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湿天然气在开采出来后常含有一部分的重烃组分和水。在利用管道进行输送过程中,当管道运行温度低于水合物形成温度时就容易产生水合物,造成管道堵塞。因此,正确预测湿天然气管道内水合物的形成条件及位置,并采取合适的方式来抑制管道内水合物的形成具有重要意义。本文根据湿天然气的基本的物性参数、SHBWR状态方程和相平衡计算方程建立了湿天然气管道的热力学模型;由气液相的连续性方程、运动方程和能量平衡方程构建了湿天然气管道的水力学模型,并采用龙格—库塔法和亚当姆斯预测—校正公式求解了此稳态水力学数学模型。通过采用误差最小的流型判断模型、压降计算模型、持液率计算模型、上坡修正系数计算模型和下坡修正系数计算模型等计算模型的组合,对湿天然气管道电伴热输送过程进行模拟,进而利用合理的水合物预测方法预测管道内水合物形成温度和位置。并为了抑制产生的水合物,以传热学为基本理论确定电伴热功率大小。利用C++Builder平台编制“湿天然气热水伴热管道输送工艺计算软件”。该软件主要包括数据管理、湿天然气管道输送的工艺计算和热水伴热管道输送工艺计算等功能模块。该软件可以实现利用不同温度的热水进行伴热输送的模拟,从而得到抑制水合物形成的最佳热水温度,计算结果准确。对同样能达到水合物抑制效果的电伴热和热水伴热方式的投资费用和运行费用进行了计算,对他们的经济效益和社会效益进行了分析,以费用最小和效益最大为目标,从而得到最佳的伴热方式。