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      集氣管線清管器旁通量計(jì)算模型探討

      2014-12-24 03:35:28惠,曾
      石油化工應(yīng)用 2014年2期
      關(guān)鍵詞:輸氣管管器清管

      王 惠,曾 萍

      (1.中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司蘇里格氣田研究中心,陜西西安 710018;2.低滲透油氣田勘探開(kāi)發(fā)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,陜西西安 710018)

      旁通清管器是一種專門(mén)為天然氣—凝析液兩相管道設(shè)計(jì)的清管器。目前旁通清管器在國(guó)外已經(jīng)推廣應(yīng)用,國(guó)內(nèi)應(yīng)用還不多見(jiàn)。2013 年,長(zhǎng)慶蘇里格氣田首次引入該技術(shù),清管時(shí)旁通氣體吹掃清管器前的段塞流,積液到達(dá)處理廠前液體峰值流量明顯減小,應(yīng)用取得較好效果。然而,該技術(shù)在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施方案中清管器的旁通量設(shè)計(jì)主要借鑒國(guó)外應(yīng)用實(shí)例,其具體的理論計(jì)算尚屬空白。據(jù)各油氣田清管技術(shù)調(diào)研,對(duì)流體力學(xué)孔口泄流及輸氣管短管流相關(guān)理論進(jìn)行計(jì)算、比較,確定出清管旁通量的計(jì)算模型,對(duì)清管過(guò)液量控制技術(shù)的方案設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù)和思路。

      1 旁通清管器原理

      技術(shù)原理:旁通清管器由一個(gè)中央圓筒連接清管器的前端和尾端,包括骨架、密封板、導(dǎo)向板、折流板等,氣體通過(guò)中央圓筒由清管器前端的折流板流向管壁(見(jiàn)圖1、圖2)。改變折流板與前盤(pán)的間距來(lái)調(diào)節(jié)旁通量的大小。清管時(shí)旁通氣體吹掃清管器前的段塞流,使液體分散,到達(dá)管道末端的液體峰值流量減小,盡量使液體流動(dòng)均勻。該清管器主要應(yīng)用于外徑大于或等于DN500 的管線。

      圖1 旁通清管器外觀圖

      圖2 旁通清管器結(jié)構(gòu)圖

      2 清管旁通量設(shè)計(jì)的理論探索

      在天然氣礦場(chǎng)生產(chǎn)中,濕氣輸送管道易在內(nèi)部聚集水、凝析油、機(jī)械雜質(zhì)等污物,降低了管道輸氣效率,加劇了管線內(nèi)壁腐蝕,需要定期開(kāi)展清管作業(yè)清除污物。蘇里格氣田工藝流程為濕氣輸送,據(jù)歷史清管統(tǒng)計(jì),部分干線清出積液量較大,最高時(shí)達(dá)2 000 m3以上。由于氣田集輸系統(tǒng)尚未設(shè)置段塞流捕集器,處理廠存儲(chǔ)段塞流的空間有限,液體處理能力較低,短時(shí)間內(nèi)幾乎沒(méi)有能力處理清管產(chǎn)生的大量液體。采用常規(guī)的普通皮碗清管器作業(yè)時(shí)積液以段塞流方式集中到達(dá)處理廠,致使處理廠在收球過(guò)程中短時(shí)間產(chǎn)生大量積液,對(duì)下游設(shè)備造成極大安全隱患,嚴(yán)重時(shí)需要處理廠停產(chǎn)處理積液,嚴(yán)重影響了氣田的正常生產(chǎn)及集輸安全。

      為減少清管器前液體累計(jì)量,達(dá)到有效控制單次清管清出液量,全面保障清管過(guò)程中管線和下游生產(chǎn)設(shè)施的安全,開(kāi)展了過(guò)液量控制技術(shù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),核心設(shè)備為旁通清管器。

