Организация управления газодобывающим предприятием (Книга для специалистов, занимающихся эксплуатацией и проектированием объектов добычи и подготовки газа и конденсата, а также для работников ИВЦ газодобывающих предприятий), страница 58

109


ется величина понижения температуры газа при изменении его давления на 0,1013 МПа.

Вычисление величины дроссель-эффекта необходимо для оп­ределения температуры газа после дросселирования не только при расчете режимов работы скважины, но и для термодинами­ческих расчетов шлейфов и внутрипромысловых коллекторов, УКПГ.

Дифференциальный коэффициент Джоуля — Томсона можно определить как где е(Рпр, Гпр)—обобщенная функция Джоуля — Томсона, за­даваемая в виде графика в зависимости от приведенных давле­ния рпр и температуры Тщ,:

в (РпР> ^пр) = РпРМ<уГпр; Рпр, Тщ> — приведенные термодинамические   параметры   газа:

Рпр ~ Р/Ркр>    ^пр = T/TKV.

Коэффициент Джоуля — Томсона можно вычислить из вы­ражения

Рщ,МсР


т\


_     Ркр


При этом используются удельная теплоемкость ср и моле­кулярная масса природного газа М, получаемые при расчете удельной теплоемкости природного газа.

Порядок расчета следующий.

1.  Ввод исходных данных.

2.  Определяются приведенные давления и температуры при­
родного газа.

3.  Вычисляется молярная теплоемкость газа   ср(р, Т) при
текущих термодинамических параметрах р и Т.

4.  Вычисляется удельная теплоемкость газа ср.

5.  Вычисляется дифференциальный дроссель-эффект.

D =
1                           ср(р, Т)

6. На этом расчет дифференциального дроссель-эффекта за­канчивается. Величина дифференциального дроссель-эффекта Di выводится на печать.

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА СВЕРХСЖИМАЕМОСТИ

Коэффициент сверхсжимаемости z зависит от термодинами­ческих параметров газовой смеси (давления р и температуры Т) и от ее состава уг (где >=1, 2, ..., R компонент).

ПО


Влияние состава газа, характеристикой которого может слу­жить относительная плотность газа р, учитывается только фор­мой масштабирования давления и температуры, т. е. для нахож­дения приведенных термодинамических параметров газа.

Предлагаемый алгоритм расчета коэффициента сверхсжимае­мости позволяет определить z=f3(Pnp, Tnp) в интервале 0,2^ ^рпр^8, что вполне удовлетворяет   практическим   расчетам.

Порядок расчета.

1.  Ввод исходных данных.

2.  Определяются приведенные параметры газа Рпр и Гпр.

3.  Определяется, в каком интервале заключено значение при­
веденного давления рщ.

4.  Рассчитывается коэффициент сверхсжимаемости по одной
из приведенных формул в зависимости от выбранного интервала.

Для 0


 пр,

z = ах


 а2р


где

ах = 0,974 + 0,017963Гпр — 0,003377%;

а2 = — 0,741181 + 0,6596357пр — 0,150287ГпР.


Для 2,

г =

где


 пр

 а2р


ах = 1,040245 — 0,009676Гпр;

а2 = — 1,016432 + 0,869453Гпр ~ 0,19257ГпР; as = 0,163021 — 0,145936Гпр + 0,03394367%.

Для где

ау = — 1,99986 + 2,4575077пр — 0,53321Гпр;


пр

 пР.

= — 0,340529 ~ 0,2810757


0,063898Г


Здесь Гпр — приведенная температура газа, КНа этом расчет коэффициента сверхсжимаемости заканчива­ется. Значение коэффициента сверхсжимаемости z выводится на печать.

Ш


АЛГОРИТМ РАСЧЕТА

ТЕКУЩИХ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ГАЗОВОГО ПОТОКА ПО СТВОЛУ СКВАЖИНЫ

ПРИ НАРУШЕНИИ РЕЖИМА ЕЕ РАБОТЫ

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИИ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ

Расчет текущих термодинамических параметров газового по­тока по стволу скважины при нарушении режима ее работы проводится по тому же алгоритму, что и перспективный расчет давлений и температур газового потока на устье скважин для различных отборов газа. В результате расчета вычисляются давления и температуры на забое (Рза.бц, ^заб ijb на головке (Pyij, tYij) скважины, поставленной на замер. Эти величины, а также величина отбора газа из скважины выводятся на печать.

По результатам расчета определяются условия гидратообра-зования на забое и на головке скважины. Наличие в газе паро­образной и капельной влаги приводит к гидратообразованию в стволе скважины.