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成品油管道混油处理方法、装置、电子设备及存储介质

文献发布时间:2024-04-18 20:01:23


成品油管道混油处理方法、装置、电子设备及存储介质

技术领域

本发明涉及石油运输技术领域,尤其涉及一种成品油管道混油处理方法、装置、电子设备及存储介质。

背景技术

成品油管道为了满足不同市场需求,提高管输效率,通常采用顺序输送工艺来进行不同种类、不同牌号成品油输送。不同油品在对流传递和扩散传递的作用下会在管输过程中形成混油段,混油的优化处理会直接影响到管输油品质量及运输成本。在本发明中,前行油品为顺序输送靠前的油品,后行油品为顺序输送靠后的油品。前行油品和后行油品在混油段会存在相互渗入影响的情况,为此,需要预先配置前行油品掺入后行油品的最大允许浓度,以及后行油品掺入前行油品最大允许浓度。

混油处理方法采用依靠油品富余指标进行回掺后供用户使用或降级处理。回掺式混油处理法大致可分两类:一类将混油集中在输油末站进行处理的集中回掺;另一类为将混油分散在中间站场和输油末站进行处理的分布式回掺。该分布式回掺法是由于上游站场的混油下载将造成扰动,进而影响混油的后续发展,导致全线混油量增大,但到达输油末站需处理的混油量却会减少,从而减轻输油末站混油处理压力。目前,对于混油分布式回掺处理方法,中间站场和输油末站该如何确定回掺流量及回掺点以及操作方法基本凭借人工经验粗略确定,极容易导致油品质量不合格,中间站场、输油末站混油无法完全回掺等问题。

发明内容

针对现有技术存在的问题,本发明提供一种成品油管道混油处理方法、装置、电子设备及存储介质。

本发明提供一种成品油管道混油处理方法,包括:

确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

根据本发明提供的一种成品油管道混油处理方法,所述根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

S21、配置初始安全系数,根据初始安全系数、各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

S22、根据运输末站的混油浓度分布图和各浓度的混油量确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量,和混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量;

S23、根据预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

S24、确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量小于或等于后行油品的理论总量,且混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量小于或等于前行油品的理论总量,将初始安全系数按预设增量增加,再重复上述步骤S21-步骤S23;直至不满足步骤S24的条件,得到全线分布式回掺的最大安全系数。

根据本发明提供的一种成品油管道混油处理方法,根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

根据各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定前行油品浓度为1%、2%、3%、...、j%、...、99%时,对应的下载混油量V

使1%×V

确定V

根据本发明提供的一种成品油管道混油处理方法,所述确定目标混油段包含的中间站场数目,根据在第i个中间站场的后行油品的计划下载量V

确定每个中间站场的后行油品的计划下载量和前行油品掺入后行油品的最大允许浓度的乘积值,使所述乘积值作为每个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量。

根据本发明提供的一种成品油管道混油处理方法,所述各个中间站场和运输末站对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系包括:

浓度分布公式:

/>

D

混油量计算公式:

或是

其中,K

根据本发明提供的一种成品油管道混油处理方法,所述根据预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

确定预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

本发明还提供一种成品油管道混油处理装置,包括:

第一确定模块,用于确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

第二确定模块,用于确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

计算模块,用于根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

处理模块,用于根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述成品油管道混油处理方法的步骤。

本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述成品油管道混油处理方法的步骤。

本发明实施例提供的一种成品油管道混油处理方法、装置、电子设备及存储介质,通过基于各站场对应的油品浓度和混油量,在各个中间站场和运输末站分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系的约束下,确定全线分布式回掺的最大安全系数,并在最大安全系数的约束下进一步得到各个中间站场需下载混油量和混油中前行油品的最大浓度,实现在保证油品质量前提下,完成全线混油回掺,提供运输效率。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明成品油管道混油处理方法实施例流程图;

图2为本发明成品油管道混油处理装置实施例结构图;

图3为本发明电子设备实施例结构图。

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

下面结合图1-图3描述本发明提供的成品油管道混油处理方法、装置、电子设备及存储介质。

图1示出了本发明提供的一种成品油管道混油处理方法的流程示意图,参见图1,该方法包括:

