Cтраница 2
Основными аппаратами установок искусственного холода ( УИХ) являются компрессоры, предназначенные для повышения давления газообразного хладоагента. [16]
Тс, а установки искусственного холода или трубодетандерные агрегаты еще не введены в систему подготовки. По материалам анализа работы системы НТС и, исходя из кривых фазового состояния газоконденсатной смеси, должен быть количественно установлен уход конденсата и разработаны рекомендации, обеспечивающие полное извлечение конденсата на промысле. [17]
Впервые в СССР проектное задание установки искусственного холода для обработки газов XII и XIII горизонтов месторождения Газли было выполнено Центральным конструкторским бюро холодильного машиностроения в 1961 г. по заданию института Востокгипрогаз. [18]
В это-м же году была введена установка искусственного холода. [19]
С, вводят в строй компрессорный цех установки искусственного холода, постепенно наращивающий свою мощность. Газ из испарителей-холодильников вместе с ДЭГом и конденсатом поступает в объемные низкотемпературные газосепараторы, в которых от газа отделяется смесь ДЭГа и конденсата. Далее ее направляют на стабилизационную установку для разделения, отстоя и выветривания конденсата. Охлажденный сухой газ обратным потоком из низкотемпературного сепаратора поступает в межтрубное пространство теплообменников, нагревается до температуры 20 С, а затем через выходящий коллектор поступает в компрессорный цех промысловой дожимной компрессорной станции. Далее газ через узлы распределения и замера подают в магистральные газопроводы. На таком типе установки низкотемпературной сепарации из газа выделяют 470 м3 стабильного конденсата. [20]
К факторам, определяющим технико-экономические показатели работы установок искусственного холода, относятся энергетические затраты на выработку холода, затраты на сооружение установок, зависящие от суммарной поверхности теплообменников испарителей и конденсаторов, типов компрессорных агрегатов. [21]
При охлаждении газа за счет дросселирования и применения установок искусственного холода или тур-бодетандеров одновременно выделяются углеводород и влага. Для борьбы с образующимися гидратами в поток сырого газа перед теплообменниками газ - газ впрыскивают метанол или гликоли. Точка росы газа по влаге определяется температурой и концентрацией гликоля на выходе из теплообменника. [22]
При охлаждении газа за счет дросселирования и применения установок искусственного холода или турбодетандеров одновременно выделяются углеводород и влага. Для борьбы с образующимися гидратами в поток сырого газа перед теплообменниками газ-газ впрыскивают метанол или гликоли. [23]
Следует отметить, что в период работы компрессорной станции мощность установок искусственного холода оставалась постоянной. [24]
![]() |
Профили пластового давления для вариантов равномерного, батарейного и центрального размещения скважин на залежи, однородной по кол-лекторским свойствам ( при одинаковом добытом количестве газа. [25] |
Это приводит к более раннему вводу в эксплуатацию ДКС, установок искусственного холода для вариантов с батарейным и центральным размещением скважин. Вследствие большей интерференции скважин для двух последних сеток ( при одинаковой депрессии) дебиты скважин будут меньше, а необходимое их число больше, чем при равномерном размещении скважин. [26]
При эксплуатации залежей газоконденсатного месторождения с постоянным суточным отбором газа холодопроизводительность установки искусственного холода необходимо увеличивать по мере уменьшения количество холода, получаемого в результате дросселирования газа. При этом увеличивается число компрессоров, площадь теплообмена испарителей и конденсаторов хладагента. [27]
По мере снижения давления перепад на штуцере будет уменьшаться, поэтому мощность установок искусственного холода должна соответственно увеличиваться. [28]
При одинаковых давлении и температуре газа на входе в групповую установку мощность установки искусственного холода прямо пропорциональна количеству газа, проходящего через последнюю установку. [29]
Расчеты далее показывают, что в вариантах для больших сроков оптимизации срок ввода установок искусственного холода соответственно отдаляется. Так, по нашим расчетам ( см. § § 27 - 30) при сроке оптимизации 5 лет установки искусственного холода должны вводиться между первым и вторым годами разработки залежи, при сроке оптимизации 10 лет эти установки вводятся между вторым и шестым годами разработки, при сроке оптимизации 15 лет - между восьмым и девятым годами разработки, при сроке оптимизации 20 лет - между тринадцатым и четырнадцатым годами разработки. Это объясняется снижением темпа отбора газа, соответствующего экстремальному значению экономического показателя по месторождению в вариантах, обоснованных за все больший срок оптимизации, принятый для их оценки. [30]