Cтраница 2
При помощи изотерм конденсации в условиях различных температур сепарации газа определяется соответствующий каждой температуре выход конденсата. Технико-экономическими расчетами, основанными на учете добычи конденсата при различных температурах сепарации, затрат на поддержание различных температур сепарации газа, а также температурного режима магистрального газопровода устанавливается оптимальная температура сепарации газа. [16]
![]() |
Второй случай построения изотерм. [17] |
Требуется построить изотерму конденсации t - 10 С на этот же текущий момент разработки. [18]
Требуется построить рабочую изотерму конденсации - 1 - 15 С на текущий период разработки. [19]
На рис. 2 построены изотермы конденсации t - 15 С и t - 20 С на начальный период разработки, причем изотермы конденсации V - 15 G ( 7) и / - 20 С ( 3), построенные при помощи изобар конденсации / системы ( рис. 3), а изотермы конденсации t - 15 С ( 2) и t - 20 ( 4), построенные методом простой экстраполяции. Как видно, они не совпадают друг с другом. [20]
![]() |
Изотермы конденсации.| Диаграмма давление - температура для смеси этан - гептан. [21] |
На рис. 11.22 приведены изотермы конденсации для трех температур. Видно, что каждой изотерме соответствует определенное давление, при котором образуется более всего конденсата. Это давление максимальной конденсации каждый раз определяют экспериментально при проектировании установки для извлечения конденсата из газа конденсатного месторождения. Также видно, что при более низкой температуре получается значительно больше конденсата. [22]
![]() |
Константы равновесия фракции Св для среднеобъемных температур кипения 403 К ( а, 453 К ( б и 493 К ( в.| Зависимость выхода конденсата от давления. [23] |
На рис. 41 приведены изотермы конденсации при температуре сепарации 298 К для продукции скв. Как видно из рисунка, использование констант, полученных методом, предложенным в [24], дает значительное зво расхождение как в количестве конденсата, так и в давлении максимальной конденсации при температуре сепарации. [24]
![]() |
Изотермы конденсации для Майкопского газо-конденсатного месторождения Краснодарского края. [25] |
На рис. 9 приведены изотермы конденсации для Майкопского газоконденсатного месторождения Краснодарского края. Из приведенного графика видно, что чем ниже температура, при которойпро-исходит сепарация газа, тем больше выделяется из газа конденсата, при этом при различных температурах максимальное извлечение стабильного и сырого конденсата соответствует давлению максимальной конденсации. [26]
На рис. 34 приведены характерные изотермы конденсации для газоконденсатной смеси с газовым фактором Q 4000 см3 / см3 при отсутствии ( кривая 1) и наличии ( кривая 2) обработки электрическим полем. При этом были использованы два последовательно поставленных электромагнита с инициирующими полями с магнитной индукцией 0 09 Т и общей длиной охвата 300 мм. Как видно из рисунка, при магнитном воздействии происходит заметное увеличение отношения объема насыщенной жидкости к объему смеси. [27]
Наиболее пригодной для снятия изотерм конденсации является установка Порта-Тест, схема которой показана на рис. 1.6. Эта установка позволяет снять изотермы конденсации при постоянных температурах и при дебте скважин до 1 0 млнм3 / сут газа и около 1000 м3 / сут жидкости в продукции скважины. [28]
Дополнительная добыча конденсата определена по изотермам конденсации из расчета продления процесса НТС на 5 лет. [29]
![]() |
Развертка диаграммы температура - состав. Изобара равновесия в системе С0Н - CeHsCH3 - л - СвН4 ( СН3 8. [30] |