【长庆油田的新时代传奇——写在中国6000万吨特大型油气田建成之际】(来源:庆阳发布)
长庆油田持续加大油气勘探开发力度,保障国家油气战略安全。
新甘肃·甘肃日报记者 严存义 通讯员 彭旭峰
临近岁末,特大喜讯传来:长庆油田刷新中国石油工业历史纪录,建成我国首个年产6000万吨特大型油气田!
长庆油田历时50载,攻破“三低”(低渗、低压、低丰度)油气田开发世界性难题,创造了中国石油工业发展历史新高度。
特别是新世纪20年间,长庆油田从一个年产500万吨规模的中型油田,发展到年产6000万吨的世界级特大型油气田,创造了油气产量高速增长和低成本开发两大奇迹。
一个特大型油气田的建成,对保障国家油气战略安全、带动当地经济社会发展具有重大而深远意义,也为新时期构建新发展格局、推动高质量发展注入强大动能。
“低渗透”上建成我国最大油气田
长庆油田所在的鄂尔多斯盆地储藏着世界上典型的“三低”油气资源,地表数百米厚的黄土层阻隔了地震波的传输,使常规勘探在这里找油找气,无异于“大海捞针”。由于油气储层致密,把油、气从地下“拿出来”,异常困难,实现规模有效开发,更是难上加难。
这也是上世纪七八十年代我国东部石油会战蓬勃发展,而长庆油田陷入低谷的原因。而真正让长庆油田走出困境并后来居上的,则是源于长庆人数十年主攻盆地油气勘探开发,形成的原创性地质理论认识和关键核心技术支撑。
由侏罗系油田向更深层三叠系找油战略转移中,长庆油田遇到了前所未有的挑战。储量超4亿吨级的西峰油田,勘探就经历过3次失败;攻克5亿吨储量的姬塬油田,曾5次无功而返;10亿吨级庆城页岩油田的勘探,历时近20年。
经过坚持不懈的技术攻关,长庆人在实践中终于掌握了获取油气资源主动权。技术人员坚守高原大漠,50年专注于盆地地质演化、油气生成、储藏机理研究,形成了六大油、气成藏理论,先后找到陕北、华庆等4个探明储量超10亿吨规模大油田,拿下苏里格等3个探明储量超万亿立方米的大气田,不断积累获取资源能力的后发优势,拓展了油气开发的广阔空间。
经过不懈努力,长庆油田依靠自主创新形成特低渗、超低渗油田,致密气田开发主体技术系列,打破国外技术垄断,掌握了水平井优快钻井、体积压裂关键核心技术,让“三低”油气藏爆发出巨大能量,成为新世纪以来我国油气产量增长最快的油田。
近3年来,长庆油田建成的国家页岩油开发示范区,正是依靠高强度压裂形成的地层能量,把150余口水平井生产的原油,直接输送联合站,开启了我国规模有效开发页岩油的序幕。
长庆油田单井日产油只有1.3吨,气田井产气仅为0.7万立方米,分别是国内高产油气田的1/10、1/100。长庆人斤两不拒,积少成多,聚小成大,在“低渗透”上建成了中国最大油气田,创造了连续6年每年新增500万吨油气产量的历史纪录,成为我国近10年油气产量贡献最大的油气田。
资源优势的积累,关键核心技术的突破,让长庆油田如今在6000万吨的巨大体量上,仍具备可持续上产的潜力。
借助现代信息技术,长庆油田促进油气生产方式、管理方式向新型工业化转型。
“三低”油气田低成本之路
今年以来,受新冠肺炎疫情和国际超低油价叠加影响,让不少国际石油巨头陷入经营困难。长庆油田在压缩投资、降低成本超过100亿元的情况下,今年不仅超额完成年初计划生产目标,还贡献利润超150亿元。
在危机中找新机,在变局中开新局。长庆油田之所以能取得好的经营成绩,关键在于长期应对“三低”油气田而形成的低成本优势,在历次国际低油价冲击中始终能保持有效开发,实现可持续发展。
业内人士表示,相比北美地区海相页岩油,我国陆相页岩油的开发在技术和成本上更具挑战性。长庆油田作为我国非常规油气开发的引领者,创造了页岩油开发新模式,统一采用水平井组开发,平均单井产量达到18吨;砍掉生产流程中的计量站、增压站和注水站,颠覆了“三低”油田注水开发的历史;百万吨采油区只需300人,用工总量相当于过去的15%。
