Cтраница 2
Испытания, проведенные на газовом топливе ( нефтепромысловый газ) при встречном расположении горелок на противоположных стенах топки, удаленных друг от друга на 8 5 м, позволили установить ( рис. 5 - 10), что практически полное сгорание достигается при низком избытке воздуха ( а в. Результаты испытаний горелок, проведенных на мазуте при 100 % - ной нагрузке, свидетельствуют о том ( рис. 5 - 11), что понижение пи до 1 02 удается осуществлять без химической неполноты сгорания. [16]
В табл. 88 даны теплотехнические характеристики некоторых нефтепромысловых газов, а в табл. 89 указан их состав. [17]
По табл. 91 в продуктах полного сгорания нефтепромыслового газа при содержании 9 0 R02 должно содержаться около 6 4 % кислорода. Поэтому содержание в продуктах горения 6 2 % 02 не вызывает возражений. [18]
![]() |
Технологическая схема установки с пропановым охлаждением на. [19] |
На этот же пункт сбора нефти поступает и нефтепромысловый газ, выделившийся при сепарации, где расположена установка по извлечению углеводородов из него и продуктов испарения нефти. [20]
Топливом для получения тепла на промысловых установках служит нефтепромысловый газ, преимущественно полученный из установок, а при отсутствии его на установках используют газ из промыслового газопровода. В том и другом случаях из газа предварительно полезно извлечь пропан-бутановую фракцию. [21]
![]() |
Состав газа. [22] |
На рис. IV.4 приведена схема извлечения углеводородов из смеси нефтепромыслового газа и продуктов испарения нефти в резервуаре. [23]
Определяющим при сопоставлении являются себестоимость перемещения одного или 1000 м3 нефтепромыслового газа при стандартных условиях от скважин к пункту его обработки ( газобензиновый завод или газобензиновая установка), а также удельный расход металла на сборный и напорный газопроводы. [24]
![]() |
Устранение вакуума. [25] |
Углеводороды и пары воды, содержащиеся в движущемся по трубе нефтепромысловом газе, при соответствующем понижении температуры могут конденсироваться. Количество и состав конденсата определяются составом и свойством газа. [26]
Коэффициент теплопроводности для углеводородов и неуглеводородных газов, содержащихся в нефтепромысловом газе, приведен в соответствующих справочниках. [27]
Из формулы (11.37) следует, что количество паров воды в нефтепромысловом газе увеличивается с уменьшением давления сепарации его от нефти. Отсюда следует, что максимальное количество паров; воды в нефтепромысловом газе может быть при сепарации в одну ступень, не считая промысловый резервуар, и при атмосферном давлении сепарации. [28]
Закон изменения величины теплоемкости газов от температуры для углеводородов, составляющих нефтепромысловый газ, не установлен. [29]
В конце сороковых годов был вплотную поставлен вопрос о ликвидации потерь нефтепромыслового газа. [30]