Энергоэффективные решения и оборудование для утилизации ПНГ: микротурбины, ORC-турбины, дожимные компрессоры.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Энергоэффективные решения по утилизации ПНГ на основе микротурбин.
Advertisements

Энергоэффективные технологии утилизации попутного нефтяного газа.
Индивидуальные и компактные компрессоры Coltri для заправки автомобилей сжатым природным газом – метаном из бытовой газовой сети
Мобильная подстанция 110/10(6) кВ мощностью 25 МВА 2007 г.
В мини - ТЭЦ используются электросиловые агрегаты - двигатели внутреннего сгорания : Мини - ТЭЦ подразделяют на : микротурбинные газопоршневые газотурбинные.
Особенности работы ПГУ Москва, ОАО «Э.ОН Россия»
Альтернативные источники энергоснабжения Тригенерация (комбинированное производство электричества, тепла и холода)
Некоммерческое партнерство «ВТИ» Существующая ситуация Электроснабжение малых и средних городов осуществляется от ЕЭС РФ (зачастую от удаленных.
Новому времени – новейшие технологии в процессах расходометрии добычи нефти и газа. Новому времени – новейшие технологии в процессах расходометрии добычи.
Энергоэффективные решения для распределенной энергетики на основе микротурбин и опыт их внедрения в Республике Беларусь.
Ветроэнергетика в автономных энергосистемах РАО «ЕЭС России» НПЦ Малой Энергетики Российская программа развития ВИЭ - семинар по ветроэнергетике.
Газоохлаждаемый реактор с высоким коэффициентом полезного действия Котов В. М., Зеленский Д.И. (1) ИАЭ НЯЦ РК, г. Курчатов, ВКО Республика Казахстан. (2)
ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ Энергосберегающие, экологически чистые установки, разработанные на основе уникальных технологий.
Проект Модернизация котельных Ленинского района « Модернизация котельных Ленинского районаи строительство магистральных тепловых сетей строительство магистральных.
Общие сведения Блочные комплектные трансформаторные трансформаторные подстанции серии «Неман» в бетонных оболочках напряжением 6(10)/0,4 кВ напряжением.
Проектирование объектов химической промышленности Строительство и монтаж Системы водоочистки Осмотические фильтры Очистка фильтрата полигонов ТБО Экологическое.
Распределенные энергетические системы. Энергоэффективные решения на основе микротурбин.
Производства ООО « НПЦ Нефтемашсервис ». Установки УЭВНВП 5 М предназначены для добычи нефти, преимущественно повышенной вязкости и газосодержания, из.
Срок службы до 20 лет, высокая надежность : вероятность безотказной работы равна 1 Абсолютная электробезопасность: рабочее напряжение – не более 24 Вольт.
Проект Модернизация котельного оборудования « Модернизация котельного оборудования районной котельной путем внедрения струйно-нишевой технологии сжигания.
Транксрипт:

Энергоэффективные решения и оборудование для утилизации ПНГ: микротурбины, ORC-турбины, дожимные компрессоры

О компании Собственное производство в Ярославской области Собственная система логистики и склад Предоставление энергокомлексов в аренду Гибкие схемы финансирования проектов Система менеджмента качества ISO 9001:2000, ГОСТ Р 9001 – 2001 БОЛЕЕ 10 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ БОЛЕЕ 250 РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Проблемы нефтегазовой отрасли и промышленности Высокая энергоемкость производства Низкий уровень рационального использования ПНГ Высокий уровень загрязнения окружающей среды Необходимость утилизации ПНГ не менее 95% Необходимость долгосрочных инвестиций в программы утилизации ПНГ и развития производства Потребность в энергоэффективных решениях и повышении надежности энергоснабжения

Преимущества автономных электростанций на попутном нефтяном газе Повышение энергоэффективности в нефтегазовой отрасли Низкая себестоимость электрической и тепловой энергии Повышение экологичности производства Быстрая окупаемость Оптимизация энергозатрат Снижение издержек нефтедобычи

