×
29.12.2017
217.015.f2d3

Результат интеллектуальной деятельности: Способ низкотемпературной подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способам низкотемпературной очистки низконапорных нефтяных газов и может быть использовано в нефтяной промышленности. Способ включает ввод ингибитора гидратообразования в поток газа, охлаждение этого газа рекуперацией холода подготовленного газа и испарением хладагента, отделение охлажденного газа от конденсированной жидкой фазы и подачу потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа. Необходимую степень подготовки газа определяют по температуре точки росы - температуре его охлаждения, рассчитывают величину давления подготавливаемого газа в диапазоне от 0,04 до 0,45 МПа по степенной зависимости и устанавливают соответствующее давление его потока. Газ охлаждают и ингибируют хладагентом - аммиаком до температуры точки росы. Для этого хладагент подают непосредственно в поток подготавливаемого газа и испаряют его там. Из жидкой фазы, конденсированной в охлажденном газе, выделяют использованный хладагент - водно-аммиачный раствор, который нагнетают и этим восстанавливают давление хладагента перед его подачей на испарение. Затем из хладагента десорбируют аммиак и воду, которую используют для технологических нужд промысла. Технический результат – повышение эффективности подготовки газа. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к способам низкотемпературной очистки низконапорных нефтяных газов с удалением из них воды и углеводородов С3+в путем их конденсации при охлаждении. Изобретение может быть использовано в нефтяной промышленности при низкотемпературной подготовке углеводородных газов концевых ступеней сепарации нефти.

Известен способ низкотемпературной подготовки углеводородного газа по авторскому свидетельству СССР №1318770, MKH4: F25J 3/00, включающий ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа, охлаждение этого газа рекуперацией холода конденсированных углеводородов и подготовленного газа, а также хладагентом, нагнетаемым в испаритель компрессором, отделение от охлажденного газа жидкой фазы - конденсированных углеводородов и ингибитора гидратообразования.

Общими признаками известного и предлагаемого способов низкотемпературной подготовки углеводородного газа являются:

- ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа;

- охлаждение этого газа рекуперацией холода подготовленного газа и испарением хладагента;

- отделение охлажденного газа от конденсированной жидкой фазы;

- подача потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа после рекуперации его холода;

- восстановление давления хладагента перед его подачей на испарение.

Основными недостатками этого способа являются: большие капитальные, эксплуатационные и энергетические затраты. Капитальные затраты - необходимость наличия в технологии подготовки газа дорогостоящей компрессорной холодильной машины и блока регенерации ингибитора. Эксплуатационные затраты - необходимость высококвалифицированного персонала, постоянно обслуживающего холодильную машину и блок регенерации ингибитора. Повышенные энергетические затраты обуславливаются обязательным применением машинного масла в компрессоре. Масло через негерметичные уплотнения попадает в хладагент и растворяется в нем, снижает эффективность охлаждения и, как следствие, резко уменьшает качество подготовки углеводородного газа. Поэтому после такого охлаждения углеводородного газа его дополнительно охлаждают путем расширения в дросселе. Это приводит к значительным потерям давления подготавливаемого газа, которое необходимо для его транспорта или дальнейшей переработки. Поэтому приходится дополнительно компримировать подготовленный газ, затрачивая большое количество энергии. В целом указанные недостатки значительно снижают эффективность подготовки газа.

Некоторые указанные недостатки устраняются в следующем аналоге. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому является известный способ низкотемпературной подготовки природного или нефтяного газа, Патент РФ №2439452 (МПК 7: F25J 3/00; C10G 5/4), включающий ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого углеводородного газа, охлаждение этого газа путем рекуперации холода сконденсированных углеводородов и/или подготовленного газа, а также испарением хладагента, нагнетаемого в испаритель эжектором, подача потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа после рекуперации его холода, а использованного ингибитора на регенерацию.

