TECHNICAL SCIENCES
ОСОБЕННОСТИ ЕДИНОИ ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Габибов И.А.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности. Заведующий кафедры. Профессор.
Абасова С.М.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности. Доцент
FEATURES OF THE UNIFIED GAS SUPPLY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Habibov I.
Department of"Engineering and computer graphics" Azerbaijan State Oil and Industry University
Baku, Azerbaijan Abasova S.
Department of "Engineering and computer graphics" Azerbaijan State Oil and Industry University
Baku, Azerbaijan
АННОТАЦИЯ
Инфраструктура газового сектора в Азербайджане создавалась как часть системы бывшего Советского Союза (Газпром) для обслуживания как внутренних потребностей республики, так и соседних стран
В настоящее время Единая система газоснабжения Азербайджажкой Республики включает в себя: магистральные газопроводы и газопроводы-отводы протяженностью свыше 4,0 тыс. км, диаметром до 1200мм с рабочим давлением 5,5МПа, ежесуточной пропускной способностью до 70 млн.м3; газопроводы низкого и среднего давления свыше 36 тыс. км; 7 компрессорных станций общей установленной мощностью 200 МВт. (2 из них в подземных газохранилищах Гарадаг и Галмас); 150 газораспределительных станций; 2 подземных хранилища газа с активным объемом газа 3 млрд.м3;
ABSTRACT
The infrastructure of the gas sector in Azerbaijan was created as part of the system of the former Soviet Union (Gazprom) to serve both the internal needs of the republic and neighboring countries. At present, the Unified Gas Supply System of the Republic of Azerbaijan includes: trunk gas pipelines and gas lateral pipelines with a length of over 4.0 thousand km, with a diameter of up to 1200 mm with a working pressure of 5.5 MPa, daily throughput up to 70 million m3; low and medium pressure gas pipelines over 36 thousand km; 7 compressor stations with a total installed capacity of 200 MW. (2 of them are in Garadagh and Galmas underground gas storage facilities); 150 gas distribution stations; 2 underground gas storage facilities with an active gas volume of 3 billion m3;
Ключевые слова: Единая система газоснабжения, магистральные газопроводы, топливно- энергетический комплекс, газохранилищ, техническая система.
Keywords: Unified gas supply system, main gas pipelines, fuel and energy complex, gas storage facilities, technical system.
Газовая промышленность - одна из ведущих промышленных отраслей, составляющих топливно-энергетический баланс (ТЭБ) страны. Одной из основных черт ЕГС (Единой газоснабжающей системы) республики является ее масштабность. Современная ЕГС органически объединяет все газовые промыслы страны и добычу газа, магистральные газопроводы с компрессорными стациями (КС), подземными хранилищами газа (ПХГ) и газораспределительными станциями (ГРС), крупных потребителей газа.
Второй важной чертой этой системы является ее динамичность, связанная с ускоренными темпами развития газовой промышленности и систематическим ростом удельного веса газа в ТЭБ страны.
Третья особенность ЕГС заключается в том, что для данной системы характерны разнообразные
внутренние и внешние связи. Прежде всего, следовало бы выделить довольно строгую технологическую связь: пласт - скважина - система газоснабжения - потребитель. Эта связь создает возможность органического существования непрерывного единства магистральных газопроводов, газохранилищ и потребителей, создает условия для централизованного планирования и управления в рамках решения задач системы.
Необходимо отметить и тесную связь ЕГС с топливно- энергетическим хозяйством страны в целом, в котором ЕГС является подсистемой. Поэтому осуществление многих задач развития ЕГС не может быть изолированным, оно должно быть связано с общим топливно-энергетическим хозяйством страны [1].
Увеличение потребления газа явилось следствием изменения структуры потребления энергоресурсов. Следовательно, планировать и прогнозировать надо не только добычу газа, но и структуру его потребления. Так, в целях экономии нефтяных ресурсов, а также защиты окружающей среды во всех отраслях народного хозяйства ограничивают применение мазута как топлива, заменяя его природным газом. Поставлена широкомасштабная задача перевода части автотранспорта на газовое топливо, обеспечения теплоснабжения городов и поселков за счет природного газа.
