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一种页岩气集输管网适应性分析方法

文献发布时间:2023-06-19 11:19:16



技术领域

本发明涉及一种页岩气集输管网适应性分析方法,属于页岩气开发技术领域。

背景技术

页岩气属于新兴产业,近年来我国大力综合开发利用页岩气产业。通过十余年不懈探索,历经平层选区、先导试验、示范区建设、工业化开采四个阶段。目前在四川盆地已实现3500米以浅页岩气的规模效益开发。国家级页岩气示范区-威远页岩气田作为川南页岩气开采的主力区块,目前年产量已接近50亿方。由于页岩气具有压力和产能衰减速率快,集中排采产量高,进入增压开采周期短、井区产能接替等显著区别于常规气的开发特征,导致地面集输管网也具有不同于常规气的特征,因此,对集输管网的适应性应提出较高的要求,开展页岩气集输管网适应性分析,对页岩气规模上产和优化运行有重要的指导意义。

发明内容

为了克服现有技术中的问题,本发明提供一种页岩气集输管网适应性分析方法。

本发明解决上述技术问题所提供的技术方案是:一种页岩气集输管网适应性分析方法,包括:

步骤一、收集目标页岩气集输管道的设计、建设和运行资料、生产数据;

步骤二、根据目标页岩气集输管道的设计、建设和运行调度要求建立集输管网仿真模型;

步骤三、根据实际生产运行数据验证目标页岩气集输管网仿真模型的正确性;

步骤四、根据可靠的仿真模型开展目标页岩气集输管网适应性分析,获取不同工况下的仿真结果;

步骤五、根据仿真结果,获取适应性评价结果;

步骤六、根据适应性评价结果提出目标页岩气集输管网改造建议,再次完善仿真模型;

进一步的技术方案是,根据目标页岩气集输管网的设计、建设和运行资料建立集输管网仿真模型包括:根据目标页岩气集输管道的设计、建设和运行资料,采用气体管线瞬态和稳态模拟软件TGNET建立仿真模型,并根据实际运行数据调整优化仿真模型参数。

进一步的技术方案是,根据运行数据调整集输管网仿真模型参数包括:集输管网仿真模型反算各个分输点的运行压力,对比计算压力和实际运行压力,如果计算压力和实际运行压力的差值大于5%,将对集输管网仿真模型的管道内壁粗糙度、地温、等参数进行调整,直到管网分输点的计算压力和实际运行压力的差值不大于5%。

进一步的技术方案是,所述步骤四中的不同工况根据目标页岩气井的生产数据获得。

进一步的技术方案是,所述步骤五中适应性评价结果是根据目标页岩气集输管道的建设和运行资料、生产数据综合考虑得到的。

进一步的技术方案是,所述根据完善后的仿真模型,开展未来目标页岩气集输管网的适应性预测的具体过程是:根据完善后的仿真模型,重复上述步骤一至五,实现目标页岩气集输管网的适应性预测。

本发明具有以下有益效果:本发明可以模拟管道历史工况下的整体运行情况,也可以基于未来的生产安排,模拟管网的运行和调度情况,并判断是否能满足未来的生产需求,为不同需求量下的天然气管网运行提供最优的调度方案,对天然气管道的优化运行具有重要的指导意义。

具体实施方式

下面本发明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做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。

本发明的一种页岩气集输管网适应性分析方法,包括以下步骤:

步骤1、收集目标页岩气集输管道的设计、建设和运行资料、生产数据;

步骤2、根据目标页岩气集输管道的设计、建设和运行调度要求建立集输管网仿真模型;

步骤3、根据实际生产运行数据验证目标页岩气集输管网仿真模型的正确性;

步骤4、根据可靠的仿真模型开展目标页岩气集输管网适应性分析,获取不同工况下的仿真结果;

步骤5、根据仿真结果,获取适应性评价结果;

步骤6、根据适应性评价结果提出目标页岩气集输管网改造建议,再次完善仿真模型;

步骤7、根据完善后的仿真模型,开展未来目标页岩气集输管网的适应性预测。

其中管道数据调整外输管网仿真模型参数的具体步骤为:集输管网仿真模型反算各个分输点的运行压力,对比计算压力和实际运行压力,如果计算压力和实际运行压力的差值大于5%,将对集输管网仿真模型的管道内壁粗糙度、地温、等参数进行调整,直到管网分输点的计算压力和实际运行压力的差值不大于5%。

以上所述,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已通过上述实施例揭示,然而并非用以限定本发明,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内,可利用上述揭示的技术内容作出些变动或修饰为等同变化的等效实施例,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

相关技术
  • 一种页岩气集输管网适应性分析方法
  • 一种可实现多压力等级调节的页岩气集输管网
技术分类

06120112879571