Физико-химические свойства нефти, газа, воды и их смесей Способы выражения составов смесей и связь между ними

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Февраля 2013 в 13:16, реферат

Краткое описание

Состав смеси характеризуется числом компонентов смеси и их соотношением. Соотношения определяются долями: массовой, объемной, молярной. Сумма долей всех компонентов смеси равна 1.
Массовая и молярная доли

Массовая доля i-го компонента в смеси:

Файлы: 1 файл

Свойства воды и нефти, газа maxreferat70323.doc

— 281.00 Кб (Скачать)

Потеря давления на трение и местные сопротивления определяется по формуле 

 (2.9)

 

где l – коэффициент гидравлического сопротивления

Q0 – расход газа нормальные м3/час (нм3/час)

D - внутренний диаметр газопровода, см

- плотность газа при температуре  0оС и атмосферном давлении, кг/нм3

- приведенная длина газопровода,  м 

 

= L+lэкв

 

где L действительная длина газопровода, м; lэкв – эквивалентная длина прямолинейного участка трубопровода (м), потери давления на котором равны потерям давления в местном сопротивлении со значением =1.

 

lэкв= (2.10)

 

Гидростатический напор  определяется по формуле 

 

=( - )DH, (2.11)

 

где - удельный вес воздуха, кг/м3, - удельный вес газа, кг/м3; DH – разность отметок начала и конца расчетного участка трубопровода

 

Схема расчета потерь напора в газопроводе низкого  давления

  1. Определяем среднюю скорость движения газа

W=3.5368 , (2.12)

 

где Q0- расход газа, м3/час; D2 - диаметр трубопровода, см

  1. Рассчитываем число Рейнольдса по ф. 2.2
  2. Определяем коэффициент трения по ф. 2.3 – 2.5
  3. Находим эквивалентную длину участка газопровода по ф.2.10
  4. Определяем приведенную длину газопровода:

 

Lпр=L+lэкв*S (2.13)

 

где S - сумма коэффициентов местных сопротивлений

  1. Определяем потерю давления на трение и местные сопротивления по ф.2.9
  2. При необходимости определяем гидростатический напор по ф.2.11
  3. Определяем полную потерю давления газа по ф.2.8.

Схема расчета пропускной способности газопровода низкого давления

  1. Задавшись скоростью газа в соответствии с рекомендациями (табл. 2) определяем объемный расход газа в нм3/час по формуле:

 

Q0=2827.4*10-4D2W

 

  1. С учетом найденного Q0 рассчитываем полную потерю давления или напора. Проверяем соответствие заданных потерь давления или напора расчетным

Схема расчета диаметра газопровода низкого давления

  1. Задавшись скоростью газа в соответствии с рекомендациями (табл. 2) определяем диаметр трубопровода по формуле:

D=1.88

 

  1. С учетом найденного D рассчитываем полную потерю давления или напора. Проверяем соответствие заданных потерь давления или напора расчетным

 

Таблица 2 – Рекомендуемые  значения скорости движения газа в  трубопроводах

Наименование транспортируемого  газа

Скорость газа W, м/сек

Пары углеводородов (остаточное абсолютное давление ниже 50мм рт ст. (0,0067 МПа)

45 – 60

Пары углеводородов (остаточное абсолютное давление 50 – 100мм рт ст. (0,0067 – 0,013 МПа)

30 – 45

Пары углеводородов (атмосферное  давление)

9 – 18

Газ (давление до 3 атм)

5 – 20

Газ (давление 3 – 6 атм)

10 – 30

Газ (давление свыше 6 атм)

10 – 35


 

Гидравлический расчет газопроводов среднего и высокого давления во всей области турбулентного режима движения газа следует производить по формуле:

 

 

 

где Рн, Рк – соответственно начальное и конечное абсолютное давление газа на расчетном участке трубопровода, атм.

