Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/49674| Название: | Осложнения при транспортировке газоконденсатных потоков по подводным трубопроводам |
| Авторы: | Гулиева, Т. |
| Дата публикации: | 2026 |
| Издатель: | Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой |
| Библиографическое описание: | Гулиева, Т. Осложнения при транспортировке газоконденсатных потоков по подводным трубопроводам / Т. Гулиева // Надежность и безопасность транспортирования, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов: эл. сб. материалов XI Междунар. науч.-техн. конф., посвященной памяти д-ра техн. наук, проф. Владимира Константиновича Липского Новополоцк, 27–28 нояб. 2025 г. / Полоц. гос. ун-т им. Евфросинии Полоцкой; редкол.: Г. Г. Васильев (пред.) [и др.]. – Новополоцк, 2026. – С. 12-18. |
| Аннотация: | В настоящей работе проведен анализ случаев утечек газа и конденсата в подводных системах, а также дана оценка частоты и возможных последствий подобных событий. Основной угрозой является образование отверстий в стенке трубопровода и утрата защитного покрытия. Для детального анализа и оценки рисков при транспортировке газоконденсатных смесей по подводным трубопроводам были применены методы риск-анализа, как Анализ Дерева Отказов (Fault Tree Analysis, FTA) и Анализ Дерева Событий (Event Tree Analysis, ETA). FTA используется для определения внутренних и внешних причин потери герметичности, включая коррозию, усталость материала, превышение давления, а также вмешательство третьих лиц. ETA позволяет смоделировать развитие аварийного сценария от критического события до различных исходов с учетом эффективности защитных барьеров – мониторинга, аварийного отключения, защиты от отрицательного давления и предотвращения воспламенения. Многолетний опыт эксплуатации газоконденсатных месторождений на азербайджанском секторе Каспийского моря показывает, что осложнения возникают также в подводных трубопроводах, связывающих платформу с береговыми терминалами, вследствие накопления конденсата в пониженных участках трассы, а также интенсивного отделения газа от смеси, вызывающих пульсации давления и как результат увеличение механических нагрузок на трубопровод. Чтобы избежать этих негативных последствий наиболее целесообразным представляется выбор оптимального диаметра трубопровода и поддержание технологического режима, образующего диспергированную структурную форму течения газоконденсатной смеси по подводному трубопроводу. Результаты анализа могут быть использованы для совершенствования систем управления рисками и повышения надежности подводных газоконденсатных трубопроводов на Каспийском море. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/49674 |
| Права доступа: | open access |
| Располагается в коллекциях: | Надежность и безопасность транспортирования, хранения и распределения газа, нефти и нефтепродуктов. 2025 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 12-18.pdf | 970.8 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.