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MTL5042接无源电流变送器时对现场仪表电阻的要求? 查处P+F接无源电流信号时对电阻的要求是《50欧姆,MTL的 没查到 ,大家有知道的吗? 查看更多 0个回答 . 4人已关注
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天然气组分对水合物形成温度的影响研究? 天然气组分对水合物形成温度的影响研究 天然气水合物的防治是气田集输工艺中一项重要的任务,而有效进行防治的前提就是要正确的预测水合物的形成温度。但是,在实际生产过程中我们发现无论哪种经验公式都有其自身的适用范围和限制条件,比如含硫量。因此,可以看出天然气水合物的形成温度与天然气的气质组分密切相关,因此本文拟研究 乙烷 、丙烷、丁烷和戊烷等天然气主要组分对水合物形成温度的影响。 1. 基础数据 首先给出我国几个油田气的天然气组分,如表 1 。从表 1 中可以看出,胜利油田和大庆油田的天然气组分大致相同,而中原油田和吐哈油田的天然气组分基本一致,本文采用著名的化工模拟软件 HYSYS 进行计算。 HYSYS 软件是世界著名油气加工模拟软件工程公司开发的大型专家系统软件。该软件分动态和稳态两大部分。其动态和稳态主要用于油田地面工程建设设计和石油石化炼油工程设计计算分析。其动态部分可用于指挥原油生产和储运系统的运行。该软件可以解决天然气水化物的预测问题,适用于各种天然气组分,对于多相流该软件也能进行良好的模拟计算。 在本文的计算中由于各组分不含(或含量极少) H2S ,且本文研究重点是考虑不同烃类组分对水合物温度的影响,因此暂不 考虑硫化氢和二氧化碳对水合物温度的影响,因此模拟过程中不对其变化对水合物温度的影响进行研究。 通过计算得到表 1 中 4 种组分不同的天然气在 200KPa , 20 ℃ 时的水合物形成温度分别为: -24.2975 ℃ 、 -20.2151 ℃ 、 -29.2077 ℃ 和 -19.1773 ℃ 。因此,组分不同水合物形成的温度就有所不同。为了弄清在一定条件下天然气组分与水合物形成温度的关系,下面以胜利油田伴生气为例进行计算。 表 1 各伴生气组分 油田名称 甲烷 乙烷 丙烷 异丁烷 正 丁 烷 异 戊 烷 正 戊 烷 C6 C7+ CO2 N2 H2S 胜利油田 87.75 3.78 3.74 0.81 2.31 0.82 0.65 0.06 0.03 0.53 0.02 - 中原油田( 1 ) 75.3 10.17 6.18 1.45 2.6 0.98 0.75 0.65 0.51 0.34 0.43 0.0003 大庆油田(萨中) 85.88 3.34 4.54 0.67 1.99 0.35 0.81 0.36 0.16 0.9 1.0 - 吐哈油田 (温米) 76.12 9.28 6.77 2.82 1.65 0.84 0.30 0.22 0.07 0.26 1.59 - 2. 天然气组分与水合物形成温度关系 2.1 乙烷含量与水合物形成温度关系 为了研究乙烷含量与水合物形成温度的关系,现只改变甲烷和乙烷的含量,其它成分保持不变,压力仍然为 200KPa ,温度 20 ℃ 。计算结果 见表 2 。 表 2 乙烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 乙烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.3134 3.7612 -24.2975 86.5746 4.5 -24.3679 83.0746 8.0 -24.7195 76.0746 15 -25.5117 从表 2 可以看出,在条件一定的情况下,随着乙烷含量的增加,水合物形成的温度逐渐降低,但是降低的程度很小,基本上可以忽略。因此,乙烷的含量对水合物形成温度的影响几乎可以忽略。 2.2 丙烷含量与水合物形成温度关系 同样的,按照上述方法,得到丙烷与水合物形成温度的关系见表 3 。 表 3 丙烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 丙烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.31 3.72 -24.2975 86.53 4.5 -22.9906 83.03 8.0 -18.4376 76.03 15 -12.5874 从表 3 可以看出,在条件一定的情况下,随着丙烷含量的增加,水合物形成温度明显升高,但是升高的程度有所减缓。当丙烷含量从 3.72% 增加到 4.5% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.676 ℃ /% , 当丙烷含量从 4.5% 增加到 8.0% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.3 ℃ /% , 当丙烷含量从 8.0% 增加到 15% 的时候,水合物温度升高的幅度为 0.8 ℃ /% 。因此,随着丙烷含量的增加,水合物形成温度增加的趋势逐渐变缓,但丙烷含量对于水合物形成温度的影响明显大于乙烷。 2.3 丁烷含量与水合物形成温度关系 按照上述方法,得到丁烷与水合物形成温度的关系见表 4 。 表 4 丁烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 丁烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.31 3.11 -24.2975 85.92 4.5 -22.5206 82.42 8.0 -18.6909 75.42 15 -13.7086 从表 4 可以看出,丁烷对水合物形成温度的影响和丙烷基本一致,随着丁烷含量的增加,水合物形成温度明显升高,但是升高的程度有所减缓。