11、确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

12、确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

13、根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

14、根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

针对步骤11和步骤12,需要说明的是,在本发明中,成品油管道为了满足不同市场需求,提高管输效率,通常采用顺序输送工艺来进行不同种类、不同牌号成品油输送。不同油品在对流传递和扩散传递的作用下会在管输过程中形成混油段,混油的优化处理会直接影响到管输油品质量及运输成本。在本发明中,前行油品为顺序输送靠前的油品,后行油品为顺序输送靠后的油品。前行油品和后行油品在混油段会存在相互渗入影响的情况,为此,需要预先配置前行油品掺入后行油品的最大允许浓度,以及后行油品掺入前行油品最大允许浓度。

油品在输送过程中,要从输送首站经过多个中间站场,运送到运输末站,在这个过程中,发生混油情况(即混油段)需要经过多个中间站场。故在获取到油品的输送路线后,能够确定目标混油段包含的中间站场的数目,即整个输送过程中存在几个中间站场。对油品的使用规划能够预先配置每个中间站场的后行油品的计划下载量,然后通过预配置的计算方式根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量和前行油品掺入后行油品的最大允许浓度,获得各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量。

下面以某成品油顺序输送管道中输送的前行油品为0#车用柴油、后行油品为92#汽油为具体实例对上述步骤进行解释说明,在该成品油顺序输送管道中包含两个下载混油的中间站场。后行汽油批次量为100000m

取样混油段的前行柴油和后行汽油,实验室进行掺混实验,测定柴油中掺入汽油的闪点和汽油中掺入柴油的终馏点,得到该混油段的前行柴油中掺入后行汽油的最大允许浓度K

在本申请中,可采用计划下载量和最大允许浓度的乘积计算得到各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量。

如下:计算出第一个中间站场能够依靠后行汽油的富余指标稀释前行汽油最大量V

第二个中间站场V

针对步骤13,需要说明的是,在本发明中,混油处理方法采用依靠油品富余指标进行回掺后供用户使用或降级处理。回掺式混油处理法大致可分两类:一类将混油集中在输油末站进行处理的集中回掺;另一类为将混油分散在中间站场和输油末站进行处理的分布式回掺。该分布式回掺法是由于上游站场的混油下载将造成扰动,进而影响混油的后续发展,导致全线混油量增大,但到达输油末站需处理的混油量却会减少,从而减轻输油末站混油处理压力。故在本申请中,需要判断该混油段是否能够实现全线分布式完全回掺,进而进一步的确定各个中间站场需下载混油量和混油中前行油品的最大浓度。

在本申请中,根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

在本发明中,进一步对步骤13进行解释说明,具体如下:

S21、配置初始安全系数,根据初始安全系数、各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

S22、根据运输末站的混油浓度分布图和各浓度的混油量确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量,和混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量;

S23、根据预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

S24、确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量小于或等于后行油品的理论总量,且混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量小于或等于前行油品的理论总量时,将初始安全系数按预设增量增加,再重复上述步骤S21-步骤S23;直至不满足步骤S24的条件,得到全线分布式回掺的最大安全系数。

在本发明中,进一步对步骤14进行解释说明,具体如下:

根据各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定前行油品浓度为1%、2%、3%、...、j%、...、99%时,对应的下载混油量V

使1%×V

确定V

下面继续以上述的两种油品输送实例对步骤S21-步骤S24进行解释说明,具体如下:

设第一个中间站场需要依靠后行汽油的富余指标稀释的混油中含有的前行汽油为63m

利用各个中间站场和运输末站分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系计算第一个中间站场的前行柴油浓度分别为1%、2%、......、99%对应的下载混油量分别为154m

配置初始安全系数为1,将上述计算得到的前行柴油浓度分别为1%、2%、......、99%对应的下载混油量分别为154m

然后根据运输末站的混油浓度分布图和各浓度的混油量确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量,和混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量。

在本发明中,各个中间站场和运输末站对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系包括:

浓度分布公式:

D

混油量计算公式:

或是

其中,K

需要说明的是,针对第一个中间站场对应的前行油品浓度与下载混油量,依据以下对应关系获得:

浓度分布公式:

D

混油量计算公式:

针对第二个中间站场或运输末站对应的前行油品浓度与下载混油量,依据以下对应关系获得:

浓度分布公式:

/>

D

由于每个前行油品浓度均对应有一个下载混油量,为此,基于下载混油量与前行油品浓度,以及“1-前行油品浓度”得到的浓度,之间的乘积值及乘积值的求和得到混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量,和混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量。