看似集约简单的新模式,凝结了长庆油田10多年转变发展方式的创新元素。长庆油田真正由“多井低产”迈入“少井高产”的时代。
21世纪之初,随着鄂尔多斯盆地大规模特低渗、超低渗油气储量相继被发现,面对这千载难逢的发展机遇,为尽快把资源优势转化为经济产量,长庆人从“地上”“地下”两个层面,启动了油气全生产链变革。“地上”从优化设计、建设入手,剔除无效流程、提升低效功能,从单项突破到系统优化,先后自主创新应用了54类2659台一体化集成设备,让地面生产流程按最佳效益布局。
“地下”以提高单井产量为核心,最大限度发挥油气生产效能。苏里格气田开发初期,技术人员反复实践,创造性地在井下试验成功节流装置,把地面所有管汇变为中低压集气,单井地面投资降低150万元。源头技术创新,倒逼下游系统变革,在技术创新上不断实现新突破,进一步促进油田规模有效开发。
长庆油田被誉为工业化与信息化融合的典范。十多年致力于数字化转型、智能化升级,1200多个站场实现无人值守,采用机器人巡检,无人机巡线,驱动油气生产方式、管理模式向新型工业化转型,最大限度降低管理和运营成本。
长庆油田集纳国内外900多项先进适用技术,集成创新建成我国首个数字化油气田,把千里油气区8万口油气井、3000座站库、近10万公里管线的生产、管理要素,“装”进电脑里,集中于鼠标控制,极大地释放了生产力。2007年至2020年,人均年劳动生产率由80万元提升到151万元,油田从2000万吨发展到6000万吨,规模扩大了两倍,用工总量仍保持在当时的7万人。
长庆油田产能建设突飞猛进,油气产量持续攀升,成为保障国家油气供应安全排头兵。
推进绿色可持续发展
长庆油田工作区域达25万平方公里,北部是荒漠戈壁,南部是黄土高原,区内的10个水源保护区和6个自然保护区,纵横交叠,黄河48条支流如毛细血管分布其间。
生态环境脆弱的现实,驱使长庆油田加快融入黄河流域生态环境保护行动,走清洁、绿色、可持续发展之路。
进入新世纪以来,长庆油田确立了“资源节约,环境友好”型油田建设目标,逐年加大生态环境存量治理和增量保护,所开发的安塞、西峰等4个油田先后被列入“国家绿色矿山名录”,为后来油气开发树立了典范。
同时,把新发展理念贯穿于企业发展战略中,坚持环境治理、植被恢复、清洁生产一体化推进,先后投入160多亿元,因地制宜实施“三废”处理,实现“采油不见油”“泥浆不落地”、压裂液循环利用等,采出水100%净化回注。对2000多口废弃井彻底封堵;累计关停水源区50多万吨原油产能,消除了潜在环境隐患。加速推进生产建设全过程生态保护,建成清洁文明井场8000多个。
长庆油田坚持绿色发展,建成清洁文明井场8000多个。
长庆油田在实践中探索林缘区、水源区、沙漠区等六种生态环境保护模式,形成了油气开发与黄河流域自然生态保护新路径。页岩油、致密气开发应用水平井,能够避开地面环境敏感区,把周围四五公里范围内地下的油气开采出来。为给国家二级保护动物蓑羽鹤一个安静的栖息地,调整避让100余口气井的部署,辖区内蓑羽鹤数量由开采之初的25只增长到现在的200多只。
长庆油田不断推进发展方式转变,把资源节约的理念变成油田高质量发展的现实。创造的大井丛水平井开发方式,使建设百万吨规模石油产能较以往节约6000亩土地,近十年累计节约土地30余万亩。通过技术创新方式,把以往放空燃烧的油井伴生气,回收变成轻烃,剩余干气转化为油田工业用电,驱动能源绿色循环利用,每年多创造数亿元的效益。截至目前,长庆油田已累计形成年回收油井伴生气10亿立方米,转化烃质油25万吨,减排二氧化硫3500吨。
