摘要:介紹了英國ESI能源集團開發(fā)的TGNET軟件的特點、用途和使用步驟;結(jié)合杭州市高壓燃氣管道的建設(shè)情況,介紹了該軟件在城市高壓燃氣管道設(shè)計中的應(yīng)用。
關(guān)鍵詞:TGNET軟件;高壓燃氣管道;輸氣能力;調(diào)峰儲氣;動態(tài)模擬
1 前言
在城市高壓燃氣管道設(shè)計中,供氣管網(wǎng)的水力工況計算是最重要的環(huán)節(jié),特別是在一些采用高壓管道作為城市調(diào)峰儲氣設(shè)施的城市,此時的高壓管道兼具有輸氣和調(diào)峰儲氣的雙重功能,如何保證城市高壓燃氣管道建設(shè)的經(jīng)濟性和調(diào)峰儲氣的可靠性是設(shè)計中必須認真對待的問題之一。TGNET軟件具有強大的動態(tài)模擬計算功能,能夠模擬城市用氣的不均勻性,是用于城市高壓燃氣管道規(guī)劃設(shè)計中管徑選擇及優(yōu)化的較好軟件之一。
本文結(jié)合杭州市高壓燃氣管道建設(shè)的實際情況,介紹了TGNET軟件在城市高壓燃氣管道設(shè)計中的應(yīng)用.
2 TGNET軟件簡介
本文所采用的TGNET軟件是英國ESI能源集團開發(fā)出品的業(yè)界領(lǐng)先的Pipeline Studio軟件,是經(jīng)過使用證明的、歷史悠久的氣體管道離線模擬軟件,能夠?qū)敋夤艿乐械膯蜗嗔鬟M行穩(wěn)態(tài)模擬和動態(tài)模擬;可以模擬簡單的單管輸送模型,也可以模擬包括多個氣源和用戶,多個復(fù)雜的環(huán)狀管網(wǎng)、多臺壓縮機和冷卻器以及其他影響管網(wǎng)操作和運行參數(shù)的設(shè)備閥門等在內(nèi)的大型區(qū)域性集輸系統(tǒng),已經(jīng)在全世界得到了廣泛的應(yīng)用。
2.1 TGNET軟件模擬的基本方程
TGNET進行管網(wǎng)模擬使用的基本方程是一組偏微分方程:質(zhì)量守恒方程、能量守恒方程和動量守恒方程。
質(zhì)量守恒方程:
能量守恒方程:
動量守恒方程:
雖然進行穩(wěn)態(tài)模擬時,在有些情況下為了快速求得近似解可以選用代數(shù)方程。但省缺的做法總是使用隱式有限差分技術(shù)求解上述偏微分方程,而且在進行動態(tài)模擬時一律是求解偏微分方程。
與基本方程配套的其他方程有:
狀態(tài)方程:Sarem方程、范德瓦爾斯(Peng-Robinson)方程、SRK方程、Peng方程、BWRS方程。
摩阻公式:威莫斯公式、潘漢德公式、潘漢德修正公式、科爾布魯克公式。
此外還有很多與離心式壓縮機、往復(fù)式壓縮機、壓力調(diào)節(jié)器、流量調(diào)節(jié)器、截斷閥、阻尼元件等相關(guān)的配套方程。
2.1 使用TGNET的主要步驟
(1) 建立管網(wǎng)模型
所謂建立管網(wǎng)模型實際上是建立一個基本數(shù)據(jù)輸入條件,TGNET把這一文件稱為KEYWORD文件。包括繪制管網(wǎng)模型結(jié)構(gòu)圖、輸入管網(wǎng)元件的參數(shù)、輸入氣體參數(shù)、指定約束條件和設(shè)定值等。
(2) 管網(wǎng)模型的有效性檢查
新建立的管網(wǎng)模型或?qū)υP妥隽舜罅啃薷臅r,需要進行一次管網(wǎng)有效性檢查。此項檢查的內(nèi)容包括:管網(wǎng)元件連接關(guān)系檢查、是否缺少必須輸入的數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)是否有效等。檢查出的錯誤分為兩類,警告和錯誤。警告是需要改正的非關(guān)鍵性錯誤;錯誤是必須改正的關(guān)鍵性錯誤,如果不改正就不能進行模擬。TGNET把讀到的輸入文件和發(fā)現(xiàn)的錯誤用一種清晰的格式顯示出來,使用戶很容易找到自己的管網(wǎng)模型存在的問題。
(3) 進行穩(wěn)態(tài)模擬
TGNET根據(jù)前面的設(shè)置條件把各管段劃分成很小的計算段進行計算。只要模型元件的參數(shù)和連接關(guān)系正確,沒有相互矛盾的約束條件,控制方式合理,在大多數(shù)情況下都能得到收斂解。
(4) 進行動態(tài)模擬
