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ICS75.200 CCSE16 中华人民共和国国家标准 GB/T47444—2026 海底油气管道中天然气水合物 生成预测与防控要求 Predictionandpreventionrequirementsofnaturalgashydrateformationin subseapipelinestransportingoilandgas 2026-04-30发布 2026-11-01实施 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会发布目 次 前言 Ⅲ ………………………………………………………………………………………………………… 1 范围 1 ……………………………………………………………………………………………………… 2 规范性引用文件 1 ………………………………………………………………………………………… 3 术语和定义 1 ……………………………………………………………………………………………… 4 总体要求 2 ………………………………………………………………………………………………… 5 水合物生成预测 2 ………………………………………………………………………………………… 5.1 水合物生成温度实验测定 2 ………………………………………………………………………… 5.2 水合物生成温度模型计算 2 ………………………………………………………………………… 6 水合物防控 3 ……………………………………………………………………………………………… 6.1 通用要求 3 …………………………………………………………………………………………… 6.2 化学药剂防控法 3 …………………………………………………………………………………… 6.3 压力防控法 4 ………………………………………………………………………………………… 6.4 温度防控法 4 ………………………………………………………………………………………… 6.5 脱水防控法 4 ………………………………………………………………………………………… 附录A(资料性) 水合物生成温度计算模型 5 …………………………………………………………… A.1 范德·瓦耳斯-普拉图(vanderWaals-Platteeuw)模型 5 ………………………………………… A.2 陈-郭(Chen-Guo)模型 7 …………………………………………………………………………… A.3 哈默施密特(Hammerschmidt)模型 9 ……………………………………………………………… A.4 尼尔森(Nielsen)模型 10 …………………………………………………………………………… A.5 尤西夫(Yousif)模型 10 ……………………………………………………………………………… A.6 穆罕默迪(Mohammadi)模型 11 …………………………………………………………………… 附录B(资料性) 水合物热力学抑制剂用量的确定 13 …………………………………………………… 附录C(资料性) 管道加热方法 14 ………………………………………………………………………… C.1 原理 14 ………………………………………………………………………………………………… C.2 热介质循环加热 14 …………………………………………………………………………………… C.3 直接电加热 15 ………………………………………………………………………………………… C.4 电伴热 16 ……………………………………………………………………………………………… 参考文献 17 …………………………………………………………………………………………………… ⅠGB/T47444—2026前 言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。 本文件由全国天然气标准化技术委员会(SAC/TC244)提出并归口。 本文件起草单位:中海油研究总院有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司 天然气研究院、中国石油大学(北京)、大连理工大学、中国石油工程建设有限公司西南分公司、国家石油 天然气管网集团有限公司西气东输分公司、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分 公司。 本文件主要起草人:庞维新、陈海宏、姚海元、付强、周理、秦蕊、朱振宇、葛阳、史博会、付子倚、 宋尚飞、张伦祥、宋永臣、汤晓勇、裴全斌、王玉彬、陈俊文。 ⅢGB/T47444—2026海底油气管道中天然气水合物 生成预测与防控要求 警告:本文件不涉及与其应用有关的所有安全问题。在使用本文件前,使用者有责任制定相应的安 全和保护措施,并明确其限定的适用范围。 1 范围 本文件规定了海底油气管道中天然气水合物生成预测与防控总体要求,给出了海底油气管道中天 然气水合物生成预测模型,规定了天然气水合物防控要求。 本文件适用于海底油气管道(含跨接管、水下管汇)中天然气水合物生成的预测和防控。 2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文 件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。 GB/T338 工业用甲醇 GB/T4756 石油液体手工取样法 GB/T13609 天然气 气体取样 SY/T7676 天然气 水合物生成温度的测定 模拟法 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 天然气水合物 naturalgashydrate 在一定的温度和压力下,天然气中的甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、二氧化碳等和水形成的冰雪状晶体。 3.2 热力学抑制剂 thermodynamicinhibitor 改变天然气水合物生成条件,在输送压力不变的情况下能够降低水合物生成温度或使水合物分解 的水合物抑制剂。 3.3 动力学抑制剂 kineticinhibitor 在天然气水合物成核和生长早期吸附在水合物颗粒表面降低水合物成核与生长速度的水合物抑 制剂。 3.4 阻聚剂 anti-agglomerant 不改变天然气水合物生成条件,但能控制水合物生成形态和生成量,防止水合物颗粒聚结的化学 药剂。 1GB/T47444—20263.5 水合物生成温度 initialtemperatureofhydrateformation 海底油气管道运行压力下,天然气水合物生成的初始温度。 3.6 过冷度 sub-cooling 海底油气管道运行温度与水合物生成温度之差。 3.7 气油比 gas-oilratio 标准工况下的流体中气相体积与油相体积的比值。 4 总体要求 4.1 海底油气管道在投产、稳定生产、调产、停产及再启动等过程应进行天然气水合物生成风险分析。 4.2 海底油气管道中天然气水合物生成预测与防控时,应按第5章的规定确定不同压力下的水合物生 成温度,再结合输送工况编制水合物防控方案。 4.3 水合物生成温度应优先通过实验获得,不具备实验条件的情况下也可使用模型计算。采用模型计 算获取水合物生成温度时,应掌握管流组分数据,包括气体组分、水的盐度等。 4.4 海底油气管道天然气水合物防控方案应根据所输送的流体和工况及时进行动态调整和效果评估。 5 水合物生成预测 5.1 水合物生成温度实验测定 5.1.1 水合物生成温度实验测定时应进行天然气与水的取样。天然气取样应按照GB/T13609执行; 水取样应按照GB/T4756执行。 5.1.2 水合物生成温度实验测定方法按SY/T7676执行。 5.1.3 每个样品的水合物生成温度测定点应不少于5个,且测定压力点分布应覆盖海底油气管道工况 范围。 5.2 水合物生成温度模型计算 5.2.1 流体组分数据 计算水合物生成温度时流体组分宜包含以下数据: a) C1、C2、C3、C4、C5、C+ 6组分含量; b) CO2、N2、H2S等非烃组分含量; c) 产水量及水中甲醇、乙二醇等热力学抑制剂浓度; d) 管道水相中Na+、Ca2+、K+、Cl-、Br-等盐离子含量。 5.2.2 纯水体系 对纯水体系,海底油气管道水合物生成温度计算宜使用范德·瓦耳斯-普拉图(vanderWaals-Plat- teeuw,见附录A中的A.1)或陈-郭(Chen-Guo,见A.2)理论模型。 5.2.3 含热力学抑制剂体系或含盐体系 对于含热力学抑制剂体系或含盐体系,可直接使用范德·瓦耳斯-普拉图、陈-郭理论模型计算水合 2GB/T47444—2026

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