RU2474753C2 - Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера - Google Patents

Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера Download PDF

Info

Publication number
RU2474753C2
RU2474753C2 RU2011117664/06A RU2011117664A RU2474753C2 RU 2474753 C2 RU2474753 C2 RU 2474753C2 RU 2011117664/06 A RU2011117664/06 A RU 2011117664/06A RU 2011117664 A RU2011117664 A RU 2011117664A RU 2474753 C2 RU2474753 C2 RU 2474753C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
heat transfer
loop
environment
transfer coefficient
Prior art date
Application number
RU2011117664/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011117664A (ru
Inventor
Анатолий Кузьмич Арабский
Александр Александрович Дьяконов
Сергей Иванович Гункин
Сергей Владимирович Завьялов
Геннадий Евгеньевич Вить
Сергей Семенович Куклин
Михаил Леонидович Соснин
Этибар Гурбанали оглы Талыбов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
Priority to RU2011117664/06A priority Critical patent/RU2474753C2/ru
Publication of RU2011117664A publication Critical patent/RU2011117664A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474753C2 publication Critical patent/RU2474753C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Fluid Pressure (AREA)
  • Sampling And Sample Adjustment (AREA)

Abstract

Способ предназначен для своевременного устранения потенциальных аварийных и других нештатных ситуаций. Способ осуществляют следующим образом. Измеряют средствами телеметрии температуру газа в начале шлейфа - tH и объемный расход газа куста в нормальных условиях - Q, а температуру окружающей среды - t0 и фактическую температуру газа tФ в конце шлейфа измеряют посредством автоматизированных систем управления технологическими процессами. Измеренные значения tH, t0, Q, tФ используют для определения значения коэффициента теплопередачи в окружающую среду КФ, которое сравнивают с максимально допустимым его значением А, и если будет выявлено соотношение КФ>А, то устанавливают факт нарушения нормального режима работы скважин и шлейфа. Технический результат - повышение точности определения коэффициента теплопередачи газа в окружающую среду и контроль его динамики в реальном масштабе времени. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности к определению коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) установок комплексной подготовки газа (УКПГ) газоконденсатных месторождений Крайнего Севера.
Известен способ определения коэффициента теплопередачи газа в окружающую среду в газосборных шлейфах, который заключается в том, что коэффициент теплопередачи газа в окружающую среду определяют с учетом местных условий укладки газопровода и эксплуатационных данных. (Справочник по проектированию магистральных трубопроводов. / Под ред. А.К.Дерцекяна. Л.: Недра, 1977. 519 с.).
Существенным недостатком известного способа является то, что теплопередача от газа к стенке трубы и в металле трубы не учитывается.
В известном способе при подземной укладке газопровода коэффициент теплопередачи от газа в грунт определяют в зависимости от теплопроводности грунтов, которая зависит от объемной влажности грунтов в зоне укладки газопровода. Если известны эти данные, то графическим путем вручную, определяют коэффициент теплопроводности грунта, после чего с учетом этого коэффициента и глубины заложения газопровода графическим путем определяют коэффициент теплопередачи газа в окружающую среду. Учитывая неопределенность всех этих условий, способ позволяет сделать лишь грубую оценку коэффициента теплопередачи газа в окружающую среду в первом приближении.
При надземной укладке газопровода на опорах по известному способу коэффициент теплопередачи от газа в окружающую среду определяют аналитическим путем по формуле:
