×
26.08.2017
217.015.e0f6

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов. Оно может быть использовано в нефтяной, газовой и химической промышленности для предотвращения образования техногенных гидратов или для их получения. Предлагаемый способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси включает определение компонентного состава и температуры смеси, а давления образования в ней гидратов по расчетным формулам, связывающим эти параметры, с использованием в них коэффициентов, определяемых опытным путем. Причем дополнительно определяют гидратообразующие компоненты, входящие в смесь, а затем определяют один из двух температурных диапазонов, в который попадает величина температуры смеси, первый диапазон - от 80 до 273,15 К, второй - от 273,15 (включительно) до 320 К. Для каждого такого компонента определяют давление начала образования его гидрата при температуре смеси в первом диапазоне - по степенной зависимости или при величине температуры смеси, а во втором диапазоне - по экспоненциальной зависимости. Далее определяют давление образования гидратов в многокомпонентной смеси в первом температурном диапазоне или во втором температурном диапазоне. Технический результат – повышение точности и достоверности определения гидратообразующих компонентов. 1 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение относится к способам определения термобарических параметров (температуры и давления) образования гидратов в многокомпонентной смеси типа нефтяных или природных газов. Оно может быть использовано в нефтяной, газовой и химической промышленности для предотвращения образования техногенных гидратов или для их получения.

Известен способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси, включающий определение температуры кипения смеси при атмосферном давлении, а давления образования гидратов по расчетной формуле с использованием коэффициентов, определяемых опытным путем:

,

где Р - давление образования гидратов; Тк - температура кипения многокомпонентной смеси при атмосферном давлении, К; a, b - коэффициенты, которые определяют опытным путем, и для следующих газов найдены их величины:

(Унароков К.Л. Исследование процесса диссоциации гидратов в системах добычи и транспорта газов: Диссертация на соискание ученой степени канд. техн. наук. ВЬШИГАЗ, Москва, 1981).

Общим признаком известного и предлагаемого способов является определение давления образования гидратов по расчетной формуле, в которой используются коэффициенты, которые определяют опытным путем.

К недостаткам известного способа необходимо отнести то, что определение по формуле давления образования гидратов ограничено отдельными газовыми смесями. Определение давления образования гидратов для многокомпонентной смеси типа нефтяных и природных газов по этой формуле невозможно.

Более близким к заявляемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси (Истомин В.А., Якушев B.C. Газовые гидраты в природных условиях. М.: Недра, 1992. 236 с.), включающий определение компонентного состава и измерение температуры смеси 273,15 К, а давления образования в ней гидратов при этой температуре по расчетным формулам, с использованием в них коэффициентов, определяемых опытным путем, для гидратов:

I структуры:

и II структуры:

где Р - давление образования гидратов, МПа;

Yi - мольная доля компонента в газовой смеси;

численные значения, выраженные цифрами, являются коэффициентами, которые определены опытным путем.

Общими признаками известного и предлагаемого способов определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси являются определение компонентного состава смеси и ее температуры, а давления образования в ней гидратов по расчетным формулам, связывающим эти параметры, с использованием в них коэффициентов, определяемых опытным путем.

К недостаткам известного способа необходимо отнести то, что давление образования гидратов определяется только при температуре 273,15 К. В широком диапазоне температур определение давления образования гидратов по этим формулам не возможно.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка способа определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси.

Техническим результатом является повышение эффективности определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси путем расширения диапазона их нахождения.

Технический результат достигается тем, что в способе определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси, включающем определение компонентного состава и температуры смеси, а давления образования в ней гидратов по расчетным формулам, связывающим эти параметры, с использованием в них коэффициентов, определяемых опытным путем, новым является то, что дополнительно определяют гидратообразующие компоненты, входящие в смесь, затем определяют один из двух температурных диапазонов, в который попадает величина температуры смеси, первый диапазон - от 80 до 273,15 К, второй - от 273,15 (включительно) до 320 К, для каждого такого компонента определяют давление начала образования его гидрата при температуре смеси в первом диапазоне - по степенной зависимости

где - давление начала образования гидрата i-го гидратообразующего компонента в первом температурном диапазоне, Па;