Технологическая основа: микротурбины Capstone

Технологическая основа – микротурбины Capstone Модульные микротурбинные генераторы Capstone С15, C30, C65, С200, С , 30, 65, 200, 600, 800, 1000 кВт электрической энергии Топливо: природный газ, попутный нефтяной газ, биогаз, жидкие виды топлива (керосин, дизельное топливо), пропан-бутановые смеси, сжиженный газ Надежность, управляемость Эффективность: КПД при тригенерации до 90% Низкие затраты на эксплуатацию Экология (< 9 ppm NOx) Эластичность к нагрузкам (непрерывность работы от 0 до 100%) Модульность и масштабируемость Установлено в России и СНГ > 700 микротурбин Сертификаты и разрешения: UL, CE, ISO 9001:2000, ГОСТ Р 9001 – 2001, Ростехнадзор

Микротурбинный двигатель Capstone

Модельный ряд CAPSTONE C15/С30 Электрическая мощность 15/30 кВт CAPSTONE C65 Электрическая мощность 65 кВт CAPSTONE C200 Электрическая мощность 200 кВт Модификации: С600 электрическая мощность 600 кВт С800 электрическая мощность 800 кВт С1000 электрическая мощность 1000 кВт Микротурбинные системы серии C1000

Микротурбинные системы Capstone серии C1000 Электрический КПД – до 35% Удобство и независимость обслуживания каждого модуля С200 Высокая степень внутреннего резервирования Возможность комплектации энергоблоками С200 в количестве от 3-х до 5-ти Возможность установки МТУ Capstone серии С1000 друг на друга МТУ Capstone серии С1000 Модификации: С600 электрическая мощность 600 кВт С800 электрическая мощность 800 кВт С1000 электрическая мощность 1000 кВт Надежность Эффективность Экономичность В основе конструкции МТУ серии С1000 – микротурбинный двигатель С200: Упорный подшипник в холодной зоне Увеличено расстояние между подшипниками вала ротора Увеличен рекуператор

Устройство микротурбинной установки (на примере модели С30)

Solar Turbines Mercury 50 Kawasaki GPB30D Dresser-Rand KG2-3E Capstone C200Capstone C1000 Siemens SGT-100 Ingersol Rand MT250 Elliott TA100R Rolls Royce 501-KB5S Kawasaki GPB15D OPRA Turbines OP16-3B (DLE) Solar Turbines Saturn 20 Solar Turbines Centaur 40 Solar Turbines Centaur 50 Kawasaki GPB60D Rolls Royce 501-KB7S Dresser-Rand KG2-3C General Electric GE5-1 (DLN) Capstone C30 Capstone C Выходная мощность (МВт) Электрический КПД (%) Сравнение электрической эффективности Capstone vs другие ГТУ

Преимущества микротурбин Capstone vs ГТУ vs ГПУ Электрический КПД КПД в режиме когенерации Надежность энергоснабжения и резервирование Эластичность к нагрузкам, способность работать в диапазоне нагрузок от 0 до 100% Ресурс до капитального ремонта Длительность межсервисных интервалов Себестоимость 1 кВт·ч энергии Расход топлива Расходы на эксплуатацию и обслуживание Широкий опыт эксплуатации в России Экологические показатели ГТУ МТУ Capstone – – – – – – – – – + – ГПУ + – – – – – – – – + –

Экология: эмиссия Capstone vs ГПУ vs ГТУ

Мобильные блочно-контейнерные электростанции на базе МТУ Capstone

Блочно-контейнерные перемещаемые электростанции Надежное энергоснабжение инфраструктуры малых и средних месторождений удаленных одиночных скважин кустов скважин скважин с сезонной добычей низкодебитных скважин и скважин с малым газовым фактором разведочных скважин

