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管道研究

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影響輸油管道清管器穩(wěn)定運行因素分析

來源:《管道保護》2021年第6期 作者:陳高磊 王濤 崔利民 等 時間:2021-12-9 閱讀:

陳高磊 王濤 崔利民 張宇 陳曉宇 楊旭 李新宇 劉偉 法麗扎·莫拉力 

國家管網(wǎng)集團西部管道公司

 

摘要:為保證輸油管道的輸送能力,提高輸送效率,保證管道安全運行,常用清管器清管。清管器受管道本體,油品輸量、物性,清管器材質結構以及管道沿線地形、地溫等因素影響,其穩(wěn)定運行存在諸多不確定因素。在建立清管器等效物理模型基礎上,對影響清管器穩(wěn)定運行的因素進行了分類分析,為輸油管道清管作業(yè)提供參考。

關鍵詞:輸油管道; 清管器;等效模型;管道本體;流體物性

 

輸油管道在長期運行中,因管壁結蠟、內壁腐蝕、管道變形等因素,會增大管道摩阻、降低管道輸送能力、增加管道輸送成本,嚴重時對管道安全造成威脅,影響管道使用壽命,必須定期進行清管作業(yè)。但清管器在輸油管道內的運行情況無法直接觀察。為此,根據(jù)清管器物理結構和在管道中的實際運行狀態(tài),研究分析建立清管器等效物理模型,通過模型分析影響清管器穩(wěn)定運行的諸多因素,據(jù)此指導實施清管作業(yè)很有必要。

1  清管器等效物理模型

清管器在輸油管道中運行時遵守流體力學基本定律,可將其進行等效物理模型轉換。為簡化分析,本文只分析水平管道清管過程。清管器在管道內運行靠的是清管器前后的流體壓差。以機械清管器為例,清管期間清管器直板和皮碗之間的空隙被管道內流體充盈[1],管道內流體分區(qū)如圖 1所示。


圖 1 清管過程中流體區(qū)域劃分


假設清管過程中管道內流體為層流,不可壓縮且黏度不變,則清管器可以等效為物理模型,如圖 2所示。



圖 2 清管器等效物理模型示意圖


據(jù)此分析清管器受前后流體壓差推力、管道內壁摩擦阻力和剪切力,對影響清管器穩(wěn)定運行的因素進行探討。

2  影響清管器穩(wěn)定運行的因素分析

2.1  流體壓差推力

清管器進入管道后,清管器前后流體壓差提供清管器運行動力。根據(jù)流體動量定理:

(ΔPsA1FWFj)dtmdvs (1)

式中ΔPs為清管器前后的壓差,Pa;FW為管道內壁對清管器的摩擦阻力,N;Fj為清管器受到的剪切力,N;A1為清管器截面積,m2; m為清管器質量,kg;vs為清管器瞬時速度,m/s;t為清管器運行時間,s。

一個質量確定的清管器進入管道后,清管器前后流體存在壓差,一段時間后清管器獲得一個初速度開始隨流體向前運動,管道流體運行壓力越高,清管器前后流體壓差越大,清管器運行速度越快,反之亦然。清管器運行過快或過慢都達不到理想的清管效果。運行過慢,清管器不穩(wěn)定,在地形起伏管段或通過翻越點時會間歇性停頓;運行過快,清管器會對盲板和管壁造成沖擊,引發(fā)事故。實際清管過程中清管器運行速度控制在1 m/s~3 m/s為宜。

2.2  管道內壁摩擦阻力

過盈量是指基本尺寸相同的相互結合的孔和軸公差帶之間的關系,有間隙配合、過盈配合、過渡配合三種情況。輸油管道清管器屬于過盈配合。其過盈量指清管器外徑(皮碗清管器皮碗外徑)減去管道內徑所得值與管道內徑的百分比。過盈量決定直板或皮碗與管道內壁結合的松緊程度。由于過盈量的存在,清管器與管道內壁緊密接觸,受到管道內壁擠壓,使二者產(chǎn)生形變,但由于管道鋼管的強度遠大于皮碗,可以認為鋼管是絕對剛性的, 只有皮碗產(chǎn)生形變,即皮碗向中心軸線移動,其等效圖如圖 3所示。



圖 3 清管器過盈配合擠壓力等效示意圖


皮碗對管道內壁的總壓力近似按式(2)計算:

F=πld Pi + dPd)  (2)

式中F為直板或皮碗對管壁的總壓力,N;l為直板或皮碗與管壁的接觸寬度,m;d為管道內徑,m;Pi為直板或皮碗過盈配合擠壓力,N;dc為直板或皮碗材料的泊松因數(shù);P為流體對直板或皮碗的等效徑向壓力,N。

