Способ распределения нагрузки между технологическими линиями цеха осушки газа газодобывающего комплекса

Изобретение относится к области добычи природного газа, в частности к ведению процесса осушки газа с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) установок комплексной подготовки газа (УКПГ) газоконденсатных месторождений Крайнего Севера (газодобывающих комплексов). Осуществляют контроль средствами АСУ ТП расхода газа по каждой i-й технологической нитке газодобывающего комплекса, его сравнение с предельно допустимыми значениями и автоматическое поддержание расхода с соблюдением условия . Оценивают гидравлические сопротивления абсорберов каждой технологической линии подготовки газа, и те абсорберы, которые только что прошли ревизию, и их работоспособность восстановлена в полном объеме, эксплуатируют в режиме максимальной производительности, а те абсорберы, которые находятся в эксплуатации достаточно длительное время, эксплуатируют в щадящем режиме, для чего АСУ ТП определяет значение поправки на производительность каждого абсорбера AQ; с учетом параметров, которые невозможно и/или нецелесообразно измерять, и использует эту поправку для задания и поддержания производительности i-го абсорбера на уровне, вычисляемом по формуле Qрезул. i=Qi-ΔQi, где Qi - расчетное значение необходимой производительности i-й технологической нитки, при этом АСУ ТП следит за выполнением условия, чтобы общая производительность газодобывающего комплекса была равна заданной центральной диспетчерской службой для газодобывающего комплекса. Способ обеспечивает заданную степень осушки газа при минимальных энергетических и материальных затратах и соблюдении всех ограничений на технологические параметры процесса с помощью АСУ ТП и ведет к снижению численности персонала, занятого в обслуживании газодобывающего комплекса. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

 

Изобретение относится к области добычи природного газа и, в частности, к ведению процесса осушки газа с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) установок комплексной подготовки газа (УКПГ) газоконденсатных месторождений Крайнего Севера (газодобывающих комплексов).

Известен способ ведения процесса осушки газа, включающий контроль средствами АСУ ТП расхода газа по каждой i-ой технологической нитке газодобывающего комплекса, его сравнение с предельно допустимыми значениями и автоматическое поддержание расхода газа с соблюдением условия (см. Тараненко Б.Ф., Герман В.Т. Автоматическое управление газопромысловыми объектами. М., «Недра», 1976, 213 с.).

Существенным недостатком указанного способа является то, что он не учитывает все возмущающие факторы и исключает полноценную корректировку хода технологического процесса, протекающего в технологической нитке подготовки газа (ТЛПГ). Корректировка ведется только по тем параметрам, значения которых измеряются средствами АСУ ТП. На практике есть ряд параметров (количество поступающей пластовой и метанольной воды в абсорбер, количество механических примесей, поступающих с газом в абсорбер, количество ингредиентов в составе реагента для осушки газа и т.д.), которые могут существенно влиять на гидравлическое сопротивление ТЛПГ и в конечном итоге на ход технологического процесса. Принципиально то, что их значения либо невозможно, либо нецелесообразно измерять средствами АСУ ТП из-за высокой стоимости измерительного оборудования.

Известен способ управления процессом осушки газа, включающий контроль средствами АСУ ТП расхода газа по каждой i-ой технологической нитке газодобывающего комплекса, его сравнение с предельно допустимыми значениями и автоматическое поддержание расхода газа с соблюдением условия (см. Исакович Р.Я., Логинов В.И., Попадько В.Е. Автоматизация производственных процессов нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. М., Недра, 1983, 424 с.).

Существенным недостатком указанного способа является то, что он не учитывает все возмущающие факторы и исключает полноценную корректировку хода технологического процесса, протекающего в технологической нитке подготовки газа. Корректировка ведется только по тем параметрам, значения которых измеряются средствами АСУ ТП. Данный способ позволяет управлять процессом осушки газа в автоматическом режиме в пределах заданных значении , но без учета тех параметров, значения которых нельзя определить средствами АСУ ТП из-за отсутствия средств измерения либо из-за высокой стоимости этих измерений.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является способ управления процессом осушки газа, включающий контроль средствами АСУ ТП расхода газа по каждой i-ой технологической нитке газодобывающего комплекса, его сравнение с предельно допустимыми значениями и автоматическое поддержание расхода с соблюдением условия , (см. патент РФ №2 344 339 «Способ управления технологическими процессами газового промысла»).

