中俄東線天然氣管道投產(chǎn)初期水合物預(yù)測(cè)及防治模擬
發(fā)布時(shí)間:2021-07-13 20:58
中俄東線天然氣管道管徑大、壓力高、北段處于寒區(qū),投產(chǎn)運(yùn)行初期高壓、低溫條件使管道存在水合物生成風(fēng)險(xiǎn);诙嘞嗔骼碚摵虲SMHyK水合物生成動(dòng)力學(xué)模型,針對(duì)該管道投產(chǎn)第一年冬季運(yùn)行工況下水合物的生成區(qū)域、生成量,水合物在管道中的堆積程度以及水合物的防治方法開(kāi)展研究。結(jié)果表明:當(dāng)管輸天然氣含水量大于150 mg/kg時(shí),管道存在水合物生成風(fēng)險(xiǎn);管道中生成的水合物主要聚集在低洼管段下游,管段高差越大,水合物聚集量越多,且管道中水合物的堆積程度不僅與低洼管段上升段的高差有關(guān),還與下坡段管道的高差及坡度有關(guān);當(dāng)選擇乙二醇作為水合物抑制劑且其注入質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到50%時(shí),可以有效防止中俄東線天然氣管道生成水合物。(圖6,表4,參22)
【文章來(lái)源】:油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020,39(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
中俄東線天然氣管道北段路由、各站場(chǎng)分輸量及沿線地溫的變化曲線
游離水的存在是水合物生成的必要條件,雖然中俄東線天然氣管道中俄兩國(guó)貿(mào)易交接氣含水量要求不高于40 mg/kg,但投產(chǎn)初期管道中的含水量高于該數(shù)值不可避免,因此,在高壓、低溫條件下析水生成水合物在所難免。對(duì)于中俄東線天然氣管道,在投產(chǎn)第一年冬季運(yùn)行壓力、溫度條件下,折算飽和含水量為332 mg/kg,因此選擇含水量40~350 mg/kg模擬計(jì)算管道沿線壓力條件下不同含水量對(duì)應(yīng)的水露點(diǎn)變化,結(jié)果表明管道全線溫度均低于水合物生成溫度(圖2)。在此情況下,只要管道中存在游離水,則存在水合物生成風(fēng)險(xiǎn)[16-17]。隨著管道中含水量的增加,天然氣水露點(diǎn)上升。通過(guò)對(duì)比不同含水量下管道沿線水露點(diǎn)曲線與管道沿線溫度曲線、水合物生成溫度曲線,可以分析得出不同含水量下管道的析水區(qū)域(表3)。在析水工況下,模擬不同含水量下沿線水合物生成情況,模擬時(shí)間60天,得到不同含水量下管道中水合物生成量隨時(shí)間的變化情況(圖3)及管道沿線水合物體積分?jǐn)?shù)分布(圖4)。
在此情況下,只要管道中存在游離水,則存在水合物生成風(fēng)險(xiǎn)[16-17]。隨著管道中含水量的增加,天然氣水露點(diǎn)上升。通過(guò)對(duì)比不同含水量下管道沿線水露點(diǎn)曲線與管道沿線溫度曲線、水合物生成溫度曲線,可以分析得出不同含水量下管道的析水區(qū)域(表3)。在析水工況下,模擬不同含水量下沿線水合物生成情況,模擬時(shí)間60天,得到不同含水量下管道中水合物生成量隨時(shí)間的變化情況(圖3)及管道沿線水合物體積分?jǐn)?shù)分布(圖4)。圖4 中俄東線天然氣管道北段投產(chǎn)第一年冬季沿線水合物體積分?jǐn)?shù)分布曲線
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中俄東線天然氣管道工程管理與技術(shù)創(chuàng)新[J]. 姜昌亮. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020(02)
[2]保障中俄東線天然氣管道長(zhǎng)期安全運(yùn)行的若干技術(shù)思考[J]. 程玉峰. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020(01)
[3]全透明高壓反應(yīng)釜甲烷水合物動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)[J]. 黃婷,李長(zhǎng)俊,李清平,丁麟,AMAN Zachary M. 化工進(jìn)展. 2020(07)
[4]多相流管輸體系中水合物沉積機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 任中波,劉德俊,黃東維. 化工進(jìn)展. 2019(10)
[5]基于OLGA的海底管道水合物生成規(guī)律模擬[J]. 丁家祥,劉軍,梁德青. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2019(02)
[6]水合物熱力學(xué)抑制劑臨界最低加劑量的計(jì)算方法[J]. 于一帆,史博會(huì),王嘉琪,趙仁杰,劉思良,孟祥華,宮敬. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2019(05)
[7]水平管道水合物漿液流動(dòng)特性的數(shù)值模擬[J]. 韋雪蕾,劉寶玉,潘振,商麗艷,佟偉偉,侯朋朋. 化學(xué)工程. 2018(03)
[8]深水天然氣水合物及其管道輸送技術(shù)[J]. 李長(zhǎng)俊,黃婷,賈文龍. 科學(xué)通報(bào). 2016(22)
