Cтраница 2
![]() |
Схема процесса растворения AgCl. [16] |
Именно, образовавшиеся гидраты ионов Ag и С1 -, встречая при своем движении кристаллы AgCl и испытывая притяжение со стороны противоположно заряженных ионов кристаллической решетки, должны будут в известном числе случаев разлагаться, и ионы Agt и СГ - снова осаждаться на поверхности кристаллов. Течение указанных взаимно противоположных процессов приводит, как и всегда, к состоянию динамического равновесия, при котором сколько ионов Ag и С1 - покидает в единицу времени единицу поверхности твердой фазы, ровно столько же их и осаждается на последней из раствора. При наступлении указанного равновесия дальнейшее накопление ионов - Ag и С1 - в растворе, равно как и уменьшение количества твердой фазы, прекращается, и мы получаем насыщенный раствор. Следовательно, насыщенным называется раствор, находящийся в динамическом равновесии с соответствующей твердой фазой. [17]
Определим количество образовавшегося гидрата. [18]
Для предупреждения образования и устранения образовавшихся гидратов применяют различные способы. На газовых промыслах наиболее распространен способ подачи метилового спирта ( метанола) в газовую струю. Метанол разлагает гидраты путем поглощения воды, в результате чего в газовом потоке образуются спиртовые смеси, температура замерзания которых значительно ниже нуля. [19]
![]() |
Картина отложения гидратов на измерительных трубопроводах. [20] |
Снижение давления применяют для ликвидации уже образовавшихся гидратов. [21]
Теперь определим необходимое время для разложения образовавшихся гидратов. [22]
При эксплуатации магистральных газопроводов для разложения образовавшихся гидратов, а такие для предотвращения гидратооб-разования при наличии в газе парообразной и жидкой влаги во многих случаях в поток газа вводятся ингибиторы. [23]
Метод снижения давления широко применяется для ликвидации образовавшихся гидратов в стволе скважин, в промысловых и магистральных газопроводах, где температура в результате разложения гидратов не понижается ниже 0 С. Для этого участок газопровода, в котором образовались гидраты, отключается, и газ через продувочные свечи выпускается в атмосферу, а продукты распада выдуваются через одну из свечей. После этого участок снова включается в работу. [24]
Метод снижения давления широко применяется для ликвидации образовавшихся гидратов в стволе скважин, в промысловых и магистральных газопроводах, где температура в результате разложения гидратов не понижается ниже 0 С. Для этого участок газопровода; в котором образовались гидраты, отключается, и газ через продувочные свечи выпускается в атмосферу, а продукты распада выдуваются через одну из свечей. После этого участок снова включается в работу: Эту процедуру можно осуществлять также и односторонним выпуском газа из газопровода. [25]
Метод снижения давления широко применяется для ликвидации образовавшихся гидратов в стволе скважин, в промысловых и магистральных газопроводах, где температура в результате разложения гидратов не понижается ниже ОС. Для этого участок газопровода, в котором образовались гидраты, отключается, и газ через продувочные свечи выпускается в атмосферу, а продукты распада выдуваются через одну из свечей. После этого участок снова включается в работу. [26]
Метод снижения давления широко применяется для ликвидации образовавшихся гидратов в стволе скважин, в промысловых и магистральных газопроводах южных районов, где температура в результате разложения гидратов не понижается ниже 0 С. [27]
Метод понижения давления, используемый для ликвидации уже образовавшихся гидратов и их предупреждения, нельзя рекомендовать в условиях постоянного гидратообразования, так как он связан с потерей газа. Он также неприменим при отрицательных температурах, так как образующаяся вода при разложении гидратов переходит в лед и возникает ледяная пробка. Газ выпускается через отводы с отключающимися устройствами. Он должен выпускаться в местах, исключающих загазованность близко расположенных зданий, а также воспламенение газовоздушной смеси от огня. [28]
В застойных зонах до и после диафрагмы скапливаются ранее образовавшиеся гидраты, перенесенные потоком газа, а также вновь образовавшиеся. При этом образуется гидрат-ное кольцо равномерной толщины с незначительными углами скосов. Одновременно гидратное кольцо закупоривает места отбора давлений от диафрагмы. [29]
Одновременно присутствие нефти в значительной мере препятствует прилипанию образовавшихся гидратов к поверхности труб. [30]