Существенным недостатком указанного способа является то, что он не учитывает все возмущающие факторы и исключает полноценную корректировку хода технологического процесса, протекающего в технологической нитке подготовки газа. Корректировка ведется только по тем параметрам, значения которых измеряются средствами АСУ ТП. Данный способ позволяет управлять процессом осушки газа в автоматическом режиме в пределах заданных значении , но без учета тех параметров, значения которых нельзя определить средствами АСУ ТП из-за отсутствия средств измерения либо из-за высокой стоимости этих измерений.

Целью настоящего изобретения является управление процессом осушки газа в автоматическом режиме в пределах заданных ограничений с учетом всех возмущающих факторов, влияющих на процесс.

Техническим результатом, достигаемым от реализации настоящего изобретения, является обеспечение заданной степени осушки газа при минимальных энергетических и материальных затратах и соблюдении всех ограничений на технологические параметры процесса.

Поставленная цель достигается за счет того, что в процессе эксплуатации газодобывающего комплекса оценивают гидравлическое сопротивление абсорбера каждой технологической линии подготовки газа, и те абсорберы, которые только что прошли ревизию, и их работоспособность восстановлена в полном объеме, эксплуатируют в режиме максимальной производительности. Те абсорберы, которые находятся в эксплуатации достаточно длительное время - эксплуатируют в щадящем режиме. Для этого АСУ ТП определяет значение поправки на производительность каждого абсорбера ΔQi с учетом параметров, которые невозможно и/или нецелесообразно измерять, и использует эту поправку для задания и поддержания производительности i-го абсорбера на уровне, вычисляемом по формуле Qрезул. i=Qi-ΔQi, где Qi расчетное значение необходимой производительности i-й технологической нитки. При этом АСУ ТП следит за выполнением условия, чтобы общая производительность газодобывающего комплекса была равна заданной центральной диспетчерской службой для газодобывающего комплекса.

Значение поправки на производительность каждого абсорбера ΔQi определяют с учетом состояния оборудования, качества поступающего из скважин газа, параметров, которые невозможно и/или нецелесообразно измерять, и формализованных знаний профессионалов-экспертов в виде продукций нечеткой логики логико-лингвистических моделей. Определение поправки ΔQi осуществляет подсистема АСУ ТП, имеющая соответствующую базу знаний и реализующая комплексный алгоритм нечеткой логики.

Заявляемый способ реализуется следующим образом. Те абсорберы, которые только что прошли ревизию, и была восстановлена их работоспособность в полном объеме, эксплуатируют в режиме максимальной производительности. Абсорберы, которые находятся достаточно длительное время в эксплуатации (непрерывно эксплуатирующиеся более шести месяцев) - эксплуатируют в щадящем режиме.

Состояние абсорберов, количество поступающей пластовой и метанольной воды, количество механической примеси, поступающее с газом в абсорбер, количество ингредиентов в составе реагента для осушки и т.д., которые сильно влияют на гидравлическое сопротивление абсорберов, в реальном масштабе времени средствами АСУ ТП не измеряются. Это связано с тем, что они не поддаются количественной оценке из-за отсутствия соответствующих технических средств измерений или экономической не целесообразности их использования. Поэтому, для определения режима эксплуатации абсорберов регулярно, в соответствии с технологическим регламентом газодобывающего комплекса, обслуживающий персонал и специалисты соответствующих служб (технологи, геологи, химики и т.д.) анализируют состояние каждого абсорбера.

Для этого уточняют различными методами физико-химического лабораторного анализа количество поступающей пластовой и метанольной воды, количество механических примесей, поступающих с газом в абсорбер, количество ингредиентов в составе реагента для осушки и т.д. Указанные параметры относятся к медленно меняющимся во времени параметрам, и в течение некоторого времени (заданного интервала времени между проводимыми анализами) их можно считать квазистационарными.

