梁永圖 張 妮 姜夏雪 周江宏
1.中國(guó)石油大學(xué)(北京)2.中國(guó)石油管道公司管道科技研究中心 3.中國(guó)石油大慶油田有限責(zé)任公司天然氣分公司
油氣田輕烴來(lái)源于兩方面:①原油開采后,經(jīng)原油穩(wěn)定裝置處理后得來(lái);②在天然氣凈化過(guò)程中通過(guò)天然氣深冷和淺冷裝置生產(chǎn)而來(lái)[1]。其主要成分是C3~C5的烷烴。目前輕烴作為一種新的能源逐漸被利用起來(lái)[2-3]。某油氣田輕烴管網(wǎng)采用間歇混合輸送的方式將不同處理裝置生產(chǎn)的不同輕烴產(chǎn)物混合輸送至下游,導(dǎo)致管網(wǎng)運(yùn)行存在2個(gè)問(wèn)題:①系統(tǒng)以間歇輸送模式運(yùn)行易導(dǎo)致泵機(jī)組啟停頻繁,系統(tǒng)壓力波動(dòng)較大,降低了泵機(jī)組壽命;②深冷烴、淺冷烴和原穩(wěn)烴混輸會(huì)造成輕烴質(zhì)量下降,系統(tǒng)壓力偏高,外輸泵能耗偏大[4],經(jīng)濟(jì)效益降低。因此,有必要對(duì)輕烴管網(wǎng)的輸送模式進(jìn)行改造[5]。借鑒成品油管道順序輸送原理[6],提出該輕烴管網(wǎng)順序輸送方案,并驗(yàn)證其水力可行性及經(jīng)濟(jì)性,以期改善輕烴管網(wǎng)的運(yùn)行現(xiàn)狀,為輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)改造提供理論指導(dǎo)。
某油氣田輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)為枝狀的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),總長(zhǎng)度為410.9km,包含12條輸烴管道、16個(gè)油氣處理站、輸烴管道38條(管徑為76~219mm)。經(jīng)過(guò)多年的擴(kuò)建改造,該輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)的管道、產(chǎn)烴站場(chǎng)逐漸增多,廢棄、在用、在建管道交錯(cuò)。為便于研究,根據(jù)管道之間的地域因素和水力相關(guān)性,將其劃分為3個(gè)互相獨(dú)立的子系統(tǒng),分別進(jìn)行研究。
從地域分布來(lái)看,該輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)可劃分為杏區(qū)與北部區(qū)塊,兩者之間沒(méi)有管道相連,各自形成獨(dú)立的水力系統(tǒng)。其中,北部區(qū)塊為網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),因A站場(chǎng)與K站場(chǎng)之間管道已停止使用,因此,將北部區(qū)塊細(xì)分為北區(qū)和南區(qū)。輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)的拓?fù)涫疽鈭D、子系統(tǒng)劃分情況見圖1、表1。圖1中綠色表示淺冷烴,紅色表示原穩(wěn)烴,黃色表示深冷烴,黑色箭頭線表示混輸管道,其余有色箭頭線則為僅輸送對(duì)應(yīng)顏色單種輕烴的管道。橢圓節(jié)點(diǎn)(N、Q、T)僅僅作為輕烴輸送中途轉(zhuǎn)接節(jié)點(diǎn)之用,并不生產(chǎn)輕烴。A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L、M、O、P、R、S分別代表不同的產(chǎn)烴站場(chǎng)。
圖1 輕烴管網(wǎng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)示意圖
表1 輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)劃分及各站場(chǎng)產(chǎn)烴類型統(tǒng)計(jì)表
考慮到該輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)管道直徑與輸送烴類的外輸量均較小,若采用單烴單管輸送的方案,將導(dǎo)致建設(shè)投資增大、單位輸烴成本上升。因此,基于目前輕烴管網(wǎng)的實(shí)際情況,采用順序輸送模式改善輕烴管網(wǎng)的工藝現(xiàn)狀。
與一般成品油管道進(jìn)行順序輸送不同,該輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)各站場(chǎng)均為注入操作。結(jié)合順序輸送注入(分輸)模式[7],考慮輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)與下游需求,輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行順序輸送時(shí)應(yīng)遵循以下原則:
1)所有站場(chǎng)采取集中注入方式進(jìn)行輕烴注入作業(yè)。
2)為了確保管道穩(wěn)定運(yùn)行,應(yīng)盡量避免各站場(chǎng)同時(shí)注入輕烴;同時(shí)應(yīng)盡量使相鄰站場(chǎng)相繼注入輕烴,避免輸量波動(dòng)太大[8]。
3)各站場(chǎng)注入輕烴時(shí)應(yīng)避開混烴段[9]。
