田 遠(yuǎn)劉 靚李 楨
1.中國石化管道儲運(yùn)公司運(yùn)銷處 (江蘇 徐州 221006)
2.中國石化管道儲運(yùn)公司 華東管道設(shè)計(jì)研究院 (江蘇 徐州 221006)
輸油管道的密閉輸油流程使全線成為一個(gè)統(tǒng)一的水力系統(tǒng),管道沿線某點(diǎn)的流動參數(shù)變化會在管內(nèi)產(chǎn)生瞬變壓力脈動。該壓力脈動引起管道的瞬變流動,輸油管道的瞬態(tài)工況即瞬變流動中某個(gè)時(shí)刻的運(yùn)行狀態(tài)。沿管道傳播的瞬變壓力有時(shí)導(dǎo)致壓力劇烈變化,甚至?xí)茐墓艿赖恼_\(yùn)行,因此對密閉輸送的輸油管道的瞬態(tài)工況進(jìn)行模擬仿真研究與分析對輸油管的安全運(yùn)行有著重要的意義。
從水力學(xué)或流體力學(xué)角度考慮,管道內(nèi)液體的流動狀態(tài)可分為穩(wěn)定和不穩(wěn)定兩大類。當(dāng)流體從一種穩(wěn)定狀態(tài)變?yōu)榱硪环N穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),其中間的不穩(wěn)定流態(tài)稱為過渡過程或瞬變流。在實(shí)際的輸油生產(chǎn)過程中,管內(nèi)的流動參數(shù)不會保持絕對的穩(wěn)定。可以說,在生產(chǎn)實(shí)際中,瞬態(tài)工況是普遍存在的,而穩(wěn)定流動只是流動過程的特殊狀態(tài)。管道瞬變流動中,瞬變壓力的大小和沿管道的傳播規(guī)律與流量的變化量、流量變化的持續(xù)時(shí)間、管道長度、穩(wěn)態(tài)時(shí)的水力坡降和調(diào)節(jié)、保護(hù)措施等有關(guān)[1]。
輸油管道產(chǎn)生瞬態(tài)工況時(shí),流量變化量越大,變化時(shí)間越短,產(chǎn)生的瞬變壓力波動越劇烈。引起管道系統(tǒng)流量突然變化的因素很多,主要可以分為2類:一類是有計(jì)劃的調(diào)整輸量或切換流程;另一類是事故引起的流量變化[1]。
人為干預(yù)下的流量變化,即有計(jì)劃地調(diào)整輸量(如啟/停中間泵站、泵站啟/停泵、泵機(jī)組調(diào)速),有計(jì)劃地改變輸送流程(如管道首、末站切罐、管道分支線路的啟、停)等都會引起管內(nèi)的流量波動。正常輸油時(shí),若輸送2種性質(zhì)不同的油品,則相鄰油品接觸時(shí)也會造成瞬變流動。
當(dāng)輸油遇到突發(fā)事故狀況時(shí)引起流量的突然變化。如泵站突然停電造成某中間站甩泵,調(diào)節(jié)閥動作失靈誤關(guān)閉、干線截?cái)嚅y關(guān)閉等都會造成管道的流量減小;管道打孔也會引起流量變化。如果壓力變化引起的瞬變壓力超過管道允許的工作條件,就需要對管道系統(tǒng)采取相應(yīng)的調(diào)節(jié)與保護(hù)措施。
隨著輸油管道的不斷建設(shè)和相互連接成網(wǎng),輸油管網(wǎng)的調(diào)度管理工作日漸繁瑣,輸油管道的工況變化也越來越頻繁,個(gè)別異常工況的出現(xiàn)將會影響輸油管道的安全運(yùn)行。對于日儀線這種大管徑、大輸量的輸油管道,準(zhǔn)確了解管道工況的瞬時(shí)變化情況,能夠有效地幫助和指導(dǎo)輸油管道調(diào)度部門制訂調(diào)整方案,提高管道系統(tǒng)的調(diào)度管理水平[2,3]。
輸油管道的瞬態(tài)工況仿真是通過SPS(Stoner Pipeline Simulator)軟件對管輸系統(tǒng)瞬態(tài)工況進(jìn)行模擬,能模擬輸油管道在遇到事故工況時(shí)管網(wǎng)運(yùn)行參數(shù)隨時(shí)間的變化規(guī)律,從而有效地保障調(diào)度管理和及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理突發(fā)事故。
通過SPS管道仿真軟件對日儀線發(fā)生事故工況,即中間站甩泵的瞬態(tài)工況進(jìn)行模擬分析與研究,而瞬態(tài)工況模擬的重點(diǎn)是水擊工況。通過水擊工況的模擬,提出管道在密閉輸送中瞬變流動過程的控制方法。
日照-儀征管道總長度為390km,管道沿線的設(shè)計(jì)壓力見表1。
按GB 50253-2003《輸油管道工程設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定,輸油管道全年計(jì)算天數(shù)為350d。根據(jù)GB 50350-2005《油氣集輸設(shè)計(jì)規(guī)范》和全線土質(zhì)分布情況,且日照-儀征進(jìn)口原油管道所經(jīng)地區(qū)河流較多、熱損失較大,該設(shè)計(jì)管道沿線各管段總傳熱系數(shù)均取 2.0W/(m2·℃)[4]。