Состояние i-ого абсорбера носит описательный характер и в значительной мере субъективен. Исходя из опыта эксплуатации промысла и контролируемых количественно параметров средствами АСУ ТП и результатами стандартных периодических лабораторных исследований оператор (эксперт) описывает состояние каждого адсорбера, регистрируя его в соответствующих журналах. Описанное состояние оборудования каждого абсорбера эксперт оценивает условно количественно. Для этого используется, например, интервал [0,1] разделенный на десять частей с шагом 0,1 (условная шкала на 10 шагов для оценки уровня описываемого параметра: от низкого уровня к среднему уровню, и далее, к высокому уровню).

Учет в АСУ ТП параметров, не поддающихся количественной оценке, возможен с использованием блока, реализующего комплексный алгоритм нечеткой логики с соответствующей базой знаний. Комплексный алгоритм нечеткой логики используется для расчета распределения нагрузки между ТЛПГ, что позволяет осуществить заявляемый способ и реализовать поставленные цели. Принцип работы АСУ ТП с указанным блоком и базой знаний (БЗ) описан ниже.

Входными переменными блока, реализующего комплексный алгоритм нечеткой логики являются: Х1i - состояние оборудования (СО); X2i - качество поступающего газа (КПГ) на осушку. Для простоты изложения принципа работы алгоритма под параметром X2i объединим несколько параметров, не поддающихся измерению непосредственно средствами АСУ ТП, но периодически контролируемых лабораторными методами. К ним относятся, в частности: количество поступающей пластовой и метанольной воды; количество механических примесей, поступающих с газом в абсорбер; количество ингредиентов в составе реагента для осушки и т.д.

Выходом блока, реализующего комплексный алгоритм нечеткой логики, является экспертная поправка к производительности i-го абсорбера ΔQi. После определения поправки ΔQi результирующую производительность технологической линии АСУ ТП определяет по соотношению:

Qрезул. i=Qi-ΔQi

где Qi - расчетное значение необходимой производительности i-ой технологической нитки.

Такая последовательность решения задачи требует создания БЗ профессионалов-экспертов (операторов) для определения экспертной поправки ΔQi. Использование знаний профессионалов-экспертов (операторов) в системе осуществляется на базе логико-лингвистических моделей в виде продукций нечеткой логики. Это связано с тем, что именно эксперт, основываясь на своем высокопрофессиональном опыте и интуиции, приобретенных в течение нескольких лет кропотливого труда, может правильно оценить влияние характеристик Х1i, X2i на производительность ТЛПГ, которое нельзя описать в рамках четких математических моделей.

Алгоритм нечеткой логики работает следующим образом (см. фиг.1): из БЗ системы значения Х1i, Х2i поступают на вход блока фаззификации (БФ). Шкала, включающая в себя информацию об этих параметрах, условно разделена на десять частей в интервале [0,1].

В БФ производится трансформация четких сигналов в нечеткие множества. Для этого используется оператор фаззификации (см. Р.А. Алиев, P.P. Алиев. SOFT COMPUTING. В 3 ч. Ч.1: Нечеткие множества и системы. - Баку: АГНА, 1998. - 181 с.):

F=fuzzifier (x0),

где x0 - четкий сигнал, поступающий на вход блока фаззификации;

F - нечеткое множество;

fuzzifier - оператор фаззификации.

Входной сигнал x0 преобразовывается в нечеткое множество с функцией принадлежности µ(х), причем, форма распределения значений каждой нечеткой переменной принята в треугольном виде, т.е. функция принадлежности определяется выражением:

где - среднее значение сигнала;

α и β левое и правое отклонения от центра, в котором значение функции µ(х)=1;

x - текущее значение сигнала.

Значение каждой переменной в БЗ представлено тремя нечеткими лингвистическими термами («низкое» - Н, «среднее» - С, «высокое» - В). В результате общее количество правил-продукций составляет 9.

