Изучение плотностей газовых конденсатов и их фракций при различных температурах и давлениях в жидкой фазе

Оптимизация и интенсификация процессов добычи и переработки газовых конденсатов и их фракций. Наличие их надежных теплофизических свойств в широком интервале параметров состояния. Конденсированное состояние. Физико-химические свойства газовых конденсатов.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 197,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Изучение плотностей газовых конденсатов и их фракций при различных температурах и давлениях в жидкой фазе

Мальцев Роман Григорьевич

Магомадов Алексей Сайпудинович

Аннотации

В статье описаны экспериментальные исследования плотности газовых конденсатов и их фракций в области высоких температур и давлений. На основе экспериментальных и теоретических данных разработано новое уравнение состояния. Полученное обобщенное уравнение состояния может быть использовано для расчета плотности других природных углеводородов

The article describes the experimental investigation of the density of the gas condensates and their fractions in the field of high temperatures and pressures. On the basis of the experimental and theoretical data has developed a new equation of state. The obtained generalized equation of state can be used to calculate the density of other natural hydrocarbons

Ключевые слова: методы термодинамического подобия, одножидкостная модель, псевдокритические параметры состояния, псевдокритическая изобара, параметры приведения, уравнение состояния

Keywords: methods of thermodynamic similarity, onefluid model, pseudocritical condition parameters, pseudocritical isobar, parameters of the reduction, equation of state

Оптимизация и интенсификация процессов добычи и переработки газовых конденсатов и их фракций требует наличия их надежных теплофизических свойств в широком интервале параметров состояния. Важнейшими свойствами фракций газовых конденсатов являются - плотность и сжимаемость. Существующие методы прогнозирования указанных свойств дают погрешности, порой достигающие 5% при атмосферном давлении и до 20% при повышенных давлениях. В связи с отсутствием необходимой исходной информации (физико-химических и теплофизических свойств), эти методы принципиально не могут быть использованы для экспериментального и теоретического исследования. Физика конденсированного состояния не позволяет в настоящее время надежно прогнозировать указанные свойства для таких сложных многокомпонентных углеводородных систем, какими являются газовые конденсаты и их фракции. Развитие физики жидкого состояния требует дальнейшего накопления экспериментальных данных о теплофизических свойствах многокомпонентных углеводородных систем.

Для исследования плотности нами были отобраны газовые конденсаты семи месторождений: Юбилейное, Некрасовское, Майкопское, Рыбальское и Перещепинское и фракции Опошнянского и Солоховского месторождений. Физико-химические свойства приведены ниже в таблице 1 и 2.

Месторождение

Вязкость кинематическая н·106, м 2/с

Показатель преломления n

Групповой углеводородный состав, % масс.

Ароматические

Нафтеновые

Парафиновые

Юбилейное

1,1683

1,4592

39,7

54,9

5,4

Некрасовское

0,9603

1,4522

42,6

51,8

5,6

Опошнянское

2,3765

1,4605

33,3

60,0

6,7

Солоховское

1,5695

1,4406

24,4

51,1

24,5

Рыбальское

1,4546

1,4408

27,5

59,8

12,7

Перещепинское

0,8664

1,4200

13,1

29,0

57,9

Таблица 1. Физико-химические свойства газовых конденсатов

А так же, отобраны фракции двух газовых конденсатов: Опошнянского и Солоховского месторождений. Физико-химические свойства их приведены в таблице 2. газовый конденсат теплофизический

Прежде всего, плотность исследуемых углеводородов была тщательно изучена при атмосферном давлении. При этом использовались два метода определения плотности: пикнометрический и гидростатического взвешивания поплавка в изучаемой жидкости. Оба метода достаточно подробно описаны в [1,2]. Значения плотности при атмосферном давлении необходимы для расчета массы исследуемых жидкостей при исследованиях в области высоких давлений.