當管網(wǎng)負荷變化很大,或需要了解管網(wǎng)在各種調(diào)度工況和事故工況下的性能時需要進行動態(tài)模擬。TGNET可以用批處理方式或交互(互動)方式進行動態(tài)模擬。
以批處理方式運行動態(tài)模擬速度較快,但程序運行時看不到模擬過程的中間結(jié)果,而且不能中途改變約束條件和控制方式。但由于動態(tài)模擬花費的時間較長,當確信在規(guī)定的模擬時間內(nèi)不會產(chǎn)生無法求解的情況時,宜于用批處理方式進行動態(tài)模擬。
以交互方式運行的動態(tài)模擬,除具有以批處理方式運行時的全部功能外還增加了若干功能。在程序運行時可以看到指定模型元件狀態(tài)的變化,可以隨時暫停模擬過程,查看所關(guān)心的參數(shù),檢索和保存不斷變化著的模型狀態(tài),干預(yù)數(shù)據(jù)的顯示方式,改變約束條件和控制方式,然后繼續(xù)進行模擬,但是,這種方式的運行速度太慢,要求記憶的命令較多。當不定因素太多,時間要求不高時,宜使用以交互方式運行的動態(tài)模擬。
以批處理方式運行動態(tài)模擬的必要條件是管網(wǎng)模型要有一個初始狀態(tài)。最常用的初始狀態(tài)是穩(wěn)態(tài)計算的結(jié)果,以前動態(tài)模擬的結(jié)果也可以作為下一次動態(tài)模擬的初始狀態(tài)。任何模型初次運行動態(tài)模擬之前都需要先作穩(wěn)態(tài)模擬。
(5) 查看模擬計算結(jié)果
TGNET軟件可以用圖表方式查看管道沿線壓力、流量、溫度、高程等數(shù)據(jù)的變化情況。
3 應(yīng)用實例分析
根據(jù)《杭州市區(qū)燃氣專項規(guī)劃》(2006~2020),杭州市區(qū)采用杭州繞城高壓燃氣管道作為城市調(diào)峰儲氣設(shè)施,并對其可行性進行了充分的論證分析。2011年6月,杭州華電下沙天然氣熱電廠項目作為浙江省2011年新增電廠之一得到了省發(fā)改委的批復(fù),杭州天然氣有限公司擬自下沙門站建設(shè)約4.5km的高壓燃氣管道專線對杭州華電下沙天然氣熱電廠進行供氣,根據(jù)溝通,該電廠的月、日用氣不均勻性將由上游省天然氣公司解決,但小時用氣不均勻性必須由杭州天然氣有限公司解決。由于擬建4.5km的電廠供氣專線調(diào)峰能力非常有限,因此,考慮將電廠的調(diào)峰與杭州市的城市用氣調(diào)峰作為整體一起考慮,但由于《杭州市區(qū)燃氣專項規(guī)劃》(2006~2020)中并沒有考慮到電廠的調(diào)峰,因此,需要對其可行性進行分析論證。在研究過程中采用TGNET軟件對2012年、2013年、2015年、2020年管網(wǎng)的水力工況進行了動態(tài)模擬,本文僅對2012年的模擬過程進行分析說明。
3.1 管網(wǎng)模型的建立
根據(jù)杭州市天然氣高壓管網(wǎng)建設(shè)進度,2012年高壓管道全長約89km,管徑均為D610×11.9。有兩個氣源點供氣,下設(shè)10個高中壓調(diào)壓站供城市中壓管網(wǎng)用氣,考慮在氣源點02建設(shè)約4.5km的高壓燃氣管道專線對電廠進行供氣,為保證電廠的用氣壓力,在進城市高壓管網(wǎng)的管道上設(shè)置了流量調(diào)節(jié)閥確保閥前壓力滿足電廠用氣壓力要求。管網(wǎng)模型如圖1。
3.2 相關(guān)基礎(chǔ)資料及約束性條件
(1) 管網(wǎng)資料
管網(wǎng)各管道參數(shù)如表1所示。
表1 采用TGNET軟件建立的管網(wǎng)模型圖
管段編號
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管徑(mm)
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管長(km)
|
管段編號
|
管徑(mm)
|
管長(km)
|
管道01
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610×11.9
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7.4
|
管道08
|
610×11.9
|
5.2
|
管道02
|
610×11.9