Общими признаками известного и предлагаемого способов низкотемпературной подготовки природного или нефтяного газа являются:

- ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа;

- охлаждение этого газа рекуперацией холода подготовленного газа и испарением хладагента;

- отделение охлажденного газа от конденсированной жидкой фазы;

- подача потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа после рекуперации его холода, а ингибитора гидратообразования на регенерацию;

- восстановление давления хладагента перед его подачей на испарение.

Основным недостатком подготовки газа этим способом являются повышенные капитальные и энергетические затраты. Капитальные затраты - необходимость наличия в технологии подготовки газа эжекционной холодильной машины, блока регенерации ингибитора. Эксплуатационные затраты - необходимость квалифицированного персонала, постоянно обслуживающего эжекторную холодильную машину и блок регенерации ингибитора. Энергетические затраты обуславливаются низким кпд (порядка 0,3-0,35) эжекторной холодильной машины. В целом указанные недостатки снижают эффективность подготовки газа.

Задачей изобретения является уменьшение капитальных, эксплуатационных и энергетических затрат при низкотемпературной подготовке низконапорного нефтяного газа.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение эффективности подготовки газа.

Технический результат достигается тем, что в способе низкотемпературной подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле, включающем ввод ингибитора гидратообразования в поток подготавливаемого газа, охлаждение этого газа рекуперацией холода подготовленного газа и испарением хладагента, отделение охлажденного газа от конденсированной жидкой фазы, подачу потребителю конденсированных углеводородов и подготовленного газа после рекуперации его холода, а ингибитора гидратообразования на регенерацию, восстановление давления хладагента перед его подачей на испарение, новым является то, что

- определяют необходимую степень подготовки газа по температуре точки росы - температуре его охлаждения,

- рассчитывают величину давления подготавливаемого газа в диапазоне от 0,04 до 0,45 МПа по степенной зависимости

,

где Р - давление газа, МПа;

Т - температура точки росы - температура охлаждения газа, К,

- устанавливают соответствующее давление его потока,

- применяют хладагент - аммиак, которым выполняют охлаждение подготавливаемого газа до определенной температуры точки росы и его ингибирование,

- для этого хладагент подают непосредственно в поток подготавливаемого газа и испаряют его там,

- после чего из жидкой фазы, конденсированной в охлажденном газе, выделяют использованный хладагент - водно-аммиачный раствор,

- который нагнетают и этим восстанавливают давление хладагента перед его подачей на испарение,

- затем из высоконапорного использованного хладагента, полученного нагнетанием, десорбируют аммиак и воду, которую используют для технологических нужд промысла.

Кроме того, хладагент подают по потоку газа в один или более участков. Кроме того, хладагент подают в одну или более точек подачи хладагента в поперечном сечении потока.

Кроме того, при подаче хладагента им эжектируют подготавливаемый газ.

Кроме того, нагнетание жидкого использованного хладагента производят насосом.

Технический прием, заключающийся в том, что определяют необходимую степень подготовки газа по температуре точки росы - температуре его охлаждения, позволяет установить необходимую степень подготовки газа и оптимизировать энергетические затраты.

Технический прием, заключающийся в том, что рассчитывают величину давления подготавливаемого газа в диапазоне от 0,04 до 0,45 МПа по степенной зависимости

,

где Р - давление газа, МПа;

Т - температура точки росы - температура охлаждения газа, К, и устанавливают соответствующее давление его потока, позволяет рассчитать оптимальную величину давления подготавливаемого газа и установить соответствующее давление его потока для обеспечения условий достижения необходимой степени подготовки газа по точке росы, и, в конечном итоге, оптимизировать энергетические затраты.

Технический прием, заключающийся в том, что применяют хладагент - аммиак, которым выполняют охлаждение подготавливаемого газа до определенной температуры точки росы и его ингибирование, приводит к снижению вдвое капитальных затрат по сравнению с раздельным аппаратурным оформлением по отдельности технологий регенерации и хранения хладагента и ингибитора гидратообразования, соответственно, к уменьшению энергетических и эксплуатационных затрат.