Таблица 2. Физико-химические свойства фракций газовых конденсатов

Месторождение

Плотность с20 (кг/м 3), при t=20 0С

Показатель преломления n, при t=20 0С

Групповой углеводородный состав, % массы

Ароматические

Нафтеновые

Парафиновые

Опошнянское

122 - 150

792,5

1,4490

32,0

29,7

38,3

150 - 175

809,7

1,4550

32,0

13,0

55,0

175 - 200

832,0

1,4650

32,0

9,7

58,3

200 - 225

848,3

1,4780

34,6

15,3

50,1

250 - 275

862,4

1,4895

31,4

11,9

56,7

Солоховское

95-122

761,2

1,4270

32,0

29,7

38,3

150-175

792,8

1,4495

32,0

9,7

58,3

175-200

805,7

1,4562

34,6

15,3

50,1

200-225

823,1

1,4658

39,6

13,3

47,1

225-250

836,3

1,4750

31,4

11,9

56,7

Пикнометрический методом определения плотности при постоянной температуре является стандартным ГОСТ 3900-47. Методом гидростатического взвешивания плотность газовых конденсатов измерялась в интервале температуры от -10 С до начала кипения. Взвешивание поплавка с нитью (нихромовой проволокой диаметром 0,1 мм) производили на аналитических весах типа ВЛА-200г-М, с разрешающей способностью 10-7 кг. Весы устанавливались на кронштейне, жестко закреплённом в стене. Поплавок, изготовленный полым из стекла марки "пирекс", заполняли резаной медной проволокой. Под весами устанавливали термостат, в котором помещали тонкостенный стакан из нержавеющей стали, заполненный до определённого уровня исследуемым газовым конденсатом. Между свободной поверхностью жидкости и верхней кромкой стакана устанавливали теплоизолирующую гирлянду, изготовленную из фторопластовых пластин. Температуры ниже комнатной достигались с использованием жидкого азота. Температуру исследуемого газового конденсата определяли с помощью термометра типа ТСП с погрешностью 0,1 С. Плотность газового конденсата определяли из следующего уравнения:

(1)

где М 1 - масса гирь, уравновешивающая поплавок с проволочкой в воздухе;

М 1/ - масса гирь, уравновешивающая проволочку без поплавка в воздухе;

М 2 - масса гирь, уравновешивающая поплавок с проволочкой в исследуемой жидкости;

М 2/ - масса гирь, уравновешивающая проволочку без поплавка в исследуемой жидкости;

Vв - объём стеклянного поплавка при температуре воздуха;

Vt - объём стеклянного поплавка при температуре опыта;

в - плотность воздуха;

- плотность исследуемого газового конденсата.

Относительная погрешность измерения плотности газового конденсата при атмосферном давлении описанными методами не превышала 0,05 %, что подтверждалось опытами на дистиллированной воде и н-гексане [3].

Для измерения плотности и сжимаемости газовых конденсатов в области температур от -10 до +200С и давлений от 0,098 до 60 МПа был выбран метод пьезометра переменного объема [4]. При выборе метода исследования плотности и сжимаемости основным требованием было создание установки с минимальными коммуникациями и минимальным объёмом нетермостатируемых полостей (так называемый "вредный объём").

Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. Толстостенный пьезометр высокого давления 4 имеет емкость 177,75 см 3, в нижней части пьезометр имеет разъём 27, уплотнённый с помощью медной прокладки. Пьезометр помещали в жидкостной термостат 2. Электродвигатель 18 интенсивно перемешивает термостатирующую жидкость. В термостате при этом в области температур ниже комнатных в качестве термостатирующей жидкости использовался керосин, выше комнатных - веретяное масло. Для получения низких температур использовался жидкий азот в сосуде дьюара 10. Подача азота в змеевик 3 термостата по трубке 12 с созданием избыточного давления в сосуде дьюара нагревателем 9, питаемого автотрансформатором 11. Температура в термостате регулировалась электрическим нагревателем 5. В качестве регулятора температуры 7 использовался контактный термометр 8. Колебания температуры в термостате находились в пределах ±0,1 %. В верхней части пьезометра с помощью резьбового соединения 20 укрепляли поршневой пресс высокого давления 19. Поршень пресса уплотнялся набором чередующихся между собой стальных и фторопластовых шайб.

Перемещения поршня отсчитывались с помощью стрелочного индикатора 14 с погрешностью 0,01 мм. Индикатор 14 закреплялся на штоке 13. В свою очередь шток закреплялся шарнирно на прессе 19. Специальные пазы в патрубке 15 удерживали шток от проворачивания. В верхней части поршня находился вентель 16 для отбора исследуемой жидкости в емкость 17. Пьезометр закреплялся с помощью патрубка 20 на крышке термостата 21. Температура в пьезометре 4, во время опытов, измерялась с помощью термометра сопротивления 22 типа ТСП с погрешностью 0,1 С.