4)各站場(chǎng)注入輕烴管網(wǎng)時(shí),必須滿足各注入支線的管輸能力及外輸泵的工作流量要求[10]。
以南區(qū)為例說(shuō)明該輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)順序輸送調(diào)度計(jì)劃的制訂過(guò)程。依據(jù)南壓輕烴注入的實(shí)際情況(圖1),考慮將K、J站場(chǎng)所產(chǎn)深冷烴通過(guò)單獨(dú)管道進(jìn)行外輸,而K、I、H站場(chǎng)所產(chǎn)原穩(wěn)烴和J站場(chǎng)所產(chǎn)淺冷烴進(jìn)行順序輸送。南區(qū)節(jié)點(diǎn)T并不產(chǎn)烴,僅利用其較大的儲(chǔ)罐容量作調(diào)節(jié)之用。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)提供的南區(qū)輕烴管道里程、高程、管徑、壁厚、管長(zhǎng)等基礎(chǔ)參數(shù)(圖2),為便于研究,將南區(qū)管道模型簡(jiǎn)化為單源多注入的管道系統(tǒng)(圖3)。
圖2 南區(qū)輕烴管道示意圖
圖3 南區(qū)輕烴管道簡(jiǎn)化模型圖
綜合考慮各站場(chǎng)產(chǎn)烴類型、產(chǎn)烴量、泵機(jī)組外輸量、啟泵時(shí)間需求、管道承壓能力、輸烴順序、混烴界面等[11],計(jì)算得出適用于南區(qū)輕烴管網(wǎng)的順序輸送方案(圖4)[12]。圖4的橫軸表示輸送時(shí)間,縱軸表示各站場(chǎng)距離首站的距離,圖中的有色矩形表示輕烴注入的時(shí)間窗(矩形長(zhǎng)方向的起點(diǎn)為開始注入時(shí)間,終點(diǎn)為結(jié)束注入時(shí)間),時(shí)間窗的顏色表示注入輕烴的類型,綠色代表淺冷烴,紅色代表原穩(wěn)烴。另外,時(shí)間窗的高度和流量大小成正比。時(shí)間窗周圍顯示該批次的注入工況,如“4.9/21.3/25”表示該時(shí)間窗注入開始于4.9h,結(jié)束于21.3h,流量為25m2/h。T節(jié)點(diǎn)輕烴的存儲(chǔ)時(shí)間依據(jù)各站場(chǎng)注烴時(shí)間而定,如,K站場(chǎng)注入的原穩(wěn)烴在T節(jié)點(diǎn)暫儲(chǔ)(見圖4中A虛線處),以使K站原穩(wěn)烴、J站淺冷烴、H站原穩(wěn)烴產(chǎn)生的混烴量最少(見圖4中B點(diǎn))。
圖4 南區(qū)輕烴管網(wǎng)順序輸送方案圖
相應(yīng)的外輸泵運(yùn)行方案如表2所示。
根據(jù)上述提出的南區(qū)輕烴管網(wǎng)順序輸送方案,分別對(duì)烴類進(jìn)入輕烴總庫(kù)罐區(qū)和實(shí)現(xiàn)越庫(kù)2種方式進(jìn)行水力可行性驗(yàn)證(表3)。由表3可知,各管道并未超壓,且外輸泵能夠提供輕烴順序輸送所需要的能量,因此該方案具有水力可行性。
表2 南區(qū)輕烴管網(wǎng)順序輸送外輸泵運(yùn)行方案表
結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),從泵站運(yùn)行費(fèi)用和混烴量?jī)煞矫鎭?lái)驗(yàn)證南區(qū)輕烴管網(wǎng)順序輸送方案的經(jīng)濟(jì)性(表4)[13]。表4表明,南區(qū)輕烴管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)順序輸送后,可節(jié)省泵站運(yùn)行費(fèi)用76 678元/a。
另外,采用Austin-Palfrey公式計(jì)算輕烴管網(wǎng)順序輸送時(shí)不同批次界面之間的混烴量比目前混輸模式下的混烴量約少133×104m3/a[14]。整個(gè)輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)采用順序輸送模式后經(jīng)濟(jì)性得到了較好驗(yàn)證(表5)。
輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)的復(fù)雜性直接增加了其運(yùn)行、改造的難度。針對(duì)該復(fù)雜輕烴管網(wǎng)系統(tǒng)粗放式間歇混合輸送原穩(wěn)烴、淺冷烴和深冷烴造成的若干問(wèn)題,提出管網(wǎng)順序輸送設(shè)想,并給出適用于現(xiàn)場(chǎng)的順序輸送方案,驗(yàn)證了該方案的水力可行性,并從泵站運(yùn)行費(fèi)用和混烴量?jī)煞矫娣謩e驗(yàn)證了該方案的經(jīng)濟(jì)性,為輕烴管網(wǎng)順序輸送運(yùn)行提供了理論指導(dǎo)。
表3 南區(qū)輕烴管網(wǎng)順序輸送水力可行性驗(yàn)證表
表4 南區(qū)輕烴管網(wǎng)順序輸送的泵站運(yùn)行費(fèi)用表
表5 輕烴管網(wǎng)順序輸送模式的經(jīng)濟(jì)性驗(yàn)證表
[1]王志恒.油田輕烴分餾與精制技術(shù)研究[D].大慶:東北石油大學(xué),2010.WANG Zhiheng.Research on distillation and purification technology of natural light hydrocarbon[D].Daqing:Northeast Petroleum University,2010.
