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【SY石油天然气标准】 海底输气管道工艺设计规范

本网站 发布时间: 2025-06-27 11:01:30

基本信息

  • 标准号:

    SY/T 7634—2021

  • 标准名称:

    海底输气管道工艺设计规范

  • 标准类别:

    石油天然气行业标准(SY)

  • 标准状态:

    现行
  • 出版语种:

    简体中文
  • 下载格式:

    .zip .pdf
  • 下载大小:

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标准简介:

SY/T 7634—2021.
1范围
SY/T 7634规定了海底输气管道的输送工艺设计原则、设计内容和设计方法。本文件适用于新建或改(扩)建海底输气管道的输送工艺设计。
2规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件﹔不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 23803—2009石油和天然气工业海上生产平台管道系统的设计和安装GB 50251——2015输气管道工程设计规范
SY/T 5922—2012天然气管道运行规范
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
海底输气管道subsea gas pipeline
用以输送气田的天然气和油田的伴生气且管道入口输送条件下输送介质为单一气相的海底管道。
3.2
冲蚀速度erosion velocit y
引起管道内壁金属磨蚀的临界速度。
3.3
段塞流slug flow
3.4
管道在输送过程中带出在BH台
3.5
水露点water dew point
气体在一定压力下析出第一滴水时的温度。
3.6
水合物抑制剂hydrate inhibitor
5.2管径选择
5.2.1海底输气管道管径应综合管道输量、管道进出口压力和温度、管内流体速度限制,进行技术经济比较,优选管径。
5.2.2海底管道输送无腐蚀介质时,气体流速宜不大于25m's,含腐蚀介质的管道最大流速宜满足下列条件:
——管道冲蚀速度按照GB/T 23803——2009中5.5.1的公式计算﹔
——注缓蚀剂等化学药剂的管道,需考虑气体流速产生的剪切应力对药剂涂层的剥离作用,具体
流速数值由实验确定﹔
——已建管道最大允许流速应根据管道内腐蚀检测数据、管输流体性质等情况确定。
5.2.3管径选择时,管道的出口压力应满足管道末端工艺处理设施的压力要求,同时综合考虑管道起点所能提供压力的合理性。
5.3水力热力计算
5.3.1输送过程中无液相的输气管道,水力计算应遵循GB50251—2015中 3.3.2的规定,管道沿线任意点的温度计算应遵循GB 50251——2015中 3.3.3的规定。
5.3.2︰输送过程中有液相的输气管道,可采用Olemans模型进行水力计算,也可采用经工程实践验证的工程软件进行计算。

标准内容标准内容

部分标准内容:

ICS 75.180.10 CCS E94 SY 中华人民共和国石油天然气行业标准 SY/T 7634-2021 海底输气管道工艺设计规范 Specification for process design of subsea gas pipeline 2021-11-16 发布 国家能源局 发布 2022-02-16 实施 前言 本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利,本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由石油工业标准化技术委员会海洋石油工程专业标准化技术委员会提出并归口。 本文件起草单位:中海油研究总院有限责任公司。 本文件起草人:路宏、陈宏举、王军、周良胜、陈晶华、张文欣、李濛。 1 范围 本文件规定了海底输气管道的输送工艺设计原则、设计内容和设计方法。 本文件适用于新建或改(扩)建海底输气管道的输送工艺设计。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用;凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用。 GB/T 23803-2009 石油和天然气工业 海上生产平台管道系统的设计和安装 GB 50251-2015 输气管道工程设计规范 SY/T 5922-2012 天然气管道运行规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 海底输气管道 subsea gas pipeline 用于输送气田天然气和油田伴生气,且入口条件下输送介质为单一气相的海底管道。 3.2 冲蚀速度 erosion velocity 引起管道内壁金属磨蚀的临界速度。 3.3 段塞流 slug flow 管道中气柱与液柱交替出现的气液两相流动状态。 3.4 滞液量 liquid holdup 管道输送过程中滞留在管内的液体量。 3.5 水露点 water dew point 气体在一定压力下析出第一滴水时的温度。 3.6 水合物抑制剂 hydrate inhibitor 用于抑制水合物生成的化学添加剂,一般分为热力学抑制剂与低剂量水合物抑制剂。 3.7 热力学抑制剂 thermodynamic inhibitor 可改变水合物相平衡条件的化学添加剂,如甲醇、乙醇、乙二醇等,用量较大。 3.8 低剂量水合物抑制剂 LDHI 相对热力学抑制剂用量较低,通常不改变相平衡条件,包括动力学抑制剂与阻聚剂。 3.9 压力平衡点 pressure balance point 管道停输后两端压力重新分布并达到平衡时,与正常输气状态某位置压力相同的等效点。 4 设计原则 4.1 海底输气管道工艺设计应根据气源条件、输送距离、输量、流体物性、上下游要求及与已建管网关系进行系统优化,经技术经济比选后确定。 4.2 设计输量应依据设计委托书或实际输送需求确定。 4.3 年工作天数如无规定,可按 350 d 计。 4.4 工艺设计应具备以下基础资料: (1)气体组分(一般测定项目见附录A); (2)气源数量、位置及供气量范围; (3)气源压力、温度及变化范围; (4)用户供气压力与流量要求及调峰需求; (5)海域环境条件,包括气温、水温、泥温及管道路由与埋深等。 4.5 稳态与动态模拟计算应经工程实践验证。 4.6 海底输气管道工艺设计应合理利用气源压力。 5 设计内容和设计方法 5.1 总则 5.2 管径选择 5.3 水力热力计算 5.4 清管方案设计 5.5 段塞工况设计 5.6 管道平衡压力设计 5.7 管道储气能力 5.8 水合物抑制方案设计 附录A(资料性)天然气物性一般测定项目

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