Типовые БКЭС на базе микротурбин Capstone 2 турбины: Capstone С15 / C30 / C65 Наличие теплоутилизатора: да/нет 9000мм х 2438мм х 2896мм 15 / 30 / 65 кВт1 турбина: Capstone С15 / C30 / C65 Наличие теплоутилизатора: да/нет 6000мм х 2438мм х 2896мм Электрическая мощность Состав основного технологического оборудования Внешние габаритные размеры (ДхШхВ) Варианты типовых решений 600 / 800 / 1000 кВт Микротурбинные системы Capstone серии С 1000 (С600, С800, С1000) Наличие теплоутилизатора: да/нет 11144мм х 4796мм х 3420мм (транспортируется 3-мя модулями) Условия эксплуатации БКЭС*: температура окружающего воздуха – плюс 40˚С…минус 60˚С относительная влажность – не более 80% при плюс 25˚С снеговая нагрузка – 200 кг/м2 сейсмостойкость – 8 баллов * соответствует климатическому исполнению УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150, * в части воздействия механических факторов среды – соответствует требованиям группы М18 по ГОСТ / 60 / 130 кВт

Состав типового варианта БКЭС Блок-контейнер, выполненный в виде каркаса из металлического профиля, обшитого профлистом и утеплённого. Блок-контейнер оборудован дверьми, технологическими отверстиями с жалюзийными решетками для системы вентиляции, отверстиями для вывода силового кабеля, и подключения газовых и газоконденсатных линий внешней системы газоснабжения Микротурбинные установки Capstone С15 / C30 / С65, предназначенные для работы на ПНГ, в том числе с содержанием сероводорода до 4% Утилизационный теплообменник Сapstone (при необходимости) Дожимной компрессор (при необходимости) Комплекс систем управления БКЭС обеспечивающий его нормальную работу в различных режимах и условиях эксплуатации Электрический щит собственных нужд (ЩСН) Вводно - распределительное устройство (ВРУ) 0,4 кВ с узлом учета электроэнергии отпущенной потребителям объекта Система отопления и вентиляции Система основного и аварийного освещения Системы пожарной безопасности (пожарообнаружение, звуковая сигнализация и автоматическая система газового пожаротушения) Система контроля загазованности (газообнаружение CO СН4, звуковая сигнализация) Система охранной сигнализации при несанкционированном проникновении в БКЭС Устройство бесперебойного питания для потребителей выделенной группы нагрузок (при необходимости)

Пример компоновки БКЭС 6000мм х 2438мм х 2896мм 8. Вводно - распределительный щит 9. Щит собственных нужд 10. Щит систем охранной сигнализации, газообнаружения и пожаротушения 11. Электрообогреватель 12. Свеча 13. Ввод/вывод силовых и контрольных кабелей 14. Вытяжной вентилятор 1. Блок - контейнер 2. ГТЭА Capstone С15 / C30 / С65 3. Клапаны системы воздухозабора и вентиляции 4. Труба выхлопная 5. Светильник 6. Модуль газового пожаротушения 7. Газовое оборудование

Пример компоновки БКЭС 9000мм х 2438мм х 2896мм 8. Газовое оборудование 9. Вводно-распределительный щит 10. Щит собственных нужд 11. Электрообогреватель 12. Свеча 13. Клапан воздухозабора летний 14. Щит ОПС 1. Блок- контейнер 2. Две МТУ Capstone С15 /C30 / С65 с компрессором 3. Клапан аварийный/вытяжной 4. Клапан воздухозабора зимний 5. Выхлопная труба 6. Светильник 7. Огнетушитель

Пример компоновки БКЭС х 4796 х Модуль воздухоподготовки 2. Модуль электротехнический 3. МТУ Capstone серии С Воздуховод 5. Клапан летний 6. Клапан зимний 7. Клапан перепускной (зимний) 8. Вентилятор 9. Теплообменник электрический 10. Светильник 11. Электроконвектор 12. Щит собственных нужд 13. Щит распределительный 14. Щит главный силовой

Дожимные компрессорные станции в составе БКЭС Высокая надежность Автономный режим работы (запуск от микротурбины) Мобильность Низкие эксплуатационные расходы Удобный график сервисного обслуживания, совмещенный с регламентом обслуживания микротурбин Высокая эффективность и экологичность компримирования ПНГ, в том числе с содержанием тяжелых углеводородов и сероводорода Компрессор на раме Блочно-контейнерное исполнение ДКС со всеми коммуникациями в климатическом исполнении Производство: ООО «БПЦ Инжиниринг», Россия Варианты поставки Производительность: от 25 м3/час до 4700 м3/час Выходное давление газа: до 48 бар Диапазон рабочих температур: от -60 до +50