В нижней части к пьезометру (штуцер 27) подсоединяли с помощью толстостенного капилляра с внутренним диаметром 2 мм разделительный сосуд 23. В качестве разделительного элемента использовали малогабаритный трубчатый манометр 26 с электроконтактным сигнальным устройством, предупреждающим о приближении стрелки к начальному и конечному показаниям манометра 1.

Электрические провода из разделительного сосуда 23 выводились через специальное уплотнение 24. Погрешность срабатывания сигнального устройства находилась в пределах 10-2 МПа.

Давление в процессе эксперимента измеряли с помощью грузопоршневого манометра марки МП-600 класса точности 0,05.

Плотность исследуемой жидкости определялась по формуле:

, (2)

где m - масса жидкость в пьезометре;

V t,p - объём пьезометра в зависимости от температуры (t,C) и давления (p).

Массу жидкости m определяли по данным о плотности и известному объёму пьезометра при атмосферном давлении (p0).

Объём пьезометра определяли по формуле

, (3)

где V0 - объём пьезометра при t=20 С и атмосферном давлении;

- температурный коэффициент расширения пьезометра;

- барический коэффициент расширения пьезометра;

Средняя относительная погрешность измерений плотности газовых конденсатов в исследованных интервалах температуры и давления при доверительной вероятности 0,95 не превышала ± 0,1 %. Перед началом опытов на установке были выполнены контрольные измерения на дистиллированной воде и н-гексане. Результаты измерений в пределах погрешности опытов согласуются со справочными данными [3].

В качестве примера в таблице 3 представлены экспериментальные значения плотности газовых конденсатов и фракций Опошнянского и Солоховского месторождений.

Рисунок 1. Установка для измерения плотности жидкостей при высоких температурах и давлениях.

Таблица 3. Псевдокритические параметры состояния

Газовые конденсаты и их фракции

Плотность с, кг/м 3

Молярная масса, М кг/моль

Псевдокритическая плотность, скр кг/м 3

Псевдокритическая температура, Ткр К

Псевдокритическое давление, Pкр МПа

Юбилейное

801,9

0,115

256,3

693,5

3,353

Некрасовское

793,7

0,107

260,1

633,6

3,342

Шебелинское

768,7

0,118

249,6

654,0

3,002

Опошнянское

823,7

0,144

264,8

678,6

2,707

122 - 150 Со

792,5

0,122

262,0

615,2

2,879

150 - 175 Со

809,7

0,130

261,2

669,7

2,919

175 - 200 Со

832,0

0,143

264,6

706,3

2,836

200 - 225 Со

848,3

0,160

266,5

741,9

2,681

250 - 275 Со

862,4

0,199

268,6

769,7

2,256

Солоховское

789,2

0,142

261,9

608.2

2.431

95 - 122 °С

761,2

0,104

254,8

591,4

3,150

150 - 175 °С

792,8

0,124

258,4

645,5

2,926

175 - 200 °С

805,7

0,149

260,2

667,1

2,536

200 - 225 °С

823,1

0,159

262,4

700,3

2,514

225 - 250 °С

836,3

0,177

265,0

717,1

2,332

Рыбальское

794,5

0,145

258,8

646,5

2,504

Перещепиское

751,3

0,115

247,9

619,3

2,897

Для обобщения полученных экспериментальных данных по плотности нами были использованы методы термодинамического подобия свойств веществ. При этом фракции рассматривались как однокомпонентные жидкие углеводороды, т.е. как некоторые гипотетические углеводороды со своими критическими параметрами состояния, которые вернее называть псевдокритическими параметрами состояния. Псевдокритические параметры состояния исследованных фракций газовых конденсатов рассчитывались с использованием физико-химических данных на основе методик, предложенных Л.П. Филипповым.

Псевдокритическая плотность определялась по формуле:

, (4)

певдокритическая температура:

, (5)

и псевдокритическое давление:

, (6)

где скр - плотность при критической температуре Ткр;

с - плотность при температуре Т;

- производная плотности от температуры;

ркр - критическое давление;

м - средняя молярная масса;

R - универсальная газовая постоянная.

Для расчета псевдокритических параметров необходимо знать хотя бы два значения плотности при двух соответствующих значениях температуры и молярную массу жидкости. Имея температурную зависимость плотности газовых конденсатов, рассматриваются значения:

(7)

Средние молярные массы, исследованных газовых конденсатов определялись как опытным путем, известными методиками, [5] и по расчетной методике, описанной в [6]. Указанные выше физические величины приведены в таблице:

Относительная плотность исследованных газовых конденсатов на псевдокритической изобаре представлена на рисунке 2.