例如前行油品浓度为10%,下载混油量为K,则含有前行油品的油量为K×10%,相应地,后行油品浓度为90%,则含有后行油品的油量为K×90%。

在本发明中,确定预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

由于站内能够进行倒罐操作且储罐容积较大均为50000m

V

V

基于判断条件

在本实例中,采用计算机程序计算n从1开始,逐次增加0.1,重复上述步骤,直至计算到能够实现全线分布式回掺的最大安全系数为2.1。

当n取2.1时,第一个中间站场的K

本实施例利用密度计作为混油检测设备,第一个中间站场后行汽油下载流量为800m

在第一个中间站,当密度计检测到前行柴油浓度为21%对应的密度值时,将站内管输流程切换至混油罐进口管线,当密度计检测到前行柴油浓度为0%对应的密度值时,将站内管输流程切换至92#汽油进口管线。

同时按照流量

同理下载第二个中间站混油段,

在本发明中,输油末站可采用四段式切割,利用输油末站5万m

本发明提供的成品油管道混油处理方法,通过基于各站场对应的油品浓度和混油量,在各个中间站场和运输末站分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系的约束下,确定全线分布式回掺的最大安全系数,并在最大安全系数的约束下进一步得到各个中间站场需下载混油量和混油中前行油品的最大浓度,实现在保证油品质量前提下,完成全线混油回掺,提供运输效率。

下面对本发明提供的成品油管道混油处理装置进行描述,下文描述的成品油管道混油处理装置与上文描述的成品油管道混油处理方法可相互对应参照。

图2示出了本发明提供的一种成品油管道混油处理装置的结构示意图,参见图2,该装置包括第一确定模块21、第二确定模块22、计算模块23和处理模块24,其中:

第一确定模块21,用于确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

第二确定模块22,用于确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

计算模块23,用于根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

处理模块24,用于根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

在上述装置的进一步装置中,所述计算模块具体用于:

S21、配置初始安全系数,根据初始安全系数、各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

S22、根据运输末站的混油浓度分布图和各浓度的混油量确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量,和混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量;

S23、根据预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

S24、确定混油浓度分布图中前50%的混油中含有后行油品的总量小于或等于后行油品的理论总量,且混油浓度分布图中后50%的混油中含有前行油品的总量小于或等于前行油品的理论总量时,将初始安全系数按预设增量增加,再重复上述步骤S21-步骤S23;直至不满足步骤S24的条件,得到全线分布式回掺的最大安全系数。

在上述装置的进一步装置中,所述处理模块用于:

根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

根据各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定前行油品浓度为1%、2%、3%、...、j%、...、99%时,对应的下载混油量V

使1%×V

确定V

在上述装置的进一步装置中,所述第一确定模块用于:

所述确定目标混油段包含的中间站场数目,根据在第i个中间站场的后行油品的计划下载量V

确定每个中间站场的后行油品的计划下载量和前行油品掺入后行油品的最大允许浓度的乘积值,使所述乘积值作为每个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量。

在上述装置的进一步装置中,所述各个中间站场和运输末站对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系包括:

浓度分布公式:

D

混油量计算公式:

或是

其中,K

在上述装置的进一步装置中,所述计算模块在根据预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

确定预设储罐容积和前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

由于本发明实施例所述装置与上述实施例所述方法的原理相同,对于更加详细的解释内容在此不再赘述。

需要说明的是,本发明实施例中可以通过硬件处理器(hardware processor)来实现相关功能模块。

本发明提供的一种成品油管道混油处理装置,通过基于各站场对应的油品浓度和混油量,在各个中间站场和运输末站分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系的约束下,确定全线分布式回掺的最大安全系数,并在最大安全系数的约束下进一步得到各个中间站场需下载混油量V

图3示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图3所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)31、通信接口(Communications Interface)32、存储器(memory)33和通信总线34,其中,处理器31,通信接口22,存储器23通过通信总线24完成相互间的通信。处理器21可以调用存储器23中的逻辑指令,以执行如下方法:

确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

此外,上述的存储器33中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的方法,该方法包括:

确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各实施例提供的方法,例如包括:

确定前行油品A掺入后行油品B的最大允许浓度K

确定目标混油段包含的中间站场数目N,根据在每个中间站场的后行油品的计划下载量V

根据各个中间站场依靠后行油品的富余指标稀释前行油品的最大体积量V

根据所述最大安全系数和各个中间站场分别对应的前行油品浓度与下载混油量的对应关系确定各个中间站场需要稀释的混油中前行油品总量为V

通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

技术分类

06120116551902