Техника и технология переработки газа и конденсата (Сборник с результатами исследований специалистов газовой промышленности, полученных в процессе работы), страница 41

равновесий: гидрат - газонасыщенный водный раствор; гидрат -лед; гидрат - газ; гидрат - сжиженный гидратообразователь. Вве­дено понятие двухфазных гидратных равновесий с дополнительными ограничениями, т.е. таких "равновесий", термодинамическое рас­смотрение которых становится возможным, если наложить запрет на появление третьей фазы (термодинамически более стабильной).

Дано обсуждение двух представляющих практический интерес случаев: равновесие "лед - гидрат" при давлениях менее I МПа и температуре ниже (но вблизи) 273 К и равновесие "воздух, пере­сыщенный парами воды - гидрат" при температуре 200+230 К.

УДК 622.279.7

В.А.Истомин. Равновесные условия гидратообразования инди­видуальных газов/Дехника и технология переработки газа и кон­денсата. М.: ВВДИГА1к_1990. С. 56-67.

Проанализированы экспериментальные данные по условиям трех­фазного равновесия "газ-вода (лед) - газовый гидрат". В таблич­ной форме представлены рекомендуемые автором равновесные пара­метры гидратообразования индивидуальных газов (метана, этана, диоксида углерода, сероводорода, пропана, изобутана, азота и кислорода). Равновесные давления гидратообразования Р описаны следующими эмпирическими зависимостями:   £цР = А-ВД;   £/гРн = Aj-Bp/T;    tnj = Аоо/Г, где Т - температура,     г - сжимае­мость,   I -летучесть. Параметры A, Aj, AQ, В, Bj, BQ табули­рованы.

УДК 662.062

Д.Ю.Стушш, А.П.Селезнев, В.А.Истомин. Экспериментальное изучение условий гидратообразования газовых смесей "метан-этан -пропан" в присутствии водных растворов метанола/Дехника и тех­нология переработки газа и конденсата. М.:ВНИИГАЗ, I990.C.68-79.

Проведено экспериментальное исследование условий гидрато­образования для газовых смесей, содержащих метан, этан, пропан в присутствии водного раствора метанола концентрации 50, 60, 70 мас,/Ё. Представлены экспериментальные данные для газовой смеси следующего состава: 90,2 о6.% СН4, 6,95 о6.% CgHg и 2,85 об.# CoHg. Показано, что ингибирующая способность метанола снижается при переходе от метана к газовым смесям, моделирующим природный

103


газ газоконденсатных месторождений. Обнаружено, что в ста­дии наработки гидрата образуется не только гидрат кубической структуры П, но и некоторое количество метастабилъного гидрата структуры I. Отмечается, что перед разложением гидрата струк­туры П в нем происходит процесс, сопровождаемый тепловым эф­фектом, физическая природа которого требует специального изу­чения.

УДК 536.7

Л.А.Корбачков, В.Л.Палесик. Энергетическая модель для рас­чета поверхностного натяжения воды/Дехника и технология пере­работки газа и конденсата. М.: ННИИГАЗ, 1990.С. 79-85.

На основе модельных представлений выведено уравнение свя­зывающее поверхностное натяжение с теплотой парообразования и плотностью жидкой фазы. Уравнение позволяет по эксперименталь­ным значениям свойств воды в тройной точке определить темпе­ратурную зависимость поверхностного натяжения воды с максималь­ным отклонением 0,36 % от табличных данных в диапазоне темпе­ратур 0-200 °С.

УДК 66.074.37

О.Б.Жеденева, А.М.Цыбулевский. Экспрессные методы измере­ния активности катализаторов в реакциях Клауса и гидролиза се-роуглерода/Дехника и технология переработки газа и конденсата. М.: ВНИИГАЗ, 1990.С.85-92.

С целью организации входного контроля катализаторов, посту­пающих на предприятия газовой промышленности, а также измерения активности работающих катализаторов в ходе их эксплуатации раз­работаны экспрессные методы оценки активности катализаторов в реакциях Клауса и гидролиза сероуглерода. Результаты измерений активности, полученные микрокаталитическим методом, находятся в хорошей относительной корреляции с данными, полученными на проточной установке. Приведены результаты использования мето­дики для характеристики состояния катализаторов, работающих в конверторах установки Клауса Астраханского ГПЗ.

УЖ 66.074.37

А.М.Цыбулевский, О.Б.Жеденева, А.Л.Клячко, Т.Р.Бруева. Кис-