Состав типового варианта блочно-контейнерной ДКС блок-контейнер теплоизолирующий винтовой компрессор (один или несколько) с системами циркуляции и охлаждения масла, газа система газовая система управления ДКС система отопления система вентиляции система освещения система пожаротушения (по требованию заказчика) система охранной сигнализации система газообнаружения Гарантии поставщика соответствие характеристик ДКС требованиям действующих ТУ надежная безаварийная работа ДКС при соблюдении условий и правил транспортировки и хранения и эксплуатации безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замена деталей и сборочных единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока

Технические характеристики и преимущества Ресурс до капитального ремонта Межсервисные интервалы Ремонт и сервисное обслуживание Комплектующие от ведущих европейских производителей: Низкий уровень шума и вибраций Срок службы до часов до 8000 часов на месте эксплуатации Adicomp Электродвигатель SIEMENS Винтовой блок TM (Termomeccanica) не требуют специального фундамента или крепления к фундаменту 15 лет Сертифицированы для эксплуатации в потенциально взрывоопасных атмосферах Возможность увеличения срока гарантии Разработка ДКС по индивидуальным параметрам Заказчика

Модели ДКС и технические характеристики НаименованиеОбозначениедавление вх.давление вых.производительностьгабариты (мм), вес (кг) бар (изб.)бар (min-max) изб. нм3/часдлина/ширина/высота/вес 1ДК-3(BC*)BKM30,054,0-6, /560/1030/180 2ДК-4BKM40,054,0-6, /560/1030/180 3ДК-5,5(BC)BKM5,50,054,0-6, /560/1030/190 4ДК-7,5BKM-7,50,054,0-6, /1200/1600/ 5ДК-9BKM-90,054,0-6, /1200/1600/ 6ДК-11BKM-110,054,0-6, /1200/1600/ 7ДК-15(BC)BKM-150,054,0-6, /1200/1600/ 8ДК-18,5BKM-18,50,054,0-6, /1200/1600/ 9ДК-22BKM-220,054,0-6, /1200/1800/ 10ДК-30BKM-300,054,0-6, /1200/1800/ 11ДК-37BKM-370,054,0-6, /1200/1800/ 12ДК-45(BC**)ВКМ-450,054,0-6, /1200/1800/ 13ДК-45(AC**)BVG DD INV /1000/1785/ ДК-75(AC)BVG75-12MG (EEx d) /1000/1830/ ДК-110(BC)BKM 110 V 260 RT6 00INV0,01-0,53,0-6, /180/200/ 16ДК-160(AC)BVG FD INV GTOF Eex0,01-0,54,0-7,0 ( )-( ) 3000/1500/2100/ 17ДКС-315(AC)BVG GDU INV (EEx d)2,511-12, /2300/2400/ 18ДКС-355(AC)VG CE (EEx)0,14,7-6, ДКС-400(AC)VG DV (EEx)0,14, ДКС-500(AC)VG DV (EEx)0,14,0-6,04650 *-AdiComp, **-Bio-komp, н/д-нет данных

Примеры реализованных проектов с применением дожимных компрессорных станций БПЦ

Примеры применения BVG 3 Многоквартирный жилой дом, г. Сочи В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 4 шт. Хлебопекарня, г. Родники, Ивановская область В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 1 шт. Рабочее давление (макс.)6.5 бар(g) Производительность (макс.)24 норм. м3/ч Диапазон регулирования производительности30%-100% Номинальная мощность электродвигателя3 кВт Д/Ш/В (мм)780/560/1030 Вес150 кг Тип регулированиячастотное Технические характеристики:

