第三章_防止天然气水合物形成的方法

合集下载

天然气管线去除水合物的方法

天然气管线去除水合物的方法

天然气管线去除水合物的方法摘要:一、引言二、天然气管线水合物的危害三、天然气管线去除水合物的方法1.加热法2.降压法3.添加抑制剂法4.气体输送法四、方法比较与选择五、结论正文:一、引言在我国天然气输送过程中,水合物问题一直是一个亟待解决的难题。

水合物是一种在天然气中结晶形成的固态物质,其主要成分为甲烷和水。

水合物的存在会对天然气管线造成诸多危害,如堵塞管道、降低输送效率、增加设备损耗等。

因此,研究天然气管线去除水合物的方法具有重要意义。

二、天然气管线水合物的危害天然气管线中的水合物会随着天然气流动而不断沉积,导致管道内径减小,最终造成管道堵塞。

此外,水合物在形成和分解过程中,会对管道内壁产生高压磨擦,加速管道磨损。

同时,水合物的存在还可能导致管道内的腐蚀,增加管线安全隐患。

三、天然气管线去除水合物的方法1.加热法:通过提高天然气温度,使水合物分解为气体和水。

这种方法适用于温度较低的天然气,但需要较大的能耗和设备投入。

2.降压法:在管线输送过程中,降低气体压力,使水合物分解。

此方法适用于压力较高的天然气,但可能影响输送效率。

3.添加抑制剂法:向天然气中添加特定化学物质,抑制水合物的形成和生长。

这种方法适用于各种天然气,但需要合理选择抑制剂类型和添加量。

4.气体输送法:通过增加天然气流量,促使水合物向管道外排出。

这种方法适用于管线输送条件较好的场合。

四、方法比较与选择在实际应用中,应根据天然气成分、输送条件、设备投入和运行成本等因素,综合比较各种方法的优缺点,选择适合的去除水合物方法。

一般来说,加热法和添加抑制剂法较为成熟且效果显著,适用于大部分天然气管线。

而降压法和气体输送法在特定条件下也可作为一种补充方法。

五、结论天然气管线水合物问题对天然气输送造成诸多不利影响,采用合适的去除方法至关重要。

通过对各种方法的探讨和比较,可以为天然气行业提供有益的参考。

防止天然气水合物形成的方法热力学抑制剂法

防止天然气水合物形成的方法热力学抑制剂法

防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法概述天然气水合物是一种在高压低温条件下,天然气分子和水分子结合而形成的物质。