Уравнение, описывающее полученный график, имеет вид:

, (8)

где с0,ф - значение плотности газовых конденсатов на критической изобаре; скр - псевдокритическое значение плотности газовых конденсатов; ф=Т/Ткр - приведенная температура; Ткр - псевдокритическая температура.

Рисунок 2. Относительная плотность газовых конденсатов на псевдокритической изобаре: 1 - Юбилейное месторождение, 2 - Некрасовское месторождение, 3 - Щебелинское месторождение, 4 - Опошнянское месторождение, 5 - Солоховское месторождение, 6 - Рыбальское месторождение, 7 - Перещепинское месторождение.

На основе экспериментальных данных была получено уравнение, описывающее плотность газовых конденсатов при различных температурах и давлениях:

, (9)

где ,

,

,

,

где с(0,ф) - значение плотности газового конденсата при критическом давлении, которое находится в определенной зависимости от температуры;

с(0,0) - значение плотности газового конденсата при критическом давлении и критической температуре;

аij - безразмерные коэффициенты при ф (i,j - целые числа от 0 до 3);

После подстановки найденных коэффициентов, получим систему уравнений:

(10)

(11)

(12)

(13)

Из полученных экспериментальных данных следует, что качественная зависимость плотности газовых конденсатов от температуры и давления аналогична чистым углеводородам. Однако, количественно эти зависимости отличаются от исследованных ранее плотностей чистых углеводородов в широком интервале параметров состояния [3].

Литература

1. Магомадов А.С. Теплофизические свойства высоковязких нефтей: Монография. - Краснодар: Изд-во КубГТУ, 2000. - С. 44-45.

2. Магомадов А.С., Мальцев Р.Г. Экспериментальное исследование плотности газовых конденсатов при различных температурах и давлениях// Материалы пятой Всероссийской науч. конф. Энерго- и ресурсосберегающие технологии и установки - Краснодар: КВВАУЛ, 2007. - С. 145-149.

3. Варгафтик. Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. - М.: Наука, 1972. - 720 с.

4. Кириллин В.А. Шейндлин А.Е. Исследование термодинамических свойств веществ. - М. - Л.: Госэнергоиздат, 1963. - 550 с.

5. Нефтепродукты. Методы испытания часть 2. - Издательство стандартов, 1977. - 530 с.

6. Методы расчета теплофизических свойств газов и жидкостей. ВНИПИНефть, Термодинамический центр В/О Нефтехим, М.: Химия, 1974. - С. 128-129.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Оценка адиабатической и действительной температур пламени. Знакомство с особенностями проведения теоретического расчета основных параметров горения и тушения пожаров газовых фонтанов. Характеристика компактного газового фонтана, основное предназначение.

    контрольная работа [267,7 K], добавлен 22.04.2014

  • Газогидродинамические методы исследования газоконденсатных скважин при стационарных и нестационарных режимах фильтрации. Обработка индикаторных линий с учетом реальных свойств газа. Оборудование для газогидродинамических исследований газовых скважин.

    курсовая работа [251,6 K], добавлен 02.03.2015

  • Особенности диффузии в многокомпонентных газовых смесях. Определение диффузионных характеристик в углеводородных смесях применительно к двухколбовому аппарату с использованием программы Stefan, разработанной на языке программирования Borland Delphi.

    магистерская работа [1,3 M], добавлен 08.08.2014

  • Основные свойства трития. Реакторы для наработки трития. Пути решения проблемы газовых выбросов. Оценка радиационной опасности трития от различных ядерных объектов. Химические и физические свойства бериллия. Вычисление плотности потока нейтронов.

    дипломная работа [687,9 K], добавлен 20.01.2013

  • Разработка водоподготовительной установки, подбор водно-химического режима и расчет системы технического водоснабжения ТЭЦ мощностью 360 МВт. Показатели исходной воды, стадии ее обработки. Схема ВПУ, выбор оборудования; способы очистки конденсатов.

    курсовая работа [414,9 K], добавлен 23.12.2013

  • Понятие вещества и его состояния (твердое, жидкое, газообразное, плазменное), влияние изменения температуры. Физическое состояние газа, характеризующееся величинами: температура, давление, объем. Формулировка газовых законов: Бойля-Мариотта, Гей-Люссака.

