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.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.