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教学内容 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 原油 原油是一种极其复杂的烃类和非烃类的液态混合物,其中碳和氢的质量分数分别为85%、12%,其余为硫、氮、氧和金属化合物。 原油中所含的烃类主要有:①正构及异构烷烃 (CnH2n+2);环烷烃(CnH2n);芳香烃(CnHn)。 原油内C16以上的正构烷烃称为石蜡。 原油是一种胶体溶液,常含有胶质、沥青质,还有砂、各种盐类及金属腐蚀产物等。 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 组成对平衡常数的影响 确定了L、V、xi、yi后,若已知物料中各组分的质量Wi,可求各组分在气、液相中的质量Wgi和WLi,气相和液相的质量Wg、WL和密度 。 影响相平衡的因素 压力 温度 组成 压力的影响 总平衡液量随压力增高而增大,其中较重组分平衡液量随压力增高先增大后减小。因此,分离压力不能太高,通常小于7MPa。 温度的影响 总平衡液量随温度降低而增大,各组分平衡液量也是随温度降低而增大,而且组分愈轻增大的速度愈快。因此,分离温度不能太低,一般在40℃以上。 相平衡计算公式 体系物料平衡: L+V=1 组分物料平衡: 又有: 油气性质和基础理论 相平衡的计算步骤 假设L或V,由L+V=1求出V或L 求xi和yi 校核xi或yi的总和是否为1,否则需重新假设V或L 油气性质和基础理论 泡点的计算 当物料处于泡点时,无限小量气体和大量液体共处于体系内,即V→0,L→1。 在体系温度下满足上述方程的压力就是物料的泡点压力,在泡点: 油气性质和基础理论 露点的计算 露点时,体系内的液相量为无限小,即L→0,V→1。 在体系温度下满足上述方程的压力就是物料的露点压力,在露点: 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 油气性质和基础理论 溶气原油视密度图 ①用公式计算C3+的密度; ②计算C2及常态下不能液化的非烃类在C2+中的质量百分数; ③计算C1在液相中的质量百分数; ④查图确定溶气原油的视密度。 溶气原油粘度 原油溶入天然气后粘度减小。可以通过查图和利用公式计算获得: 溶气原油粘度 可见,溶气原油粘度与脱气原油粘度和溶解度有关。脱气原油粘度愈大,溶气原油粘度愈大;溶解度愈小,溶气原油粘度愈大。 未溶解天然气密度 天然气中溶于原油的都是较重组分,因此未溶解天然气密度减小。 溶气原油表面张力和界面张力 表面张力和界面张力可以用仪器测定,也有很多经验相关式可以用来估算,常用的是修正系数法。 上式是脱气原油表面张力与原油相对密度关系曲线的表达式。 脱气原油表面张力与原油相对密度的关系曲线 可见,脱气原油表面张力与脱气原油相对密度和温度的关系曲线。脱气原油相对密度愈大,脱气原油表面张力愈大;温度愈高,脱气原油表面张力愈小。 修正系数 修正系数可以通过查图得到,也可以用曲线回归的关系式计算。可见,修正系数是压力的单值函数,而且压力愈高,修正系数愈小。 脱气原油物性 在工艺计算中常常需要确定脱气原油的物性,最可靠的方法是实验测定,在缺少实验条件的情况下可以利用一些关系式计算。 脱气原油的倾点和凝点 倾点和凝点是衡量油品流动性的指标,是在规定的试验仪器和试验条件下测定的。 倾点是油品在试管中5秒内能流动的最低温度。 凝点是油品在倾斜45°角试管内停留1分钟不流动的最高温度。
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