
- •Физико-химические и теплофизические свойства природного газа
- •1. Состав и основные параметры природных газов
- •2. Плотность газа и газоконденсатной смеси
- •Зависимость плотности и давления насыщенного водяного пара от температуры
- •Поправки к плотности сухого газа на его влажность
- •Расчет плотности газа
- •3. Критические и приведенные параметры газа
- •4. Вязкость природных газов
- •4.1. Определение вязкости газа при атмосферном давлении графическим способом
- •4.2. Аналитическое определение вязкости при атмосферном давлении
- •Значение интеграла столкновений при различных т*для неполярных компонентов
- •Значения интеграла столкновений для полярных компонентов
- •4.3. Расчет вязкости при заданном давлении
- •Коэффициент сверхсжимаемости природного газа
- •5.1.Определение коэффициента сверхсжимаемости по двум приведенным параметрам
- •5.2. Определение коэффициента сверхжимаемости по трем параметрам
- •Расчет фактора ацентричности природного газа
- •6. Влагосодержание газа
- •Значения коэффициентов а и в в уравнении влагосодержания газа
- •6. Самостоятельные задания
Поправки к плотности сухого газа на его влажность
Плотность сухого газа кг/м3 |
Поправка, % при температуре, С |
||||||||
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
|
0,4 |
+ 1,2 |
+ 1,5 |
+2,0 |
4-2,7 |
+3,4 |
+5,5 |
+ 6,4 |
+7,0 |
+8,5 |
0,5 |
+0,7, |
+0,9 |
+-1,2 |
+ 1,5 |
+ 1,9 |
-1-2,4 |
-1-2,9 |
+3,5 |
+4,3 |
0,6 |
+0,4 |
+ 0,5 |
+0,6 |
+0,7 |
+ 0,9 |
+ 1,0 |
-1-1,2 |
+ 1,4 |
+ 1,6 |
0,7 |
+0,1 |
+ 0,1 |
+0,2 |
-1-0,2 |
+0,2 |
+ 1,0 |
0,0 |
- 0,1 |
-0,3 |
0,8 |
0,0 |
- 0,1 |
- 0,1 |
- 0,2 |
- 0,4 |
- 0,6 |
- 0,9 |
- 1,3 |
-1,7 |
0,9 |
- 0,2 |
- 0,3 |
- 0,4 |
- 0,6 |
- 0,8 |
- 1,2 |
- 1,6 |
- 2,2 |
-3,0 |
1,0 |
- 0,3 |
- 0,4 |
- 0,6 |
- 0,8 |
- 1,1 |
- 1,6 |
- 2,1 |
- 2,9 |
-3,9 |
Для практических
расчетов часто используется относительная
плотность газа по воздуху
,
равная отношению плотности газа
к плотности воздуха
,
взятой при тех же давлении и температуре,
.
Относительная плотность удобна тем, что не зависит от температуры и давления, если пренебречь различием в коэффициентах сверхсжимаемости воздуха и газа. При определении относительной плотности газа следует иметь в виду, что нормальными условиями в физике считаются 0 °С и 760 мм рт. ст., в газовой промышленности при определении объемов газа — 20 °С и 760 мм рт. ст. Плотность воздуха соответственно равна: при 20 °С и атмосферном давлении — 1,205 кг/м3, при 0 °С и том же давлении — 1,293 кг/м3.
Пример. Рассчитать
плотность газа заданного состава при
1,205
кг/м3
и
30
°С.
Расчет плотности газа при 20 °С и 760 мм рт. ст. по его составу приведен в табл. 3
Таблица 3
Расчет плотности газа
Состав газа |
, об. % |
|
|
|
74,10 7,48 3,37 0,76 1,68 0,57 0,32 0,63 6,09 2,00 3,00
|
0,6676 1,2630 1,872 2,4859 2,5185 3,221 3,221 3,583 1,1651 1,434 1,842 |
0,4949 0,0964 0,0630 0,0188 0,0423 0,0183 0,0103 0,0225 0,0709 0,0286 0,0552
|
|
|
По формуле (6)
принимая
, получим
кг/м3
Пример.
Определить плотность газоконденсатной
смеси при следующих исходных данных:
плотность газа после сепаратора при 20
°С и 760 мм рт. ст.
0,723
кг/м3
(
),
плотность конденсата
= 740 кг/м3,
содержание конденсата в газе 300 см3/м3,
дебит газа 200 тыс. м3/сут,
молекулярная масса конденсата М = 149
кг/кмоль. Определяем суточный дебит
конденсата
QK = 0,3 .10-3 .200 .103 =60 м3/сут.
По формуле (9) рассчитаем
По формуле (8) найдем
кг/м3