Примеры применения BVG 5,5 Нефтяные месторождения ООО «Лукойл-Пермь» В составе автономной электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – на общей раме с микротурбиной. Кол-во: 14 шт. УПСВ «Усаево», НК «Альянс» В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 4 шт. Рабочее давление (макс.)6.5 бар(g) Производительность (макс.)50 норм. м3/ч Диапазон регулирования производительности30%-100% Номинальная мощность электродвигателя5.5 кВт Д/Ш/В (мм)819/ 560/1030 Вес180 кг Тип регулированиячастотное Технические характеристики:

Примеры применения BVG 9 Урмышлинское нефтяное месторождение ОАО «Татойлгаз» В составе автономной электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – на общей раме с микротурбиной. Кол-во: 1 шт. Квартальная котельная, г. Мытищи В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 1 шт. Рабочее давление (макс.)7 бар(g) Производительность (макс.)80 норм. м3/ч Диапазон регулирования производительности30%-100% Номинальная мощность электродвигателя9 кВт Д/Ш/В (мм)1660/700/1300 Вес400 кг Тип регулированиячастотное Технические характеристики: Нефтяные месторождения ООО «Лукойл- Пермь» В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 6 шт.

Примеры применения BVG 45 Нефтяные месторождения ООО «Лукойл-Пермь» В составе автономной электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – на общей раме с микротурбиной. Кол-во: 8 шт. УПСВ «Шигаево», НК «Альянс» В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 1 шт. Рабочее давление (макс.)6,5 бар(g) Производительность (макс.)350 норм. м3/ч Диапазон регулирования производительности30%-100% Номинальная мощность электродвигателя45 кВт Д/Ш/В (мм)2830/1785/1000 Вес2500 кг Тип регулированиячастотное Технические характеристики:

Примеры применения BVG 45 Урмышлинское нефтяное месторождение ОАО «Татойлгаз» В составе автономной электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – на общей раме с микротурбиной. Кол-во: 1 шт. Никольское нефтяное месторождение ОАО "Богородскнефть В составе автономной тепловой электростанции на основе микротурбин Capstone. Исполнение – подвесное. Кол-во: 1 шт. Рабочее давление (макс.)6,5 бар(g) Производительность (макс.)350 норм. м3/ч Диапазон регулирования производительности30%-100% Номинальная мощность электродвигателя45 кВт Д/Ш/В (мм)2830/1785/1000 Вес2500 кг Тип регулированиячастотное Технические характеристики:

Примеры применения BVG 75 Западно-Малобалыкское нефтяное месторождение В составе электростанции на основе газовых турбин OPRA. Исполнение – климатическое блочно-контейнерное. Кол-во: 8 шт. Рабочее давление (макс.)13 бар(g) Производительность (макс.)720 норм. м3/ч Диапазон регулирования производительности 30%-100% Номинальная мощность электродвигателя 75 кВт Д/Ш/В (мм)2830/1830/1000 Вес3000 кг Тип регулированиядросселирование входного потока Технические характеристики: Завод строительных материалов, Республика Беларусь. В составе тепловой электростанции на основе газовой турбины OPRA. Исполнение – климатическое блочно-контейнерное. Кол-во: 1 шт. Родниковское нефтяное месторождение В составе тепловой электростанции на основе газовой турбины OPRA. Исполнение – климатическое блочно-контейнерное. Кол-во: 4 шт.

Тепловой электрогенератор WHG50 и WHG125 Органический цикл Ренкина (ORC)

Назначение ORC-турбины Capstone WHG 50/125 Преобразование тепловых избытков, в том числе низкопотенциальных, в электроэнергию

Виды турбин Принцип действия: Преобразование энергии рабочего тела в механическую работу (вращение вала ротора) Газовые турбины Рабочее тело – продукт горения смеси углеводородов и воздуха Гидротурбины Рабочее тело - вода Паровые турбины Цикл Ренкина – нагрев воды до состояния пара до подачи в турбину Рабочее тело - пар

Органический цикл Ренкина (ORC) Требуются высокие температуры для получения рабочего состояния пара Высокая латентная теплота воды при фазовом переходе жидкость-пар