Lпр – приведенная (расчетная) длина газопровода, м

kэ – эквивалентная абсолютная шероховатость стенки трубы, см

n – кинематическая вязкость газа при 0оС и атмосферном давлении, м2/сек

Q0 – расход газа, нм3/час

rг – удельный вес газа при 0оС и атмосферном давлении, кг/м3

Величину эквивалентной  абсолютной шероховатости внутренней поверхности стенок трубопровода принимают согласно табл. 3

 

Таблица 3

Наименование трубопровода

Эквивалентная шероховатость, мм (kэ)

Внутренние газопроводы

0,1

Магистральные газопроводы

0,03

Воздухопроводы сжатого воздуха  от компрессоров

0,8

Нефтепродуктопроводы

0,2

Нефтепроводы для средних условий  эксплуатации

0,2

Водопроводы

0,5

Трубопроводы водяного конденсата

0,5

Трубопроводы пароводяной смеси

0,5

Паропроводы

0,2


 

Потери давления на местные  сопротивления рассчитывают согласно ф.2.13

 

lэкв=

 

Скорость газа, приведенная  к условиям трубопровода, определяется по формуле:

 

W=3,54 , Q0тр=

 

Схема расчета потерь напора в газопроводе среднего и высокого давления

  1. Определяем приведенную длину газопровода по ф.
  2. Находим эквивалентную абсолютную шероховатость трубы kэ по табл.3
  3. Определяем конечное давление по формуле:

 

Рк=

Гидравлический  расчет трубопроводов при движении нефтегазовых смесей

 

Перепад давления, обусловленный гидравлическим сопротивлением при движении газожидкостного потока, определяют по формуле Дарси-Вейсбаха:

 

 

Число Рейнольдса:

 

 

При Re < 2300

 

 

При Re > 2300

 

Кинематическая вязкость определяется по формуле Монна:

 

 

где b - расходное объёмное газосодержание двухфазного потока (расходный параметр, определяется для трубных условий):

 

 

где Vг, Vж – объёмный расход газа и жидкости при средних давлении и температуре в трубопроводе.

Плотность смеси:

 

 

где

rж, rг – плотность жидкости и газа при средних давлении и температуре в трубе;

j - величина истинного газосодержания.

Истинное газосодержание является сложной функцией, зависящей  от физических свойств жидкости и  газа, диаметра и наклона трубопровода, расхода жидкости и газа. Закономерности изменения j - доли сечения потока, занятой газом, от указанных параметров устанавливаются только экспериментально – путём мгновенных отсечек потока или просвечиванием гамма-лучами.

.

 

Доля сечения потока, занятая жидкостью, составит: .

Средняя скорость смеси:

 

 

Определение структур потока и истинного газосодержания производится по критериям, разработанным  во ВНИИГаз Мамаевым и Одишария.

Эмульсионная структура

Критерий Фруда:

 

 

При b < 0,988

 

 

При b ³ 0,988

определяется по специальным  графикам.

Пробковая структура

При движении смеси на подъём:

При движении смеси по горизонтальным и нисходящим трубопроводам:

 

где a - угол между осью трубы и горизонталью.

 

 

Расслоенная структура.

 

 

Перепад давления, обусловленный  гравитационными силами, определяется из уравнения:

 

 

где

hв hy – высоты восходящих и нисходящих участков, м;

rв, rн – истинная плотность смеси на этих участках, определённая с учётом истинного газасодержания j:

 

 

при восходящем потоке:

 

при нисходящем потоке:

 

 

Тогда:

 

 

Гидравлический  расчет трубопроводов, транспортирующих многофазные жидкости

 

Для расчета трубопроводов, транспортирующих разрушенные неустойчивые эмульсии используют методику Гужова А.И. и Медведева В.Ф. порядок расчета по этой методике следующий.

  1. Рассчитывают объемную долю дисперсной фазы в эмульсии:

 

,

 

  1. Определяют тип дисперсной фазы исходя из того, что наиболее плотная упаковка капель пластовой воды в эмульсии достигается при и дальнейшая концентрация их приводит к инверсии фаз в эмульсии.

 

 и 

 

  1. Определяют плотность эмульсии по одной из формул:

 

; ;

 

где , - плотность нефти и воды, кг/м3; - обводненность в долях единицы; Gн иGв объемные расходы нефти и воды

  1. Рассчитывают динамическую вязкость эмульсии по формуле Бринкмана

 

 при 

 при 

 

  1. Определяют среднюю скорость течения эмульсии в трубопроводе:

 

 

  1. Находят кинематическую вязкость эмульсии:

 

 

  1. Вычисляют число Рейнольдса:

 

;

 

  1. Рассчитывают коэффициент гидравлического сопротивления

 

 

  1. Определяют перепад давления на расчетной длине трубопровода

 

 ( - разность начальной и конечной геодезических отметок трубопровода, м; g – ускорение свободного падения, м/с2)


Информация о работе Физико-химические свойства нефти, газа, воды и их смесей Способы выражения составов смесей и связь между ними