Технический прием, заключающийся в том, что хладагент подают непосредственно в поток подготавливаемого газа и испаряют его там, позволяет, во-первых, повысить эффективность теплообмена между хладагентом и газом за счет непосредственного их контакта и, соответственно, уменьшить тепловые (энергетические) потери, во-вторых, отказаться от использования специальной испарительной аппаратуры, присущей традиционным холодильным установкам и, тем самым, снизить капитальные затраты.

Технический прием, заключающийся в том, что из жидкой фазы, конденсированной в охлажденном газе, выделяют использованный хладагент (водно-аммиачный раствор), позволяет повысить эффект охлаждения от испарения исходного хладагента и, тем самым, увеличить эффективность охлаждения подготавливаемого газа, что, как следствие, приводит к снижению энергетических потерь.

Технический прием, заключающийся в том, что нагнетают жидкий использованный хладагент (водно-аммиачный раствор) и этим восстанавливают давление хладагента перед его подачей на испарение, позволяет использовать наиболее энергетически выгодный метод повышения давления по сравнению с такими, например, как компрессорный или эжекторный.

Технический прием, заключающийся в том, что из высоконапорного использованного хладагента, полученного нагнетанием, десорбируют аммиак и воду, которую используют для технологических нужд промысла, позволяет повторно использовать хладагент и, тем самым, уменьшить эксплуатационные затраты на его применение, а использование десорбированной воды, например, для поддержания пластового давления способствует снижению затрат энергии на добычу углеводородов.

Технический прием, заключающийся в том, что хладагент подают по потоку газа в один или более участков, позволяет оптимизировать процесс тепломассообмена между охлаждаемым газом, испаряющимся хладагентом и конденсирующейся жидкостью. Это повышает эффективность процессов, происходящих в подготавливаемом газе: теплообмена и массообмена, что приводит к снижению общих энергетических потерь и расхода хладагента. Снижение расхода хладагента приводит к уменьшению энергетических затрат на его регенерацию.

Технический прием, заключающийся в том, хладагент подают в одну или более точек подачи хладагента в поперечном сечении потока, позволяет равномерно распределить хладагент по сечению потока и, тем самым, повысить эффективность теплообмена между хладагентом и газом за счет непосредственного их контакта, что приводит к снижению энергетических потерь на охлаждение.

Технический прием, заключающийся в том, что при подаче хладагента им эжектируют подготавливаемый газ, позволяет компенсировать гидравлические потери по его дальнейшему транспорту. В конечном итоге это снижает энергетические затраты на подготовку газа.

Технический прием, заключающийся в том, что нагнетание жидкого использованного хладагента производят насосом, позволяет использовать наиболее простую и энергетически эффективную технику для повышения давления среды.

Описанные технические приемы приводят к уменьшению капитальных, эксплуатационных и энергетических затрат, а их совокупность к достижению технического результата - повышению эффективности подготовки газа.

Авторам неизвестно из существующего уровня техники повышение эффективности подготовки газа подобным образом.

На фиг. 1-3 представлены схемы и рисунки, иллюстрирующие технологическую и техническую стороны реализации способа подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле.

На фиг. 1 показана технологическая схема реализации способа подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле.

На фиг. 2 приведено поперечное сечение потока с несколькими точками подачи хладагента.

На фиг. 3 представлен многосопловый эжекционный аппарат.

Подготовка низконапорного нефтяного газа на промысле осуществляется следующим образом.

Определяют необходимую степень подготовки потока 1 газа по температуре точки росы - температуре его охлаждения, рассчитывают величину давления подготавливаемого газа в диапазоне от 0,04 до 0,45 МПа по степенной зависимости

,

где Р - давление газа, МПа;

Т - температура точки росы - температура охлаждения газа, К.