Рабочее тело органического цикла Ренкина (ORC) Для утилизации низкотемпературных тепловых избытков требуется жидкость с температурой кипения ниже, чем у воды. Первоначально в качестве таких жидкостей использовались углеводороды, откуда и появилось название – органический Современные виды рабочего тела - пропан / пентан / толуол / HFC-R245fa Использование указанных жидкостей в качестве рабочего тела в ORC-цикле возможно благодаря более низкой температуре кипения ВОДАHFC-R245fa 1 бар100 град.С15.6 град.С 19.6 бар212 град.С121 град.С РАБОЧЕЕ ТЕЛО ДАВЛЕНИЕ

Источники теплоизбытков Выхлоп дымовых газов микротурбин Дымовые и технологические газы производственных (сушка, нагрев) процессов Тепло из отходов Биомасса или биогаз – прямое сжигание или непрямой нагрев Тепло из местных источников топлива Торф, уголь, шахтный метан, попутный нефтяной газ

Техническая спецификация WHG125 Турбина и генератор Герметичный силовой блок Магнитные подшипники об/мин, отсутствие вибрации Силовая электроника – 125 кВт Режим работы параллельно с сетью 400В, 3 фазы, 3-х проводное соединение, 50 Гц Рабочее тело – HFC-R245fa Cтандартный продукт компании Honeywell, безопасный и экологически чистый. Полная заправка Capstone WHG125 составляет 500 кг Сухой вес – 3,150 кг Габариты – 115x280x200 (ширина х длина х высота)

Посредством ПЛК-контроллера Через интернет 50 кВт 114 л/мин 88°С на выходе испарителя 9,6 бар на входе в испаритель Экологически чистый R245fa Плотность жидкости 83,58 фунтов/фут3 Запатентованная модель собственного производства Длина– 2388мм Высота–2235мм Ширина – 889мм Минимум 87°С / 410кВт при Гц* *Зависит от температуры конденсации Одно- или трехфазный 50 или 60Гц с регулируемым напряжением Техническая спецификация WHG50 CE – Директива ЕС по напорному оборудованию Директива ЕС по механическому оборудованию Директива ЕС по низковольтному оборудованию UL – NFPA 79 CSA ASME Размеры установки Международные сертификаты Тип генератора Удаленный мониторинг Управление Расширитель Хладагент Давление Температура Расход Теплоподвод Выходная мощность

Технологические преимущества WHG125 Архитектура WHG125 очень близка к газовым микротурбинам Capstone: Высокоскоростной электрогенератор Магнитные подшипники Силовая электроника (блок инвертирования) Отсутствие смазочных материалов Отсутствие редуктора и муфты Диапазон регулирования от 5% до номинала Герметичность системы Единственная движущаяся часть – ротор турбины Модульность, объединение в кластеры для увеличения мощности

Комплектное решение: микротурбины C65 + WHG125 Пример комплектного решения на базе 6-ти микротурбин С65 и ORC-турбины WHG125: Выработка 390 кВт с эффективностью 29% Добавление WHG125 увеличивает выработку электроэнергии на 125 кВт – до уровня 515 кВт без использования дополнительного топлива Новый уровень эффективности = 38% Без увеличения эмиссии вредных веществ Низкопотенциальное тепло неприменимо для других типов генерации энергии и обычно рассеивается в атмосферу Использование теплоизбытков для генерации увеличивает эффективность энергетической системы в целом

Примеры реализованных проектов на базе микротурбин Capstone в нефтегазовой отрасли

Проекты для нефтегазовых компаний на базе МТУ - 18 МВт - 10 МВт - 35 МВт

География реализованных проектов на базе микротурбин Capstone

Примеры реализованных проектов на попутном газе Наименование объекта Мощность электростанции Тип оборудования Количество Восточно-Сотчемью- Талыйюское месторождение 2 МВтCapstone2 х С1000 УПСВ "Шемети"195 кВтCapstone3 х C65 Погромненское нефтяное месторождение 195 кВтCapstone3 х С65 Онбийское нефтяное месторождение 830 кВтCapstone 1 х С30 1 х С800 Тэдинское нефтяное месторождение 4 МВтOPRA2 Родниковское нефтяное месторождение 8 МВтOPRA4 Вахитовское нефтяное месторождение 12 МВтOPRA6 Западно-Малобалыкское месторождение 16 МВтOPRA8

