Задание 1 Рассчитать количество ингибиторов для следующих условий движения газа по газопроводу начальные давление газа в газопроводе 981 мпа (10кгссм2) и температура 25 оС, конечные давление 1962 мпа (2 кгссм2) и температура 0 оС
Скачать 100 Kb.
|
Задание 1: Рассчитать количество ингибиторов для следующих условий движения газа по газопроводу: начальные давление газа в газопроводе 0.981 МПа (10кгс/см2) и температура +25 оС, конечные давление 0.1962 МПа (2 кгс/см2) и температура 0 оС; количество газа, транспортируемого по газопроводу, равно 900 тыс. м3/сут. Относительная плотность газа по воздуху 0.7. Решение: Согласно номограмме, количество влаги в начале газопровода W1= 2.2 кг на 1000 м3 газа, количество влаги в конце газопровода W2 = 2 кг на 1000 м3 газа. Разность W1 - W2 даст количество воды, конденсирующейся на каждых 1000 м3 газа: ΔW = W1 - W2 = 2.2 -2 = 0.2 кг Температура начала образования гидратов определяется из графика. Для нашего случая она будет +3.5 оC. Величина понижения равновесной температуры Δt, определяется по рисунку, для раствора хлористого кальция составит: Δt = 3.5 – 0 оС = 3.5 оС По графику находим, что для Δt = 3.5 оС концентрация отработанного раствора хлористого кальция равна 10% масс. По уравнению определяем удельный расход 30% - ного раствора: q = 0.2 * 10 / (30 -10) = 0.2 кг на 1000 м3 Суточный расход составит qсут = 0.2 * 900 = 180 кг Определим количество ДЭГ, которое следует ввести в поток газа для предотвращения образования гидратов при условиях, рассмотренных выше. Начальная концентрация ДЭГ С1 = 80%. Для Δt = 3.5 оС по графику определяем С2 = 12.5% - концентрацию отработанного ДЭГ, которую надо поддерживать для указанной величины снижения температуры начала образования гидратов. По уравнению определяем удельный расход гликоля: q = 0.2 * 12.5 / (80 - 12.5) = 0.39 кг на 1000 м3 Суточный расход ДЭГ составит: qсут = 0.39 * 900 = 35.1 кг Задание 2. Необходимо проанализировать образование гидрата между двумя участками и определить длину сплошной гидратной пробки. Решение: Объем свободного газа, приведённый к условиям газопровода, в участке от крана 1 до гидратной пробки можно рассчитать по уравнению: где V – объем свободного газа в (м3), p0, – стандартного давление (МПа), (p0 = 0,1МПа), T0 – стандартная температура (К), (T0 = 293К), p – давление газа в газопроводе (МПа), T - температура газа в газопроводе (К), z – коэффициент сверх − сжимаемости газа зависит от давления и температуры. Из рисунка видно, что расстояние от крана 1 до гидратной пробки можно определить уравнением где l1 – расстояние (м), dвн – внутренний диаметр газопровода (м), Q1 – объем свободного газа на этом участке, (м3). Аналогично по участку от крана 2 до гидратной пробки расстояние определяется уравнением: где l2 – расстояние от крана 2 до гидратной пробки, Q2 – объём свободного газа в этом участке (м3). Далее, по уравнению определяется длина сплошной гидратной пробки где L – расстояние между кранами 1 и 2 (м), Объем гидрата рассчитывается по уравнению Таким образом, можно с достаточной степенью точности установить длину сплошной гидратной пробки. |