<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.40361</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-40361</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛОННЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА КОВЫКТИНСКОГО ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Голодков</surname>
              <given-names>Ю.Э.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Golodkov</surname>
              <given-names>Y.E.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>yrg27@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Елшин</surname>
              <given-names>В.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Elshin</surname>
              <given-names>V.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>dean_zvf@istu.edu</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Ларионова</surname>
              <given-names>Е.Ю.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Larionova</surname>
              <given-names>E.Y.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>lari555@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Горькова</surname>
              <given-names>К.А.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gorkova</surname>
              <given-names>K.A.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>gorkova9587@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff3"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Irkutsk National Research Technical University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff2">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»</institution>
        <institution xml:lang="en">Irkutsk State Medical University</institution>
      </aff>
      <aff id="aff3">
        <institution xml:lang="ru">ООО «Газпромдобыча Иркутск»</institution>
        <institution xml:lang="en">Gazpromdobycha Irkutsk</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2025-04-06">
        <day>06</day>
        <month>04</month>
        <year>2025</year>
      </pub-date>
      <issue>4</issue>
      <fpage>8</fpage>
      <lpage>15</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=40361</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Исследование работы установки стабилизации газового конденсата в условиях Ковыктинского газоконденсатного месторождения выявило, что отклонения в термобарических параметрах колонны стабилизации приводят к утрате ценных углеводородов вследствие их уноса газами стабилизации. Это отрицательно влияет на качество получаемого продукта, которое оказывается ниже установленных проектных значений, что создает предпосылки для технологической нестабильности производства. Цель настоящего исследования заключалась в определении оптимального соотношения основных параметров процесса стабилизации газового конденсата с помощью компьютерного моделирования. Выявлено, что управление данным процессом осложняется большим числом технологических параметров, изменения которых могут оказывать существенное взаимное влияние. Проанализированы важнейшие параметры, влияющие на стабильность процесса и качество конечного продукта, такие как давление, температура, расходы сырья и др. Моделирование этих параметров выполнено в программном комплексе Aspen Hysys для оптимизации технологических параметров процесса стабилизации газового конденсата на установке комплексной подготовки газа. Расчеты проводились с учетом установленной проектом величины давления насыщенных паров стабильного газового конденсата. Полученные в ходе исследования данные позволяют улучшить систему автоматического управления процессом стабилизации газового конденсата и повысить экономическую эффективность эксплуатации месторождения.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>A study of the gas condensate stabilization unit operation under the conditions of the Kovykta gas condensate field revealed that deviations in the thermobaric parameters of the stabilization column lead to the loss of valuable hydrocarbons due to their entrainment by stabilization gases. This has a negative effect on the quality of the resulting product, which is below the established design values, and creates prerequisites for technological instability of production. The purpose of this study was to determine the optimal ratio of the main parameters of the gas condensate stabilization process using computer modeling. It was revealed that control of this process is complicated by a large number of process parameters, changes in which can have a significant mutual influence. The most important parameters affecting the stability of the process and the quality of the final product, such as pressure, temperature, raw material consumption, etc., were analyzed. These parameters were modeled in the Aspen Hysys software package to optimize the process parameters of the gas condensate stabilization process at the integrated gas treatment unit. The calculations were carried out taking into account the saturated vapor pressure of the stable gas condensate established by the project. The data obtained during the study make it possible to improve the automatic control system for the gas condensate stabilization process and increase the economic efficiency of field operation.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>газовый конденсат</kwd>