Устанавливают и стабилизируют регулятором 2 давление потока 3 подготавливаемого газа. Газ с фиксированным давлением охлаждают рекуперацией холода подготовленного газа 4 в теплообменнике 5. Применяют хладагент - аммиак, которым выполняют охлаждение потока 6 до определенной температуры точки росы и его ингибирование. Для этого хладагент подают по линии 7 непосредственно в поток 6 и испаряют его там. После этого из жидкой фазы, конденсированной в охлажденном газе, выделяют в сепараторе 8 использованный хладагент (водно-аммиачный раствор). Использованный хладагент нагнетают насосом 9 в десорбер 10. Из высоконапорного использованного хладагента, полученного нагнетанием, десорбируют аммиак и воду, которую отводят из десорбера 10 по линии 11 и используют для технологических нужд промысла.

Хладагент подают по потоку газа 6 в один или более участков 12-15.

Хладагент подают (фиг. 2) в одну или более точек 16 подачи хладагента в поперечном сечении потока 6.

При подаче хладагента (фиг. 3) в один или более участков 12-15 им эжектируют подготавливаемый газ в одном или нескольких многосопловых аппаратах 17.

Подготовленный газ и конденсированные углеводороды подаются потребителю соответственно по линиям 18 и 19.

Десорбер 10 оснащен необходимым технологическим оборудованием: нагревателем 20, охладителем 21, рефлюксной емкостью 22, рекуперативным теплообменником 23, клапаном 24, управляемым сигналом, подаваемым по импульсной линии 25 от уровня жидкости в десорбере 10. Периодическое пополнение системы аммиаком производят по линии 26.

Реализация способа низкотемпературной подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле иллюстрируется примером.

ПРИМЕР

Исходные данные по подготавливаемому нефтяному газу:

Расход - 30 тыс. нм3/сут;

Давление - 0,23 МПа;

Температура - 303 К (30°С).

Определяют необходимую степень подготовки газа по температуре точки росы Т=248 К (минус 25°С). Рассчитывают по степенной зависимости величину давления подготавливаемого газа

Устанавливают и стабилизируют регулятором 2 давление 0,15 МПа потока 3 подготавливаемого газа. Газ с фиксированным давлением охлаждают рекуперацией холода подготовленного газа 4 в теплообменнике 5 до температуры 268 К (минус 5°С).

Применяют хладагент - аммиак (95%), которым выполняют охлаждение потока 6 до температуры точки росы 248 К (минус 25°С) и ингибирование им гидратообразования в подготавливаемом нефтяном газе. Для этого хладагент подают с расходом 100 кг/ч по линии 7 под давлением 1,2 МПа непосредственно в поток 6 и испаряют его там при давлении 0,15 МПа. В охлажденном таким образом газе конденсируется жидкая фаза - смесь углеводородного конденсата и водно-аммиачного раствора.

Из жидкой фазы выделяют в сепараторе 8 использованный хладагент (75%-ный водно-аммиачный раствор). Использованный хладагент нагнетают насосом 9 до давления 1,20 МПа в десорбер 10, при этом расходуется 150 кВт⋅ч электрической энергии. Из высоконапорного использованного хладагента десорбируют аммиак и воду, которую отводят под давлением 1,2 МПа в количестве 25 кг/ч воды из десорбера 10 по линии 11 и используют для технологических нужд промысла.

Хладагент подают по потоку газа 6 в четыре участка 12-15 по 25 кг/ч на каждый участок. При этом подают (фиг. 2) в семь точек 16 в поперечном сечении потока 6.

При подаче хладагента (фиг. 3) в четыре участка 12-15 им эжектируют подготавливаемый газ в четырех многосопловых аппаратах 17 от давления 0,15 МПа до давления 0,23 МПа.

Подготовленный газ и конденсированные углеводороды подаются потребителю соответственно по линиям 18 и 19.

Таким образом, низконапорный нефтяной газ с давлением 0,23 МПа и расходом 30 тыс. нм3/сут подготавливают до температуры точки росы минус 25°С при удельных затратах электроэнергии 0,12 кВт на 1 нм3.