在深海沉积物、陆地冷区和天然气管道中常见。

虽然它是一种重要的能源资源,但在天然气储运过程中也会带来许多问题,其中最主要的问题就是天然气水合物的形成和堵塞。

天然气水合物通常形成在沉积物中,占据埋藏在沉积物中的油气空间,从而降低油气的开采效率。

在管道运输中,水合物也可能引起管道输送能力降低、管道爆炸等安全问题,严重威胁天然气输送的安全性。

因此,防止天然气水合物的形成和解决水合物问题,对天然气工业发展具有重要意义。

本文将讨论一种常用的防止天然气水合物形成的方法——热力学抑制剂法。

热力学抑制剂法解析热力学抑制剂法是一种使用添加剂抑制水合物形成的方法。

其基本原理是向水合物体系中添加一种高效的物质,改变体系的化学势使水合物体系的蒸汽压下降,从而抑制天然气水合物的形成。

热力学抑制剂法分为两大类:1. 低浓度热力学抑制剂法该方法是在天然气水合物形成压力下添加一定量的低浓度抑制剂。

低浓度抑制剂的添加量通常在天然气水合物形成压力的百分之二至十之间。

通过低浓度抑制剂的添加,改变天然气水合物体系的化学势,从而抑制水合物的形成。

低浓度抑制剂添加后,压力和温度下降,从而改变水合物的形成条件。

低浓度热力学抑制剂的特点是添加量小,不影响系统的稳定性,对环境和天然气质量也没有异影响。

2. 高浓度热力学抑制剂法该方法是向水合物体系中添加一定量的高浓度抑制剂,使其达到在水合物形成压力下稳定的条件。

高浓度热力学抑制剂的添加量通常在天然气水合物形成压力的百分之二十至四十之间。

高浓度抑制剂的添加使得水合物体系的化学势比自然状态下的水合物体系更稳定,相对水的化学势更高,从而抑制水合物的形成。

高浓度热力学抑制剂的特点是添加量较大。

这种方法通常用于储存和运输天然气水合物时,以抑制其在管道和储罐中的形成。

抑制剂的种类和特点热力学抑制剂的种类根据其化学成分和性质,可分为多种类型。

天然气水合物的危害与防止

天然气水合物的危害与防止

天然气水合物的危害与防止天然气水合物(又称冰火)是一种在高压和低温条件下形成的物质,由水和天然气分子相结合而成。

它主要存在于深海沉积物中,是一种潜在的能源资源。

然而,天然气水合物也具有一定的危害,并需要采取适当的措施进行防止和控制。

以下是有关天然气水合物的危害和防止方法的详细说明。

一、天然气水合物的危害1. 环境污染:天然气水合物的开采和开发过程中,会产生大量的废水和废气。

废水中含有一定浓度的盐和重金属等有毒物质,如果未经处理直接排放到环境中,将会对水体和生态系统造成严重污染。

废气中含有甲烷等温室气体,其对全球气候变化的影响也不可忽视。

2. 地质灾害:天然气水合物属于一种稳定的结构,在地质条件发生改变时,有可能导致其解聚释放出大量的天然气。

这些气体若在地下形成较大规模的气囊,有可能引发火灾、爆炸等地质灾害,对周围环境和人类的安全造成威胁。

3. 海洋生态系统破坏:天然气水合物存在于深海沉积物中,开采和开发这些水合物往往需要使用大量的设备和工具,这些设备在操作过程中可能会对海洋生态系统造成破坏。

例如,底部拖缆或钻浆泄漏可能导致海洋底栖生物死亡,捕捞设备的使用可能破坏底栖生物的生活环境。

4. 社会经济影响:天然气水合物是一种潜在的能源资源,如果能够成功开发和利用,将会对经济产生重大的影响。

然而,由于水合物开发技术的复杂性和风险性,开发难度较大,并且需要大量的资金投入。

一旦投资失败,将会对相关企业和国家的财务状况产生负面影响。

二、天然气水合物的防止1. 加强监管和管理:针对天然气水合物开采和开发活动,应加强监管和管理。

完善相关法律法规,建立健全的监测和检测机制,确保开发活动符合环境保护和安全标准。

对违规行为严肃追责,提高违法成本,减少不合规行为的发生。

2. 发展环保技术:开发天然气水合物的过程中,应加强环境保护技术研究和应用。

例如,开展废水处理和废气排放控制技术研发,提高处理效率和降低对环境的影响。

同时,应大力发展清洁能源技术,减少对水合物的依赖,推动可再生能源的发展。

天然气水合物的形成与防治

天然气水合物的形成与防治
脱除天然气的水分是杜绝水合物生成的根本。 为了防止天然气生成水合物,一般有四种途径: 1) 提高天然气的流动温度; 2) 降低压力至给定温度时水合物的生成压力 以下;
3) 脱除天然气中的水分;
4) 向气流中加入抑制剂(阻化剂)。
11
抑制剂的种类:
常 用 的 抑 制 剂 有 甲 醇 、 乙 二 醇 ( EG)、 二 甘 醇
天然气水化物的形成及防止
一、 概 述
• 气体水合物:是水不轻烃、CO2 及H2S等小分子气 体形成的非化学计量型笼形晶体化合物(clathratehy drates ),或称笼型水合物。 天然气水合物:是一种由水分子和碳氢气体分子组 成的结晶状固态简单化合物 (M·nH2O) 外观:如冰雪状,通常呈白色。结晶体以紧凑的格 子构架排列,不冰的结构非常相似。 组成:水合物是在一定压力和温度条件下,天然气 中的某些组分和液态水生成的一种丌稳定的、具 有非化合物性质的晶体。 密度:比水轻。
14
• Ⅲ、加热解堵法:确认冰堵点后,给 其冰堵点缠绕伴热带或者是给冰堵点 加保温层,还可以用热水冲浇冰堵管 道,使水合物分解、被气流带走而解 除堵塞。
15
谢谢观看
FIN.
16
(DEG)等。甲醇、乙二醇和二甘醇等。 从抑制剂结构及物化性质可看出:甘醇类的醚 基和羟基团形式相似于水的分子结构,不水有强的 亲合力。向天然气中注入的抑制剂不冷却过程凝析 的水形成冰点很低的溶液,天然气中的水汽被高浓 度甘醇溶液所吸收,导致水合物生成温度明显下降。 由于乙二醇同时具有挥发性低、吸收性强、再
2
水分子
水分子笼
天然气水合物模型
天然气分子
3
几个笼联成一体的形成物称为晶胞。
气体水合物的晶格 (a)I型结构体心立方晶格; (b)Ⅱ型结构金刚石型面心立方晶格

天然气水合物的危害与防止(2021年)

天然气水合物的危害与防止(2021年)

( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改天然气水合物的危害与防止(2021年)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes天然气水合物的危害与防止(2021年)一、天然气水合物在一定的温度和压力条件下,含水天然气可生成白色致密的结晶固体,称为天然气水合物(NGHnaturalgashydrate),其密度约为0.88~0.99g/cm3。

天然气水合物是水与烃类气体的结晶体,外表类似冰和致密的雪,是一种笼形晶状包络物,即水分子借氢键结合成笼形晶格,而烃类气体则在分子间作用力下被包围在晶格笼形孔室中。

NGH共有两种结构,低分子的气体(如CH4,C2H6,H2S)的水合物为体心立方晶格;较大的气体分子(如C3H8,iC4H10)则是类似于金钢石的晶体结构。

当气体分子充满全部晶格的孔室时,天然气各组分的水合物分子式可写为CH4·6H20,C2H6·6H20,C3H8·17H20,iC4H10·17H20,H2S·6H20,CO2·6H20。

水合物是一种不稳定的化合物,一旦存在的条件遭到破坏,就会分解为烃和水。

天然气水合物是采输气中经常遇到的一个难题之一。

二、天然气水合物的危害及成因1.天然气水合物的危害在天然气管道输送过程中,天然气水合物是威胁输气管道安全运行的一个重要因素。

能否生成水合物与天然气组成(包括含水量)、压力、温度等条件有关。

天然气通过阻力件(如节流阀、调压器、排污阀等)时,天然气压力升高,气体温度下降。

降低水露点 抑制天然气水合物的生成

降低水露点 抑制天然气水合物的生成

降低水露点抑制天然气水合物的生成前言由地层采出的天然气,通常处于被水饱和的状态。

处于液相状态的水,在天然气的集输过程中,通过分离器就可以使其从天然气中分离出来。

但天然气中含有的饱和水汽,就不能通过分离器分离。

水是天然气中有害无益的组分,因为天然气中水的存在,会降低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,天然气中液相析出的水,在管道和设备中造成积液,不仅增加流动压降,甚至造成段塞流,还会加速天然气中酸性组分对管道和设备的腐蚀;液态水不仅在冰点时会结冰,而且,即使在天然气的温度高于水的冰点时,液态水还会与天然气中的一些气体组分生成水合物,严重时会堵塞井筒、阀门、管道和设备,影响输气管道的平稳供气和生产装置的正常运行。

天然气的水露点指标就是其饱和水汽含量的反映。

天然气水露点高,其水汽含量必然高。

因此,对于天然气,降低其水露点,无论对于管道输送或是符合商品气质要求,都具有重要的意义。

天然气水露点天然气的饱和水汽含量取决于天然气的温度、压力和气体组成等条件。

天然气含水汽量,通常用绝对湿度、相对湿度、水露点三种方法表示。

1绝对湿度每立方米天然气中所含水汽的克数,称为天然气的绝对湿度。

2相对湿度在一定条件下,天然气中可能含有的最大水汽量,即天然气与液态平衡时的含水汽量,称为天然气的饱和水汽含量。

在一定温度和压力条件下,天然气水汽含量与其在该条件下的饱和水汽含量的比值,称为天然气的相对湿度。

3水露点天然气的水露点是指在一定的压力条件下,天然气中开始出现第一滴水珠时的温度,也就是在该压力条件下与饱和水汽含量对应的温度值。

在GB17820-1999《天然气》中,把水露点作为衡量商品天然气的一个指标。

在天然气的贸易交接计量时,常常要测定它。

在天然气管道输送过程中,更需要首先知道水露点的高低,因为它决定着能否正常输送。

在天然气处理装置中,常常有一个叫天然气烃水露点控制单元,它来控制和在线监测天然气水露点。

天然气水合物

天然气水合物
3、水合物在地层多孔介质中形成,会造成堵塞油气 井、减低油气藏的孔隙度和相对渗透率、改变油气藏的 油气分布,改变地层流体流向井筒渗流规律,这些危害 使油气井的产量降低。
2019年12月14日星期六
二、天然气水合物生成的条件
1、有游离水存在(天然气的温度必须等于或低于天 然气中水的露点),若天然气中没有自由的游离水,则 不会形成水合物。
天然气水合物
2019年12月14日星期六
1
天然气水合物简介
2
天然气水合物生成的条件
3
阻止天然气水合物生成的措施
2019年12月14日星期六
一、天然气水合物简介 天然气水合物也称天然气水化物(可燃冰),是一种
天然气中的小分子与水分子形成的类冰状固态化合物, 是气体分子与水分子非化学计量的包藏络合物,即水分 子与气体分子以物理结合体所形成的一种固体。
2019年12月14日星期六
天然气水合物在外观上是白色的结晶体,类似于冰或 致密的雪。它的化学成分不稳定,一般用M nH2O 表示,M 为水合物中的气体分子,n为水分子的个数。也有多种气 体混合的水合物。水合物的相对密度为0.96到0.98之间, 可浮于水面,而沉于液烃中。天然气水合物是笼形包合 物:水分子借氢键形成了笼形多面体骨架,其中有孔穴, 孔穴体积由气体分子所占据,被包围在骨架中。甲烷、 乙烷和硫化氢可以占据较小的孔穴,而丙烷和丁烷只能 占据较大的孔穴,大于正构丁烷的分子因太大而不能形 成水合物。
2019年12月14日星期六
形成水合物的压力-温度曲线
2019年12月14日星期六
液态水
低温
高压
气流速度和方向 改变的地方,即
气流的停滞区
在节流阀、阀门关 闭不严处
形成水化物

天然气水合物的防治

天然气水合物的防治

1 天然气水合物的危害天然气水合物是石油、天然气开采、加工和运输过程中在一定温度和压力下天然气与液态水形成的冰雪状复合物。

严重时,这些水合物能堵塞井筒、管线、阀门和设备,从而影响天然气的开采、集输和加工的正常运转。

只要条件满足,天然气水合物可以在管道、井筒以及地层多孔介质孔隙中形成,这对油气生产及储运危害很大。

2 天然气水合物的性质和形成2.1 水合物的性质及结构天然气水合物为白色结晶固体,是在一定温度、压力条件下,天然气中的烃分子与其中的游离水结合而形成的,其中水分子靠氢键形成一种带有大、小孔穴的结晶晶格体,这些孔穴被小的气体分子所充填。

形成水合物的首要条件是天然气中含水,且处于过饱和状态,甚至有液态游离水存在;其次是有一定条件的压力和低于水合物形成的温度。

在上述两种条件下的生产运行过程中,如遇压力波动、温度下降、节流或气流流向突变很快就可能形成水合物堵塞。

2.2 水合物的生成条件天然气水合物生成除了与天然气组分、组成和游离水含量有关外,还需要一定的压力和温度。

下式即为水合物自发生成的条件:M+nH2O(固、液)=[M·H2O](水合物)也就是说,只有当系统中气体压力大于它的水合物分解压力时,才有可能由被水蒸气饱和的气体M自发地生成水合物。

由热力学观点看,水合物的自发生成绝不是必须使气体M被水蒸气饱和,只要系统中水的蒸汽压大于水合物晶格表面水的蒸汽压就足够了。

此外,形成水合物的辅助条件是:气流的停滞区。

2.3 长庆气田天然气水合物形成的基本参数及防治工艺根据长庆气田天然气组分,采用节点分析软件分析,计算压力在6~20 MPa时其水合物形成温度为14.5~22.3℃。

一般开井初期井口压力在20MPa 以上,采气管线按25MPa压力设计。

根据下游用户交接点的压力情况,反算得出集气支、干线设计压力为6.4MPa。

井口的天然气流动温度一般只有15~18℃。

这些参数和生产情况表明,井筒长度在300m 以上的大多数气井都具备形成水合物的条件,在井口和采气管线中很容易生成天然气水合物。

防止天然气水合物形成的方法-热力学抑制剂法(通用版)

防止天然气水合物形成的方法-热力学抑制剂法(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________防止天然气水合物形成的方法-热力学抑制剂法(通用版)防止天然气水合物形成的方法-热力学抑制剂法(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。

显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

防止天然气水合物形成的方法有三种:一是在天然气压力和水含量一定的情况下,将含水的天然气加热,使其加热后的水含量处于不饱和状态。

目前在气井井场采用加热器即为此法一例。

当设备或管道必须在低于水合物形成温度以下运行时,就应采用其他两种方法:一种是利用吸收法或吸附法脱水,使天然气露点降低到设备或管道运行温度以下;另一种则是向气流中加入化学剂。

目前常用的化学剂是热力学抑制剂,但自20世纪90年代以来研制开发的动力学抑制剂和防聚剂也日益受到人们的重视与应用。

天然气脱水是防止水合物形成的最好方法,但出自实际情况和经济上考虑,一般应在处理厂(站)内集中进行。

否则,则应考虑加热和加入化学剂的方法。

关于脱水法将在下面各节中介绍,本节主要讨论加入化学剂法。

水合物热力学抑制剂是目前广泛采用的一种防止水合物形成的化学剂。

向天然气中加入这种化学剂后,可以改变水在水合物相内的化学位,从而使水合物的形成条件移向较低温度或较高压力范围,即起到抑制水合物形成的作用。

常见的热力学抑制剂有电解质水溶液(如CaCl2等无机盐水溶液)、甲醇和甘醇类有机化合物。

天然气水合物防治

天然气水合物防治

天然气水合物形成条件及抑止一、天然气水合物在水的冰点以上和一定压力下,天然气中某些气体组分能和液态水形成水合物。

天然气水合物是白色结晶固体,外观类似松散的冰或致密的雪,相对密度为0 .96 -0. 9 8 ,因而可浮在水面上和沉在液烃中。

水合物是由90 % ( ω) 水和10 %( ω) 的某些气体组分( 一种或几种) 组成。

天然气中的这些组分是甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、二氧化碳、氮气及硫化氢等。

其中丁烷本身并不形成水合物,但却可促使水合物的形成。

天然气水合物是一种非化学记量型笼形品体化合物,即水分子( 主体分子) 借氢键形成具有笼形空腔( 孔穴) 的品格,而尺寸较小且几何形状合适的气体分子(客体分子) 则在范德华力作用下被包围在品格的笼形空腔内,几个笼形品格连成一体成为品胞或晶格单元。

以往研究结果表明,天然气水合物的结构主要有两种。

相对分子质量较小的气体( 如CH4、C2H6、H2 S、CO2 ) 水合物是稳定性较好的体心立方晶体结构( 结构D ,相对分子质量较大的气体( 如C3H8、iC4H10) 水合物是稳定性较差的金刚石型结构( 结构II ) . 见图1 所示。

图1 天然气水合物晶体结构单元(a)笼形空腔(b)晶胞结构I 和I II 都包含有大小不同而数目一定的空腔即多而体。

图1表示了由12面体、14 面体和16面体构成的三种笼形空腔。

较小的12 面体分别和另外两种较大的多面体搭配而形成I、II两种水合物晶体结构。

结构I 的晶胞内有46个水分子,6 个平均直径为0.8 60 nm 大空腔和2 个平均直径为0 . 795nm小空腔来容纳气体分子。

结构II晶胞内有136个水分子,8 个平均直径为0.940nm 大空腔和16 个平均直径为0 .782nm 小空腔来容纳气体分子。

气体分子填满空腔的程度主要取决外部压力和温度,只有水合物品胞中大部分空腔被气体分子占据时,才能形成稳定的水合物。

J在水合物中,与一个气体分子结合的水分子数不是恒定的,这与气体分子大小和性质,以及晶胞中空腔被气体充满的程度等因素有关。

天然气水合物的危害及预防措施

天然气水合物的危害及预防措施

天然气水合物的危害及预防措施张思勤(中海石油(中国)有限公司深圳分公司,518067)摘要:天然气水合物的形成条件包括液相水的存在、足够高的压力和足够低的温度、以及流动条件突变等;针对天然气水合物的形成条件提出了常用的预防措施,并详细介绍了现场常用的化学抑制剂用量的计算方法。

关键词:天然气水合物;液相水;临界温度;冰堵;抑制剂用量一、水合物的危害(1)水合物在管道中形成,会造成堵塞管道、减少天然气的输量、增大管线的压差、损坏管件等危害,导致严重管道事故;(2)水合物是在井筒中形成,可能造成堵塞井筒、减少油气产量、损坏井筒内部的部件,甚至造成油气井停产;(3)水合物是在地层多孔介质中形成,会造成堵塞油气井、减低油气藏的孔隙度和相对渗透率、改变油气藏的油气分布改变地层流体流向井筒渗流规律,这些危害使油气井的产量降低。

二、水合物形成的主要条件(1)液相水的存在是产生水合物的必要条件。

天然气的含水量处于饱和状态,天然气中的含水汽量处于饱和状态时,常有液相水的存在,或易于产生液相水。

(2)压力和温度,当天然气处于足够高的压力和足够低的温度时,水合物才可能形成。

天然气中不同组分形成水合物的临界温度是该组分水合物存在的最高温度。

此温度以上,不管压力多大,都不会形成水合物。

(3)流动条件突变,在具备上述条件时,水合物的形成,还要求有一些辅助条件,如天然气压力的波动,气体因流向的突变而产生的搅动,以及晶种的存在等。

三、防止水合物形成的措施(1)脱除天然气中的水分,给天然气脱水处理,去除或减少天然气中的水分含量,现场中天然气集输一般都建有天然气脱水装置。

天然气在地层温度和压力条件下含有饱和水汽,天然气的水汽含水量取决于天然气的温度、压力和组成等条件。

天然气含水汽量,通常用绝对湿度、相对湿度和水露点来表示。

(2)提高天然气的流动温度,加热,保证天然气整个集输流程中温度总是高于形成水合物的临界温度。

(3)向气流中加入天然气水合物抑制剂以降低形成水合物的临界温度,在选择水合物抑制剂方法之前,整个操作系统应该是最优化的,以使必须的处理过程减至最少。

天然气加工工艺学——第三章 天然气水合物及其防治

天然气加工工艺学——第三章 天然气水合物及其防治

(3) 醇类抑制剂特点与适用范围 甲醇特点与适用范围
P39 乙二醇特点与适用范围
P40 (4) 注入抑制剂的工艺与用量计算
2、动力学抑制剂及防聚剂
动力学抑制剂 ① 原理
在水合物成核和生长的初期中,吸 附在水合物颗粒表面,从而防止颗粒达 到临界尺寸,或者推迟水合物成核和晶 体生长的时间,因而可起到防止水合物 堵塞管道的作用。
② 应用类型
烷基芳香族磺酸盐、烷基聚苷
③ 适用范围
适用于有液烃的场合,液烃中水 含量小于40%时,使用防聚剂才有效 果
天然气加工工艺学
教材名称: 《天然气处理与加工工艺 》
参考教材: 《天然气加工工程》 《天然气处理与加工》
内容提要
第一章 天然气概述 第二章 天然气的相特性与状态方程计算 第三章 天然气水合物及其防治 第四章 天然气酸性组分脱除 第五章 天然气脱水 第六章 硫磺回收 第七章 尾气处理 第八章 天然气凝液回收 第九章 天然气液化与提氦
构成水合物的分子主要有:水分子、甲烷、 乙烷、二氧化碳等弱极性分子
二、水合物形成条件
1、含过饱和水汽或液体水 2、足够低温度,足够高压力 3、压力波动,气流突变和晶种存在
天然气水合物有个存在的最高临界温度, 超过此温,再大压力也无法使水化物生成。
第二节 天然气水合物形成条件预测
天然气水化物形成条件计算常用的有 经验图解法(相对密度法)、相平衡常数 法(Katz法)、统计热力学法。 一、经验图解法
(2) 若计算出(∑Xi)1 >1则另设一压力P2求出 相应(∑Xi)2,若第二次计算的(∑Xi)2 <1则可由内插法求出给定温度T下生成水 合物的最低形成压力P。
第三节 水合物防治措施
一、天然气水合物的防止措施

油气集输知识总结

油气集输知识总结

油气集输知识总结绪论1、油田集输系统的功能:将分散在油田各处的油井产物加以收集;分离成原油、伴生天然气和采出水;进行必要的净化、加工处理使之成为油田商品(原油、天然气、液化天然气和天然汽油)以及这些商品的储存和外输;同时油气集输系统还为油藏工程提供分析油藏动态的基础信息,使油藏工作者能加深对油藏的认识。

2、油气集输的流程和分类:a从油井到集中处理站的流程称集油流程;从集中处理站到矿场油库的流程称输油流程。

b国内外的集油流程大体为三大类:产量特高的油井、计量站集油流程、多井串联集油流程。

c我国石油界常按流程中最具特色的部分命名集油流程,具体有:按集油加热方式分为:不加热集油流程、井场加热流程、热水伴热流程、蒸气伴热流程、掺热水集油流程、掺热油集油流程、掺蒸气集油流程。

按集油管网的形态分为:树枝状集油流程、辐射状集油流程、环状集油流程、多井串联集油流程。

按集油系统的布站级数:流程内只有集中处理站的称为一级布站;有计量站和集中处理站的称为二级布站;三级布站有计量站、转接站、集中处理站。

按流程的密闭性分为:开式集油流程和密闭集油流程。

3、气田集气系统与油田集输系统不同的是:a气藏压力一般较高;b从气藏至用户,气体处在同一高压、密闭的水力系统内,集气、加工、净化、输气、用气等环节间有着密不可分的相互联系;c集气系统内会形成固态水合物堵塞管线和设备,因此防止水合物形成是集气系统的重要工作;d 气田气与油田伴生气组成不同。

第二章1、平衡常数K:它表示在一定条件下,气液两相平衡时,物系中组分i在气相与液相中浓度之比。

平衡常数K可作为组分挥发性强弱的衡量标准。

K i=y i/x i2、蒸馏:使多组分混合物原料发生部分汽化或部分冷凝的相变,气相内浓集了原料中的易挥发组分,而液相内浓集了原料中的难挥发组分,使原料按挥发度不同实施一定程度的分离,这一工艺称蒸馏。

蒸馏共有三种方式:闪蒸、简单蒸馏、精馏。

3、闪蒸:原料以某种方式被加热和或减压至部分汽化,进入容器空间内,在一定压力、温度下,气液两相迅即分离,得到气液相产物,称为闪蒸。

水合物形成与防止

水合物形成与防止

当T ≤273.1K时 lg p 1.0055 0.0171 B1 T 273 式中 p—压力; T—水合物平衡温度,K;
B.B1 —与天然气密度有关的系数,见表3。
CQUST
四、形成水合物的温度和压力确定
表3
密度
B
B 和B1 系数表
0.68 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00
CQUST
饱合水汽查图法(相对密度为0.6,不含氮气)
CQUST
二、天然气中水汽的含量
水汽含量的影响因素(饱和状态下)
压力不变,温度愈高,水汽含量就愈多
温度不变,压力升高,水汽含量减少 分子量愈高,单位体积内的水汽含量就愈少
含有氮气,水汽含量会减少
含水量有二氧化碳和硫化氢,水汽含量增多
从井筒清出的水合物
CQUST
一、概 述
现场取样的水合物
CQUST
一、概 述
节流阀内堵塞着 大量的水合物
CQUST
一、概 述
节流阀内堵塞着 大量的水合物
CQUST
一、概 述
外形:如冰雪状,通常呈白色。结晶体以紧凑的格子构架排列,与
冰的结构非常相似。
表 1 甲烷天然气水合物和冰的性质(引自Sloan和Makagon,1997) 甲烷天然气水合物
CQUST
四、形成水合物的温度和压力确定
1-压降曲线; 2-温降曲线; 3-水合物形成温度曲线; 4-生成水合物堵塞后的压降曲线
图7 预测管道中两处形成水合物
CQUST
四、形成水合物的温度和压力确定
(2)节流曲线法
天然气在开采、输送过程中,通过节流阀时将产生急剧的压降和膨 胀,温度将骤然降低,如需判断在某一节流压力下是否形成水合物,可 利用密度为0.6、0.7、0.8、0.9和1.0的天然气节流压降与水合物关系图。

天然气管道水合物形成与防控技术研究

天然气管道水合物形成与防控技术研究

天然气管道水合物形成与防控技术研究第一章概述天然气是一种重要的能源,其在中小型城市和近海区域的供应越来越多地依赖于管道输送。

然而,天然气输送过程中会发生水合物的形成,严重损害管道的安全运行,这对于天然气市场的发展产生了严重的影响。

因此,天然气管道水合物防控技术逐渐成为研究的热点和难点。

第二章天然气水合物的形成机理水合物是指气体分子和水分子按一定比例结合成的固体物质。

天然气管道中,由于气体分子和水分子的物理和化学作用,易于形成水合物,特别是在低温低压的条件下更加容易。

天然气水合物的形成机理主要有三个方面:天然气成分、温度和压力。

第三章天然气管道水合物的危害及防控技术管道输送天然气的过程中,水合物会堵塞管道,同时还会造成管道的损坏和事故,给管道的安全运行带来威胁。

因此,对于天然气管道的水合物防控技术研究非常重要。

激活剂是目前常用的水合物防控技术,可通过添加一定的碱性金属盐将管道内的水分子离子化,使成为传导电子的自由离子,进而破坏水合物晶体结构,溶解、解除管道的水合物堵塞。

此外,还可以采取自然气热稳定剂、物理隔离、降低压力、提高温度、增加流速、增加流量等防控措施。

第四章天然气管道水合物形成与防控技术研究进展随着防控技术的不断研究,各种复杂的水合物防控技术和新型激活剂相继发展。

新型激活剂如离子液体、自申肯酸盐、有机羧酸盐、草酸盐等进一步提高了水合物防控的效果。

同时,充分了解管道本身的性质和周围气候环境信息,有效预测管道内水合物的风险,也将在防控方面发挥重要作用。

第五章结论天然气管道水合物的形成会造成严重的安全隐患,对于管道的安全运行和天然气市场的发展都产生了不利影响。

为了提高天然气的输送、存储和布局的安全性和可行性,需要借助科学严谨的研究,积极探索高效、安全的管道输送技术和水合物防控技术,为国家节能减排、推动绿色发展做出更大的贡献。

天然气水合物的危害与防止范文

天然气水合物的危害与防止范文

天然气水合物的危害与防止范文天然气水合物(以下简称气水合物)是一种在寒冷且高压条件下形成的固态化合物,由天然气分子和水分子组成。

气水合物在自然界中广泛存在,尤其在深海底部沉积物中具有丰富的储量。

然而,气水合物也有一定的危害性,因此需要采取相应的防止措施。

首先,气水合物的危害主要表现在开采和运输过程中。

气水合物的开采需要对海底振动、温度和压力变化等因素进行控制。

不当的开采操作可能会引起海底地质灾害,如滑坡和火山喷发。

此外,气水合物的运输过程中,由于温度和压力的变化,会导致气水合物破裂释放出大量天然气,从而引发爆炸和火灾等事故。

其次,气水合物的危害还包括环境污染和全球气候变化。

气水合物中的天然气是一种温室气体,其释放会加剧全球气候变化的速度。

此外,气水合物开采过程中会产生大量废水和废气,其中含有有害物质和重金属。

如果不加以处理和处置,这些废水和废气会对海洋环境和生物造成污染和生态破坏。

为了防止气水合物的危害,在开采和运输过程中需采取一系列措施。

首先,需要使用先进的技术设备和工艺来进行气水合物的开采。

这包括采用合适的钻井平台和钻井技术,以及控制开采操作的温度和压力变化。

其次,需要建立健全的安全管理制度和应急预案。

这包括对工作人员进行安全培训和技能培训,以及制定应急预案和演习。

此外,还需要定期进行设备和设施的检测和维护,确保其正常运行和安全使用。

同时,在气水合物开采和运输过程中,还需要关注环境保护和资源可持续利用。

这包括建立合理的废水和废气处理系统,以及合理利用和管理产生的废弃物。

此外,还需要加强对海洋生态系统的保护和恢复,包括建立海洋保护区和禁渔区,以及加强科学研究和监测。

总之,气水合物的危害主要包括开采和运输过程中的安全事故风险、环境污染和全球气候变化。

为了防止这些危害,需要采取一系列的措施,包括使用先进的技术设备和工艺、建立健全的安全管理制度和应急预案,以及关注环境保护和资源可持续利用。

只有全面加强气水合物的安全管理和环境保护,才能实现气水合物资源的可持续利用和健康发展。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.甲醇水合物抑制剂
(1)甲醇抑制剂的适用条件 由于甲醇沸点低(64.6 ℃),使用温度高时气相损失过大,多用于操
作温度较低的场合(<10℃)。在脱水方法来防止水合物生成; ②采用其它水合物抑制剂时用量多,投资大;
③在建设正式厂、站之前,使用临时设施的地方;
Sloan于1994年提出的 NVP、N-乙烯基己内酰胺 和二甲氨基丙烯酸甲酯的三
元共聚物(见图3-5)抑制
剂的抑制效果比PVP好。 图3-5中从左至右为N
-乙烯基己内酰胺、NVP、甲
氨基丙烯酸甲酯。
3. 动力学抑制剂的应用特点 ①动力学抑制剂注入后在水溶液中的浓度很低(<0.5%,热力学抑 制剂为10%~50%),综合成本低于热力学抑制剂。
3. 甲醇与甘醇类抑制剂的性能比较
①甲醇抑制剂投资费用低,但气相损失大,故操作费用高;甘醇类抑 制剂投资费用高,但操作费用低;
②甲醇的抑制效果最好,其次为乙二醇,再次为二甘醇;
③为防止甲醇气相损失,甲醇适于低温操作;甘醇类抑制剂适合较高 温度操作,低温可能导致其粘度太大。
④当操作温度低于-10℃时,甲醇更适合;操作温度高于-7℃,首选二
②对于海上油气田开采,动力学抑制剂可有效降低输送成本(用量少)。
③目前一些动力学抑制剂的过冷度不大于8 ~ 9℃,还不能完全满足 一些气田的需要。 ④目前所开发的动力学抑制剂从结构上看还远远不是最佳的,还可 能有其它抑制效果更好的动力学抑制剂有待进一步开发。
二、防聚剂 1. 作用机理
防聚剂是一些聚合物和表面活性剂,使体系形成油包水(W/O)型乳 化液,水相分散在液烃相中,防止水合物聚集及在管壁上粘附,而是成 浆液状在管内输送,因而就不会堵塞管道。 2. 防聚剂的应用特点 ①防聚剂的注入浓度也较低(<0.5%); ②只有当有液烃存在,且水含量(相对于液烃)低于30%~40%时, 采用防聚剂才有效果。
第一节 热力学抑制剂法

常见水合物热力学物抑制剂的使用条件

注入抑制剂的低温分离法工艺流程
水合物抑制剂用量的确定

一、常见水合物热力学抑制剂的使用条件
水合物热力学抑制剂是目前广泛采用的—种防止水合物形成的化学剂。 作用机理:改变水溶液或水合物的化学位,使水合物的形成温度更低 或压力更高。 目前普遍采用的热力学抑制剂有:甲醇、乙二醇、二甘醇、三甘醇等。 对热力学抑制剂的基本要求是:①尽可能大地降低水合物的形成温度; ②不与天然气的组分反应,且无固体沉淀;③不增加天然气及其燃烧产物 的毒性;④完全溶于水,并易于再生;⑤来源充足,价格便宜;⑥冰点低。 实际上,很难找到同时满足以上六项条件的抑制剂,但①~④ 是必要的。 目前常用的抑制剂只是在上述某些主要方面满足要求。
④水合物形成不严重,不常出现或季节性出现; ⑤只是在开工时将甲醇注入水合物容易生成的地方。
(2)甲醇使用过程中的有关问题
在使用甲醇时,残留在天然气中的甲醇将对天然气的后序加工(主要是 天然气吸收或吸附法脱水系统)产生下列问题: ①当用吸收法天然气脱水时,甲醇蒸气与水蒸气一起被三甘醇吸收,因 而增加了甘醇富液再生时的热负荷。而且,甲醇蒸气会与水蒸气一起由再生 系统的精馏柱顶部排向大气,这也是十分危险的。 ②甲醇水溶液可使吸收法脱水再生系统的精馏柱及重沸器气相空间的碳
甘醇,它比乙二醇气相损失小。 ⑤甲醇具有中等程度的毒性,可通过呼吸道、食道及皮肤侵入人体,
人体中毒量为5~10mL,致死剂量为30mL;而甘醇类抑制剂无毒。
二、注入抑制剂的低温分离法工艺流程
在学习低温分离法流程时,应注意以下几点: ①流程操作温度不是很低,适合于加抑制剂; ②此流程加入的抑制剂为乙二醇;故流程中有乙二醇雾化装置和乙二 醇回收装置; ③当用甲醇作抑制剂时,因甲醇不需要回收与再生,因而可省去了再 生系统的各种设备;因甲醇蒸汽压高,可保证气相中有足够的甲醇浓度, 故可省去雾化设备。正因为甲醇的抑制效果好,注入系统简单,因而得到 广泛应用。
M—抑制剂相对分子质量,甲醇为32,乙二醇为62,二甘醇为106;
K—常数,甲醇为1297,乙二醇和二甘醇为2222; t 1 —未加抑制剂时,天然气在管道或设备中最高操作压力下形成水合 物的温度; t 2—即要求加入抑制剂后天然气不会形成水合物的最低温度,
上式的应用条件:
①当用甲醇作抑制剂时,水溶液中甲醇浓度应低于25%; ②当用甘醇作抑制剂时,水溶液中甘醇浓度应低于60%;
Cm —— 抑制剂在液相水溶液中必须达到的最低浓度(质量分数) ;
3.水合物抑制剂的气相损失量 甘醇类抑制剂由于沸点较高,气相损失量较小。而甲醇易于蒸发, 故其在气相中的损失量必须予以考虑。甲醇在气相中的含量计算公式为:
Wg Cm ( 3- 6)
W g —— 甲醇在最低温度和相应压力下的天然气中的气相
三、水合物抑制剂用量的确定
加入到体系中的抑制剂分别损失到气、液两相中: 在气相中损失的抑制剂量为 q g ,由于抑制剂蒸发而造成的。 在液相中损失的抑制剂量为 q l 抑制剂的总消耗量(q t )为: t q l q g q
注入抑制剂后天然气形成水合物的温度降低,其温度降主要取决于抑
制剂的液相用量,损失于气相的抑制剂量对水合物形成条件的影响较小。
1. 水溶液中最低抑制剂的浓度
(1)Hammerschmidt(1939)提出的半经验公式:
Cm 100 t M K M t 其中 t t1 t 2
Cm— 抑制剂在液相水溶液中必须达到的最低浓度(质量分数) ; Δt—根据工艺要求而确定的天然气水合物形成温度降,℃;
q1 Cm C1 C m
q
w
(100 C 1 ) q g