Ниже приведено содержание БЗ системы управления, реализующей алгоритм нечеткой логики для параметров Х1i и X2i.

П1. ЕСЛИ: Х1i=«Н» и X2i и «Н», ТО «Н»

П2. ЕСЛИ: X1i=«Н» и X2i и «С», ТО «Н»

П3. ЕСЛИ: Х1i=«Н» и X2i и «В», ТО «Н»

П4. ЕСЛИ: Х1i=«С» и X2i и «Н», ТО «Н»

П5. ЕСЛИ: X1i=«С» и X2i и «С», ТО «Н»

П6. ЕСЛИ: Х1i=«С» и X2i и «В», ТО «С»

П7. ЕСЛИ: Х1i=«В» и X2i и «Н», ТО «С»

П8. ЕСЛИ: Х1i=«В» и X2i и «С», ТО «В»

П9. ЕСЛИ: Х1i=«В» и X2i и «В», ТО «В»

У оператора (эксперта) должна быть возможность в интерактивном режиме редактировать содержания БЗ с учетом опыта работы АСУ ТП.

На фиг.2 показаны формы лингвистических термов Х1i, Х2i и ΔQi.

При поступлении входных сигналов на вход БФ определяется их принадлежность к тому или иному терму. Блок логического вывода (БЛВ) активизирует соответствующие им правила, в которых функция принадлежности по всем входным сигналам больше нуля. После срабатывания правил осуществляется логический вывод на базе max-min правила Заде (см. Р.А. Алиев, P.P. Алиев. SOFT COMPUTING. В 3 ч. Ч.1: Нечеткие множества и системы. - Баку: АГНА, 1998. - 181 с.): Оно для данного процесса имеет следующую форму:

µ(y)=max min{µ(x)1, µ(х)2,…, µ(х)n}

где n количество входных параметров нечеткой системы (для данного случая n=2)

При этом по каждому активизированному правилу находится значение самой минимальной функции принадлежности входных сигналов. По вычисленному значению функции принадлежности определяется площадь выходного нечеткого сигнала. Далее, на выходах активизированных правил, все полученные выходные нечеткие сигналы суммируются. После суммирования в блоке дефаззификации (БДФ) осуществляется процесс обратной трансформации нечеткого сигнала в четкий сигнал. При этом используют метод "Centre of Gravity" (см. Р.А. Алиев, P.P. Алиев. SOFT COMPUTING. В 3 ч. Ч.1: Нечеткие множества и системы. - Баку: АГНА, 1998. - 181 с.), согласно которому

где yk, µ(yk) - минимальное значение и функция принадлежности входных переменных x1,…xn.

На фиг.3 показано геометрическое представление механизма получения нечеткого логического вывода.

После дефаззификации сигнал поступает в АСУ ТП газодобывающего комплекса, которая выдает величину поправки ΔQi для i-го адсорбера, после чего из формулы (1) определяется значения результирующей производительности - Q резул.i i-й технологической нитки.

Предложенный способ распределения нагрузки между ТЛПГ с использованием комплексного алгоритма нечеткой логики позволяет: полностью учитывать влияние всех факторов (даже не поддающихся прямому количественному измерению) на производительность каждой технологической линии подготовки газа в УКПГ, что значительно улучшает качество подготавливаемого газа и позволяет более эффективно использовать возможности технологического оборудования.

Заявляемое изобретение отработано и реализовано на АСУ ТП УКПГ Ямбургского НГКМ. Результаты эксплуатации показали его высокую эффективность. Заявляемое изобретение может широко использоваться и на других действующих и вновь осваиваемых газоконденсатных месторождениях Надым-Пуртазовской газоносной провинции, полуостровов Ямал и Гыданский.