Способ низкотемпературной подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле
Способ низкотемпературной подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле
Способ низкотемпературной подготовки низконапорного нефтяного газа на промысле
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 221-230 из 478.
10.05.2018
№218.016.4184

Способ вскрытия продуктивного пласта на управляемой депрессии

Изобретение относится к области нефтяной и газовой промышленности, и в частности к бурению нефтяных скважин. Способ включает спуск в скважину колонны бурильных труб с долотом, обвязку устья скважины, промывку ствола скважины и подачу на долото при бурении промывочной жидкости, проведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649204
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.4190

Способ управления системой приводов вибросита

Предложенный способ относится преимущественно к нефтяной и газовой промышленности и может быть применен для управления системой приводов бурового вибросита с линейной или эллиптической траекторией колебаний рамы. Способ управления системой приводов вибросита из двух дебалансных возбудителей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649203
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.41a1

Способ получения эфирного масла из шалфея мускатного

Изобретение относится к эфиромасличной промышленности. Способ получения эфирного масла из свежеубранного сырья шалфея мускатного в перегонных аппаратах периодического действия, включающий измельчение сырья, загрузку измельченного сырья в аппарат, отгонку эфирного масла потоком водяного острого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649023
Дата охранного документа: 29.03.2018
10.05.2018
№218.016.41a5

Модульное ветроколесо

Изобретение относится к ветроколесу. Модульное ветроколесо содержит дугообразные лопасти, которые расположены вокруг оси вращения ветроколеса, каждая из которых связана с крепежным элементом, расположенным вдоль оси вращения ветроколеса. Вдоль оси вращения ветроколеса установлены передний и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649166
Дата охранного документа: 30.03.2018
10.05.2018
№218.016.426b

Активатор прорастания семян озимой пшеницы

Изобретение относится к активатору прорастания семян озимой пшеницы, представляющему собой 3-бензил-4-(N-бензилкарбамоилметил)-2-пиридин-3-ил-1,3-оксазолидин формулы 1, в концентрациях 0,005 и 0,0005 мас. %. Активатор согласно изобретению позволяет улучшить посевные качества семян. 1 табл.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649394
Дата охранного документа: 03.04.2018
10.05.2018
№218.016.43b9

Комплексная добавка для бетонной смеси

Изобретение относится к строительным материалам, в частности к составам комплексных добавок для бетонных смесей. Технический результат - повышение удобоукладываемости смесей, а также повышение прочности изделий и конструкций, особенно в ранние сроки. Комплексная добавка для бетонной смеси,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649702
Дата охранного документа: 04.04.2018
10.05.2018
№218.016.4445

Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к электрическим машинам постоянного тока. Технический результат - улучшение массогабаритных показателей. Стабилизированный аксиально-радиальный генератор постоянного тока содержит корпус, внутренний аксиальный магнитопровод с двумя активными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649913
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.44bb

Устройство для определения места повреждения кабеля

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для определения мест повреждения на кабельных линиях электропередачи и связи. Устройство содержит импульсный измеритель, радиотелефон, источник радиоактивного излучения, установленный в центре свинцового контейнера в расположенном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650081
Дата охранного документа: 06.04.2018
10.05.2018
№218.016.44e3

Функциональный преобразователь

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может найти применение для аппаратной реализации. Технический результат заключается в расширении класса реализуемых функций. Функциональный преобразователь содержит пять сумматоров-вычитателей, три регистра, блок анализа, блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649955
Дата охранного документа: 05.04.2018
10.05.2018
№218.016.455b

Способ изготовления магнитопроводов аксиальных электрических машин

Изобретение относится к области электротехники, а именно к технологии изготовления электрических машин, и может быть использовано при изготовлении магнитопроводов пакетов статора и ротора для аксиальных электрических машин. Технический результат заключается в выравнивании магнитного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650104
Дата охранного документа: 09.04.2018
Показаны записи 221-230 из 233.
08.03.2019
№219.016.d454