Т1 - температура многокомпонентной смеси в первом диапазоне, K;

а, b - коэффициенты, определяемые опытным путем;

или при величине температуры смеси во втором диапазоне - по экспоненциальной зависимости

где - давление начала образования гидрата i-го гидратообразующего компонента во втором температурном диапазоне;

Т2 - температура многокомпонентной смеси во втором диапазоне, K;

- основание натурального логарифма (2,718);

с, d - коэффициенты, определяемые опытным путем; а давление образования гидратов в многокомпонентной смеси определяют: в первом температурном диапазоне по формуле

,

где Р1 - давление образования гидратов в многокомпонентной смеси в первом температурном диапазоне, Па;

Yi - мольная доля i-го гидратообразующего компонента в смеси;

n - количество гидратообразующих компонентов;

или во втором температурном диапазоне по формуле

,

где Р2 - давление образования гидратов в многокомпонентной смеси во втором температурном диапазоне, Па.

Кроме того, численные значения коэффициентов а, b, с, d определены для следующих гидратообразующих компонентов

Технический прием, заключающийся в том, что дополнительно определяют гидратообразующие компоненты, входящие в смесь, позволяет выявить все компоненты, которые образуют гидраты в широком диапазоне термобарических условий.

Технический прием, заключающийся в определении одного из двух температурных диапазонов, в который попадает величина температуры смеси, первый диапазон - от 80 до 273,15 К, второй - от 273,15 (включительно) до 320 К, позволяет уточнить условия образования гидратов.

Технический прием, заключающийся в том, что для каждого такого компонента определяют давление начала образования его гидрата при температуре смеси в первом диапазоне - по степенной зависимости

или при величине температуры смеси во втором диапазоне - по экспоненциальной зависимости

позволяет определить границу термобарических условий начала образования гидратов каждого компонента газа-гидратообразователя.

Технический прием, заключающийся в том, что давление образования гидратов в многокомпонентной смеси определяют:

в первом температурном диапазоне по формуле

,

где Р1 - давление образования гидратов в многокомпонентной смеси в первом температурном диапазоне, Па;

Yi - мольная доля i-го гидратообразующего компонента в смеси;

n - количество гидратообразующих компонентов;

или во втором температурном диапазоне по формуле

,

позволяет рассчитать давление образования гидратов в многокомпонентной смеси при определенной величине температуры.

Численные значения коэффициентов а, b, с, d определены для следующих гидратообразующих компонентов

Авторам не известны определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси подобным образом.

Практическая реализация предлагаемого способа определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси представлена примерами.

ПРИМЕР 1.

Многокомпонентная газовая смесь транспортируется по трубопроводу. Необходимо определить термобарические параметры образования гидратов в этой смеси. Опытным путем определяют:

- компонентный состав смеси в мольных долях: метан - 0,57, этан -0,01, пропан - 0,14, i-бутан - 0,08, пентан - 0,02, гексан - 0,02, гептан - 0,01, диоксид углерода - 0,05, сероводород - 0,05, азот - 0,05.

- температуру смеси - 270 К.

Дополнительно определяют гидратообразующие компоненты, входящие в смесь: метан - 0,600, этан - 0,010, пропан - 0,147, i-бутан - 0,084, диоксид углерода - 0,053, сероводород - 0,053, азот - 0,053.

Температура многокомпонентной смеси 270 К попадает в первый температурный диапазон. Поэтому давление начала образования гидратов для каждого компонента смеси определяют по степенной зависимости:

,

в которой коэффициенты а, b, определенные опытным путем, принимают из таблицы (см. выше). Давления:

- метана = 4⋅10-17⋅2709,3415=2063691 Па=2,06 МПа,

- этана = 3⋅10-26⋅27012,8130=426761 Па=0,43 МПа,

- пропана =2⋅10-28⋅27013,4980=131698 Па=0,13 МПа,

- i-бутана = 2⋅10-32⋅27015,'0760=90421 Па=0,09 МПа,

- диоксида углерода =10-21⋅27011,'0890=914940 Па=0,91 МПа,

- сероводорода =10-23⋅27011,'4690=76791 Па=0,08 МПа,

- азота =2⋅10-12⋅2707,7171=11590637 Па=11,59 МПа.

Давление образования гидратов в многокомпонентной смеси в первом температурном диапазоне определяют по формуле:

ПРИМЕР 2.

Многокомпонентная газовая смесь поступает из газовой скважины. Необходимо определить термобарические параметры образования гидратов в этой смеси. Опытным путем определяют:

- компонентный состав смеси в мольных долях: метан - 0,940, этан -0,005, пропан - 0,015, i-бутан - 0,010, диоксид углерода - 0,010, азот - 0,015, аргон - 0,002, криптон - 0,002, ксенон - 0,001,

- температуру смеси - 280 К.

Дополнительно определяют гидратообразующие компоненты, входящие в смесь: метан - 0,940, этан - 0,005, пропан - 0,015, i-бутан - 0,010, диоксид углерода - 0,010, азот - 0,015, аргон - 0,002, криптон - 0,002, ксенон - 0,001.

Температура многокомпонентной смеси 280 К попадает во второй температурный диапазон. Поэтому давление начала образования гидратов для каждого компонента смеси определяют по степенной зависимости:

в которой коэффициенты с, d, определенные опытным путем, принимают из таблицы (см. выше). Давления:

- метана = 10-70,1128⋅280=5209031 Па=5,21 МПа,

- этана = 6⋅10-100,1256⋅280=1125692 Па=1,13 МПа,

- пропана = 8⋅10-100,1281⋅280=3022487 Па=3,02 МПа,

- i-бутана = 8⋅10-200,2052⋅280=717652 Па=0,72 МПа,

- диоксида углерода = 3⋅10-200,2078⋅280=557329 Па=0,56 МПа,

- азота = 10-50,1015⋅280=22011477 Па=22,01 МПа,

- аргона = 10-70,1168⋅280=15964920 Па=15,96 МПа,

- криптона = 2⋅10-60,0990⋅280=2186115 Па=2,19 МПа,

- ксенона = 3⋅10-70,0993⋅280=356652 Па=0,36 МПа.

Давление образования гидратов в многокомпонентной смеси в первом температурном диапазоне определяют по формуле:


Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси
Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси
Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси
Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси
Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси
Способ определения термобарических параметров образования гидратов в многокомпонентной смеси
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 201-210 of 478 items.
20.01.2018
№218.016.1e67

Сухая смесь для блинчиков

Изобретение относится к пищевой промышленности. Сухая смесь для блинчиков включает смесь муки льняной и муки кунжутной, взятых в соотношении 3:1, крахмал кукурузный, сахар-песок, соль поваренную, кислоту лимонную, разрыхлитель и порошок унаби. Исходные компоненты используют при следующем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640868
Дата охранного документа: 12.01.2018
20.01.2018
№218.016.1e68

Применение способа неинвазивной световой импульсной терапии для фотостимуляции растений и микроорганизмов

Изобретение относится к области биологии и сельского хозяйства. Применение заключается в облучении импульсами света длительностью от 5×10 до 10 с, в частном случае, в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 305-405 нм. При этом одновременно проводят облучение в красном и инфракрасном диапазонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640851
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.2206

Установка для пропаривания и увлажнения табачных кип

Изобретение относится к табачной отрасли. Установка для пропаривания и увлажнения табачных кип, содержащая камеру, размещенные в ней подающий транспортер и транспортер отлежки с возможностью шагового перемещения кип, паровой коллектор с соплами, закрепленный на коромысле, рычажно-храповой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641943
Дата охранного документа: 23.01.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642081
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.24bf

Способ оптимального адаптивного управления процессом бурения нефтегазовых скважин по трем режимным параметрам

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для оптимального управления процессом. Техническим результатом является увеличение точности оптимального управления режимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642590
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2501

Самотормозящийся сдвоенный аксиальный асинхронный электродвигатель

Изобретение относится к электротехнике, к самотормозящимся сдвоенным аксиальным асинхронным электродвигателям с двухдисковым статором и двухдисковым ротором. Технический результат – повышение времени непрерывной работы, эксплуатационной надежности и долговечности работы электрической машины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642435
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2503

