Особенности математического моделирования систем добычи и транспорта природного газа в Арктической зоне России
| dc.contributor.author | Бондарев Э.А. | |
| dc.contributor.author | Рожин И.И. | |
| dc.contributor.author | Аргунова К.К. | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-10T10:09:53Z | |
| dc.date.available | 2020-01-10T10:09:53Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Показано, что для адекватного описания работы газовых скважин и магистральных газопроводов в регионах Крайнего Севера соответствующие математические модели должны учитывать реальные свойства газа, тепловое взаимодействие с многолетнемерзлыми горными породами и возможность образования (диссоциации) газовых гидратов в этих объектах. Предложены математические модели, которые в рамках трубной гидравлики учитывают неизотермичность течения газа, изменение площади проходного сечения из-за образования гидратов и зависимость коэффициента теплообмена газа с гидратным слоем от изменяющейся со временем площади проходного сечения. Соответствующая сопряженная задача теплообмена между несовершенным газом в скважине и окружающей средой (горными породами) сводится к решению дифференциальных уравнений, описывающих неизотермическое течение газа в трубах, и уравнений распространения тепла в горных породах с соответствующими условиями сопряжения. При этом в квазистационарной математической модели образования (диссоциации) гидратов учитывается зависимость температуры фазового перехода «газ – гидрат» от давления в потоке газа. Получено, что образование гидратов в скважинах, даже при низких пластовых значениях температуры и мощном слое многолетней мерзлоты, занимает достаточно большой промежуток времени, позволяющий оперативно предотвратить создание аварийных ситуаций в системах газоснабжения. Методами математического моделирования проанализированы некоторые решения, принятые при проектировании первого участка магистрального газопровода «Сила Сибири». В частности, показано, что при недостаточной осушке газа давление на выходе может снизиться ниже допустимого предела примерно за 6-7 ч. В то же время для полностью сухого газа имеется возможность снизить затраты на теплоизоляцию газопровода как минимум вдвое. | |
| dc.identifier | https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-matematicheskogo-modelirovaniya-sistem-dobychi-i-transporta-prirodnogo-gaza-v-arkticheskoy-zone-rossii | |
| dc.identifier | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | |
| dc.identifier.citation | Записки Горного института, 2017, 228, | |
| dc.identifier.uri | https://repository.geologyscience.ru/handle/123456789/13171 | |
| dc.publisher | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» | |
| dc.subject | гидраты природных газов | |
| dc.subject | многолетнемерзлые горные породы | |
| dc.subject | сопряженная задача теплообмена | |
| dc.subject | газовая скважина | |
| dc.subject | газопровод | |
| dc.subject | теплоизоляция | |
| dc.subject | вычислительный эксперимент | |
| dc.subject.udc | 622.279.72:519.633:622.691.4 | |
| dc.title | Особенности математического моделирования систем добычи и транспорта природного газа в Арктической зоне России | |
| dc.type | text | |
| dc.type | Article |
Файлы
Оригинальный пакет
1 - 1 из 1