1. Способ распределения нагрузки между технологическими линиями цеха осушки газа газодобывающего комплекса, включающий контроль средствами АСУ ТП расхода газа по каждой i-й технологической нитке газодобывающего комплекса, его сравнение с предельно допустимыми значениями и автоматическое поддержание расхода с соблюдением условия , отличающийся тем, что оценивают гидравлические сопротивления абсорберов каждой технологической линии подготовки газа, и те абсорберы, которые только что прошли ревизию, и их работоспособность восстановлена в полном объеме, эксплуатируют в режиме максимальной производительности, а те абсорберы, которые находятся в эксплуатации достаточно длительное время - эксплуатируют в щадящем режиме, для чего АСУ ТП определяет значение поправки на производительность каждого абсорбера ΔQi с учетом параметров, которые невозможно и/или нецелесообразно измерять, и использует эту поправку для задания и поддержания производительности i-го абсорбера на уровне, вычисляемом по формуле Qрезул. i=Qi-ΔQi, где Qi - расчетное значение необходимой производительности i-й технологической нитки, при этом АСУ ТП следит за выполнением условия, чтобы общая производительность газодобывающего комплекса была равна заданной центральной диспетчерской службой для газодобывающего комплекса.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что значение поправки на производительность каждого абсорбера ΔQi с учетом состояния оборудования, качества поступающего газа, параметров, которые невозможно и/или нецелесообразно измерять, и формализованных знаний профессионалов-экспертов в виде продукций нечеткой логики логико-лингвистических моделей, определяет подсистема АСУ ТП, имеющая соответствующую базу знаний и реализующая комплексный алгоритм нечеткой логики.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения уксусной кислоты, включающему стадии: взаимодействия метанола с монооксидом углерода в реакционной среде, содержащей воду, йодистый метил и метилацетат в присутствии катализатора карбонилирования на основе металла VIII группы; выделения продуктов указанной реакции в летучую фазу продукта, содержащую уксусную кислоту, и менее летучую фазу; дистиллирования указанной летучей фазы в аппарате дистилляции для получения очищенного продукта уксусной кислоты и первого верхнего погона, содержащего йодистый метил и ацетальдегид; конденсации, по меньшей мере, части указанного верхнего погона; измерения плотности указанного сконденсированного первого верхнего погона; определение относительной концентрации йодистого метила, ацетальдегида или обоих в первом верхнем погоне на основании измеренной плотности; и регулирования, по меньшей мере, одного регулирующего технологического параметра, связанного с дистилляцией указанной летучей фазы, в качестве ответной реакции на указанную относительную концентрацию.

Изобретение относится к области нефтеперерабатывающей промышленности, в частности к способам управления процессом каталитического риформинга при получении высокооктанового бензина.

Изобретение относится к технике управления процессом получения хлористого калия при формировании раствора вводом воды в осветленный насыщенный раствор, поступающий со стадии растворения сильвинитовых руд и осветления жидкой фазы, на установках вакуум-кристаллизации.

Изобретение относится к технологическим процессам осветления и обесцвечивания воды и может быть использовано для регулирования процессов коагуляции и фильтрования на сооружениях, работающих по схеме: смеситель - контактный осветлитель.

Изобретение относится к области нефтепереработки. .

Изобретение относится к области производства синтетических каучуков эмульсионной полимеризации, а именно к стадии выделения каучуков из латексов с применением коагулянтов.

Изобретение относится к способам управления процессами химико-технологических предприятий. .

Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для непрерывного контроля эффективности (коэффициента полезного действия) прямоточного парогенератора влажного пара.

Изобретение относится к подготовке природного и попутного нефтяного газа. Способ и устройство для осушки и очистки природных газов включает смешение с рециркулируемым газом регенерации, сепарацию от капельной жидкости и механических примесей, двухступенчатую адсорбцию паров тяжелых углеводородов и воды на синтетическом углеродном адсорбенте и адсорбенте композитного типа, соответственно, при одновременном косвенном охлаждении адсорбентов хладоагентом до температуры адсорбции, но не выше 50°С и не ниже температуры замерзания воды или температуры гидратообразования, регенерацию адсорбентов при пониженном давлении путем косвенного нагрева адсорбентов теплоносителем до температуры регенерации 80-150°С, и отдува десорбирующихся паров очищенным газом, подаваемым в количестве от 0,1% до 2,0% к расходу очищаемого газа, рециркуляцию газа регенерации с помощью жидкостно-кольцевого насоса с использованием конденсата водяного пара в качестве рабочей жидкости, а регенерированные адсорбенты охлаждают путем косвенного охлаждения хладоагентом до температуры адсорбции.