Figure 00000001
где D - наружный диаметр газопровода, мм;
ωв - скорость ветра в расчетный период в районе прохождения трассы газопровода, м/сек, которую можно определить, например, по «Справочнику по климату СССР»;
Ts -средняя по длине участка газопровода температура окружающей среды, К.
Существенным недостатком указанного способа является крайняя низкая точность определения значения коэффициента теплопередачи в окружающую среду и низкая оперативность.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ определения коэффициента теплопередачи в окружающую среду в газосборных шлейфах, который заключается в том, что коэффициент теплопередачи газа в окружающую среду определяют с учетом местных условий укладки газопровода и эксплуатационных данных. (См. Кривошеин Б.Л. Теплофизические расчеты газопроводов. - М.: Недра, 1982. 168 с.).
Существенным недостатком указанного способа является то, что фактические значения коэффициентов теплопередачи, определенные по эксплуатационным данным, как показывают натурные измерения, не совпадают с расчетными значениями. Это связано с тем, что теплофизические свойства грунтов вблизи трубы, учитываемые при расчете их свойств, отличаются от их показателей в естественных условиях.
Низкая оперативность определения значения коэффициента теплопередачи в окружающую среду, связанная с тем, что для определения указанного коэффициента осуществляют сбор необходимой информации в определенный период эксплуатации последующей обработкой, что требует достаточно длительного времени.
В результате использование указанного способа для определения коэффициента теплопередачи в окружающую среду весьма ограничено.
Задачей заявляемого технического решения является устранение указанных недостатков, повышение точности определения коэффициента теплопередачи газа в окружающую среду и контроль его динамики в реальном масштабе времени.
Поставленная задача решается и технический результат достигается за счет того, что способ определения коэффициента теплопередачи в окружающую среду газа в газосборном шлейфе включает учет условий укладки газопровода и эксплуатационные данные, при этом производят непрерывное или с заданном шагом квантования измерение базовых параметров работы скважины или куста газовых скважин, используя телеметрию, в том числе температуры газа в начале шлейфа - tн, объемного расхода газа куста в нормальных условиях - Q, а фактическую температуры газа tф в конце шлейфа (на входе установок комплексной подготовки газа) и температуру окружающей среды - t0 измеряют посредством технических средств АСУ ТП и, используя измеренные значения tн, t0, Q, tф, определяют значение коэффициента теплопередачи в окружающую среду Кф из соотношения
Figure 00000002
после чего вычисленное значение КФ сравнивают с максимально допустимым его значением А, и если будет выявлено соотношение КФ>А, то устанавливают факт - нормальный режим работы скважин и шлейфа нарушен, т.к. в шлейфе кроме газа присутствует выше допустимой нормы иной фактор (газовый гидрат, пластовая вода, механические примеси), и принимают соответствующие превентивные меры по устранению потенциальных аварийных и других нештатных ситуаций в работе газопромыслового шлейфа, при этом в соотношении для расчета коэффициента теплопередачи в окружающую среду КФ используют следующие параметры:
D - диаметр газопровода;
ρ - плотность газа;
ср - теплоемкость газа при постоянном давлении;
l - длина газопровода;
Δt - поправка, учитывающая влияние скорости и направления ветра, занесение шлейфа снегом и качество изоляции шлейфа, вводимая оператором индивидуально для каждого шлейфа.
Способ реализуют следующим образом.