    презентация [1,1 M], добавлен 09.04.2014

  • Скорости газовых молекул. Обзор опыта Штерна. Вероятность события. Понятие о распределении молекул газа по скоростям. Закон распределения Максвелла-Больцмана. Исследование зависимости функции распределения Максвелла от массы молекул и температуры газа.

    презентация [1,2 M], добавлен 27.10.2013

  • Выбор источника водоснабжения ТЭС. Анализ показателей качества воды. Расчёт производительности и схемы водоподготовительных установок. Способы и технологический процесс обработки исходной воды. Характеристика потоков конденсатов и схемы их очистки.

    курсовая работа [234,7 K], добавлен 13.04.2012

  • Скорости газовых молекул. Понятие о распределении молекул газа по скоростям. Функция распределения Максвелла. Расчет среднеквадратичной скорости. Математическое определение вероятности. Распределение молекул идеального газа. Абсолютное значение скорости.

    презентация [1,1 M], добавлен 13.02.2016

  • Выбор источника водоснабжения, анализ показателей качества исходной воды. Расчет предочистки и декарбонизатора. Анализ расхода воды на собственные нужды. Методы коррекции котловой и питательной воды. Характеристика потоков конденсатов и схемы их очистки.

    курсовая работа [447,6 K], добавлен 27.10.2011

  • Понятие, классификация лазеров по признакам, характеристика основных параметров, их преимущества. Причины конструкции лазеров с внешним расположением зеркал. Описание физических процессов в газовых разрядах, способствующих созданию активной среды.

    реферат [594,8 K], добавлен 13.01.2011

  • Содержание основных газовых законов. Свойства классического идеального газа, реальных газов и жидкостей. Понятие и принципы создания тепловой машины. Распределение Максвелла и распределение Больцмана. Сущность вероятности состояния. Перенос в газах.

    учебное пособие [569,9 K], добавлен 20.01.2011

  • Расчет термодинамических процессов и цикла, когда в качестве рабочего тела используется смесь идеальных газов. Основные составы газовых смесей. Уравнение Kлайперона для термодинамических процессов. Определение основных характеристик процессов цикла.

    контрольная работа [463,2 K], добавлен 20.05.2012

  • Фотопроцессы в растворах и пленках с высокими концентрациями наночастиц CdSe/ZnS, индуцированных лазерным излучением видимого диапазона в широком интервале плотностей мощности излучения и температур. Возможность создание новых твердофазных люминофоров.

    автореферат [1,0 M], добавлен 04.12.2007

  • Определение тепловых двигателей как машин, преобразующих теплоту в механическую работу. Рассмотрение рабочего процесса паровых и газовых турбин. Изучение потерь в ступенях, коэффициентов полезного действия, мощности, размеров лопаток и расхода газа.

    контрольная работа [225,1 K], добавлен 17.10.2014

  • Технико-экономические расчеты по определению экономической эффективности разработки крупнейшего газового месторождения природного газа в Восточной Сибири при различных налоговых режимах. Роль государства в формировании газотранспортной системы региона.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 30.04.2011

  • Анализ методов термического и электроразрядного распыления в газовых и жидких средах для формирования наноразмерных частиц ZnO. Для реализации метода термического испарения использовалась трубчатая графитовая печь, нагреваемая по специальной программе.

    реферат [197,0 K], добавлен 25.06.2010

  • Изохорический процесс в газе как закон его поведения при постоянной массе и неизменном объёме. Постоянная величина массы и давления как основные признаки изобарического преобразования в газе. Условия протекания изотермического процесса в газовой среде.

    лабораторная работа [954,9 K], добавлен 12.12.2012

  • Особенности жидкого состояния вещества. Изменения свойств веществ при изменении агрегатного состояния. Современные представления о структуре металлической жидкости. Влияние микронеоднородности металлических расплавов на их физико-химические свойства.

    курсовая работа [419,9 K], добавлен 17.12.2011

  • Основные свойства воздуха, влияющие на движение самолета, строение атмосферы Земли. Особенности движения газовых потоков в аэродинамике. Законы движения воздуха, ламинарный и турбулентный воздушный поток. Статическое давление, уравнение Бернулли.

    лекция [1,2 M], добавлен 23.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.