傅 波,劉 青,周 寧,陳康林 (中石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采油廠, 寧夏 銀川 750006)
傅 波,劉 青,周 寧,陳康林 (中石油長(zhǎng)慶油田分公司第三采油廠, 寧夏 銀川 750006)
通過研究埋地?zé)嵊凸艿赖臏亟狄?guī)律,將埋地管道停輸后罐內(nèi)原油的冷卻過程視為一系列準(zhǔn)穩(wěn)定狀態(tài),通過公式分析推導(dǎo),得出管道允許停輸時(shí)間的計(jì)算方法,其計(jì)算結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)報(bào)表數(shù)據(jù)對(duì)比誤差較小,因而有一定現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)意義。
溫降規(guī)律;安全停輸時(shí)間;安全;運(yùn)行
靖三聯(lián)-靖二聯(lián)輸油管線于2009年3月27日投運(yùn),全長(zhǎng)26.27km, 管線規(guī)格?219mm×6mm,外包30mm厚的泡沫塑料保溫層,管道中心埋深1.5m。輸油管線途經(jīng)陜西省榆林市靖邊縣、志丹縣,主要地形地貌有黃土塬、黃土梁峁、黃土斜坡、河流階地、基巖等。由于倒罐、低庫存、檢修等原因,靖三聯(lián)-靖二聯(lián)輸油管線自投運(yùn)以來啟停輸頻繁,2009年5月份平均輸量為62m3/h,停輸48次,累計(jì)停輸時(shí)間239.5h,平均停輸時(shí)間為5h/次,最長(zhǎng)停輸時(shí)間為15h/次,平均停輸時(shí)間間隔為10.5h/次;2009年6月份平均輸量為111m3/h,停輸29次,累計(jì)停輸時(shí)間為127h,平均停輸時(shí)間為4h/次,最長(zhǎng)停輸時(shí)間為12h/次,平均停輸時(shí)間間隔為20h/次。截止目前,由于管線無序運(yùn)行,管線周圍不能形成穩(wěn)定的溫場(chǎng),導(dǎo)致發(fā)生4次輕微堵塞事故。頻繁啟停輸使得新鮮油頭未進(jìn)站就成為死油。按排量65m3/h、管程26.27km計(jì)算,油頭從靖三聯(lián)到靖二聯(lián)就需要13.6h。此外,若在冬季運(yùn)行,容易導(dǎo)致凝管事故。因此,研究停輸后原油的溫降規(guī)律和允許停輸時(shí)間對(duì)生產(chǎn)調(diào)度和管道的安全運(yùn)行有重要指導(dǎo)意義[1]。
圖1 停輸后油溫及土壤溫度隨時(shí)間的變化
由于管道周圍土壤中蓄積的熱量比管中存油的熱容量大上百倍,故埋地?zé)嵊凸艿劳]敽笥蜏氐南陆抵饕Q于周圍土壤的冷卻情況。剛停輸時(shí)管內(nèi)壁油溫與管外壁土壤間的溫差較大,溫降較快[2]。概括來講分為2個(gè)階段:①管內(nèi)油溫較快地冷卻到略高于管外壁土壤溫度;②管內(nèi)存油和管外壁土壤作為一個(gè)整體而緩慢地冷卻。圖1所示為停輸后油溫及土壤溫度隨時(shí)間的變化情況,曲線1為實(shí)驗(yàn)場(chǎng)中實(shí)測(cè)的管道存油的冷卻情況,油溫為管中心部分測(cè)點(diǎn)的平均值;曲線2為計(jì)算的管外壁側(cè)面土壤溫度的下降情況??梢钥闯觯陂_始停輸?shù)?0h內(nèi),油溫下降比較迅速;當(dāng)油溫接近管外壁土壤溫度后,溫降要緩慢得多。
2.1管徑的影響
表1 地溫2℃時(shí)不同管徑管道停輸30h后的管內(nèi)油溫
埋地管道管徑越大,管內(nèi)原油的熱容量和土壤蓄熱量也越大,所以在同等條件下,大口徑管道的溫降較慢。表1所示為?377~813mm管道在地溫2℃時(shí)停輸30h后溫降的數(shù)值計(jì)算結(jié)果。由表1可知,管徑越小,管內(nèi)原油的熱容量越小,停輸過程管內(nèi)油品降溫幅度越大,如DN377輸油管管內(nèi)平均油溫的降溫幅度為DN813輸油管降溫幅度的1.7倍。
2.2地溫的影響
表2所示為靖三聯(lián)-靖二聯(lián)管道在冬季和夏季地溫條件下停輸后溫降的數(shù)值計(jì)算結(jié)果。由表2可知,受埋地?zé)嵊凸艿罍?zhǔn)周期土壤溫度場(chǎng)的作用,季節(jié)不同,管外土壤溫度不同,管外土壤的蓄熱量也不同。夏季,大氣溫度高,管外土壤蓄熱量遠(yuǎn)大于冬季的管外土壤蓄熱量。管外土壤溫度高,油溫與管外環(huán)境溫差小,管道停輸后,降溫過程慢,同樣的停輸時(shí)間,降溫幅度就小,而地溫越低,則管內(nèi)原油降溫速率越快。
