Для создания цифровой модели системы сбора и транспорта продукции промысла, пригодной к управлению и оптимизации режимов ее эксплуатации, необходима адаптация результатов гидравлических расчетов, выполненных с использованием этой модели, к фактическим данным. В статье предлагаются методы адаптации гидравлических расчетов трубопроводов, транспортирующих однофазные, в том числе неньютоновские, жидкости и газожидкостные смеси. В качестве адаптируемых параметров выбраны эквивалентный диаметр, уменьшаемый по сравнению с номинальным за счет отложений различного происхождения, эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы, а для неньютоновских (бингамовских) жидкостей – напряжение сдвига и вязкость. Предлагаемые методы позволяют проводить настройку режима для каждого участка сети, учитывают особенности гидродинамики флюидов различной природы, имеют низкую чувствительность к изменению режима эксплуатации, требуют небольшого объема фактических данных для настройки, дают возможность определить случаи, для которых вместо адаптации результатов рекомендуется выполнить проверку и уточнение исходных данных. Разработаны методики и алгоритмы процедуры адаптации гидравлических расчетов трубопроводов любой сложности, в том числе содержащих замкнутые контуры, реализованные в ПО Pipe FM, с возможностью выбора метода адаптации пользователем. Выполненный сравнительный анализ показал, что самым действенным является метод подбора эквивалентных диаметров, позволяющий повысить эффективность эксплуатации системы сбора и транспорта продукции промысла по сравнению с зарубежными аналогами за счет увеличения точности ее адаптации к фактическим данным.
Список литературы
1. Критический анализ методов гидравлического расчета газоконденсатных потоков в скважинах и внутрипромысловых трубопроводах / Н.Н. Елин, О.А. Стадниченко, М.А. Звягин, И.О. Квитаченко // Нефтяное хозяйство. – 2023. – № 8. – С. 76–81. – https://doi.org/10.24887/0028-2448-2023-8-76-81
2. https://oissolutions.net/wp-content/uploads/2020/03/OIS_Pipe_onepager_A3_eng_fin.pdf
3. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021610166 РФ. Информационно-аналитическая система эксплуатации трубопроводов OIS PIPE+. – № 2020667370: заявл. 23.12.2020 : опубл. 12.01.2021; заявитель Общество с ограниченной ответственностью «НВ-АСУпроект». –
EDN ZKUFYJ.
4. Инженерное программное обеспечение Petroleum Experts: рекламная брошюра. – URL: http://itps.com/uploads/files/Petex%20IPM%20Brochure%20RUS.pdf (дата обращения – 13.02.2025 г.)
5. Официальный сайт компании Schlumberger. Платформы и прикладное программное обеспечение. – URL: https://sis.slb.ru/products/
6. Р Газпром 2-3.5-1037-2016. Моделирование технологических режимов эксплуатации систем сбора и внутрипромыслового транспорта газа сеноманских залежей. – СПб: ПАО «Газпром», 2016. – 20 с.
7. Брилл Дж.П., Мукерджи X. Многофазный поток в скважинах. – М.-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2006. – 384 с.
8. Разработка и эксплуатация математических моделей систем обустройства нефтяных месторождений: монография / Н.Н. Елин, Ю.В. Нассонов, Н.И. Ашкарин [и др.]. – Иваново: ИГХТУ, 2006. – 272 с.
9. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. – М.: Машиностроение, 1992 – 672 с.
10. Уилкинсон У.Л. Неньютоновские жидкости. – М.: Мир, 1964. – 216 с.
11. Лурье М.В. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. М.: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2012 – 456 с.
12. Гриценко А.И., Клапчук О.В., Харченко Ю.А. Гидродинамика газожидкостных смесей в скважинах и трубопроводах. – М.: Недра, 1994 – 238 с.
Юбилей Великой Победы![]() - специальная подборка статей журнала, посвященных подвигу нефтяников в годы Великой Отечественной войны; - списки авторов публикаций журнала - участников боев и участников трудового фронта. |