长庆油田践行“再造绿水青山”承诺,仅在陇东油区就建成生态环保护区20个,碳汇林面积达80多万亩。油气开发区域每年新增绿植300万平方米,绿化覆盖率达到95%,让千里油气区变成高原大漠上一道亮丽的风景线。

#联合国教科文组织(UNESCO)确认的5个城市规模循环水战略#
联合国教科文组织(UNESCO)的一份最新报告显示,4个欧洲城市及1个地区正将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。

循环经济背景下的水再利用
水再生利用具有弥补农业、工业与家庭用水在获得与需求之间矛盾的潜力。
尽管这样的好处在很大范围获得认可,也是助力实现循环经济的基础,但是,因利用率持续偏低而导致大部分再生水收益并没有得到充分利用。
然而,4个欧洲城市和1个地区正在采取更多行动,尝试将水与卫生纳入更广泛的循环经济创建之中。
这是根据联合国教科文组织最新发布的一份长达218页的题为“循环经济背景下的水再利用”报告得出的。
报告强调了欧洲各地成功的案例,其开创了一种新的社会经济模式,旨在尽量减少浪费来促进更有效的资源利用。
此前,经合组织(OECD)就城市与地区循环经济进行了一项调查。结果显示,66%的受访实施者认为,水与卫生部门是循环经济的关键。
从参与经合组织调查的4个城市来看,阿姆斯特丹、鹿特丹、巴塞罗那大都会区以及巴黎4个城市以及佛兰德斯地区(中世纪欧洲一伯爵领地, 包括现比利时以及法国各一个地区)将水和卫生纳入了他们的循环经济行动。
联合国教科文组织称,案例分析展示了一种“技术与管理方法相结合”模式。
①荷兰鹿特丹与阿姆斯特丹循环措施
阿姆斯特丹因将“水再利用技术与教育计划和认可使用”相结合而受到赞誉。
荷兰一项到2050年实现全国性循环经济的战略正呼吁修订欧盟化肥法规,以促使从污水中产生肥料。此外,荷兰还鼓励当地断开雨水收集系统,在新建筑中设计绿色屋顶。
“以学生和市民为目标,阿姆斯特丹打算提高人们对水再生利用好处的认识”。
以学生和市民为目标,阿姆斯特丹打算提高人们对水再生利用好处的认识,并在建筑物中建立封闭水循环系统,以减少饮用水消耗。联合国教科文组织报告称,水循环认可使用才是促进这些变革的重要方式。
主要的相关利益者,包括公用事业局与公共住建协会等,正在被确认,以帮助在建筑物中实施封闭式水系统。
在阿姆斯特丹,“为2020—2025新战略阿姆斯特丹循环计划构建社区” 已确认,需要从生物质与污水中闭路循环当地营养物。
水再利用将进一步推动营养物回收,包括从污水中回收磷,以减少城市及其周边合成化肥的使用量。
可以预见,该战略将在本地郊区和城市种植中将有机废固体废弃物与污水污泥用作肥料,以闭路循环当地营养物、减少运输成本,并通过扩大绿地来提高城市吸水能力。
与此同时,鹿特丹战略主要侧重于将技术解决方案应用于卫生部门。
作为循环战略中战略部门之一,水已被确认列入“2019—2023年循环计划”(与建筑、有机废弃物、消费食物等绿色废弃物一起)。
该市正与医院合作,通过滤出废水的药物残渣,再进行厌氧消化产沼气的方式产生能量,从而使卫生健康部门更具可持续性。
该市两家医院——方济各加斯休斯总医院和伊拉斯谟大学医疗中心,均已积极参与这一计划。
②巴塞罗那绿色循环计划
联合国教科文组织表示,巴塞罗那大都市区正推进形成水集团,“采取一种跨部门方式,与不同利益相关者合作,将水业与其他部门(比如,食品与设计)相互影响联系起来”。
西班牙政府将污水再生利用视为减轻国家水资源可得性压力的一种有价值的方法。
“西班牙政府将污水再生利用视为减轻国家水资源可得性压力的一种有价值的方法”。
结果,“2030年西班牙循环”战略文件详尽说明,将水再生利用作为2030年循环经济主要实践路线之一。其中也包括生产、消费、废弃物管理、辅助性原材料。