      試驗(yàn)篩選管線蘇d-c 干線a 段。管線信息:2006.9投產(chǎn),管線規(guī)格660×8.8×15,管道材質(zhì)L360,螺旋管型,設(shè)計(jì)壓力4.0 MPa,最大運(yùn)行壓力3.5 MPa,當(dāng)前工作壓力2.35~3.5 MPa 排量194×104m3/d,運(yùn)行溫度18 ℃。

      2.1 旁通量設(shè)計(jì)

      “旁通量”定義:指旁通管的有效橫截面積同管道橫截面積的比值。在國(guó)外,主要基于多相流動(dòng)態(tài)模擬技術(shù)的管道模擬系統(tǒng)即OLGA??梢阅M在油井、輸油管線和油氣處理設(shè)備中的油、氣和水的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。其數(shù)學(xué)和物理模型(見(jiàn)圖3)。

      圖3 OLGA 數(shù)學(xué)和物理模型

      模型的數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)自實(shí)驗(yàn)室的10 000 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),30個(gè)氣相/凝析液管道數(shù)據(jù),15 條較低氣油比管道數(shù)據(jù),收集了8~15 個(gè)石油公司(Statoil,Total,Agip,ExxonMobil IFE 和Scandpower)的油井?dāng)?shù)據(jù)。鑒于知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),暫時(shí)還無(wú)法調(diào)用OLGA 的相關(guān)理論和試驗(yàn)數(shù)據(jù)。

      在國(guó)內(nèi),相關(guān)的理論研究還處于空白,開(kāi)展的1 例長(zhǎng)慶與殼牌合作區(qū)塊CB 旁通清管試驗(yàn)即是基于OLGA 計(jì)算設(shè)計(jì)。鑒于此,以該例為基礎(chǔ)進(jìn)行相關(guān)理論探索。

      輸氣管段流動(dòng)過(guò)程的基本方程:

      式中:p-氣體的絕對(duì)壓力;T-氣體的絕對(duì)溫度,K;ρ-氣體密度;w-氣體流速;A-管道橫截面積;u-單位質(zhì)量氣體的內(nèi)能;h-單位質(zhì)量氣體的熱焓;x-距管段起點(diǎn)的距離;τ-描述流動(dòng)過(guò)程的時(shí)間;s-管段上各橫截面處的高程;g-重力加速度;λ-管段的水力摩阻系數(shù);Q-在[0,x]管段上,管內(nèi)氣流向周圍環(huán)境的散熱流量。

      以上6 個(gè)方程包括p、T、ρ、w、u、h 這6 個(gè)未知函數(shù),從求微分方程通解的角度看,方程組是封閉的。該方程組通常稱為氣體管流的基本微分方程組。由連續(xù)性方程可知,管道旁通流量越大,清管器的速度就越慢,如果清管器的旁通面積太大,可能會(huì)導(dǎo)致管線清管器的停止運(yùn)行。

      2.1.1 輸氣管短管理論 將旁通清管器中央的圓筒看作一段短管,管中氣體的流速可以通過(guò)輸氣管道基本公式進(jìn)行計(jì)算[1]。

      威莫斯模型:

      潘漢德?tīng)朅 模型:

      潘漢德?tīng)朆 模型:

      前蘇聯(lián)早期模型:

      前蘇聯(lián)近期模型:

      據(jù)以上基本流量公式,推出相應(yīng)的旁通管徑計(jì)算式:

      式中:α-流態(tài)修正系數(shù),當(dāng)流態(tài)處于阻力平方區(qū)時(shí)α=1;如偏離阻力平方區(qū),則α=1/(1+2.92d2/q)0.1,其中,d 為管道內(nèi)徑;q 為輸氣量。φ 為管道接口的墊環(huán)修正系數(shù)。無(wú)墊環(huán),φ=1;墊環(huán)間距12 m,φ=0.975;墊環(huán)間距6 m,φ=0.95。

      另外,在美國(guó)和前蘇聯(lián)的近期公式中,都引入了輸氣管道效率系數(shù),E=qr/q=(λ/λr)0.5,式中,qr-輸氣管道實(shí)際流量;q-輸氣管道設(shè)計(jì)流量;λr-實(shí)測(cè)的水力摩阻系數(shù);λ-設(shè)計(jì)中采用的水力摩阻系數(shù)。在美國(guó),一般取E=0.9~0.96。