        <kwd>колонна стабилизации</kwd>
        <kwd>моделирование</kwd>
        <kwd>оптимизация параметров</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>gas condensate</kwd>
        <kwd>stabilization column</kwd>
        <kwd>modeling</kwd>
        <kwd>parameter optimization</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Ясьян Ю.П., Сыроватка В.А., Казакова А.С., Берестенко Е.Н. Рациональная технология извлечения сжиженных углеводородных газов на адсорбционной установке подготовки природного газа // Деловой журнал Neftegaz.RU. 2024. № 9 (153). С. 68-72. URL: https://magazine.neftegaz.ru/articles/gazopodgotovka/855706-ratsionalnaya-tekhnologiya-izvlecheniya-szhizhennykh-uglevodorodnykh-gazov-na-adsorbtsionnoy-ustanov/ (дата обращения: 03.02.2025).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Мурзабеков Б.Е. Модернизация технологии стабилизации газового конденсата. Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук. Уфа: Уфимский государственный нефтяной технический университет, 2015. 20 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Абдурахимов К.А., Ли А.Р., Абдурахимов М.А. Оптимизация технологических режимов работы установки стабилизации конденсата на примере промысла «Кокдумалак» // Universum: технические науки. 2024. № 3(120). С. 21-26. URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/16975 (дата обращения: 03.02.2025).</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Ганбаров А.Б., Варламов Д.Н., Куликов Д.Ю., Проскурин Г.В. Определение параметров устойчивой работы ректификационной установки при отклонении от проектных условий // Газовая промышленность. 2018. № 8 (772). С. 72-76.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Никулин А.С., Степнов Д.А., Куркин Д.С. Разработка суррогатной модели колонны стабилизации газового конденсата // Газовая промышленность. 2022. № 11 (840). С. 42-45.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Маслов А.А., Павловский Г.Е. Пути повышения эффективности переработки газа и газового конденсата на Сосногорском ГПЗ в условиях изменения объемов и состава сырьевой базы // Вести газовой науки: научно-технический сборник. 2020. № S1 (43). С. 43-46.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Абрамкин С.Е., Душин С.Е., Первухин Д.А. Проблемы разработки систем управления газодобывающими комплексами // Известия вузов. Приборостроение. 2019. Т. 62, № 8. С. 685–692. DOI: 10.17586/0021-3454-2019-62-8-685-692.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Королева А.Н., Бахман В.А., Царегородцев Е.Л. Моделирование процесса изомеризации легких бензиновых фракций в программном пакете Aspen Hysys и анализ полученных результатов // Международный научно-исследовательский журнал. 2023. №7 (133). С. 1-5. URL: https://research-journal.org/archive/7-133-2023-july/10.23670/IRJ.2023.133.25 (дата обращения: 03.02.2025). DOI: 10.23670/IRJ.2023.133.25.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Ахмеров Д.Р., Мухаметзянова А.Г. Повышение эффективности технологических установок нефтеперерабатывающих заводов с применением Aspen HYSYS // Вестник Технологического университета. 2025. Т. 28, № 1. С. 127-131. DOI: 10.55421/1998-7072_2025_28_1_127.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Гилязутдинов Д.Б., Носенко В.Н. Исследование процесса подготовки газов ГКМ в среде ASPENHYSYS // Вестник Омского университета. 2018. Т. 23, № 4. С. 93-97. DOI: 10.25513/1812-3996.2018.23(4).93-97.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Гарипов Н.И., Зиятдинов Н.Н., Емельянов И.И. Системный анализ технологического процесса реакторного узла установки производства метанола // Вестник Технологического университета. 2024. Т. 27, № 8. С. 109-115. DOI: 10.55421/1998-7072_2024_27_8_109.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Жагфаров Ф.Г., Григорьева Н.А., Веретин М.С. Метод оптимизации процесса стабилизации газового конденсата в случае «утяжеления» углеводородного сырья // НефтеГазоХимия. 2024. № 1. С. 27–34. DOI: 10.24412/2310-8266-2024-1-27-34.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Сыроватка В.А. Совершенствование технологии извлечения тяжелых углеводородов С5+ из газа регенерации адсорбционной установки подготовки углеводородного газа: автореф. дис. … канд. тех. наук. Астрахань, 2018. 24 с.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Ермолин Д.Б., Магарил Е.Р., Магарил Р.З. Повышение эффективности работы стабилизационных колонн в нефтегазовой промышленности // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. 2018. № 4 (130). С. 107-114. DOI: 10.31660/0445-0108-2018-4-107-114.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>15. Абдурахимов К.А., Абдурахимов М.А., Ли Р.Ч. Исследование по определению температурного режима эксплуатации колонны дебутанизации на установке стабилизации конденсата «Кокдумалак» // Universum: технические науки. 2024. №3 (120). С. 16-20. URL: https://7universum.com/ru/tech/archive/item/17117 (дата обращения: 03.02.2025).</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