西班牙循环战略中规划了4项与水再生利用相关的主要行动指南:
 修正污水与污水污泥再生利用框架,以确保所有污泥全部得到适当的安全处理。
 支持包括污水再利用的农田灌溉。
 将水再生利用行动纳入流域管理计划。
 推动研究,以确保水再生利用时有最低的水质标准。
除此之外,巴塞罗那都市区在“促进绿色循环经济计划”中将水业及其太阳能、能量效率、回收和食物等一并作为循环经济的关键环节。
该绿色循环经济计划为处在研发中的试点项目提供发展资金,以确保食品行业中涉水项目同样具有创新机会。
计划范围包括从使用可替代水资源,如,使用雨水和地下水,一致延伸至推动节水文化,从储水池一直到井水和灌区。
③佛兰德斯2050年愿景
联合国教科文组织表示,佛兰德斯地区以“强化技术创新方式”为利益相关者合作创造了不同空间。
这一地区政府非常重视循环经济,并为之确定了“2050年愿景”战略目标。除水外,还确立了4个次主题,分别是材料、能源、空间与营养。
作为2017年“佛兰德斯循环”计划的一部分,一些公司以闭路水循环获得支持,并已展示了一些可以规模化造福当地社区的项目。
佛兰德斯水务中心的创建是为了工程化与水相关的创新项目,以此作为创建水演示空间抱负的一部分。
佛兰德斯欧洲水务中心的创建是为了工程化与水相关的创新项目,以此作为创建水演示空间抱负的一部分。
新的水技术可以在现实生活中进行试验,比如,正在探索水过滤再利用解决方案,以减少纺织行业用水量。
弗兰德斯愿景紧随欧盟循环一揽子计划和新循环经济行动计划确立的路线,旨在强调水再生利用和生物经济对循环经济的贡献。

④巴黎从摇篮到摇篮方式
联合国教科文组织称,法国首都巴黎是“与合理用水技术相结合而付诸行动”的城市。
作为2017—2020年“巴黎循环经济计划”的一部分,他们已创立“从摇篮到摇篮”方式。这种方式包括具体物质流:水、食物、磷酸盐、废弃物、电力和供暖。
对于与水相关性的应用,策略还与能源和废弃物管理物料流有关,包括:
 从污水中回收热量用于16个公共机构供暖。
 探索更加可持续的城市建筑制冷方法。到目前为止,连接到巴黎非饮用水网络的供暖系统正在从水中汲取能量,为城市建筑制冷。
 合理用水(如,水表)、并远程监控公共饮水龙头,以防止水流失并优化水消耗。
需要一种综合方法
联合国教科文组织水科学门主任Abou Amani在报告前言中说, “水再生利用是一个机会”,它为满足日益增长的城市需求提供了新的途径。
“尽管有很多证据表明水再生利用会带来很多积极益处,但是做得还很不够”。
Abou Amani补充道,“基于科学驱动解决方法、适当立法步骤、法规以及立法设置(管理)等综合方式对于水再生利用至关重要”。
联合国教科文组织国际水安全与可持续管理中心(WSSM)主任Yang Su Kim补充说:“水再生利用是水安全最重要的实践之一,并且是能够满足水资源短缺问题的一种方法”。
Kim说到:虽然水再生利用是有益的,包括提高农产品收成和降低能耗,但由于存在“许多障碍,包括传统上寻找新的淡水水源而不是重新利用现有水的传统方法”,使得水再生利用并没有被广泛接受。
原文链接:
https://t.cn/A6qjNqIY
编译:刘小旦 郝晓地
编辑:衣春敏
制作:文凯
审核:李德强

这座有着漂亮红房顶的“观景台”,其实是威立雅位于河间的生物质热电联产项目。“吃的是草,产的是宝”——将废弃物进行专业处理并最终转化为能量正是威立雅一直以来之致力于完成的事业。待投入运营后,河间生物发电厂将会收集日常生产中产生的稻草或木屑,并利用这些可再生能源为当地居民提供更多的电力。


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