Затем вычисляют количество соли, которое достаточно для предотвращения гидратообразования (gen)-
gcn = W/Ca/(l-Cs)t (111.34)
где С2 — массовая доля соли в жидкой фазе, достаточной для предупреждения гидратообразования.
Значение С2 получают так же, как при определении потребности любого ингибитора.
Сопоставляют значения gc и gcn, при gc^gcu нет необходимости в подаче другого ингибитора в систему для предупреждения гидратообразования; если gG<.gcn, то количество другого ингибитора определяют в указанном порядке. При этом в уравнение (III.34) вместо W подставляют W", который определяют по формуле
W" = W'-&-, (IU.S5)
где W" — количество той воды в жидкой фазе, для насыщения
I ВГ и vrICT\IvIj
71
Для иллюстрации влияния наличия минеральных солей в системе на потребное количество ингибитора гидратообразования приведем пример расчета.
Пример II 1.6. По данным примера II 1.5 определить количество метанола, необходимого для предупреждения гидратообразования, с учетом выноса с газом 0,1 кг/1000 м3 капельной влаги, содержащей 25 % натрий хлорида.
Решение. 1. По описанному выше, при решении примера, порядку определяется температура гидратообразования газа (ГГ=18°С) и градиент ее снижения Л7 8°С
2. Зная ДГГ=8°С,
из рис. 13 определяется значение допустимой концентра
ции хлористого натрия в жидкой фазе, если в
качестве ингибитора использо
вался только раствор NaCl.
Из рис. 13 находим: Сг = 0,13.
3. По уравнению (III.32) вычисляется количество NaCl в системе.
grc = O,l -0,25=0,025 кг/1000 м3.
4. По уравнению (III.33) вычисляется количество воды в жидкой фазе
W =0,383 -0,174 + 0,1 (1-0,25) =0,284 кг/1000 м3.
5. По уравнению (III.34) определяется потребное количество соли
кг/1000 м3.
Сопоставление значения gc и gen показывает, что gc < gen, следовательно, для предупреждения гидратообразования в систему вводится дополнительное количество ингибитора.
6. По уравнению (III.35) определяется количество воды, которую необходимо связывать метанолом:
О 09^
W"
= 0,284 Q '
= 0,1675 кг/1000 м3.
7. По уравнению (III.27) определяется количество метанола, необходимое для насыщения жидкой фазы. При этом массовое содержание метанола в исходном и отработанном растворах принимается, как и в примере III.5, 70 и 20 % соответственно.
0,1675 -0,20
*»= 0,70-0,20
=
8. Определяется общий расход метанола. При этом из-за отсутствия данных о влиянии наличия солей в системе на растворимость метанола в газе и углеводородном конденсате параметры g"K и gT, входящие в уравнение (111.26), определяются в порядке, указанном в общей части этого раздела (см. примеры Ш.З и Ш.4).
Всего расход метанола, определяемый по уравнению (III.27), составит
G= 0,067+ 0,40=0,467 кг/1000 м3.
Сравнение расхода метанола по примерам III.5 и III.6 показывает, что учет минерализации пластовой воды позволяет снизить расход метанола в данном случае на 10,8 %.
Следует отметить, что на практике происходит минерализация пластовой воды сразу несколькими солями, поэтому при определении количества ингибитора, требуемого для насыщения жид-
72
кой фазы, необходимо рассматривать влияние каждой соли отдельно и по правилу аддитивности определять расход ингибитора.
Если для какого-либо солевого раствора отсутствует зависимость снижения температуры гидратообразования от концентрации ингибитора (соли) в отработанном растворе, его количество можно приплюсовать к наибольшему количеству солевой смеси.
Следует отметить, что наличие растворенных солей в системе снижает упругость насыщенных паров ингибитора над жидкой фазой, что приводит к уменьшению количества уносимого ингибитора обрабатываемым газом.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.