清管器的摩擦力與清管器受到的擠壓力和清管器前后流體壓差有關。清管器的過盈配合程度直接決定了清管器的擠壓力。因此在輸油管道清管過程中,過盈量是一個重要指標。直板、皮碗清管器的過盈量一般為2%~6%。過盈量偏小,清管器的摩擦阻力小,清管器不能有效刮擦管道內壁的結蠟,無法達到預期的清管效果;過盈量偏大,清管器直板或皮碗與管道內壁過于緊密接觸,摩擦阻力過大,對管道內壁結蠟的刮擦力度較大,大量的蠟質被刮擦下來堆積在清管器前端,與清管器一起形成一個更大的等效清管器,增大了清管器前行的阻力,容易造成清管器卡阻,發(fā)生管道蠟堵。當擠壓力過大時,清管器還會對管道內壁的涂層造成損傷,加速管道的腐蝕速度,縮短管道使用壽命,給管道的安全運行帶來風險隱患。

2.3  清管器的剪切力

根據(jù)材料力學的定義,“剪切”是在一對相距很近、大小相同、指向相反的橫向外力(即平行于作用面的力)作用下,材料的橫截面沿該外力作用方向發(fā)生的相對錯動變形現(xiàn)象。能夠使材料產(chǎn)生剪切變形的力稱為剪切力。顯然,清管器在管道運行時受到的剪切力因摩擦阻力而產(chǎn)生,它是另外一種特殊形式的摩擦力,與摩擦力方向平行,在清管器運行期間二者疊加共同作用于清管器,不再另做分析。

2.4  輸油管道本體因素

輸油管道因占壓、擠壓等外力影響會發(fā)生變形,造成清管器運行不暢,容易發(fā)生卡阻,要求管道彎頭的最小曲率半徑不應小于管徑的1.5 倍[2,3],管道直管段的最大變形不應大于管徑的 20% 。距上次清管的時間間隔過長,清管管段的距離過長,都會使清管器前端積聚的蠟質異常增多,嚴重阻礙清管器平穩(wěn)運行,造成管線蠟堵。

2.5  管道內流體物性因素

管道運行壓力和溫度對管內流體的黏度、凝點、析蠟點等物性有一定影響,管內液體壓強增大時液體分子間距變小,分子間引力增大,液體黏度增大,清管器運行阻力增大。溫度升高時,液體分子間距增大,分子間引力變小,液體黏度顯著減小,清管器運行阻力也顯著減小。原油凝點越高,析蠟點越高,在低輸量、低油溫時原油中的蠟質越容易析出,清管時越容易發(fā)生管道初凝,甚至異常蠟堵,造成管道異常停輸。

2.6  清管器本體因素

清管器本體影響因素主要來自清管器的材質、結構、泄流孔、過盈量、運行速度等。例如:清管器卡在彎頭處,清除的沉積物積聚在清管器前,推動流體繞流清管器,清管器彎曲變形,或因磨損而導致密封性下降,漏失量增大等。清管器失效,使管道無法達到預期清管效果,清管器一旦卡堵將致使管道流量下降,甚至導致整條管道堵塞停輸,造成嚴重后果。清管器運行速度決定了清管器的運行時間和清管效果,而運行速度又取決于清管器兩端的壓降。減小清管器阻力并取得良好的清掃、密封效果,是提高清管效率的重要內容。

2.7  其他因素

此外,影響因素還包括輸油工藝的改變,管道輸量的異常大幅度頻繁調整,管道啟、停輸時間過長,清管管段地形的高低起伏,清管周期和清管時間,管道沿線地溫及清管器運行位置跟蹤情況等。如輸油管道沿線的溫度場變化也會影響管內流體的物性,原油管道的低輸量、低油溫、低地溫會增加蠟質的析出。長輸管道注入混合油品后,油品物性發(fā)生變化會影響清管器的平穩(wěn)運行。管道停輸期間,清管器在管道內擱置時間過長也會給管道后續(xù)清管帶來風險等。

3  結語

隨著清管器技術的發(fā)展,用于不同管道和清管目的的清管器種類不斷增多,但都缺乏可靠的工具預測和判斷清管器在管道內的運行狀況。通過清管器等效物理模型,可具體分析影響清管器穩(wěn)定運行的主要因素,有效指導輸油管道清管作業(yè)。

 

參考文獻:

[1]劉宏波,吳明,周立峰.輸油管線中清管器運行規(guī)律研究[J] .天然氣與石油,2006,24(1):17-19 .

[2]陳卓如,王洪杰,劉全忠,蔡偉華.工程流體力學[M]. 北京:高等教育出版社,2019.

[3]仲維斌,張暢,王自林,李冬,王慶偉,曹雷.機械清管器技術條件[S] . Q/SY 05262-2019.

 


作者簡介:陳高磊,1983年生,工程師,畢業(yè)于西安石油大學自動化專業(yè),現(xiàn)主要從事油氣管道調控運行管理方向的研究工作。聯(lián)系方式:17799227322,gaoleichen@126.com。

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