表1 日照-儀征設(shè)計(jì)壓力
按照遠(yuǎn)期輸量3600×104t/a對日儀線中間站甩泵的瞬態(tài)工況進(jìn)行模擬分析與研究,當(dāng)中間泵站全站停輸后,若整個(gè)管道系統(tǒng)壓力未超過設(shè)計(jì)壓力值,系統(tǒng)輸量極限即為該中間泵站停輸后最大的越站輸量;若整個(gè)管道系統(tǒng)某點(diǎn)壓力超過設(shè)計(jì)值,應(yīng)在該點(diǎn)設(shè)置壓力保護(hù)措施,降低系統(tǒng)輸量和壓力。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),水力分析需要分析事故工況發(fā)生20min內(nèi)管道系統(tǒng)的壓力流量變化。
2.2.1 東海輸油站甩泵
(1)東海站甩泵時(shí)水力坡降圖如圖1。
(2)東海站甩泵時(shí)各進(jìn)出站壓力及溫度見表2。
表2 東海站甩泵時(shí)各進(jìn)出站壓力及溫度
(3)結(jié)果分析。由圖1和表2可看出,當(dāng)該工況發(fā)生時(shí),日照輸油站出站壓力在20min內(nèi)升高到高壓泄壓閥設(shè)定壓力(8.3MPa),泄放流量如圖2。東海輸油站進(jìn)站壓力升高至4.64MPa左右,出站壓力降低。淮安輸油站及觀音輸油站出站壓力降低,全線輸量降低至3950m3/h左右,即東海輸油站壓力越站時(shí)全線最大輸量在3960m3/h左右。由于時(shí)間較短,溫度場未建立新平衡。
2.2.2 淮安輸油站甩泵
(1)淮安站甩泵時(shí)水力坡降圖如圖3。
(2)淮安站甩泵時(shí)進(jìn)出站壓力及溫度見表3。
表3 淮安站甩泵時(shí)各進(jìn)出站壓力及溫度
(3)結(jié)果分析。由圖3和表3可以看出,當(dāng)該工況發(fā)生時(shí),東海輸油站出站壓力在20min內(nèi)升高到高壓泄壓閥設(shè)定壓力(8.3MPa),泄放流量如圖4。淮安輸油站進(jìn)站壓力升高至4.7MPa左右,出站壓力降低。觀音輸油站出站壓力降低,全線輸量降低至3950m3/h左右,即淮安輸油站壓力越站時(shí)全線最大輸量在3950m3/h左右。由于時(shí)間較短,溫度場未建立新平衡。
2.2.3 觀音輸油站甩泵
(1)觀音站甩泵時(shí)水力坡降圖如圖5。
(2)觀音站甩泵時(shí)進(jìn)出站壓力及溫度見表4。
(3)結(jié)果分析。由圖5和表4可以看出,當(dāng)該工況發(fā)生時(shí),淮安輸油站出站壓力在20min內(nèi)升高到高壓泄壓閥設(shè)定壓力(8.3MPa),泄放流量如圖6。觀音輸油站進(jìn)站壓力升高至4.5MPa左右,出站壓力降低。全線輸量降低至3980m3/h左右,即淮安輸油站壓力越站時(shí)全線最大輸量在3980m3/h左右。由于時(shí)間較短,溫度場未建立新平衡。
通過SPS軟件對日儀原油管線瞬態(tài)工況進(jìn)行模擬分析與研究,可以預(yù)先發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)運(yùn)行的難點(diǎn)和瓶頸,得出管輸系統(tǒng)在非正常工況下的瞬變壓力,從而能科學(xué)地進(jìn)行調(diào)度指揮工作,提高管道的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,加強(qiáng)管道的安全運(yùn)行,提高管道的綜合效益。不過SPS軟件模擬的精確性受到泵參數(shù)、原油摩阻特性等影響,從而為了提高模擬數(shù)據(jù)的精確性,需要通過運(yùn)行工況和現(xiàn)場數(shù)據(jù)、利用經(jīng)驗(yàn)調(diào)整泵特性、進(jìn)一步測出原油黏度隨壓力變化的曲線[5]。
[1]楊莜蘅.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].北京:石油大學(xué)出版社,2006.
[2]張其敏.原油管道工況仿真[J].天然氣與石油,2002,20(4):7-9.
[3]楊毅,呂曉華,魏凱,等.輸氣管道的典型瞬態(tài)工況分析[J].天然氣工業(yè),2011,31(7):71-73.
[4]劉祎飛,李可,張琳,等.基于SPS的輸油管道工藝分析[J].天然氣與石油,2012,30(2):11-13.
[5]李佩,趙宏濤,藏國軍,等.SPS管道仿真系統(tǒng)在靖邊-咸陽管道的應(yīng)用[J].油氣儲運(yùn),2010,29(11):832-834,838.