Используя телеметрию, производят непрерывное или с заданном шагом квантования измерение базовых параметров работы скважины или куста газовых скважин. В том числе, измеряют температуру газа в начале шлейфа - tн и объемный расход газа куста в нормальных условиях - Q, температуру окружающей среды - t0 и фактическую температуру газа tФ в конце шлейфа (на входе УКПГ) измеряют посредством АСУ ТП. Измеренные значения tн, t0, Q, tф используют для определения значения коэффициента теплопередачи в окружающую среду КФ из следующего соотношения:
Figure 00000003
где D - диаметр газопровода;
ρ - плотность газа;
ср - теплоемкость газа при постоянном давлении;
l - длина газопровода;
Δt - поправка, учитывающая влияние скорости и направления ветра, занесение шлейфа снегом и качество изоляции шлейфа.
Опыт эксплуатации внутрипромысловых газосборных шлейфов на газоконденсатных месторождениях Крайнего Севера показал, что величина Δt составляет от 1°С до 10°С. Меньшее значение величины поправки, не больше 5°С, принимается в летний период, когда отсутствует занесение шлейфа снегом и хорошее состояние изоляции. Величина поправки более 5°С используется в зимний период и при изношенной изоляции шлейфа. Значение Δt вводится в базу данных АСУ ТП УКПГ оператором для каждого шлейфа с учетом факторов, влияющих на этот параметр.
Значение КФ определяют из соотношения (1) стандартными методами, например, методом итераций. Получаемые значения КФ строят в виде графика временной функции (см. фиг.).
Таким образом, определение коэффициента теплопередачи в окружающую среду в реальном масштабе времени позволяет в оперативном режиме диагностировать состояние шлейфа (шлейфов). Заранее известно, что при нормальном режиме работы куста (кустов), в том числе шлейфа, значения коэффициента теплопередачи в окружающую среду не должны перевешать определенную границу (линия А, см. фиг.). Если в ходе эксплуатации газосборного шлейфа выяснится, что коэффициент теплопередачи в окружающую среду пересек указанную границу, можно твердо констатировать, что нормальный режим работы скважин и шлейфа нарушены, т.к. в шлейфе кроме газа присутствует выше допустимой нормы иной фактор (газовый гидрат, пластовая вода, механические примеси). Благодаря этому в оперативном режиме появляется возможность оценить режим работы куста и шлейфа, своевременно принимать меры по устранению аварийных и других нештатных ситуаций в работе газопромыслового шлейфа.
Заявляемое изобретение отработано и реализовано на газовых промыслах ООО «Газпром добыча Ямбург».
Применение данного способа позволяет увеличить достоверность информации, поступающей в АСУ ТП, оперативно выявлять потенциальную возможность отказа газосборного шлейфа, и тем самым повысить эффективность принимаемых управленческих решений и улучшить условия работы обслуживающего персонала на УКПГ, а также снизить численность персонала, занятого обслуживанием промысла.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента теплопередачи в окружающую среду газа в газосборном шлейфе, включающий учет условий укладки газопровода и эксплуатационные данные, отличающийся тем, что производят непрерывное или с заданном шагом квантования измерение базовых параметров работы скважины или куста газовых скважин, используя телеметрию, в том числе температуры газа в начале шлейфа - tн, объемного расхода газа куста в нормальных условиях - Q, а фактическую температуру газа tф в конце шлейфа (на входе установок комплексной подготовки газа) и температуру окружающей среды - t0 измеряют посредством технических средств автоматизированных систем управления технологическими процессами, и, используя измеренные значения tн, t0, Q, tф, определяют значение коэффициента теплопередачи в окружающую среду Кф из соотношения
    Figure 00000004