当丁烷含量从 3.72% 增加到 4.5% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.278 ℃ /% , 当丁烷含量从 4.5% 增加到 8.0% 的时候,水合物温度升高的幅度为 1.09 ℃ /% , 当丁烷含量从 8.0% 增加到 15% 的时候,水合物温度升高的幅度为 0.712 ℃ /% 。 2.4 戊烷含量与水合物形成温度关系 按照上述方法,得到戊烷与水合物形成温度的关系见表 5 。 表 5 戊烷含量与水合物形成温度关系 甲烷, mol% 戊烷, mol% 水合物形 成温度 , ℃ 87.3134 1.47 -24.2975 86.5746 4.5 -24.3679 83.0746 8.0 -24.7195 76.0746 15 -25.5117 从表 5 可以看出,戊烷对水合物形成温度的影响与乙烷基本一致,随着戊烷含量的增加,水合物形成温度有降低的趋势,但是趋势很不明显,因此,戊烷对于水合物形成温度的影响也可以忽略。 从表 2~5 可以看出: C3 对于天然气水合物形成温度的影响最为明显, C4 次之, C2 和 C5 对天然气水合物形成温度的影响最小。当 C2~C5 增加时,甲烷的含量减少,而此时水合物的形成温度没有固定的变化趋势(甲烷减少且 C2 和 C5 增加时,水合物形成温度几乎没有变化,但当甲烷减少且 C3 和 C4 增加时,水合物形成温度明显升高),因此,甲烷对于水合物的影响必须视其它组分的变化而定。 3. 压力与水合物形成温度关系 上述天然气组分影响是在一定压力下进行研究的,那么如果改变压力,那么天然气组分对水合物形成温度将会产生怎样的变化,下面改变压力,研究在不同压力下天然气组分对水合物形成温度的影响。分别考虑压力为 5MPa 和 10MPa ,得到的结果如表 6~9 。 表 6 不同压力下乙烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 乙烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.3134 3.7612 16.6354 20.5825 86.5746 4.5 16.5853 20.5200 83.0746 8.0 16.3382 20.2139 76.0746 15 15.7941 19.5544 表 7 不同压力下丙烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 丙烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.31 3.72 16.6354 20.5825 86.53 4.5 17.0761 20.9886 83.03 8.0 18.4587 22.2297 76.03 15 19.8106 23.3316 表 8 不同压力下丁烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 丁烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.31 3.11 16.6354 20.5825 85.92 4.5 17.0183 20.8560 82.42 8.0 17.6006 21.2819 75.42 15 17.9559 21.5304 表 9 不同压力下戊烷含量与水合物 形成温度关系 甲烷, mol% 戊烷, mol% 水合物形成温度 , ℃ 5MPa 10MPa 87.3134 1.47 16.6354 20.5825 86.5746 4.5 16.0330 19.9942 83.0746 8.0 15.5267 19.5003 76.0746 15 14.7724 18.7789 从表 6~9 可以看出,随着压力的增加,天然气组分对于水合物形成温度的影响越来越小,即使是丙烷在 5MPa 和 10MPa 的时候当其含量由 3.72% 增加到 15% 的时候,水合物的形成温度分别也只变化了 3 ℃ 和 2.7 ℃ 左右,而其他组分对于水合物形成温度的影响(含量在 15% 以下)没有超过 2 ℃ 。 因此,在高压条件下,天然气组分对于水合物形成的温度影响较低压时弱得多。 在压力较低的情况下:随着乙烷和戊烷含量的增加,水合物形成温度将降低,但不明显,基本可以忽略其对水合物形成温度的影响。随着丙烷和丁烷含量的增加,水合物形成温度升高,但含量越多,水合物形成温度反而升高得越慢,但是它们对于水合物形成温度的影响明显大于乙烷和戊烷。 4. 结论 本文对 C2~C5 对水合物形成温度的影响进行了初步的研究,得到:组分中 C3 对天然气水合物形成温度的影响最明显, C4 次之, C2 和 C5 的影响最小;在相同条件下高压时天然气组分的变化对于水合物形成的温度影响较低压时弱得多。 通过研究不同组分的天然气水合物的形成温度,有助于为水合物的防治提供科学的依据,当没有很好的手段对水合物形成温度进行预测时,可以参考类似组分的天然气进行粗略的估算,因此,本文得到的一些初步结论有一定的实际指导意义和参考价值。 查看更多 0个回答 . 3人已关注
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职业:山东新升实业发展有限责任公司有限公司 - 销售
学校:厦门大学 - 生物化学与生物技术系
地区:安徽省
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