ธุรกิจอุตสาหกรรม

APG: องค์ประกอบ ก๊าซธรรมชาติและที่เกี่ยวข้อง

น้ำมันและก๊าซ - ที่สำคัญที่สุดวัตถุดิบในโลก เป็นสถานที่พิเศษในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซครองก๊าซที่เกี่ยวข้อง ก่อนหน้าเว็บนี้ไม่ได้ใช้ แต่ตอนนี้ทัศนคติในการนี้มีคุณค่า ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

เป็นก๊าซที่เกี่ยวข้องอะไร

ก๊าซไฮโดรคาร์บอนนี้ซึ่งจะถูกปล่อยออกจากบ่อน้ำมันอ่างเก็บน้ำและในระหว่างการแยกออกมา มันเป็นส่วนผสมของก๊าซไฮโดรคาร์บอนและไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอนส่วนประกอบมาจากธรรมชาติ

ปริมาณการใช้น้ำมันอาจแตกต่างจากที่หนึ่งไปยังหลายพันลูกบาศก์เมตรตันเดียวกัน

โดยได้รับเฉพาะก๊าซที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมัน ดังนั้นชื่อ เนื่องจากการขาดโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมก๊าซการขนส่งและการประมวลผลของจำนวนมากของทรัพยากรทางธรรมชาตินี้จะหายไป ด้วยเหตุนี้ส่วนใหญ่ของก๊าซที่เกี่ยวข้องบานเพียง

องค์ประกอบของก๊าซ

ก๊าซที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยก๊าซมีเทนและหนักไฮโดรคาร์บอน - .. ก๊าซอีเทนบิวเทนโพรเพนเป็นต้นองค์ประกอบก๊าซในที่แตกต่างกัน บ่อน้ำมัน อาจแตกต่างออกไปเล็กน้อย ในพื้นที่บางส่วนในก๊าซที่เกี่ยวข้องอาจมีองค์ประกอบที่ไม่ใช่ไฮโดรคาร์บอน - ไนโตรเจนกำมะถันออกซิเจน

ผ่านก๊าซที่พุ่งกระฉูดหลังจากการเปิดของอ่างเก็บน้ำน้ำมันโดดเด่นน้อยกว่าก๊าซไฮโดรคาร์บอนหนัก เพิ่มเติม "หนัก" เกี่ยวกับองค์ประกอบของก๊าซที่อยู่ในน้ำมันของตัวเอง ดังนั้นในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาแหล่งน้ำมันเป็นกฎเป็นจำนวนมากของก๊าซที่เกี่ยวข้องมีการผลิตที่มีเนื้อหาสูงของก๊าซมีเทน ในการดำเนินงานของเงินฝาก, ตัวเลขเหล่านี้จะลดลงเรื่อย ๆ และส่วนประกอบหนักทำให้ขึ้นเป็นส่วนใหญ่ของก๊าซ

ก๊าซปิโตรเลียมธรรมชาติและที่เกี่ยวข้อง: สิ่งที่เป็นความแตกต่าง

ก๊าซธรรมชาติเมื่อเทียบกับก๊าซมีเทนมีน้อย แต่มีจำนวนมากของ homologues รวมทั้งเพ็นเทนและเฮกเซน อีกความแตกต่างที่สำคัญ - การรวมกันของชิ้นส่วนโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องก๊าซที่มีการผลิต องค์ประกอบ APG อาจแตกต่างกันไปสำหรับรอบระยะเวลาที่แตกต่างกันของสาขาเดียวกัน สำหรับการเปรียบเทียบปริมาณการรวมกันขององค์ประกอบ ของก๊าซธรรมชาติ อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง ดังนั้น APG สามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและก๊าซธรรมชาติจะถูกใช้เป็นวัตถุดิบพลังงาน

การเดินทาง APG

ก๊าซที่เกี่ยวข้องจะได้รับโดยแยกจากน้ำมัน เพื่อจุดประสงค์นี้กรงแบบหลายขั้นตอนที่มีความดันที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการแยกขั้นตอนแรกที่มีแรงดัน 16-30 บาร์ ในขั้นตอนที่ตามมาของความดันจะลดลงเรื่อย ๆ ในขั้นตอนสุดท้ายพารามิเตอร์จะลดลงไป 1.5-4 ผลิตบาร์ อุณหภูมิและความดันจะถูกกำหนดโดยเทคโนโลยีการแยก APG

ก๊าซที่ผลิตในขั้นตอนแรกจะถูกส่งตรงไปยังโรงงานแปรรูปก๊าซ ความยากลำบากมากเกิดขึ้นเมื่อใช้ก๊าซที่มีความดันต่ำกว่า 5 บาร์ ก่อนหน้านี้มักจะเผาไหม้ใน APG พลุ แต่เพิ่งเปลี่ยนนโยบายสำหรับการใช้ก๊าซ รัฐบาลได้เริ่มพัฒนาแรงจูงใจในการลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม ดังนั้นที่รัฐเผาไหม้ตัวบ่งชี้ระดับ APG มันถูกติดตั้งในปี 2009 ปีซึ่งไม่ควรเกิน 5% ของก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

การประยุกต์ใช้ APG ในอุตสาหกรรม

ก่อนหน้านี้ APG และไม่ได้ใช้งานได้ทันทีหลังจากที่ได้รับการเผาไหม้ ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์มองเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาตินี้และมองหาวิธีการที่จะใช้มันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก๊าซธรรมชาติที่มีองค์ประกอบเป็นส่วนผสมของโพรเพนบิวเทนและสารไฮโดรคาร์บอนหนักเป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าสำหรับพลังงานและอุตสาหกรรมเคมี APG มีค่าความร้อน ดังนั้นในช่วงการเผาไหม้มันรุ่นตั้งแต่รุ่น 9-15000 kcal / ลูกบาศก์เมตร ในรูปแบบเดิมไม่ได้ใช้ ให้แน่ใจว่าจะต้องทำความสะอาด