    после чего вычисленное значение Кф сравнивают с максимально допустимым его значением А, и если будет выявлено соотношение Кф>А, то устанавливают факт - нормальный режим работы скважин и шлейфа нарушен, т.к. в шлейфе кроме газа присутствует выше допустимой нормы иной фактор (газовый гидрат, пластовая вода, механические примеси), и принимают соответствующие превентивные меры по устранению потенциальных аварийных и других нештатных ситуаций в работе газопромыслового шлейфа, при этом в соотношении для расчета коэффициента теплопередачи в окружающую среду Кф используют следующие параметры:
    D - диаметр газопровода;
    ρ - плотность газа;
    ср - теплоемкость газа при постоянном давлении;
    l - длина газопровода;
    Δt - поправка, учитывающая влияние скорости и направления ветра, занесение шлейфа снегом и качество изоляции шлейфа, вводимая оператором индивидуально для каждого шлейфа.
RU2011117664/06A 2011-05-05 2011-05-05 Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера RU2474753C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117664/06A RU2474753C2 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011117664/06A RU2474753C2 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011117664A RU2011117664A (ru) 2012-11-10
RU2474753C2 true RU2474753C2 (ru) 2013-02-10

Family

ID=47321966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011117664/06A RU2474753C2 (ru) 2011-05-05 2011-05-05 Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474753C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568737C1 (ru) * 2014-08-05 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью ООО "Газпром добыча Ямбург" Способ определения коэффициента гидравлического сопротивления газосборного шлейфа в асу тп установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51138946A (en) * 1975-04-29 1976-11-30 Maschf Augsburg Nuernberg Ag System and apparatus for raising heat transfer coefficient of inside wall of pipes of surface type heat exchanger in closed cooling or heating circuit
SU746265A1 (ru) * 1978-04-03 1980-07-07 Предприятие П/Я А-3590 Способ определени обобщенного коэффициента теплопередачи
SU834479A1 (ru) * 1977-07-08 1981-05-30 Предприятие П/Я Г-4219 Способ определени коэффициентаТЕплОпЕРЕдАчи ОбРАзцОВ МАТЕРиАлОВ
SU1341505A1 (ru) * 1986-02-24 1987-09-30 Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского Способ определени коэффициента теплопередачи
JPH07146263A (ja) * 1993-11-24 1995-06-06 Kurita Water Ind Ltd 熱交換器の汚れ係数の推定方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS51138946A (en) * 1975-04-29 1976-11-30 Maschf Augsburg Nuernberg Ag System and apparatus for raising heat transfer coefficient of inside wall of pipes of surface type heat exchanger in closed cooling or heating circuit
SU834479A1 (ru) * 1977-07-08 1981-05-30 Предприятие П/Я Г-4219 Способ определени коэффициентаТЕплОпЕРЕдАчи ОбРАзцОВ МАТЕРиАлОВ
SU746265A1 (ru) * 1978-04-03 1980-07-07 Предприятие П/Я А-3590 Способ определени обобщенного коэффициента теплопередачи
SU1341505A1 (ru) * 1986-02-24 1987-09-30 Московский авиационный технологический институт им.К.Э.Циолковского Способ определени коэффициента теплопередачи
JPH07146263A (ja) * 1993-11-24 1995-06-06 Kurita Water Ind Ltd 熱交換器の汚れ係数の推定方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2568737C1 (ru) * 2014-08-05 2015-11-20 Общество с ограниченной ответственностью ООО "Газпром добыча Ямбург" Способ определения коэффициента гидравлического сопротивления газосборного шлейфа в асу тп установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011117664A (ru) 2012-11-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106322121B (zh) 深水气井生产管路水合物堵塞早期监测装置及方法
CN104063588B (zh) 基于多源数据融合的管道腐蚀缺陷尺寸的预测方法
RU2329371C1 (ru) Способ управления процессом предупреждения гидратообразования во внутрипромысловых шлейфах газовых и газоконденсатных месторождений крайнего севера
CN107886182B (zh) 油田集输系统优化设计方法及装置
RU2650534C2 (ru) Способ дифференцированного управления орошением посевов и устройство для его осуществления
CN110991692B (zh) 基于动态包络线法的换热器群运行状况监测清洗预警方法
CN105113453A (zh) 一种智能式河道清淤指导系统
CN110020399A (zh) 一种管道内腐蚀评价位置的确定方法
CN105069486A (zh) 基于极限学习机的石化设备腐蚀预测方法
RU2474753C2 (ru) Способ определения коэффициента теплопередачи газа в газосборном шлейфе в окружающую среду в автоматизированных системах управления технологическими процессами установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера
CN110168192B (zh) 用于提供烃生产系统的产值和/或排放的信息的系统和方法
Filipchuk et al. Development of cleaning methods complex of industrial gas pipelines based on the analysis of their hydraulic efficiency
CN202955483U (zh) 天然气输送管线冰堵形成的预测装置
CN112883662A (zh) 一种蒸汽供热网络动态运行水力状态估计方法及系统
CN104794304A (zh) 工程海域海平面上升的快速推算方法
CN114003013B (zh) 一种分层互联的智慧排水管网系统的控制系统
Prakhova et al. Cognitive model application for automatic system of methanol supply to flowlines
RU2568737C1 (ru) Способ определения коэффициента гидравлического сопротивления газосборного шлейфа в асу тп установок комплексной подготовки газа газоконденсатных месторождений крайнего севера
Hilgefort Big data analysis using Bayesian network modeling: a case study with WG-ICDA of a gas storage field
CN110196958A (zh) 一种判断湿气集输管道加密清管的方法
CN109087029A (zh) 一种绝缘子腐蚀性闪络风险评估方法
CN111832232A (zh) 一种诊断识别管道积液的技术方法
CN112749469B (zh) 原油管道监控方法和装置、计算机可读存储介质
RU2602774C1 (ru) Система контроля работы погружного насосного оборудования
CN113655821A (zh) 一种工业循环水浓缩倍率自动控制装置及控制方法