Cтраница 1
Процесс гидратообразования обычно происходит на границе газ - вода при условии полного насыщения природного газа влагой. Процессы образования и накопления гидратов могут развиваться в условиях недонасыщения газа парами воды. Поэтому для прогнозирования места интенсивного гидратообразования необходимо знать влагосодержание газа в различных частях системы движения газа в разных термодинамических условиях. [1]
Процесс гидратообразования в призабойной зоне происходит при определенных значениях перепада давления и температуры и при обязательном наличии влаги. Поэтому наиболее опасным и основным источником влагосодержания является поглощенный призабойной зоной фильтрат бурового раствора, а также вода, накопившаяся в процессе эксплуатации скважин. [2]
Равновесные параметры гид-ратообразования. [3] |
Процесс гидратообразования начинается при более низкой температуре по сравнению с температурой разложения, и вследствие того, что образование гидратов сопровождается выделением тепла, фазовый переход заканчивается при повышенной температуре. [4]
График изменения влажности газа по длине газопровода. [5] |
Процесс гидратообразования обычно происходит на границе газ - вода при условии полного насыщения природного газа влагой. Для прогнозирования места образования и интенсивности накопления гидратов в системах газоснабжения необходимо знать изменение влажности газа в различных термодинамических условиях. [6]
На процесс гидратообразования незначительное влияние оказывает содержащийся в газе конденсат, который с метанолом не образует химических соединений. Поэтому практикой установлено, что на каждый 1 кг конденсата, содержащегося в газе, необходимо добавлять по 1 г метанола. В связи с тем, что количество влаги, обрабатываемой метанолом, зависит от места впрыска его на УКПГ, расчеты этой величины ( q) будут зависеть от соответствующих параметров. [7]
Чтобы избежать процесса гидратообразования, в растворы вводят так называемые буферные добавки, способные удерживать рН раствора в узком интервале значений, несмотря на введение в раствор кислоты или щелочи. [8]
Влияние электролитов на процесс гидратообразования объясняется как высаливание. Высаливающее влияние отдельных ионов растет с их зарядом и зависит от радиуса иона. [9]
Поэтому при предупреждении процесса гидратообразования весьма актуальной становится задача определения оптимального расхода ингибитора, так как неэкономный его расход приводит к неоправданным материальным затратам, а слишком экономный может стать причиной серьезной аварии, ликвидация которой обойдется значительно дороже, чем в случае неэкономного расхода метанола. [10]
Как показывают наблюдения, процесс гидратообразования в сжиженном газе протекает быстро; бурная реакция вызывает за короткий срок ( 15 - 20 мин) заполнение почти всего сечения трубопровода. [11]
При эксплуатации газовых скважин процесс гидратообразования характерен главным образом для месторождений производственных объединений Норильскгазпром и Якутгазпром. В ходе анализа промыслового опыта ( по Северо-Соленинскому месторождению) выявлен один интересный и важный момент. Газовые скважины стабильно работают продолжительное время, даже если верхняя часть лифтовых труб ( до глубин 200 - 250 м) оказывается по термобарическим условиям в гидратном режиме. По-видимому, это связано с тем, что для образования гидратов требуется некоторое переохлаждение ( на 1 - 2 С) газового потока. [12]
Как показывают наблюдения, процесс гидратообразования протекает очень быстро. Обычно в головной части ( в течение 15 - 20 мин) давление в трубопроводе для сжиженных газов при образовании гидратов не повышалось. [13]
Это объясняется меньшими тепловыми нагрузками процесса гидратообразования, более высокими рабочими температурами, большей эффективностью пропана как хладагента. [14]
По падению давления газа в процессе гидратообразования определяют количество газа и воды, связанной в гидрат, и объем водогидратной фазы. [15]