ЕГС является сложной технической системой, характеризующейся своими специфическими свойствами и особенностями, выделяющими ее в качестве самостоятельного технического объекта:
-большой территориальной протяженностью; -огромным числом элементов, формирующих систему;
-нестационарностью протекающих в системе процессов;
-иерархической структурой; -наличием централизованного управления технологическим процессом транспорта и децентрализацией распределения газового топлива.
Наряду с чисто технологическими связями здесь существует и тесная экономическая взаимозависимость элементов, проявляющаяся в процессах планирования, проектирования, строительства, реконструкции, функционирования и управления этими комплексами. Природа этой взаимосвязанности заключается в общности и единстве критериев функционирования системы, благодаря чему при изменении главных параметров (объема годовой добычи и подачи газа узлу газа потребления, мощности межсистемного газового потока и т.д.) какого-либо существенного элемента этой системы в принципе должны изменяться и параметры остальных элементов. Учитывая, что ЕГС в целом является одной из подструктур топливно-энергетического комплекса страны, эти изменения главных ее параметров могут передаваться и отражаться на функционировании других подструктур топливно-энергетической структуры республики.
Масштабность, динамичность, наличие многообразных внутренних и внешних связей - все это позволяет квалифицировать газоснабжающую систему как одну из наиболее сложных больших развивающихся подструктур топливно-энергетического комплекса республики. ЕГС развивается под воздействием закономерностей, характерных для других подсистем топливно-энергетического комплекса, таких как централизация энергоснабжения, концентрация мощности, комплексное использование ресурсов и др. Вместе с тем целый ряд решающих специфических свойств и особенностей этой системы приводит, с одной стороны, к своеобразным формам проявления обще энергетических закономерностей развития, а с другой - к наличию дополнительных закономерностей, характерных преимущественно только для нее. Ряд последних особенностей связан с физическими свойствами
газа и технологическими особенностями функционирования объектов ЕГС. Одна из основных особенностей заключается в ограниченных возможностях маневрирования потоками газа и отборами его из месторождений [2].
Все эти причинно-следственные взаимозависимости ставят задачи разработки научно обоснованной стратегии, предусматривающей эффективное, надежное и безопасное управление ЕГС не только для отдельных ее подсистем, но и для всей системы как единой технологической системы.
В условиях формирования рыночной экономики поиск надежных систем эксплуатации трубопроводных систем сводится к переориентации традиционной технологии газотранспортного производства на энерго- и ресурсосберегающую, включая планирование, реализацию, контроль и корректирующие действия, анализ и оптимизацию режимов работы газоперекачивающего оборудования газотранспортных систем (ГТС) и постоянное совершенствование процессов по мере увеличения наработки оборудования в соответствии с международными и отечественными документами.
Важнейшей особенностью ЕГС является ее открытость, т.е. наличие у нее многообразных внутренних и внешних связей с другими системами, динамических свойств, технологической целостности и самое главное неопределенности, из-за большого количества возмущающих факторов и недостоверности исходной информации [3]. Значительная погрешность контролируемой технологической информации, а также сложности, возникающие при построении адекватных математических моделей больших систем, приводят к тому, что процесс принятия решений осуществляется в условиях неопределенности. Разработка методов контроля и управления большими системами газоснабжения, к которым относится ЕГС республики, в таких условиях значительно отстает от потребностей практики, что не позволяет использовать все возможности, предоставляемые технологией, и приводит к существенному снижению эффективности и надежности многоуровневых, иерархических систем сбора, подготовки и магистрального транспорта газа.
Существующие подходы к решениям в иерархических системах не позволяют адекватно отразить в модели определенные ограничения, связи и особенности принятия решений в сложных иерархических системах добычи и транспорта газа. Эти системы характеризуются не только большим числом элементов и сложной структурой, но и более высоким уровнем организации. Высокой степени организации таких систем, наличию в них иерархической структуры соответствует и большой удельный вес ее затрат, связанных с обработкой информационных (нематериальных) потоков, обеспечивающих целенаправленное поведение динамической системы, что вызывает необходимость широкого использования средств вычислительной техники и формальных методов принятия решений при управлении такими системами [4,5].