Энергоцентры 5-ти месторождений ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" Заказчик: : ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь Расположение: Пермский край Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью Топливо: попутный нефтяной газ с содержанием H2S до 1,2% Энергоцентры ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь" способны утилизировать до 10 млн. куб. м ПНГ в год. 260 кВт2 БКЭС 130 кВт на основе 2-х МТУ Capstone C65 каждая Тулвинское нефтяное месторождение 800 кВтМТУ Capstone C800 Кустовское нефтяное месторождение 260 кВт2 БКЭС 130 кВт на основе 2-х МТУ Capstone C65 каждая Кирилловское нефтяное месторождение 130 кВтБКЭС 130 кВт на основе 2-х МТУ Capstone C65 Крутовское нефтяное месторождение 600 кВтМТУ Capstone C600 Полазненское нефтяное месторождение МощностьСостав оборудования Объект Запуск в промышленную эксплуатацию: 2 квартал 2012 года

Электростанция Погромненского нефтяного месторождения Заказчик: НГК «ИТЕРА» Режим работы: автономно / когенерация Электрическая мощность энергоцентра: 195 кВт Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 очередь – 4 квартал 2008 года 2 очередь – 3 квартал 2010 года 3 очередь – январь 2011 года Основное технологическое оборудование: 3 микротурбины Capstone C65 (единичная мощность 65 кВт) 3 дожимных компрессора теплоутилизатор «воздух – воздух» Потребители энергии: насосы, бытовые вагончики Преимущества решения: Надежное электроснабжение нагрузок небольших разрозненных скважин позволяет отказаться от строительства системы транспортировки ПНГ и линий электропередач на месторождении Содержание метана, % нетнизкое Наличие специальной системы предварительной очистки / подготовки газа Калорийность газа, ккал/м 3 Содержание серово- дорода, % Давление ккал/м 3 нет 29,57 Топливо: попутный нефтяной газ

ежегодная экономия с учетом платежей за сверхлимитные выбросы - более 2 млн. рублей Электростанция Шеметинского нефтяного месторождения Заказчик: ООО «Лукойл-Пермь» Режим работы: параллельно с локальной сетью / когенерация Электрическая мощность энергоцентра:195 кВт Основные потребители электроэнергии: Насосы системы поддержания пластового давления установки предварительного сброса воды (УПСВ) «Шемети» Объём переработки ПНГ: более м3 в год Основное технологическое оборудование: 3 микротурбины Capstone C65 (единичная мощность 65 кВт) 3 дожимных компрессора BVG 9 нет 22,14 высокое Наличие специальной системы предварительной очистки / подготовки газа Калорийность газа, ккал/м 3 Содержание метана, % Давление Содержание сероводо- рода, % 0, ккал/м 3 Топливо: попутный нефтяной газ Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 очередь - октябрь 2009 г. 2 очередь – январь 2012 г. Экономический эффект:

Электростанция Онбийского нефтяного месторождения Заказчик: ЗАО «ТАТЕХ» Режим работы: параллельно с сетью / выработка электроэнергии Электрическая мощность энергоцентра: 830 кВт Топливо: попутный нефтяной газ нет 1,56%высокое Наличие специальной системы предварительной очистки / подготовки газа Калорийность газа, ккал/м 3 Содержание сероводорода, % Давление ккал/м 3 Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 очередь - январь 2007 года 2 очередь - январь 2012 года 3 очередь - июнь 2012 года Основное технологическое оборудование: 1 микротурбинная установка Capstone C30 1 микротурбинный блок Capstone C800

