Розробка методу дослідження дисбалансу газу на ділянці магістрального газопроводу Казахстану

Автор(и)

  • Batyrbai Orazbayev L. N. Gumilyov Eurasian National University Satpayeva str., 2, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000, Казахстан https://orcid.org/0000-0003-2109-6999
  • Dariga Zinagabdenova L. N. Gumilyov Eurasian National University Satpayeva str., 2, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000, Казахстан https://orcid.org/0000-0002-3835-7326
  • Nartay Abilgazy JSC "KazTransGas" A. Bokeikhan str., 12, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000, Казахстан https://orcid.org/0000-0002-8278-4464
  • Lyailya Kurmangaziyeva Kh. Dosmukhamedov Atyrau University Studenchesky ave., 1, Atyrau, Kazakhstan, 010005, Казахстан
  • Maksym Ievlanov Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166, Україна https://orcid.org/0000-0002-6703-5166

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.219221

Ключові слова:

дисбаланс газу, автоматизована система, функція обліку природного газу, гіпотеза про рівність дисперсій, критерій Фішера, причина виникнення дисбалансу

Анотація

Наявні моделі, методи й технології управління газотранспортною системою Республіки Казахстан на сьогодні значно застаріли. Тому в ході експлуатації газотранспортної системи виникає явище дисбалансу газу. Наявність дисбалансу призводить до невиправдано високих технічних і економічних втрат, розбіжностей і суперечок споживачів і постачальників газу в газотранспортній системі.

Для усунення цієї проблеми поставлено завдання аналізу особливостей АС збору даних, обліку природного газу та визначення дисбалансу й розробки з урахуванням виявлених особливостей АС методу визначення дисбалансу газу і виявлення причин його виникнення. Запропоновано розглядати ділянку магістрального газопроводу як сукупність систем постачання та споживання газу. В якості універсального показника дисбалансу газу на ділянці та для кожного елемента систем постачання та споживання газу використано двосторонній F-тест. Показано, що порівняння дисперсій вибірок щодо окремих елементів і ділянки загалом дозволяє виявляти такі причини дисбалансу газу, як похибки вимірювань і зміна режимів роботи. Розроблений метод визначення дисбалансу газу і виявлення причин його виникнення дозволяє кількісно і якісно оцінити дисбаланс газу на ділянці магістрального газопроводу та визначити найбільш значущу причину виникнення цього дисбалансу.

Апробація розробленого методу проводилася в процесі аналізу облікових даних про транспортування газу на ділянці магістрального газопроводу «Бухарський газоносний район Ташкент-Бішкек-Алмати» за два календарні місяці. Було проаналізовано дані про рівність дисперсій систем постачання та споживання газу цієї ділянки, а також про рівність дисперсій вибірок, що описують роботу окремих елементів цих систем за два місяці. Запропоновано варіанти рішень, які дозволили сформулювати висновок про зміну величини дисбалансу газу та основну причину цієї зміни

Біографії авторів

Batyrbai Orazbayev, L. N. Gumilyov Eurasian National University Satpayeva str., 2, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000

Doctor of Technical Sciences, Professor

Department of System Analysis and Management

Dariga Zinagabdenova, L. N. Gumilyov Eurasian National University Satpayeva str., 2, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000

Doctoral Student

Department of System Analysis and Management

Nartay Abilgazy, JSC "KazTransGas" A. Bokeikhan str., 12, Nur-Sultan, Kazakhstan, 010000

Deputy Director of Department

Department of Dispatching and Transportation of Gas

Lyailya Kurmangaziyeva, Kh. Dosmukhamedov Atyrau University Studenchesky ave., 1, Atyrau, Kazakhstan, 010005

PhD

Department of Software Engineering

Maksym Ievlanov, Харківський національний університет радіоелектроніки пр. Науки, 14, м. Харків, Україна, 61166

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра інформаційних управляючих систем