Изобретение относится к процессам выделения метанола из воды и может быть использовано при подготовке природного газа к переработке с целью предотвращения кристаллогидратов.

Изобретение относится к способу и устройству для сжатия и осушения газов. Устройство имеет компрессорное устройство, которое содержит с одной стороны последовательно соединенные компрессорные элементы, образующие первую ступень низкого давления и одну или более последующих ступеней высокого давления, соединенные с помощью напорной трубки, и с другой стороны выходную трубку, в которую встроено выходное устройство охлаждения, и сушильное устройство, которое снабжено участком осушения и участком восстановления, при этом участок осушения наполнен осушающим веществом и снабжен входом, соединенным с выходной трубкой компрессорного устройства, и выходом, который также служит в качестве выхода для подачи сжатого и осушенного газа, а участок восстановления приспособлен для поглощения влаги из осушающего вещества с помощью восстанавливающего газа, который направляют через вход и выход и трубку восстановления, которая присоединена к входу.

Группа изобретений относится к криогенной технике и технологии, а именно к способам и устройствам осушки, очистки и сжижения природного газа, отбираемого из магистрального газопровода, и других низкомолекулярных газов, получаемых на нефтехимическом производстве газоразделения, а также при хранении и выдаче товарных сжиженных и газообразных газов на газораспределительных станциях.

Изобретение может быть использовано при подготовке газа к переработке с целью предотвращения кристаллогидратов. Блок регенерации метанола содержит последовательно установленные емкость для насыщенного водой метанола, теплообменник, противонакипное устройство, ректификационную колонну, сборник регенерированного метанола, испаритель, выполненный в виде тепловой трубы, в которой расположены греющие трубы и опускная труба испарителя, и установленный с возможностью подачи в ректификационную колонну газообразной среды, и топочная камера.

Предложен патрон для осушителя воздуха, имеющий входное отверстие, соединяемое с источником сжатого воздуха, выходное отверстие, соединяемое с резервуаром, и влагопоглотитель, расположенный между входным и выходным отверстиями, предназначенный для удаления влаги из воздуха, проходящего через патрон для осушителя воздуха.

Изобретение относится к пневматическим системам управления экскаваторами и кранами, работающими в условиях отрицательных температур. .

Изобретение относится к осушке сжатого газа с помощью осушителя с сосудами высокого давления. .

Изобретение относится к области очистки газа от примесей, преимущественно от различного рода жидких сред, и может быть использовано для подготовки газа в газовой, газодобывающей, нефтяной, химической и других отраслях промышленности.

Изобретение может быть использовано в химической промышленности. Осушаемый газ (I) смешивают с газом регенерации (II) и подают в сепаратор газа (1) для отделения капельной влаги и механических примесей. Отсепарированный газ (IV) подают в адсорбер 2 с радиальным вводом осушаемого газа и композитным адсорбентом (4), расположенным между теплообменными элементами спирально-радиального типа. В качестве хладагента используют атмосферный воздух (V). После проскока влаги в адсорбере 2 для осушки газа подключают адсорбер 3, а в адсорбере 2 осуществляют регенерацию адсорбента. Для регенерации адсорбента во внутреннее пространство теплообменных элементов с помощью газодувки 7 подают воздух (VIII), нагретый в каталитическом нагревателе 5 воздуха. После прогрева подают часть осушенного газа (IX) в количестве от 5 до 10 объемов адсорбера. После этого подачу продувочного газа прекращают, а во внутреннее пространство теплообменных элементов для охлаждения адсорбента с помощью газодувки 7 подают атмосферный воздух. Предложенное изобретение позволяет снизить материалоемкость, пожаровзрывобезопасность и энергоемкость процесса осушки газа и уменьшить количество выбросов вредных веществ и парниковых газов в атмосферу. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх