- •Основные технологические процессы промысловой подготовки воды
- •1. Выбор трассы трубопроводной магистрали
- •2. Методы увеличения пропускной способности
- •3. Последовательная перекачка нефти и нефтепродуктов
- •Самостоятельная работа №4
- •Борьба с гидратообразованиями в газопроводах
- •Самостоятельная работа №5
- •Осушка газа от капельной жидкости
- •Очистка газа от сероводорода и углекислоты
- •Очистка внутренней поверхности газопровода
- •Одоризация газа
Самостоятельная работа №4
Способы прокладки магистральных газопроводов
Методы борьбы с гидратообразованием в МГ
Методы сбора конденсата при перекачке газа в МГ
Способы прокладки магистральных газопроводов
По способу прокладки делятся на:
подземные – газопровод укладывается в грунт
наземные – газопровод укладывают на поверхность грунта в специально возводимые земельные насыпки, устроенные с тщательным послойным уплотнением и поверхностным закреплением грунта. Наземная прокладка допускается на участках с резко пересеченным рельефом местности, а т.ж. на обводненных и заболоченных участках трассы.
надземные – газопровод укладывают на специальные опоры. Допускается в пустынных районах, болотистых местностях, горных районах, районах горных выработок и оползней, на неустойчивых грунтах, а т.ж. на переходах через естественные и искусственные препятствия. Расстояние от низа трубы до уровня земли равно не менее 0,5м, в отдельных случаях больше (место перехода или миграции животных).
Магистральные газопроводы большой протяженностью, проложенные в различных природно-климатических зонах, укладывают комбинированным методом.
Борьба с гидратообразованиями в газопроводах
При недостаточной осушке газ может произойти полная или частичная закупорка газопровода в результате отложения кристаллогидратов, образующихся при наличии влаги в газе и при определенных Р и температуре. Гидраты углеводородных газов - белые кристаллы, похожие на снег, а при уплотнении напоминают лед. По своей структуре - соединение нескольких молекул газа и воды. Такое соединение не является стабильным и при определенных условиях (при понижении Р или повышение температуры) легко разлагаются на газ и воду. Данной температуре газа соответствует опред-е Р, при котором начинают образовываться кристаллогидраты. При одной и той же температуре чем тяжелее газ, тем требуется меньшее Р для образования гидратов. На образование гидратов, кроме температуры и Р, влияет состав газа и его насыщенность парами воды. Поэтому на работе газопровода отрицательно сказывается недостаточная сушка газа и плохая продувка газопровода перед сдачей его в эксплуатацию, а так же отсутствие в пониженных местах дренажных устройств (конденсатосборников и продувочных потрубников) или не регулярное удаление из них скапливающейся жидкости. Засорение газопроводов влагой и пылью, которая уменьшает S сечения газопровода в пониженных местах (где скапливается), так же приводит к образованию гидратов из-за возникающего перепада Р и понижение температуры газа.
Так как при движение газа по газопроводу температура его падает быстрее, чем Р, то вероятнее образование на начальных, головных участках газопровода на расстояние 10-60км. Далее, из-за падения Р газ становится ненасыщенным и гидраты не образуются.
практически при снижении точки росы газ на 5-70С<t0 газопроводе исключается образование кристаллогидратов, что соответствуют примерно 60-70% относительной влажности газа.
Для предупреждение образование гидратов применяют различные способы, основанные главным образом на снижение Р в газопроводе и на применение химических реагентов.
Снижение Р приводит к сравнительно быстрому разложению гидрата и быстро ликвидируется гидратная пробка, образовавшаяся при положительных температурах (перекрывают ближайшие линейные краны и выпускают наружу газ). Этот способ применения в основном для газопроводов, допускающих перерывы в снабжении потребителей.
Химические реагенты – различные ингибиторы вводят в поток газа Пары ингибиторов, взаимодействуя с парами воды, переводят пары в раствор не образующий гидратов, или образующий гидраты при более низких температурах.
Ингибиторы: метанол, раствор ДЭГ, ТЭГ и раствор хлористого кальция. Наибольшее применение имеет метанол. В газопровод его заливают при помощи метанольных установок (метанольниц) – сосуды высокой Р V=250-2000л. Количество реагента определяют с учетом условий работы газопровода: в среднем 0,1-0,25кг метанола на 1000м3 транспортируемого газа. На магистральных газопроводах применяют и стационарные, и передвижные метанольницы, из которых метанол подается в газопровод под Р. Передвижные используют обычно при ликвидации гидратных пробок.
В отдельных случаях, например на ГРС небольшой производительностью, для предупреждения образования гидратных пробок газ подогревают.
При любых применяемых способах предупреждение образования кристаллогидратов и ледяных пробок в газопроводе – важное значение имеет степень осушки газа – количество влаги в газе снижает до такой величины, когда кристаллогидраты в нормальных условиях образоваться не могут.