Цифровой функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации вычисления функций. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для вычисления функциональных зависимостей. Цифровой функциональный преобразователь содержит четыре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642381
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2526

Устройство для вычисления логарифмических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к специализированным устройствам для воспроизведения и вычисления логарифмических функций вида . Технический результат заключается в возможности воспроизведения и вычисления логарифмической функции вида и получении более точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642370
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2571

Устройство для вычисления функции arctg y/x

Устройство относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано для ускоренного вычисления функции . Технический результат заключается в повышении точности вычисления функции . Технический результат достигается за счет устройства для вычисления функции , которое содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642385
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2575

Промышленный контроллер

Изобретение относится к устройствам для телеметрии и программного управления. Технический результат – повышение надежности и увеличение быстродействия промышленного контроллера. Промышленный контроллер содержит модуль питания, соединенный с модульной платой, на которой расположены модуль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642400
Дата охранного документа: 24.01.2018
Showing 201-210 of 233 items.
20.01.2018
№218.016.1e68

Применение способа неинвазивной световой импульсной терапии для фотостимуляции растений и микроорганизмов

Изобретение относится к области биологии и сельского хозяйства. Применение заключается в облучении импульсами света длительностью от 5×10 до 10 с, в частном случае, в ультрафиолетовом диапазоне длин волн 305-405 нм. При этом одновременно проводят облучение в красном и инфракрасном диапазонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640851
Дата охранного документа: 12.01.2018
13.02.2018
№218.016.2206

Установка для пропаривания и увлажнения табачных кип

Изобретение относится к табачной отрасли. Установка для пропаривания и увлажнения табачных кип, содержащая камеру, размещенные в ней подающий транспортер и транспортер отлежки с возможностью шагового перемещения кип, паровой коллектор с соплами, закрепленный на коромысле, рычажно-храповой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641943
Дата охранного документа: 23.01.2018
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642081
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.24bf

Способ оптимального адаптивного управления процессом бурения нефтегазовых скважин по трем режимным параметрам

Изобретение относится к области бурения нефтяных и газовых скважин и может быть использовано для оптимального управления процессом. Техническим результатом является увеличение точности оптимального управления режимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642590
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2501

Самотормозящийся сдвоенный аксиальный асинхронный электродвигатель

Изобретение относится к электротехнике, к самотормозящимся сдвоенным аксиальным асинхронным электродвигателям с двухдисковым статором и двухдисковым ротором. Технический результат – повышение времени непрерывной работы, эксплуатационной надежности и долговечности работы электрической машины....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642435
Дата охранного документа: 25.01.2018
13.02.2018
№218.016.2503

Цифровой функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации вычисления функций. Технический результат заключается в расширении арсенала средств для вычисления функциональных зависимостей. Цифровой функциональный преобразователь содержит четыре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642381
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2526

Устройство для вычисления логарифмических функций

Изобретение относится к области вычислительной техники, а именно к специализированным устройствам для воспроизведения и вычисления логарифмических функций вида . Технический результат заключается в возможности воспроизведения и вычисления логарифмической функции вида и получении более точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642370
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2571

Устройство для вычисления функции arctg y/x

Устройство относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано для ускоренного вычисления функции . Технический результат заключается в повышении точности вычисления функции . Технический результат достигается за счет устройства для вычисления функции , которое содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642385
Дата охранного документа: 24.01.2018
13.02.2018
№218.016.2575

Промышленный контроллер

Изобретение относится к устройствам для телеметрии и программного управления. Технический результат – повышение надежности и увеличение быстродействия промышленного контроллера. Промышленный контроллер содержит модуль питания, соединенный с модульной платой, на которой расположены модуль...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642400
Дата охранного документа: 24.01.2018
17.02.2018
№218.016.2bf5

Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для генерирования электрической энергии. Технический результат состоит в уменьшении осевых размеров ротора, повышении жесткости его конструкции и упрощении технологии сборки. Аксиальный бесконтактный генератор переменного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643196
Дата охранного документа: 01.02.2018
+ добавить свой РИД