Способ преобразования энергии

Способ преобразования энергии относится к способам преобразования энергии путем изменения параметров жидкости в тепловую энергию и может быть использован во всех отраслях промышленности, в том числе для обеспечения энергией теплоемких систем сбора, подготовки и переработки углеводородного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002267721
Дата охранного документа: 10.01.2006
20.03.2019
№219.016.e8f1

Способ низкотемпературной подготовки углеводородного газа

Изобретение может быть использовано в газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности, при подготовке углеводородных газов к транспорту и переработке. Способ низкотемпературной подготовки газа включает его первичную очистку или сепарацию от капельной жидкости и мехпримесей, ввод ингибитора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439452
Дата охранного документа: 10.01.2012
09.05.2019
№219.017.4b1b

Способ нагрева текучих сред и устройство для его осуществления

Способ нагрева текучих сред и устройство для его осуществления относятся к способам и устройствам для нагрева текучих сред, преимущественно пожароопасных, использующих тепло сгорания топлива и уходящих газов от продуктов сгорания, например, в печах или в огневых подогревателях, и могут быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295095
Дата охранного документа: 10.03.2007
26.05.2019
№219.017.613f

Способ добычи газа на месторождениях гидратов

Изобретение относится к разработке месторождений газовых гидратов. Технический результат – повышение производительности по газу с минимальной техногенной нагрузкой. Способ добычи газа на месторождении гидратов включает разлагающее воздействие химического реагента и тепла на гидраты для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689012
Дата охранного документа: 23.05.2019
13.06.2019
№219.017.81a4

Регулярная насадка для сепарационных и массообменных аппаратов

Регулярная насадка для сепарационных и массообменных аппаратов относится к конструкциям регулярных насадок, предназначенных для проведения тепломассообменных и сепарационных процессов в системе газ (пар)-жидкость. Насадка содержит развернутые относительно друг друга пакеты из листов с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002284856
Дата охранного документа: 10.10.2006
06.07.2019
№219.017.a82d

Способ сепарации жидкости от газа

Изобретение относится к технике разделения газожидкостных смесей и может использоваться в газовой, нефтяной и химической промышленности. Способ сепарации жидкости от газа включает подачу газожидкостного потока, его закручивание, отделение капельной жидкости от газа в центробежном поле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002357786
Дата охранного документа: 10.06.2009
06.07.2019
№219.017.a837

Сепаратор для отделения жидкости из газового потока

Изобретение предназначено для сепарации жидкости из газового потока. Сепаратор включает цилиндрический корпус с вихревым устройством на входе, каплесъемником на выходе и телом вращения - вытеснителем между ними и каналы отбора жидкости. Вихревое устройство выполнено из осевого завихрителя и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002359737
Дата охранного документа: 27.06.2009
06.07.2019
№219.017.a83a

Газодинамический сепаратор

Изобретение относится к оборудованию для низкотемпературной обработки газов, например многокомпонентных природных и нефтяных углеводородных газов, может быть использовано для низкотемпературной подготовки, переработки, осушки, отбензинивания многокомпонентных углеводородных газов. Сепаратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002353422
Дата охранного документа: 27.04.2009
06.07.2019
№219.017.a840

Способ газодинамической сепарации

Способ газодинамической сепарации относится к технике низкотемпературной обработки многокомпонентных углеводородных газов (природных и нефтяных), а именно для осушки газа путем конденсации из него водного и (или) углеводородных компонентов, и может быть использован в системах сбора, подготовки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352878
Дата охранного документа: 20.04.2009
13.07.2019
№219.017.b341

Способ определения равновесных термобарических условий образования и диссоциации газовых гидратов

Изобретение относится к способам определения равновесных термобарических условий образования и диссоциации газовых гидратов, нахождение которых является важным при предотвращении образования и ликвидации техногенных гидратов, а также добычи газа на месторождениях природных гидратов....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694272
Дата охранного документа: 11.07.2019
+ добавить свой РИД