Fast alle Erdgassorten enthalten schwere Fraktionen C6+ oder C7+. Diese Fraktionen sind für den Taupunkt bestimmend. Die Bildung von Flüssigkeiten in Erdgaspipelines ändert den Druckabfall und die Fließcharakteristika. Dies kann zu Störungen beim Betrieb führen. Normale Paraffine (n-C7, nC-8) reichen für eine Berechnung für den Transport in der Gasverarbeitung aus. Genauere Informationen braucht man, um den Taupunkt oder Flüssigkeitsbildung vorherzusagen. Wenn man C6+ oder C7+ Fraktionen in Berechnungsgleichungen einführt, benötigt man Informationen über Dichte, normalen Siedepunkt und kritischer Druck. Temperatur und Druck variieren entlang der Gaspipelines, an allen Stellen können sich Flüssigkeiten bilden. Retrograde Kondensation kann auch bei Drücken von weniger als 1000 psia auftreten. All diese Möglichkeiten erfordern einen hohen Algorithmus zur Berechnung. Es ein Algorithmus vorgeschlagen, mit dem man Druckabfall und Fließbedingungen entlang einer Einphasen- und Zweiphasen-Gaspipeline mit geringem Flüssigkeitsgehalt geschätzt werden können. An der Gaspipeline MIS (Masjed-I-Soleiman) nach Mahshahr im Südwest-Iran wurde der Einfluss verschiedener Designvariablen auf Flüssigkeitsbildung und Druckabfall gezeigt. Es wurde gezeigt, dass bei Berechnungen mit der schwersten Komponente Hexan (C6) sich der Strom überall oberhalb des Taupunktes befindet, wurden die Parameter der C6+ Fraktion verwendet. Der entwickelte Berechnungsalgorithmus (ähnlich dem von Akashah) und die Berechnungsmethode wird vorgestellt und diskutiert. Mit dem Berechnungsalgorithmus wurde versucht zu bestimmen, warum in der MIS-Mahshar-Pipeline sich Flüssigkeiten befinden, obwohl laut Designberechnungen keine vorhanden sein dürften. Außerdem war der Druckabfall höher als beim Design. Mit verschiedenen Methoden wurde der Druckabfall berechnet. Dabei zeigte sich, dass die Höhe des Druckabfalls von der Berechnungsmethode abhängt. Die ungenaue Beschreibung der C6+ Fraktion kann zu komplett falschen Schlussfolgerungen über Druck und Nichtvorhandensein von Flüssigkeiten führen, wie sich auch bei der iranischen Pipeline zeigte. Der gesamte Wärmeaustausch zwischen der Pipeline und der Umgebung beeinflusste die Bildung von Flüssigkeiten und als Konsequenz daraus das Druckprofil. Der vorgestellte Berechnungsalgorithmus zeigte sich als verlässlich und robust.
Thermodynamic properties are important in predicting pipeline operations accurately
Thermodynamischen Eigenschaften spielen bei der Vorhersage von Pipeline-Betriebsdaten eine wichtige Rolle
Oil and Gas Journal ; 100 , 5 ; 56-62
2002
5 Seiten, 6 Bilder, 2 Tabellen, 15 Quellen
Article (Journal)
English
Correlation more accurately predicts two-phase pipeline holdup
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