Ход работы
Ввели исходные данные (таблица 1), используя свой вариант фракционного состава газового конденсата;
Рассчитали среднюю Ткип. и мольную долю каждой фракции, а также вычислили константу фазового равновесия каждой фракции по уравнению Ашворта. Результаты расчетов представлены в таблице 2;
Таблица 2 – Результаты расчёта
№ |
Tкип ср.,С |
%мольн |
ki=Pi/P |
1 |
40,00 |
0,1328 |
23,38 |
2 |
85,00 |
0,1081 |
10,88 |
3 |
110,00 |
0,0739 |
6,83 |
4 |
135,00 |
0,0599 |
4,16 |
5 |
160,00 |
0,0576 |
2,46 |
6 |
180,00 |
0,0535 |
1,58 |
7 |
200,00 |
0,0403 |
1,00 |
8 |
220,00 |
0,0477 |
0,62 |
9 |
240,00 |
0,0528 |
0,39 |
10 |
260,00 |
0,0333 |
0,24 |
11 |
280,00 |
0,0204 |
0,15 |
12 |
305,00 |
0,0543 |
0,09 |
13 |
335,00 |
0,0525 |
0,05 |
14 |
474,00 |
0,2130 |
0,03 |
Построили кривые однократного испарения газового конденсата при атмосферном давлении, а также однократной конденсации паров, полученных в результате однократного испарения и однократной конденсации газового конденсата при Т=350 0С. Результаты представлены на рисунке 1. Результаты расчетов представлены в таблице 3;
Рисунок
1 – Кривая однократного испарения и
однократной конденсации при атмосферном
давлении
Таблица 3 – Результаты расчетов однократного испарения и однократной конденсации
T |
Доля отгона |
Доля конденсата |
150 |
0,266599 |
0,610134 |
160 |
0,313722 |
0,553847 |
170 |
0,358402 |
0,498369 |
180 |
0,40058 |
0,445125 |
190 |
0,441057 |
0,394267 |
200 |
0,479522 |
0,345934 |
210 |
0,51612 |
0,301197 |
220 |
0,55061 |
0,258986 |
230 |
0,582971 |
0,220023 |
240 |
0,613152 |
0,18604 |
250 |
0,641073 |
0,153263 |
260 |
0,66682 |
0,126651 |
270 |
0,690307 |
0,10505 |
|
|
|
|
||
Продолжение таблицы 3 |
||
280 |
0,711538 |
0,087989 |
290 |
0,730625 |
0,074382 |
300 |
0,747848 |
0,06295 |
310 |
0,7663673 |
0,052502 |
320 |
0,778734 |
0,041989 |
330 |
0,793804 |
0,030446 |
340 |
0,80978 |
0,016771 |
350 |
0,82757 |
2,17835E-05 |
Вывод: В результате лабораторной работы были рассчитаны составы жидкой и паровой фаз при однократном испарении и однократной конденсации газового конденсата. Получены зависимости доли отгона и доли конденсата от температуры, построены соответствующие кривые в программе Excel.
Согласно рисунку 1 и таблице 3, с увеличением температуры в интервале от 150 до 350 0С доля отгона увеличивается с 0,266599 до 0,82757, а доля конденсата уменьшается с 0,610134 до 2,17835E-05.
Данные расчётов позволяют проанализировать фазовое поведение многокомпонентной смеси при изменении температурных условий, что является важным для проектирования процессов переработки природных энергоносителей.
