×
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

Показаны записи 451-460 из 478.
12.04.2023
№223.018.49a9

Устройство для плакирования порошкового магнитного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к устройствам для плакирования порошковых материалов. Может применяться при производстве мелкодисперсных порошков формата «ядро-оболочка». Устройство для плакирования магнитного порошка, содержащее реактор, выполненный в виде первой и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768644
Дата охранного документа: 24.03.2022
12.04.2023
№223.018.49b1

Способ плакирования порошкового магнитного материала

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к способу плакирования порошковых материалов. Может использоваться в металлургии при производстве мелкодисперсных порошков формата «ядро-оболочка». Путем механического перемешивания в течение 0,5-1 минуты готовят смесь компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760847
Дата охранного документа: 30.11.2021
20.04.2023
№223.018.4bc5

Средство для гигиены полости рта

Изобретение относится к средствам для гигиены полости рта, предназначенным для ежедневного ухода за полостью рта. Предлагаемое средство содержит альгинат натрия в качестве формообразующего компонента, глицерин медицинский в качестве влагоудерживающего компонента, лауретсульфат натрия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760268
Дата охранного документа: 23.11.2021
20.04.2023
№223.018.4bd4

Устройство для определения качественных характеристик пены

Изобретение относится к масложировой и парфюмерно-косметической отраслям, в частности к определению качества пены моющих, косметико-гигиенических средств и средств для ванн. Устройство для определения объемной массы пены, включающее основание со съемной емкостью для сбора жидкости и опору, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002762778
Дата охранного документа: 22.12.2021
20.04.2023
№223.018.4d4c

Волновая электростанция

Изобретение относится к гидроэнергетике, в частности, к волновым энергетическим установкам, преобразующим энергию движения морских волн в электрическую энергию. Волновая электростанция состоит из закрытого корпуса-поплавка 1, выполненного с возможностью вращения вокруг оси вала 2 в подшипниках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793378
Дата охранного документа: 31.03.2023
20.04.2023
№223.018.4e54

Реверсивная схема управления самотормозящегося асинхронного электродвигателя со смещающимся короткозамкнутым ротором

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в улучшении эксплуатационных характеристик, а именно в уменьшении пусковых токов обмотки статора, увеличении интенсивности пусков, эксплуатационной надежности и долговечности работы электродвигателей. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793340
Дата охранного документа: 31.03.2023
15.05.2023
№223.018.58f1

Способ получения многослойных высокоэнтропийных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли промышленности. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760316
Дата охранного документа: 23.11.2021
15.05.2023
№223.018.58f2

Способ получения многослойных высокоэнтропийных композитных покрытий

Изобретение относится к области металловедения, химико-термической обработке металлических изделий, к созданию материалов конструкционного назначения, к проблеме трения и износа и может быть использовано для повышения долговечности деталей машин в любой отрасли промышленности. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760316
Дата охранного документа: 23.11.2021
16.05.2023
№223.018.5ed3

Устройство для определения места повреждения силового кабеля

Изобретение относится к электротехнике. Устройство для определения места повреждения силового кабеля содержит статические генераторы звуковой и ультразвуковой частоты, на выходе которых установлен выполненный с возможностью подключения к силовому кабелю и имеющий выход «Тире», выход «Точка» и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002754183
Дата охранного документа: 30.08.2021
16.05.2023
№223.018.629b

Модифицированный контроллер управления обучением нейронной сети с генетическим алгоритмом

Изобретение относится к интеллектуальным контроллерам, использующим генетический алгоритм для поиска структуры нейронной сети и весовых коэффициентов ее синоптических связей. Техническим результатом является повышение скорости нахождения субоптимальной нейронной сети, удовлетворяющей заданным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784749
Дата охранного документа: 29.11.2022
Показаны записи 231-233 из 233.
13.12.2019
№219.017.eccf

Способ депрессионной добычи газа из гидратов

Изобретение относится к депрессионным методам добычи газа из гидратов и может быть применено при разработке природных гидратных месторождений на суше и в море. Техническим результатом является интенсификация добычи газа. Способ депрессионной добычи газа из гидратов, включает снижение давления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708771
Дата охранного документа: 11.12.2019
12.04.2023
№223.018.4367

Шарнир равных угловых скоростей

Изобретение относится к области машиностроения. Шарнир равных угловых скоростей содержит внешнюю и внутреннюю части шарнира, внутренняя часть шарнира представляет собой два стержня, сообщенных между собой посредством шарнирного соединения с выполненным на торце первого стержня сферическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793483
Дата охранного документа: 04.04.2023
12.04.2023
№223.018.4966

Способ подготовки углеводородного газа

Изобретение относится к способам очистки добываемого углеводородного газа путем удаления из него водного компонента и может быть использовано при подготовке газа к транспорту. Способ подготовки углеводородного газа включает ввод жидкого ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738791
Дата охранного документа: 16.12.2020
+ добавить свой РИД