Электростанция Восточно-Сотчемью-Талыйюского нефтяного месторождения Заказчик: ЗАО «Печоранефтегаз» Режим работы: автономно / электроэнергия Электрическая мощность энергоцентра: 2000 кВт Запуск в промышленную эксплуатацию: апрель 2011 г. Основное технологическое оборудование: 2 микротурбинных блока Capstone серии C1000 (единичная мощность 1000 кВт) 2 газовых дожимных компрессора Потребители энергии: инфраструктура УПН, нефтеперекачивающие насосы Преимущества решения: Надежное электроснабжение нагрузок небольших разрозненных скважин позволяет отказаться от строительства системы транспортировки ПНГ и линий электропередач на месторождении Содержание метана, % нетнизкое Наличие специальной системы предварительной очистки / подготовки газа Калорийность газа, ккал/м 3 Содержание серово- дорода, % Давление ккал/м 3 1,15 27,01 Топливо: попутный нефтяной газ

Энергоцентр Урмышлинского нефтяного месторождения Заказчик: ОАО "Татойлгаз" Электрическая мощность: 795 кВт Режим работы: Электроэнергия / параллельно с сетью Основное технологическое оборудование: 3 микротурбины Capstone С65 1 микротурбинный блок Capstone C600 дожимной газовый компрессор Adicomp Топливо: попутный нефтяной газ Давление: низкое Содержание сероводорода, % : 4% Калорийность газа, ккал/м3 : ккал/м3 Наличие специальной системы подготовки газа : нет Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 очередь – август 2011 года 2 очередь – декабрь 2011 года

Микротурбинный энергоцентр УПСВ «Усаево» Заказчик: ОАО «Татнефтеотдача» (НК «Альянс») Расположение: Республика Татарстан, Сармановский район Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью Электрическая мощность энергоцентра: 260 кВт Основное технологическое оборудование: 2 БКЭС единичной мощностью 130 кВт каждая, включающих две микротурбинные установки Capstone C65 Топливо: попутный нефтяной газ 100% утилизация попутного нефтяного газа месторождения Надежное энергоснабжение небольших потребителей нефтепромысла Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2011 года Преимущества:

Микротурбинный энергоцентр УПСВ «Шигаево» Заказчик: ОАО «Татнефтеотдача» (НК «Альянс») Расположение: Республика Татарстан, Сармановский район Режим работы: электроэнергия / параллельно с сетью Электрическая мощность энергоцентра: 600 кВт Основное технологическое оборудование: микротурбинная установка Capstone C600 в климатическом исполнении Топливо: попутный нефтяной газ 100% утилизация попутного нефтяного газа месторождения Надежное энергоснабжение небольших потребителей нефтепромысла Запуск в промышленную эксплуатацию: декабрь 2011 года Преимущества:

Энергоцентр Никольского нефтяного месторождения Основное технологическое оборудование: 1 микротурбинная установка Capstone C600 3 микротурбинные установки Capstone С65 2 встроенных теплоутилизатора Capstone – Топливо: попутный нефтяной газ без содержания сероводорода Электростанция сможет утилизировать ежегодно более 2,3 млн. куб. м попутного нефтяного газа Никольского месторождения и позволит избежать штрафных санкций за сверхлимитное сжигание ПНГ. Преимущества решения: Запуск в промышленную эксплуатацию: 1 очередь – сентябрь 2011 года 2 очередь – 3 квартал 2012 года Заказчик: ОАО "Богородскнефть" Расположение: Саратовская область Духовицкого района ЦДНГ, село Богородское Режим работы: электроэнергия / когенерация / автономно Электрическая мощность: 795 кВт Тепловая мощность: 250 кВт

Проекты на ПНГ в стадии реализации Мощность электростанции Тип оборудованияОбъектЗаказчик 600 кВтМТУ Capstone C600Сыповское нефтяное месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 260 кВт2 БКЭС 130 кВт на основе 2-х МТУ Capstone C65 каждая Степановское нефтяное месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 800 кВтМТУ Capstone C800Баклановское нефтяное месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 1800 кВтМТУ Capstone C1000, МТУ Capstone C800 Гарюшкинское нефтяное месторождение ЗАО «ПермьТОТИнефть» 1000 кВтМТУ Capstone C1000Мало-Усинское нефтяное месторождение ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Контакты БПЦ Инжиниринг , Россия, Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А/8, стр. 2 Тел.: +7 (495) Факс: +7 (495)