[9]天然氣水合物生長(zhǎng)及堵管規(guī)律研究進(jìn)展[J]. 阮超宇,史博會(huì),丁麟,呂曉方,黃啟玉,宮敬,張靜楠. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2016(10)
[10]基于OLGA的深水混輸管道及井筒水合物風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 魏文倩,孫寶江,王粵,高永海,劉曉蘭. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2016(04)
本文編號(hào):3282790
【文章來(lái)源】:油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020,39(07)北大核心
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
中俄東線天然氣管道北段路由、各站場(chǎng)分輸量及沿線地溫的變化曲線
游離水的存在是水合物生成的必要條件,雖然中俄東線天然氣管道中俄兩國(guó)貿(mào)易交接氣含水量要求不高于40 mg/kg,但投產(chǎn)初期管道中的含水量高于該數(shù)值不可避免,因此,在高壓、低溫條件下析水生成水合物在所難免。對(duì)于中俄東線天然氣管道,在投產(chǎn)第一年冬季運(yùn)行壓力、溫度條件下,折算飽和含水量為332 mg/kg,因此選擇含水量40~350 mg/kg模擬計(jì)算管道沿線壓力條件下不同含水量對(duì)應(yīng)的水露點(diǎn)變化,結(jié)果表明管道全線溫度均低于水合物生成溫度(圖2)。在此情況下,只要管道中存在游離水,則存在水合物生成風(fēng)險(xiǎn)[16-17]。隨著管道中含水量的增加,天然氣水露點(diǎn)上升。通過(guò)對(duì)比不同含水量下管道沿線水露點(diǎn)曲線與管道沿線溫度曲線、水合物生成溫度曲線,可以分析得出不同含水量下管道的析水區(qū)域(表3)。在析水工況下,模擬不同含水量下沿線水合物生成情況,模擬時(shí)間60天,得到不同含水量下管道中水合物生成量隨時(shí)間的變化情況(圖3)及管道沿線水合物體積分?jǐn)?shù)分布(圖4)。
在此情況下,只要管道中存在游離水,則存在水合物生成風(fēng)險(xiǎn)[16-17]。隨著管道中含水量的增加,天然氣水露點(diǎn)上升。通過(guò)對(duì)比不同含水量下管道沿線水露點(diǎn)曲線與管道沿線溫度曲線、水合物生成溫度曲線,可以分析得出不同含水量下管道的析水區(qū)域(表3)。在析水工況下,模擬不同含水量下沿線水合物生成情況,模擬時(shí)間60天,得到不同含水量下管道中水合物生成量隨時(shí)間的變化情況(圖3)及管道沿線水合物體積分?jǐn)?shù)分布(圖4)。圖4 中俄東線天然氣管道北段投產(chǎn)第一年冬季沿線水合物體積分?jǐn)?shù)分布曲線
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]中俄東線天然氣管道工程管理與技術(shù)創(chuàng)新[J]. 姜昌亮. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020(02)
[2]保障中俄東線天然氣管道長(zhǎng)期安全運(yùn)行的若干技術(shù)思考[J]. 程玉峰. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2020(01)
[3]全透明高壓反應(yīng)釜甲烷水合物動(dòng)力學(xué)實(shí)驗(yàn)[J]. 黃婷,李長(zhǎng)俊,李清平,丁麟,AMAN Zachary M. 化工進(jìn)展. 2020(07)
[4]多相流管輸體系中水合物沉積機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 任中波,劉德俊,黃東維. 化工進(jìn)展. 2019(10)
[5]基于OLGA的海底管道水合物生成規(guī)律模擬[J]. 丁家祥,劉軍,梁德青. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2019(02)
[6]水合物熱力學(xué)抑制劑臨界最低加劑量的計(jì)算方法[J]. 于一帆,史博會(huì),王嘉琪,趙仁杰,劉思良,孟祥華,宮敬. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2019(05)
[7]水平管道水合物漿液流動(dòng)特性的數(shù)值模擬[J]. 韋雪蕾,劉寶玉,潘振,商麗艷,佟偉偉,侯朋朋. 化學(xué)工程. 2018(03)
[8]深水天然氣水合物及其管道輸送技術(shù)[J]. 李長(zhǎng)俊,黃婷,賈文龍. 科學(xué)通報(bào). 2016(22)
[9]天然氣水合物生長(zhǎng)及堵管規(guī)律研究進(jìn)展[J]. 阮超宇,史博會(huì),丁麟,呂曉方,黃啟玉,宮敬,張靜楠. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2016(10)
[10]基于OLGA的深水混輸管道及井筒水合物風(fēng)險(xiǎn)分析[J]. 魏文倩,孫寶江,王粵,高永海,劉曉蘭. 油氣儲(chǔ)運(yùn). 2016(04)
本文編號(hào):3282790
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