Посилання

  1. Dayev, Zh. A. (2010). Benchmark analysis of methods and instruments of gas flow measurement. Neftegazovoe delo, 1. Available at: http://ogbus.ru/files/ogbus/authors/Daev/Daev_2.pdf
  2. Smil, V. (2015). Natural Gas: Fuel for the 21st Century. Wiley, 264.
  3. Hvorov, G. A., Kozlov, S. I., Akopova, G. S., Evstifeev, A. A. (2013). Sokrashchenie poter' prirodnogo gaza pri transportirovke po magistral'nym gazoprovodam OAO "Gazprom". Gazovaya promyshlennost', 12, 66–69.
  4. Vasil'ev, G. G., Gul'kov, A. N., Zemenkov, Yu. D., Prohorov, A. D. (2008). Ekspluatatsiya oborudovaniya i obektov gazovoy promyshlennosti. Moscow: Infra-Inzheneriya, 1216.
  5. Zemenkov, Yu. D. (2014). Ekspluatatsiya magistral'nyh i tehnologicheskih neftegazoprovodov. Obekty i rezhimy raboty. Tyumen': TyumGNGU, 282.
  6. Kangin, V. V., Kangin, M. V., Yamoldinov, D. N. (2019). Razrabotka SCADA-sistem. Moscow: Infra-Inezheneriya, 564.
  7. Belov, D. B., Ignat'ev, A. A., Solov'ev, S. I. (2012). Problema pogreshnosti izmereniy pri kommercheskom uchete resursa (na primere postavki prirodnogo gaza). Metody otsenki sootvetstviya, 9, 20–24. Available at: https://elibrary.ru/item.asp?id=17897873
  8. Tukhbatullin, F. G., Semeichenkov, D. S. (2017). The Reasons for the Imbalance of Natural Gas in the Gas Distribution System and Methods of its Value Prediction. Oil and Gas Territory, 6, 14–21.
  9. Ignatenko, A. B. (2015). Opredelenie prichin razbalansa gaza v sisteme «postavshchik – potrebitel'». Gazovaya promyshlennost', 6, 20–22.
  10. Kapustin, N. O., Grushevenko, D. A. (2019). A long-term outlook on Russian oil industry facing internal and external challenges. Oil & Gas Science and Technology – Revue d’IFP Energies Nouvelles, 74, 72. doi: https://doi.org/10.2516/ogst/2019044
  11. Salikov, A. R. (2015). Razbalans v setyah gazoraspredeleniya. Gaz Rossii, 4, 36–41.
  12. Ignatyev, A. A., Belov, D. B. (2012). Evaluation of imbalance amount of delivered and used gas volumes with use of random errors calculation methodics. Vestnik TGU, 17 (3), 1014–1016.
  13. Botev, L., Johnson, P. (2020). Applications of statistical process control in the management of unaccounted for gas. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 76, 103194. doi: https://doi.org/10.1016/j.jngse.2020.103194
  14. Arpino, F., Dell’Isola, M., Ficco, G., Vigo, P. (2014). Unaccounted for gas in natural gas transmission networks: Prediction model and analysis of the solutions. Journal of Natural Gas Science and Engineering, 17, 58–70. doi: https://doi.org/10.1016/j.jngse.2014.01.003
  15. Salikov, A. R. (2015). Tehnologicheskie poteri prirodnogo gaza pri transportirovke po gazoprovodam. Moscow: Infra-Inzheneriya, 112.
  16. Shafiq, M., Nisar, W. B., Savino, M. M., Rashid, Z., Ahmad, Z. (2018). Monitoring and controlling of unaccounted for gas (UFG) in distribution networks: A case study of Sui Northern Gas Pipelines Limited Pakistan. IFAC-PapersOnLine, 51 (11), 253–258. doi: https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.08.284
  17. Ryahovskiy, S. V., Paskal', L. G. (2005). Osnovnye printsipy sozdaniya edinoy sistemy ucheta gaza v regional'noy kompanii postavshchika gaza. Energosberezhenie, 10, 54–58.
  18. Grigoriev, L., Kostogryzov, A., Tupysev, A. (2013). Automated dispatch control; problems and details of modeling. IFAC Proceedings Volumes, 46 (9), 1123–1127. doi: https://doi.org/10.3182/20130619-3-ru-3018.00385
  19. Mohammadpoor, M., Torabi, F. (2018). Big Data analytics in oil and gas industry: An emerging trend. Petroleum. doi: https://doi.org/10.1016/j.petlm.2018.11.001
  20. Upadhyay, D., Sampalli, S. (2020). SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) systems: Vulnerability assessment and security recommendations. Computers & Security, 89, 101666. doi: https://doi.org/10.1016/j.cose.2019.101666
  21. Yakov, F., Moiseev, A. (2018). Angular i Typescript. Saytostroenie dlya professionalov. Sankt-Peterburg: Piter, 464.
  22. Kulikov, S. (2017). Rabota s MySql, MS SQL Server i Oracle v primerah. Moscow: Samizdat, 547.
  23. Müller, M. W., Schmidt, M. W. (2000). Soehlingen Z 13 tight gas project - New technologies to drill and complete a horizontal well for multiple fractures. Oil Gas European Magazine, 116 (7), 376–381.
  24. Zemenkov, Yu. D. (2007). Tipovye raschety protsessov v sistemah transporta i hraneniya nefti i gaza. Sankt-Peterburg: Nedra, 599.
  25. Statistical processing of the results. B. Orazbayev, D. Zinagabdenova, N. Abilgazy, L . Kurmangaziyeva, M. Ievlanov (2020). Available at: http://journals.uran.ua/eejet/article/view/219221/220972
  26. Orazbayev, B. B., Orazbayeva, K. N., Kurmangaziyeva, L. T., Makhatova, V. E. (2015). Multi-criteria optimisation problems for chemical engineering systems and algorithms for their solution based on fuzzy mathematical methods. EXCLI Journal, 14, 984–998. doi: https://doi.org/10.17179/excli2015-266

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-31

Як цитувати

Orazbayev, B., Zinagabdenova, D., Abilgazy, N., Kurmangaziyeva, L., & Ievlanov, M. (2020). Розробка методу дослідження дисбалансу газу на ділянці магістрального газопроводу Казахстану. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(2 (108), 53–65. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.219221