|
9.1
|
管道09
|
610×11.9
|
7.4
|
管道03
|
610×11.9
|
6.98
|
管道10
|
610×11.9
|
5.4
|
管道04
|
610×11.9
|
9.7
|
管道11
|
610×11.9
|
8.3
|
管道05
|
610×11.9
|
0.5
|
管道12
|
610×11.9
|
9.4
|
管道06
|
610×11.9
|
10.O
|
管道13
|
610×11.9
|
0.3
|
管道07
|
610×11.9
|
10.0
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管道14
|
610×11.9
|
4.5
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(2) 各用戶24h用氣量
用戶01~用戶10為供城市用戶的高中壓調(diào)壓站,24h用氣量按照杭州市歷史統(tǒng)計資料和2012年規(guī)劃總用氣量進行計算求得,2020年計算范圍內(nèi)城市用戶高峰日總用氣量為262.9×104Nm3/d;用戶11為供電廠用戶,由于暫時沒有準確的電廠用氣曲線,根據(jù)與電廠設(shè)計單位的溝通及參照相似電廠的運行規(guī)律,按照管網(wǎng)最不利的情況考慮,14:00~21:00電廠按滿負荷運行(小時用氣量為6×104Nm3/h),其余時間按照70%的負荷運行(小時用氣量為4.2×104Nm3/h)。
(3) 相關(guān)約束性條件
兩個氣源點的供氣壓力均為3.6MPa,氣源01最大小時供氣能力為14×104Nm3/h;氣源02最大小時供氣能力為8×104Nm3/h,且按照總?cè)展饬?4h平均均勻供氣。至用戶11的最低壓力不低于3.5MPa,至其余用戶的最低壓力不低于0.6MPa。
3.3 模擬計算結(jié)果
為保證至用戶11的最低壓力不低于3.5MPa,模擬過程中對流量調(diào)節(jié)閥的參數(shù)進行了設(shè)置,確保其閥前壓力不低于3.5MPa。各氣源點及最不利用戶(用戶06)的48h流量-壓力曲線如圖2、圖3、圖4所示。從模擬計算結(jié)果可以看出,在增加電廠用氣的情況下,2012年采用高壓管道儲氣調(diào)峰能夠滿足要求,管網(wǎng)最不利點用戶的最小運行壓力為1.86MPa。
4 結(jié)束語
通過上述實例分析可以看出,TGNET軟件功能強大,使用方便,幾乎可以處理天然氣管道項目中所有的管道計算問題,對于高壓管道的設(shè)計具有較大的幫助作用。利用動態(tài)模型可以直觀的計算出各氣源點和用戶的流量、壓力的動態(tài)變化規(guī)律,解決了一些常規(guī)計算方法無法計算的問題。另外,該軟件還可以直接考察管網(wǎng)運行時各用戶的供需平衡情況。這對傳統(tǒng)的采用管網(wǎng)靜態(tài)壓差和管網(wǎng)水容積等參數(shù)來估算管道調(diào)峰儲氣的辦法提出了挑戰(zhàn)。
隨著“西氣東輸”、“川氣東送”、“陜京線”工程的投產(chǎn)以及“西氣東輸二線”、“進口LNG”等工程建設(shè)步伐的加快,根據(jù)國家天然氣利用政策,我國大部分省市已積極的開展了城市天然氣利用工程的建設(shè),不少城市都選擇了高壓管道儲氣作為城市調(diào)峰儲氣設(shè)施。在規(guī)劃、設(shè)計過程中我們應(yīng)該充分利用TGNET軟件等一些國際上公認的、功能強大的計算軟件來進行模擬計算,確保管道建設(shè)的經(jīng)濟性和可靠性。
參考文獻
1 城鎮(zhèn)燃氣設(shè)計規(guī)范GB 50028-2006
2 輸氣管道工程設(shè)計規(guī)范GB 50251-2003
3 王松漢.石油化工設(shè)計手冊[M].北京:化學工業(yè)出版社,2001
4 段常貴,王民生.燃氣輸配(第三版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2001
(本文作者:孫佩奇 劉文俊 潘文佳 孫榮澤 杭州市城鄉(xiāng)建設(shè)設(shè)計院有限公司 310004)
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