第二章天然气的相特性PPT讲稿.ppt
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1、第二章天然气的相特性第1页,共39页,编辑于2022年,星期二n纯组分体系的相态特性n两组份体系的相态特性n多组份体系的相态特性n相态特性的实际应用第一节 烃类的相态特性第2页,共39页,编辑于2022年,星期二一、纯组分体系一、纯组分体系由相律,F=C-+2 可知纯组分,C1;当 1时,F2 2时,F1 3时,F0 体系的最大自由度为 2,当固定一个变量时,利用平面坐标即可描述其相态关系。第3页,共39页,编辑于2022年,星期二FH气、固相平衡线HD固、液相平衡线HC气、液相平衡线H点三相点C点临界点(Pc,Tc)气体、过热蒸汽、超临界流体的区别1.纯组分的纯组分的 P-T图图压缩液体气体
2、超临界气体过热蒸汽第4页,共39页,编辑于2022年,星期二2.纯组分体系的纯组分体系的 p-h 和和T-S 图图 第5页,共39页,编辑于2022年,星期二二、两组份体系二、两组份体系 M点温度:点温度:气、液能够平衡共存的最高温度,称为临界冷凝温度(TM)。N点压力:点压力:气、液能够平衡共存的最高压力,称为临界冷凝压力(PN)TM-TC、PN-PC并不重合并不重合 反凝析现象反凝析现象:由HJ线和KL线说明第6页,共39页,编辑于2022年,星期二 天然气多属于多组分体系。由于多组份体系中的(C1)个组分已经固定,所以其自由度和两组分体系相同,相图也和二组份相图类似。但由于对组分体系中组
3、分之间沸点差别较大,因此它们的相包络区比两组份体系更宽一些,见图25所示。三、多组份体系三、多组份体系第7页,共39页,编辑于2022年,星期二四、四、相特性的实际应用相特性的实际应用原油储层原油储层:在泡点线上边,储层为液体,即原油层。凝析气储层凝析气储层:在露点线外,气体储层,开采中(降压)有液体析出,所以叫凝析气储层。天然气储层天然气储层:DD线有液体析出,称为富天然气层;EE线为“干”(或“贫”)天然气层。第8页,共39页,编辑于2022年,星期二 相图的形状及临界点的位置与储层流的组成有密切关系。图26给出了临界点的可能位置:AB:干天然气(甲烷摩尔数大于80)临界点的可能位置;BC
4、:富天然气临界点可能的位置;C点:点:多数原油储层临界点的可能位置;D:重质油储层临界点可能的位置。第9页,共39页,编辑于2022年,星期二n天然气中水的危害n天然气水含量的预测n天然气水合物n水合物形成条件预测n烃水体系的相特性第二节 烃水体系相特性 第10页,共39页,编辑于2022年,星期二 不论是气田气还是伴生气,从井口采出后都含有饱和水。天然气中含有的这种饱和水蒸气的量通称为天然气的含水量天然气的含水量;以液态的形式存在于天然气中水,我们称之为游离水或液态水游离水或液态水。天然气中水的危害天然气中水的危害:降低了天然气的热值和输气管道的输送能力。当温度降低或压力增加时,天然气中的水
5、会呈液相析出,在管道或设备中造成积液,增加流动压降,加速天然气中酸性组分对管道和设备的腐蚀。液态水在冰点时会结冰,在高压低温下形成水合物,堵塞管道或阀门。因此,在天然气的加工处理过程中,首先要除去天然气中的水。一、天然气中水的危害一、天然气中水的危害第11页,共39页,编辑于2022年,星期二预测方法用图来查取天然气的水含量。根据天然气的温度、压力及酸性组分含量来确定其水含量。应用状态方程来进行多组份平衡计算来求取 天然气中的水含量,如用 SRK、PR等方程。1.不含酸性组分的天然气含水量预测(见图不含酸性组分的天然气含水量预测(见图27)二、天然气含水量的预测方法二、天然气含水量的预测方法图
6、解法状态方程法第12页,共39页,编辑于2022年,星期二应用图27时应注意以下几点:图中水合物形成曲线(虚线)以下是水合物形成区,气体和水合物呈平衡状态。水合物曲线以上是液态水析出区,气体与液态水之间程平衡。纵坐标是相对密度为0.6,并与纯水接触时天然气的饱和含水量,单位为g/103m3。已知天然气的含水量和压力,可查天然气的水露点。当天然气的相对密度不是0.6或者气体与含盐水接触时,应对天然气的含水量进行校正,其校正方法如下第13页,共39页,编辑于2022年,星期二当气体相对密度不是0.6时,可从附图中查得校正系数CRD,其定义式为:当气体与盐水接触时,可从附图中查得校正系数CB,其定义
7、式为:因此,当气体密度不是0.6,且与盐水接触时,含水量W为 W0 由图27查得的未经校正天然气含水量,g/103m3 第14页,共39页,编辑于2022年,星期二2.含酸性组分的天然气水含量预测含酸性组分的天然气水含量预测式中:WS 酸性天然气的含水量,g/103m3;yHC酸性天然气中除CO2和H2S外所有组分的摩尔分数。yCO2,yH2S酸性天然气中CO2和H2S的摩尔分数。WHC由图27查得的天然气含水量,(已用附图校正)WCO2纯CO2的含水量,由图28查得。WH2S纯硫化氢的含水量,由图29查得。(1)坎贝尔(Campbell)法 当天然气中的酸性组分低于40时,用下式计算其含水量
8、第15页,共39页,编辑于2022年,星期二第16页,共39页,编辑于2022年,星期二(2)罗宾逊(罗宾逊(Robinson)法)法 用SRK方程,通过计算机计算了H2S含量分别为0、10、20、30、40时不同温度与压力条件下天然气的水含量数据,并将其绘制成图(见图210、图211)。当气体中含有CO2气体时,将天然气中CO2的含量乘0.75折算成H2S的含量。见图210、图211。第17页,共39页,编辑于2022年,星期二第18页,共39页,编辑于2022年,星期二(3 3)WichertWichert法法 Wichert等提出了一种确定含酸性组分的天然气水含量的图解法,此法是先用其它
9、方法得到脱除酸性组分后的天然气水含量(可利用图27查得),再由其提供的图212查得含酸性组分与脱除酸性组分的天然气水含量比值,从而计算出酸性天然气的含水量。当天然气中同时含有CO2时,将CO2的摩尔含量乘以0.75折算成H2S的当两含量。其适用条件为:压力70MPa,温度175,H2S含量(55(X))其用法如红虚线所示。第19页,共39页,编辑于2022年,星期二第20页,共39页,编辑于2022年,星期二三、天然气水合物三、天然气水合物 在一定的条件(高压、低温)下,天然气中的某些组分能与其所含水分形成固体水化物,这种天然气水合物是白色结晶体,相对密度为0.960.98,外观类似于松散的冰
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