      2.1.2 流體力學(xué)孔口泄流理論 據(jù)清管相關(guān)技術(shù)資料[2]及工程流體力學(xué)孔口泄流理論,有孔口泄流公式[3]:

      式中:u-流量系數(shù),針對(duì)圓小孔一般取值0.98;ΔPpig-清管器兩端的壓差;d-旁通管徑。

      2.1.3 實(shí)例比較 以下采用上述兩種模型對(duì)長(zhǎng)慶與殼牌的合作區(qū)塊CB 管段的旁通清管進(jìn)行計(jì)算。

      CB 旁通清管管線信息:管線規(guī)格610×12×25,設(shè)計(jì)壓力6.4 MPa,最大運(yùn)行壓力4 MPa,當(dāng)前工作壓力3~3.5 MPa,排量560×104m3/d,運(yùn)行溫度,20 ℃。

      基于OLGA 計(jì)算,現(xiàn)場(chǎng)清管氣量353×104m3/d,旁通量取5 %。

      表1、表2 計(jì)算結(jié)果表明使用流體力學(xué)孔口泄流理論計(jì)算長(zhǎng)慶與殼牌的合作區(qū)塊CB 清管旁通量其誤差較大,而輸氣管短管理論模型計(jì)算結(jié)果則在誤差范圍內(nèi)滿足要求,可以將其作為一種清管旁通量的計(jì)算方法。

      表1 輸氣管短管理論模型計(jì)算CB 清管旁通量

      表2 流體力學(xué)孔口泄流模型計(jì)算CB 清管旁通量

      表3 蘇里格氣田蘇d-c 干線a 段旁通清管量計(jì)算

      3 模型優(yōu)選及校正

      以上輸氣管短管理論模型中,有5 個(gè)常用的算法對(duì)長(zhǎng)慶與殼牌的合作區(qū)塊CB 旁通清管進(jìn)行計(jì)算,結(jié)果表明威莫斯模型旁通量最接近海量數(shù)據(jù)庫(kù)OLGA計(jì)算結(jié)果,為此優(yōu)選輸氣管短管威莫斯模型對(duì)長(zhǎng)慶蘇里格氣田蘇d-c 干線a 段進(jìn)行清管旁通量計(jì)算(見(jiàn)表3)。

      鑒于地形高程的影響,輸氣管威莫斯模型短管理論計(jì)算蘇d-c 干線a 段旁通清管量偏小,為此對(duì)該模型加以修正取校正系數(shù)1.3,基本與現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況吻合。

      校正后的旁通計(jì)算模型為:

      通過(guò)該模型設(shè)計(jì)的蘇d-c 干線a 段旁通清管現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)效果良好,實(shí)現(xiàn)了不降產(chǎn)情況下的清管作業(yè)過(guò)液量控制。

      4 結(jié)語(yǔ)

      旁通清管器的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用為控制清管過(guò)液量提供了有效途徑。通過(guò)清管參數(shù)的設(shè)計(jì),計(jì)算確定合適的旁通量,為旁通清管的深入研究奠定了基礎(chǔ)。

      (1)旁通清管量數(shù)學(xué)模型的建立,為濕氣輸送過(guò)液量控制技術(shù)提供了理論基礎(chǔ)和思路。

      (2)模型的可靠性還有待相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)進(jìn)一步驗(yàn)證。

      (3)為探索旁通量與清管過(guò)程中積液的變化情況,還有很多工作需要去做。

      [1] 李勁松,陳肇日,茍潮洋.樂(lè)東氣田外輸管線清管作業(yè)段塞流的應(yīng)對(duì)措施[J].中國(guó)科技縱橫,2011,(14):269-270.

      [2] 施冬梅,繆娟.低輸量原油管道清管器的選擇[J].清洗世界,2008,23(8):28-31.

      [3] 袁恩熙.工程流體力學(xué)[M].北京:石油工業(yè)出版社,1986:163-166.

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