毕业实践报告.doc

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毕业实践报告

中国石油大学(华东)现代远程教育 毕业大作业(实践报告) 题 目: 学习中心: 年级专业: 学生姓名: 学 号: 实践单位: 实践时间:年月日~年月日 中国石油大学(华东)远程与继续教育学院 完成时间: 20 年 月 日 实践报告 气田在天然气开采集输过程中,由于采气管线和集输管线采用湿气输送,随着流态和环境温度变化,这些管线中或多或少地会产生凝析水,并逐渐积聚。随着积聚物的增加,遇管线起伏较大、冬季气温较低时,在管线低洼处或气流通过节流阀、三通、分离器等可能产生节流效应的地方就会出现水合物堵塞。水合物的出现将影响管线的正常运行和气井产能的正常发挥,严重地影响正常生产,甚至造成停产事故。 管线中出现水合物堵塞受多种因素影响,且管线因水合物堵塞后不仅影响气量,对管线的安全运行也将构成威胁。,在现有集输系统现状适应性分析的基础上,提出了针对性的改进措施,为作业区平稳、安全进行生产奠定了基础。 气田地处盆地东部涩聂湖畔,是目前中国石油陆上第四大气田,也是西气东输管道的主要战略接替气源之一。地理环境为瀚海戈壁、盐碱沼泽,常年干旱缺氧,寸草不生,无社会依托和淡水资源。气田历年日最高气温31.8摄氏度,最低气温零下33.6摄氏度,平均气压724.7毫帕,氧气含量只有内地的70%左右。气候干旱,年均降雨量38.8毫米,年蒸发量高达3067毫米,相对湿度34%,日照时数3078.3小时。气田可依托的供电、供水、道路等基础建设薄弱。是全国海拔最高、条件最艰苦、自然环境最恶劣的产气区 三、实践内容及过程(不少于1500字) 一、 水合物的结构和相态 (一)水合物的结构 天然气水合物是在一定压力和温度(高于水的冰点温度)的条件下,天然气中某些气体组分和液态水生成的一种不稳定的、具有非化合性质的晶体。外观类似松散的冰或致密的雪,密度为0.88~0.90g/cm3。分子式一般用M·nH2O表示,M为水合物中的气体分子,n为水分子数。天然气水合物中,水分子(主体分子)形成一种空间点阵结构,气体分子(客体分子)则充满于点阵间的孔穴中,气体和水之间没有固定的化学计量关系。形成点阵的水分子之间靠氢键结合,而气体分子和水分子之间的作用力为范德华力。 目前,已发现的天然气水合物结构有三种,即:结构I型、结构II型和结构H型(如图.1)。外来分子尺寸是决定其是否能够形成水合物、形成何种结构气体水合物以及气体水合物组分和稳定性的最重要因素。外来气体分子尺寸和孔穴尺寸吻合时,就最容易形成水合物,而且水合物的稳定性也较强。外来分子太大则无法进入孔穴,太小则范德华力太弱,无法形成稳定的水合物。 图.1 三种类型水合物结构和晶格 结构I型水合物单晶是立方型结构,包括46个水分子,由2个小孔穴和6个大孔穴组成。小孔穴为五边形十二面体(表示为512),大孔穴是由12个五边形和2个六边形组成的十四面体(51262)。512孔穴由20个水分子组成,其形状近似球形。51262孔穴则是由24个水分子所组成的扁球形结构。结构I水合物的结构分子式为2(512)6(51262)·46H2O,理想分子式为8M·46H2O,即所有孔穴都被客体分子所占据时的分子式。 结构II型水合物单晶是立方型结构,包括136个水分子,由8个大孔穴和16个小孔穴组成。小孔穴仍然是512孔穴,只是直径略小于结构I型的512孔穴。大孔穴是由12个五边形和4个六边形,包含了28个水分子的立方对称的准球形十六面体(51264)。512孔穴由20个水分子组成,结构II水合物的结构分子式为16(512)8(51264)·136H2O,理想分子式为24M·136H2O。 结构H型水合物单晶是六方型结构,包括34个水分子。单晶中有3种不同的孔穴:3个512孔穴,2个435663孔穴和1个51268孔穴。435663孔穴是由20个水分子组成的扁球形的十二面体,512孔穴则是由36个水分子组成的椭球形的二十面体。结构H型水合物的结构分子式为3(512)2(435663)1(51268)·34H2O,理想分子式为6M·34H2O。 结构I型水合物可以容纳CH4,C2H6这两种较小的烃分子以及N2、CO2、H2S等非烃分子,这种水合物中理论组成的形式为CH4·5.75 H2O。结构II型水合物为立方型晶格结构,除可以容纳CH4,C2H6等小分子外,水合物晶格中水分子间的较大孔穴还可以容纳C3H8以及i-C4H10等烃分子。结构H型气体水合物为六方晶格结构,水合物晶格中水分子间的晶格可以容纳i-C5H12和其他直径在0.75~0.

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