表2 靖三聯(lián)-靖二聯(lián)管道在冬、夏季不同地溫條件下停輸后原油溫度變化
2.3油溫的影響
管道在地溫15℃時(shí)停輸10h后,在管道出站處(停輸前55℃)油溫下降了16.3℃(停輸10h后38.7℃),而在管道進(jìn)站(停輸前28℃)處,油溫僅下降5.3℃(停輸10h后22.7℃)。因此,油溫越高,與地溫溫差越大,溫降就越大。
由于土壤蓄熱量及熱阻均很大,埋地管道在停輸后溫降緩慢,可將管內(nèi)原油的冷卻過程視為一系列準(zhǔn)穩(wěn)定狀態(tài),列出在dτ時(shí)間內(nèi)的熱平衡方程。假設(shè)在dτ時(shí)間內(nèi),管內(nèi)存油及鋼管溫降放熱量等于管道向環(huán)境的散熱,且總傳熱系數(shù)K′等于穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)的K值,通過推導(dǎo)得到下式[3]:
令:
則:
(1)
式中,D、D1和D2分別為管道平均直徑、鋼管內(nèi)徑和外徑,m;cy為油的比熱容,J/(kg·℃);ρy為油的密度,kg/m3;T為距離管道起點(diǎn)L處停輸τ時(shí)間后的油溫,℃;T0為管道埋深處土壤的自然溫度,℃;K為管道穩(wěn)態(tài)運(yùn)行時(shí)的總傳熱系數(shù)。
對(duì)式(1)積分,當(dāng)τ=0、L=0時(shí),T=TR。此時(shí)距起點(diǎn)L處的油溫TL可按蘇霍夫公式計(jì)算[3]:
式中,TR為出口溫度,℃;L為計(jì)算點(diǎn)距離管道起點(diǎn)的距離,m;G為原油的質(zhì)量流量,kg/s;c為輸油平均下降的比熱容,J/(kg·℃)。
由此可得距起點(diǎn)任意距離L處停輸τ時(shí)間后管內(nèi)油溫的近似計(jì)算式:
(2)
式中,τ為停輸時(shí)間,s。
利用上述公式對(duì)靖三聯(lián)-靖二聯(lián)管線停輸后原油溫降模擬計(jì)算并與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值進(jìn)行比較,其結(jié)果如表3所示。由表3可以看出,根據(jù)式(2)計(jì)算停輸后管內(nèi)油溫值與實(shí)測(cè)值的平均誤差為0.97℃,最大誤差為2.28℃,說明模擬計(jì)算值與實(shí)測(cè)值比較接近,這對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)有一定指導(dǎo)意義。
表2 靖三聯(lián)-靖二聯(lián)管線停輸后原油溫降模擬計(jì)算值與實(shí)測(cè)值比較
1)通過研究埋地?zé)嵊凸艿劳]敽蟮臏亟狄?guī)律,將管內(nèi)的原油冷卻過程視為一系列準(zhǔn)穩(wěn)定狀態(tài),建立熱平衡方程。利用該方法計(jì)算的停輸后管內(nèi)油溫值與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)值較小,對(duì)生產(chǎn)調(diào)度有一定的指導(dǎo)意義。
3)夏季可適當(dāng)降低進(jìn)站溫度,一般將進(jìn)站溫度控制在22~24℃左右,這樣能達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
4)冬季運(yùn)行時(shí)若不可避免需要停輸時(shí)應(yīng)盡量縮短停輸時(shí)間,同時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況考慮加降凝劑輸送甚至啟用反輸流程,以防發(fā)生凝管事故。
[1]楊筱蘅.輸油管道設(shè)計(jì)與管理[M].北京:中國石油大學(xué)出版社,2006.
[2]劉曉燕,龐麗萍,王振.慶哈埋地管道允許停輸時(shí)間的計(jì)算[J].油氣儲(chǔ)運(yùn),2003,22(5):18-21.
[3]楊世銘,陶文銓.傳熱學(xué)[M].北京:高等教育出版社,1998.
10.3969/j.issn.1673-1409(N).2012.09.022
TE732
A
1673-1409(2012)09-N063-03
2012-06-19
傅波(1978-),男,2002年大學(xué)畢業(yè),工程師,現(xiàn)主要從事油氣田開發(fā)管理方面的研究工作。
[編輯] 李啟棟