Информационное обеспечение процесса регулирования требуется на всех уровнях управления и
контроля. Неотъемлемой составляющей его являются технологические и другие схемы распределительных, транспортных систем и газодобывающих комплексов в виде взаимосвязи с базами данных, содержащими наиболее полное унифицированное описание параметров технологических объектов. Основной экономический эффект здесь следует ожидать от внедрения вычислительной техники и создания оптимизационных программ АСУ, причем главным образом за счет решения новых оптимизационных задач, которые не могли быть решены без применения вычислительных машин [6].
В связи со сложностью современных технологических комплексов по добыче и транспорту газа, наличием большего числа активных (с самостоятельными правами по принятию решений) объектов и необходимостью использования богатейшего опыта специалистов по различным проблемам актуальным является вопрос об учете субъективных факторов в процессе принятия решений с помощью ЭВМ. Это обусловлено тем, что решения, принимаемые по упрощенным формальным моделям, не превращаются в использованные решения. Для реализации таких оптимальных решений часто приходится их корректировать.
При координации режимов работы компрессорных станций (КС) и технологического оборудования установок комплексной подготовки газа (УКПГ) также возникает необходимость согласования отдельных элементов газоперекачивающих агрегатов (ГПА), абсорберов, различных схем включения для цехов и УКПГ и КС в целом. В этом случае также невозможно принять окончательное четкое решение до момента выбора режима всей
системы, согласованного с режимом работы потребителя [7].
Таким образом, для задач контроля и управления ЕГС необходима разработка новых методов принятия решений в многоуровневых иерархических системах в условиях различных видов неопределенности.
Литература
1. Кучин Б.Л, Седых А.Д., Овчаров Л.А. Научно-техническое прогнозирование развития систем газоснабжения. М.: Недра, 1987.- 256с.
2. Березина И.В., Ретинский В.С. Оперативное управление системами газоснабжения. - М.: Недра, 1985. - 192с.
3. Саттаров Р.М., Курбанова С.Т. Техническое состояние и уровень эксплуатации магистральных газопроводов ПО «Азтрансгаз» Азербайджанское нефтяное хозяйство, № 2-3, 1998. -С.57-59.
4. Сухарев М.Т., Ставровский Е.Р. Расчеты систем транспорта газа с помощью вычислительных машин. М.: Недра, 1971.-208с.
5. Кучин Б.Л., Алтунин А.Е. Управление системой газоснабжения в осложненных условиях эксплуатации. М.: Недра, 1984. - 208с.
6. Кучин Б.Л. Оперативная информация в АСУ магистральных газопроводов. М.: Недра, 1979. - 216с.
7. Константинова И.М., Дубинский А.Б., Дубровский В.В. и др. Математическое моделирование технологических объектов магистрального транспорта газа. М.: Недра, 1988. - 192с.
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НА ГЛИКОЛЕВУЮ ОСУШКУ ГАЗА
Турсунов Б.Ж.
соискатель Бухарский инженерно-технологический институт
Гайбуллаев С.А.
соискатель Бухарский инженерно-технологический институт
Жумаев К.К.
доцент, к.т.н. Бухарский инженерно-технологический институт
Республика Узбекистан, г. Бухара
INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON GLYCOL GAS DRYING
Tursunov B.
co-researcher of the Bukhara engineering -technological institute
Gaybullaev S.
co-researcher of the Bukhara engineering -technological institute
Jumaev K.
Associate Professor, C.T.S. Bukhara engineering -technological institute
Republic of Uzbekistan, Bukhara
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены краткий обзор состояния добычи и экспорта природного газа Республики Узбекистан. Приведены требования и показатели качества товарного газа. Освещены, способы осушки газа, а также факторы, от которых зависит глубина осушки природного газа при абсорбционном методе. Анализированы влияние концентрации абсорбента на процесс абсорбционной осушки и зависимость равновесной точки росы водяных паров между температурой контактирующих газов и давлением.
ABSTRACT
This article provides a brief overview of the state of production and export of natural gas in the Republic of Uzbekistan. The requirements and quality indicators of commercial gas are given. Methods of gas dehydration, as