Научно-технический журнал
«Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса»
ISSN 1999-6934

Опыт разработки программного комплекса моделирования двухфазного течения многокомпонентной смеси для условий системы сбора и подготовки газа Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
УДК: 622.279.23/.4:004.4
DOI: 10.33285/1999-6934-2023-2(134)-36-47
Авторы:






2 Газпром добыча Ноябрьск, Ноябрьск, Россия
3 Газпром автоматизация, Москва, Россия
Ключевые слова: программный комплекс, система сбора и подготовки газа, диспетчерское управление, нефтегазоконденсатное месторождение, математическое моделирование, расчетная модель
Аннотация:
Разработка и освоение новых газовых месторождений – важное направление развития ресурсной базы ПАО "Газпром". РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина имеет большой опыт разработки программного обеспечения для решения режимно-технологических задач диспетчерского управления системами добычи, сбора и подготовки газа. Расширение вычислительных возможностей и математических алгоритмов программно-вычислительного комплекса (ПВК) "Веста-тренажер (добыча)" позволило создать расчетную модель системы сбора и подготовки газа Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является одним из основных месторождений Якутского центра газодобычи.
Список литературы:
1. Сарданашвили С.А., Митичкин С.К., Самсонова В.В. Особенности моделирования режимов работы системы сбора и подготовки газа в условиях недостаточного объема данных // Нефть, газ и бизнес. – 2012. – № 6. – С. 49–52.2. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2012614780 Рос. Федерация. ПВК "Веста-тренажер (добыча)" / С.А. Сарданашвили, С.К. Митичкин, Д.Г. Леонов [и др.]; правообладатель ФГБОУ ВПО "РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина". – № 267511; заявл. 05.04.2012; опубл. 29.05.2012.
3. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2015616283 Рос. Федерация. Компьютерный диспетчерский тренажер газового промысла (скважина-ГСС-ДКС-УКПГ-МГ) ООО "Газпром добыча Ноябрьск" / В.А. Маришкин, А.В. Кононов, В.П. Смирнов [и др.]; правообладатель ООО "Газпром добыча Ноябрьск". – № 2015612717; заявл. 07.04.2015; опубл. 04.06.2015.
4. ГОСТ 30319.2–2015. Газ природный. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических свойств на основе данных о плотности при стандартных условиях и содержании азота и диоксида углерода. – Введ. 2017–01–01. – М.: Стандартинформ, 2016. – II, 14 с.
5. СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов. – М.: ИРЦ Газпром, 2006. – VIII, 197 с.
6. Вяхирев Р.И., Коротаев Ю.П., Кабанов Н.И. Теория и опыт добычи газа. – М.: Недра, 1998. – 479 с.
7. Уэйлес С. Фазовые равновесия в химической технологии: в 2 ч. Ч. 1: пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 304 с.
8. Брусиловский А.И. Фазовые превращения при разработке месторождений нефти и газа. – М.: Грааль, 2002. – 575 с.
9. Муратов А.Р., Митичкин С.К., Самсонова В.В. Описание фазового поведения газоконденсатной смеси при добавлении ингибитора гидратообразования // Науч.-техн. сб. Вести газовой науки. – 2021. – № 2(47). – С. 164–170.
10. Nishiumi H., Arai T., Takeuchi K. Generalization of the binary interaction parameter of the Peng-Robinson equation of state by component family // Fluid Phase Equilibria. – 1988. – Vol. 42. – P. 43–62. – DOI: 10.1016/0378-3812(88)80049-9
11. The Dynamic Two-Fluid Model OLGA: Theory and Application / K.H. Bendiksen, D. Maines, R. Moe, S. Nuland // SPE Production Engineering. – 1991. – Vol. 6, Issue 2. – P. 171–180. – DOI: 10.2118/19451-PA
12. Beggs H.D., Brill J.P. A Study of Two Phase Flow in Inclined Pipes // J. of Petroleum Technology. – 1973. – Vol. 25, Issue 05. – P. 607–617. – DOI: 10.2118/4007-PA
13. Гриценко А.И., Клапчук О.В., Харченко Ю.А. Гидродинамика газожидкостных смесей в скважинах и трубопроводах. – М.: Недра, 1994. – 238 с.
14. Инструкция по гидравлическому расчету промысловых трубопроводов для газожидкостных смесей. – М.: ВНИИГАЗ, 1980. – 22 с.
15. Р Газпром 2-3.5-1037-2016. Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ПАО "Газпром". Моделирование технологических режимов эксплуатации систем сбора и внутрипромыслового транспорта газа сеноманских залежей. – СПб.: Газпром экспо, 2019. – IV, 20 с.
16. ГОСТ 24856-2014. Арматура трубопроводная. Термины и определения. – Введ. 2015–04–01. – М.: Стандартинформ, 2015. – IV, 86 с.
17. Сарданашвили С.А. Расчетные методы и алгоритмы (трубопроводный транспорт газа). – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. 2005. – 577 с.
18. Калинин А.Ф. Расчет и выбор конструкции кожухотрубного теплообменного аппарата: Методические указания по курсовому проектированию. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. – 82 с.
19. Игнатова Т.В., Житомирский Б.Л., Воронцов М.А. Использование кожухотрубных теплообменных аппаратов для повышения эффективности газотурбинных установок // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2022. – № 3(129). – С. 45–50. – DOI: 10.33285/1999-6934-2022-3(129)-45-50
20. СТО Газпром 2-3.3-1226-2020. Документы нормативные для проектирования строительства и эксплуатации объектов ПАО "Газпром". Система промысловой подготовки газа. Турбодетандерные агрегаты. Общие технические условия. – Введ. 2021–01–01.
21. Регулирование поставок гелия на Амурский газоперерабатывающий завод на базе расчетной модели мембранного газоразделения установки выделения гелия Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения / В.В. Павленко, Н.Н. Кисленко, П.Е. Емельянов [и др.] // Газовая пром-сть. – 2021. – № S1(814). – С. 80–87.
22. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2017615389 Рос. Федерация. Программный комплекс (ПК) системы оперативно-диспетчерского управления (СОДУ) на базе программно-технического комплекса "Поток-ДУ" (шифр ПК "ПОТОК-ДУ") / Правобладатель ПАО "Газпром автоматизация". – № 2017612265; заявл. 20.03.2017; опубл. 15.05.2017.