( 3- 5)
式中
q 1 ——注入浓度为C1的含水抑制剂在液相中的用量,kg/d;
q g ——注入浓度为C1 的含水抑制剂在气相中的损失量,kg/d;
C 1 ——注入的含水抑制剂溶液中抑制剂的浓度,%(wt);
q w ——单位时间内体系中产生的液态水量, kg/d
水合物成核和晶体生长的时间,因而可起到防止水合物堵塞管道的作用。 动力学抑制剂不改变水合物形成的热力学条件。
2. 动力学抑制剂的结构特点 动力学抑制剂是一些水溶性
或水分散性的聚合物。
1993年Duncum最先提出了 洛氨酸及其衍生物动力学抑制剂; 1993年Aselme又提出了N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)的聚合物抑制剂,如 NVP的均聚物(PVP)及它的丁基衍生物(Agrimerp-904)均可作为水合物 抑制剂(见图3-4所示) 。
第三章 防止天然气水合物形成的方法

概述 热力学抑制剂法 动力学抑制剂及防聚剂
概 述
由第二章内容可知,如果天然气含水,在一定的条件下,天然气中 的水能和烃类形成水合物,这些固体水合物会堵塞管道或设备,影响生 产的正常进行。因此,必需采取措施来防止水合物的形成,其主要方法 有: ①脱除天然气中水分,使天然气水露点降低到操作温度以下;
②向气体中加入水合物抑制剂,抑制水合物的增长或使水合物的形 成温度降低到操作温度以下。 方法①需要建脱水装置,在气体处理规模较大且过程温度较低时才比 较经济;方法②中的抑制剂又分为 热力学抑制剂 和动力学抑制剂,目前 以热力学抑制剂应用最多(主要有甲醇、乙二醇、二甘醇等),动力学 抑制剂因效率高正日益受到重视。 关于天然气脱水方法将在下一章中讨论,本章主要讨论加入抑制剂防 止水合物形成的方法。
含量,kg/106m3;

——比例系数。可由图3-3查得。
第二节 动力学抑制剂及防聚剂法

动力学抑制剂 防聚剂 动力学抑制剂与防聚剂的压力-温度理论应用极限


一、动力学抑制剂
1. 动力学抑制剂的作用机理 动力学抑制剂在水合物成核和生长的初期吸附于水合物颗粒的表面,
防止颗粒达到临界尺寸或者使已达到临界尺寸的颗粒缓慢生长,从而推迟
当水溶液中甲醇浓度较高(>25%)且温度低至-107℃时,Nielsen 等推荐采用以下计算公式:
t 72 ln( 1 C mol ) ( 3- 4)
Cmol—为达到给定的天然气水合物形成温度降,甲醇在水溶液中必须达 到的最低浓度,%(x)
2. 水合物抑制剂的水溶液用量 当加入的抑制剂不是纯组分而是含水溶液时,其抑制剂水溶液 的加入量按下式计算:
③防聚剂不受过冷度的影响,温度、压力范围更宽。
三、动力学抑制剂与防聚剂的压力一温度理论应用极限
Kelland等于1995年给出了动力 学抑制剂与防聚剂的压力-温度理
论应用极限图(见图3-6)。此图
给出了水合物平衡曲线;还给出了 动力学抑制剂的压力-温度安全应 用区间,以及未来动力学抑制剂的 压力-温度安全应用区间。由此可 以看出,动力学抑制剂只能应用在 温度不是很低的场合。
钢产生腐蚀。
③当用吸附法天然气脱水时,由于甲醇和水蒸气在固体吸附剂表面共吸 附和与水竞争吸附,因而,也会降低固体吸附剂的脱水能力。
④注入的甲醇就会聚集在丙烷馏分中,将会使下游的某些化工装置的催
化剂失活。
2.甘醇类水合物抑制剂 甘醇类抑制剂特点: ⑴无毒; ⑵沸点高(二甘醇:244.8 ℃,三甘醇:288 ℃) 在气相中的蒸发损失少; ⑶可回收循环使。适用于气量大而又不宜采用脱水方法的场合; 使用甘醇类作抑制剂时应注意以下事项: ①为保证抑制效果,甘醇类必须以非常细小的液滴(例如呈雾状)注入到 气流中。 ②通常用于操作温度不是很低的场合中,才能在经济上有明显的优点。 例如,在一些采用浅冷分离的天然气液回收装置中。 ③如果管道或设备的操作温度低于0℃,最好保持甘醇类抑制剂在水溶液 中的质量分数在60%~70%之间(见图3-1),以防止甘醇变成粘稠的糊状 体使气液两相流动和分离困难。
相关文档
最新文档