[2]趙珊.天然氣輕烴回收的意義和工藝進(jìn)展[J].廣州化工,2013,41(9):32-43.ZHAO Shan.Significance and process progress of natural gas hydrocarbon recovery[J].Guangzhou Chemical Industry,2013,41(9):32-43.
[3]張顯軍,王磊,謝軍,等.提高輕烴收率的措施及應(yīng)用[J].石油與天然氣化工,2012,41(4):393-395,449.ZHANG Xianjun,WANG Lei,XIE Jun,et al.Methods and application of improving light hydrocarbon yield[J].Chemical Engineering of Oil & Gas,2012,41(4):393-395,449.
[4]郭曉紅.輕烴儲(chǔ)運(yùn)裝置優(yōu)化工藝的研究[D].大慶:大慶石油學(xué)院,2009.GUO Xiaohong.Study on process optimization of light hydrocarbon storage device[D].Daqing:Daqing Petroleum Institute,2009.
[5]王冠培,蘇清博,郭開華,等.多氣源混輸管網(wǎng)的供氣方案[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2013,32(10):1063-1067.WANG Guanpei,SU Qingbo,GUO Kaihua,et al.Gas supply program for pipeline network with multiple gas sources[J].Oil& Gas Storage and Transportation,2013,32(10):1063-1067.
[6]趙會(huì)軍.成品油管道順序輸送特性研究[D].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué),2008.ZHAO Huijun.Study on the characteristics of batch transportation of multi-product pipeline[D].Dongying:China University of Petroleum Press,2008.
[7]楊筱蘅.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].東營(yíng):中國(guó)石油大學(xué)出版社,2006.YANG Xiaoheng.Design and management of petroleum pipeline[M].Dengying:China University of Petroleum Press,2006.
[8]MIRHASSANI S A,GHORBANALIZADEH M.The multi-product pipeline scheduling system[J].Computers& Mathematics with Applications,2008,56(4):891-897.
[9]劉靜,郭強(qiáng),姜夏雪,等.新運(yùn)行模式下的大西南管道調(diào)度計(jì)劃編制軟件[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2013,32(9):986-989.LIU Jing,GUO Qiang,JIANG Xiaxue,et al.Scheduling software for great southwest pipeline under new operation mode[J].Oil & Gas Storage and Transportation,2013,32(9):986-989.
[10]CAFARO D C,CERD J.Optimal scheduling of multiproduct pipeline systems using a non-discrete MILP formulation[J].Computers & Chemical Engineering,2004,28(10):2053-2068.
[11]李明,梁永圖,宮敬,等.成品油管道調(diào)度計(jì)劃制定中應(yīng)考慮的因素[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2007,26(7):54-57.LI Ming,LIANG Yongtu,GONG Jing,et al.Several factors about scheduling of multi-product pipeline[J].Oil &Gas Storage and Transportation,2007,26(7):54-57.
[12]REJOWSKI J R,PINTO J M.Scheduling of a multiproduct pipeline system[J].Computers & Chemical Engineering,2003,27(8/9):1229-1246.
[13]姬忠禮,鄧志安,趙會(huì)軍.泵與壓縮機(jī)[M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.JI Zhongli,DENG Zhi′an,ZHAO Huijun.Pump and compressor[M].Beijing:Petroleum Industry Press,2008.
[14]陳慶勛.成品油順序輸送分輸和變管徑混油的計(jì)算[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),1999,18(1):7-8.CHEN Qingxun.Calculations on the mixing oil volume of sequence transportation of oil product in the batch and variable diameter pipes[J].Oil & Gas Storage and Transportation,1999,18(1):7-8.