Gas transport network analysis
Análisis de una red de transporte de gas
DOI:
https://doi.org/10.15446/ing.investig.v27n3.14849Keywords:
stationary simulation, dynamic simulation, sensitivity analysis, system analysis (en)simulación estacionaria, simulación dinámica, análisis de sensibilidad, análisis de sistema (es)
Downloads
Growing demand for natural gas necessarily leads to demands for increased transport network capacity.
This can be done by increasing the capacity of already installed gas pipelines and optimising operating conditions. Greater knowledge (know-how) regarding the process is thus needed and may be applied by following the procedure outlined in this work. The proposed method concerns studying a gas network by using simulation tools; it has been used for studying a transport network in Argentina. The proposed method has the following stages: 1) system analysis (identifying parameters, disturbances, manipulated variables, state variables and output variables), 2) stationary simulation, 3) dynamic simulation and 4) case studies (analysing sensitivity, stability and controllability). Once a system’s critical variables have been identified then stationary simulation allows the amount of gas and its pressure to be determined for each sink, in several scenarios. These results can be used for designing suitable operational procedure for such cases.
Dynamic simulation describes a system’s stationary state and how the state of the process evolves. Such additional information allows refining previously-designed procedures and also makes dynamic simulation an excellent tool for operator training. Two alternatives were analysed for stationary simulation: an HYSYS simulator and traditional Excel spreadsheet calculations. Predicted stationary states were similar by both methods. The sensitivity of the most relevant system variables was then studied; the HYSYS simulator was used for dynamic simulation in all cases. System sensitivity and dynamics were determined, such information being required for making improvements to network installations and operational procedures and thereby proving the procedure’s worth.
La creciente demanda de gas natural hace necesario el aumento de la capacidad de las redes de transporte.
Esto puede lograrse ampliando la capacidad instalada y optimizando las condiciones de operación. En ambos casos es necesario contar con un conocimiento profundo del proceso involucrado. Tal conocimiento puede alcanzarse aplicando el método que se describe en el presente trabajo. El método propuesto está diseñado para analizar una red de gas utilizando herramientas de simulación, y fue utilizado para estudiar una red de transporte de gas existente en Argentina. Las etapas que componen el método propuesto son: 1) análisis del sistema (identificación de parámetros, perturbaciones, variables manipulables, variables de estado y variables de salida); 2) simulación estacionaria; 3) simulación dinámica; 4) estudio de casos (análisis de sensibilidad, estabilidad, controlabilidad, etc.). Una vez identificadas las variables críticas del sistema, la simulación estacionaria permite determinar, para distintos escenarios posibles, la cantidad y la presión del gas entregado a cada destino. Estos resultados pueden ser utilizados para diseñar procedimientos de operación adecuados para cada caso. Por otra parte, la simulación dinámica no se limita a describir los estados estacionarios del sistema sino que también describe cómo evoluciona el estado del proceso. Esta información adicional permite refinar los procedimientos anteriormente diseñados, y hace que un simulador dinámico sea una excelente herramienta para capacitar a operadores de planta. Para la simulación estacionaria se analizaron dos alternativas; en la primera se empleó el simulador HYSYS, mientras que en la segunda se utilizó un método tradicional de cálculo implementado en una planilla Excel. Los estados estacionarios predichos por ambos medios fueron similares. Luego se hizo un estudio de sensibilidad para las variables más relevantes del sistema. Este estudio fue completado mediante la realización de simulaciones dinámicas, para lo cual se usó exclusivamente el simulador HYSYS. Como resultado, se lograron determinar tanto la sensibilidad como la dinámica del sistema, información que es de suma utilidad para plantear mejoras a las instalaciones y a los procedimientos de operación de la red, demostrando de esta forma la utilidad del método propuesto.
References
Campbell, J.M., Gas Conditioning and Processing, Tomo I y II., Campbell Petroleum Series, 1976.
Chapman, K., Technology Status Assessment Report: Virtual Pipeline System Testbed to Optimize the U.S., Natural Gas Transmission Pipeline System, Prepared for The Department of Energy Strategic Center for Natural Gas, June 20, 2002.
Kuramoto, H., Defilippi, A. F., D'Arcangelo, F. O., Montero, E., Suberbie, M. A., Análisis Técnico-económico para la ampliación del gasoducto Campo Durán – Buenos Aires., Primer Congreso Nacional de Hidrocarburos - Instituto Argentino del Petróleo, Trabajos Técnicos, Buenos Aires, 29/11 al 3/12, 1982.
Lyons, W. C., Plisga, G. J., Standard handbook of petroleum and natural gas engineering., Second Edition, Elsevier Inc., 2005, pp. 1397-1411.
Maia, G.C., Martins, J. A., Barros, A. R., da Silva, J. F., dos Santos, S. C., Desenvolvimento de um Software para Calibração de Instrumentos em Estações de Medição de Gás Natural., METROLOGÍA 2003 - Metrología para a Vida Sociedade Brasileira de Metrología (SBM), siembro 01-05, 2003. Recife, Pernambuco, Brasil.
PIPELINE INTEGRITY - ICGTI - USA., January, 2003.
Znou, J., Simulation of Transient Flow in Natural Gas Pipelines., 27th Annual Meeting PSIG (Pipeline Simulation Interest Group), Albuquerque, New Mexico, 10-20 Oct, 1995.
How to Cite
License
Copyright (c) 2007 Enrique Eduardo Tarifa, Eleonora Erdmann, Demetrio Humana, María Soledad Vicente, Luis Rodolfo Cari, Lorgio Mercado Fuentes

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
The authors or holders of the copyright for each article hereby confer exclusive, limited and free authorization on the Universidad Nacional de Colombia's journal Ingeniería e Investigación concerning the aforementioned article which, once it has been evaluated and approved, will be submitted for publication, in line with the following items:
1. The version which has been corrected according to the evaluators' suggestions will be remitted and it will be made clear whether the aforementioned article is an unedited document regarding which the rights to be authorized are held and total responsibility will be assumed by the authors for the content of the work being submitted to Ingeniería e Investigación, the Universidad Nacional de Colombia and third-parties;
2. The authorization conferred on the journal will come into force from the date on which it is included in the respective volume and issue of Ingeniería e Investigación in the Open Journal Systems and on the journal's main page (https://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv), as well as in different databases and indices in which the publication is indexed;
3. The authors authorize the Universidad Nacional de Colombia's journal Ingeniería e Investigación to publish the document in whatever required format (printed, digital, electronic or whatsoever known or yet to be discovered form) and authorize Ingeniería e Investigación to include the work in any indices and/or search engines deemed necessary for promoting its diffusion;
4. The authors accept that such authorization is given free of charge and they, therefore, waive any right to receive remuneration from the publication, distribution, public communication and any use whatsoever referred to in the terms of this authorization.