ในอุตสาหกรรมเคมีที่มีอยู่ในก๊าซมีเทนและก๊าซอีเทนที่ทำจากพลาสติกและยาง หนักไฮโดรคาร์บอนส่วนประกอบที่ใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงเพิ่มค่าออกเทนสูง ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ในรัสเซียมากกว่า 80% ของการผลิตก๊าซบัญชีที่เกี่ยวข้องสำหรับห้า บริษัท ผลิตน้ำมันและก๊าซ: OJSC "Rosneft", OJSC "Gazpromneft" OJSC "บริษัท น้ำมัน LUKOIL" OJSC "TNK-BP โฮลดิ้ง" JSC "Surgutneftegaz " ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการในประเทศเป็นประจำทุกปีผลิตมากกว่า 50 พันล้านลูกบาศก์เมตรของก๊าซที่เกี่ยวข้องซึ่ง 26% รีไซเคิล 47% ใช้เพื่อการอุตสาหกรรมและที่เหลืออีก 27% จะบาน

มีสถานการณ์ที่ไม่เคยเสียค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพการใช้งานของก๊าซปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องเป็น การใช้ทรัพยากรนี้มักจะขึ้นอยู่กับขนาดของสนาม ดังนั้นก๊าซที่ผลิตในสาขาขนาดเล็กควรจะใช้เพื่อให้กระแสไฟฟ้าให้กับผู้บริโภคในท้องถิ่น เงินฝากเฉลี่ยเศรษฐกิจมากขึ้นแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่โรงงานแปรรูปก๊าซและขายมันให้กับอุตสาหกรรมเคมี เลือกที่ดีที่สุดสำหรับเขตข้อมูลขนาดใหญ่ ผลิตไฟฟ้า ที่ใช้พลังงานสูงที่มีขายที่ตามมา

ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้ APG

วูบวาบก๊าซก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม รอบสลายตัวผลเปลวไฟที่นัดพื้นดินภายในรัศมี 10-25 เมตรและพืชผักในช่วง 50-150 เมตร ในกระบวนการเผาไหม้ตกอยู่ในบรรยากาศของไนโตรเจนและก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์และสารไฮโดรคาร์บอนเผาไหม้ นักวิทยาศาสตร์ได้คาดว่าเป็นผลมาจากวูบวาบพุ่งออกมาประมาณ 0.5 ล้านตันต่อปีของคาร์บอนสีดำ

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ก๊าซมีอันตรายมากต่อสุขภาพของมนุษย์ ตามสถิติในโรงกลั่นน้ำมันหลักของภูมิภาครัสเซีย - ภูมิภาค Tyumen - การเจ็บป่วยหลายชนิดของโรคสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งประเทศ มากมักจะคนในภูมิภาคนี้ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคระบบทางเดินหายใจ มีตัวเลขการเติบโตของเนื้องอกมีความผิดปกติ ของอวัยวะความรู้สึก และระบบประสาท

นอกจากนี้ APG ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ทำให้เกิดโรคที่ประจักษ์เองเท่านั้นหลังจากที่บางเวลา เหล่านี้รวมถึงต่อไปนี้:

  • ภาวะมีบุตรยาก;
  • การคลอดก่อนกำหนด;
  • โรคทางพันธุกรรม;
  • ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ;
  • โรคมะเร็ง

เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ APG

ปัญหาหลักของการรีไซเคิลก๊าซความเข้มข้นสูงของสารไฮโดรคาร์บอนหนัก ในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซในปัจจุบันใช้หลาย เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ที่ให้โอกาสในการปรับปรุงคุณภาพของก๊าซโดยการกำจัดของไฮโดรคาร์บอนหนักไปนี้:

  1. ส่วนแก๊ส fractioning
  2. เทคโนโลยีการดูดซับ
  3. แยกอุณหภูมิต่ำ
  4. เทคโนโลยีเมมเบรน

การใช้ประโยชน์จากเส้นทางก๊าซที่เกี่ยวข้อง

มีหลายวิธีที่มี แต่ในทางปฏิบัติใช้เพียงไม่กี่ วิธีการขั้นพื้นฐาน - APG กู้คืนโดยแยกเป็นส่วนประกอบ กระบวนการรีไซเคิลนี้ผลิตก๊าซแห้งซึ่งเป็นหลักเป็นเช่นเดียวกับก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ส่วนผสมนี้สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับปิโตรเคมี

การแยกก๊าซที่เกิดขึ้นในการดูดซึมการตั้งค่าอุณหภูมิต่ำและการควบแน่น หลังจากเสร็จสิ้นการก๊าซแห้งจะถูกส่งโดยท่อและถูกส่งไปยังโรงกลั่น NGL สำหรับการประมวลผลต่อไป

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สองเพื่อ APG - ขั้นตอนการขี่จักรยาน วิธีการนี้จะเกี่ยวข้องกับการฉีดก๊าซเข้าไปในอ่างเก็บน้ำเพิ่มความดัน วิธีนี้จะช่วยให้การเพิ่มปริมาณของการกู้คืนน้ำมันที่ได้จากการก่อตัว

นอกจากนี้ก๊าซที่เกี่ยวข้องอาจถูกนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า นี้จะช่วยให้ บริษัท น้ำมันอย่างมีนัยสำคัญประหยัดเงินในขณะที่ไม่จำเป็นต้องซื้อไฟฟ้าจากภายนอก

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 th.unansea.com. Theme powered by WordPress.