Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Подготовка природного газа к переработке

    Подготовка природного газа Переработка природного газа Использование и переработка газовых конденсатов Оборудование для подготовки и переработки газа Эксплуатация газоперерабатывающих заводов Охрана окружающей среды при подготовке и переработке природного газа [c.33]

    ПОДГОТОВКА ПРИРОДНОГО ГАЗА К ПЕРЕРАБОТКЕ [c.5]

    Широкое применение для подготовки природного газа к транспортированию по магистральным газопроводам и переработке находят адсорбционные процессы. Газ обрабатывают в адсорберах, загруженных неподвижным слоем адсорбента, через который пропускают природный газ, поступающий из скважин. Адсорбционные методы используют в заводской переработке газа при очистке от НгЗ и сероорганических примесей, для извлечения тяжелых углеводородов и пр. [c.206]


    Ставицкий В.А. Обеспечение технических требований по качеству подготовки природного газа к транспорту на промыслах Уренгойского месторождения // НТС. Сер. Газификация. Природный газ в качестве моторного топлива. Подготовка, переработка и использование газа / ИРЦ Газпром. - 1999. - № 1. - С. 11-18. [c.39]

    Завершающим этапом в цепи описанных выше процессов подготовки природных и попутных газов к переработке является утилизация сероводорода. До недавнего времени сероводород считался вредной и опасной примесью нефтяных и природных газов. Сейчас на базе нефтяного сероводорода налажено производство элементарной серы. Самым широко распространенным способом получения элементарной серы из сероводорода является процесс Клауса, основанный на неполном сгорании сероводорода. При этом протекают следующие реакции  [c.162]

    Агеев Г.А. Борьба с пенообразованием в процессе аминовой очистки природного газа // Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата Обз. инф. ВНИИЭГазпром. 1979. Вып. 3. С. 1-33. [c.95]

    В книге приведены основные термодинамические понятия, физические свойства углеводородов, основы массо- и теплопередачи, поведение двухфазных углеводородных систем нар — жидкость, вода — углеводороды, связанные с очисткой и переработкой природного газа при подготовке его к транспортировке по магистральным трубопроводам. [c.4]

    Коэффициент загрязнения учитывает наличие накипи, ржавчины и других загрязнений, которые образуются на поверхности, и влияние, которое они оказывают на теплопередачу. Обычно, если коэффициент загрязнения составляет, напрнмер, 2, то фактически = 0,002, т. е. в расчетах он принимается как А з-ЮОО. В зависимости от условий работы оборудования коэффициент загрязнения изменяется в широких пределах. Б данной книге рассматриваются случаи, когда коэффициент загрязнения редко превышает 2. При применении I качестве хладагента воды, прошедшей соответствующую подготовку, а также при переработке природного газа и легких углеводородов, не содержащих сернистых соединений, коэффициент загрязнения принимается равным единице. [c.158]

    Глава 19 КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССОВ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ [c.291]

    Контроль и регулирование процессов промысловой подготовки нефти и газа менее сложны, чем управление процессами переработки природных газов. Однако промысловые системы эксплуатируются в более сложных условиях, так как для привода регуляторов зачастую применяется сырой газ, сами приборы плохо защищены, а обслуживающий персонал меньше уделяет им внимания. [c.293]


    ИЛИ синтез-газа в целевые продукты, В основе переработки природного газа в жидкие топлива лежит синтез, включающий стадии подготовки (очистки и осушки) газа, конверсии его в синтез-газ и последующей каталитической переработки последнего в соответствующие виды топлив. Природный газ может быть использован в качестве моторного топлива без переработки с предварительной физической подготовкой его к применению (сжатие или ожижение). Каждая из названных стадий получения моторных топлив из конкретных видов сырья может, в свою очередь, состоять из различных наборов отдельных технологических ступеней. [c.63]

    Газовое моторное топливо уже получило распространение на автомобильном и морском транспорте, а также на стационарных двигателях внутреннего сгорания. Использование сжиженных нефтяных газов (пропана, бутана и их смесей) и природного газа в двигателях внутреннего сгорания не требует глубокой химической переработки сырья, а связано с физическими методами их подготовки к применению. [c.125]

    Значительные изменения произошли в переработке газа. Было введено большое число предприятий, перерабатывающих попутные и природные газы. Следует отметить, что первые газоперерабатывающие предприятия были предназначены в основном для подготовки газа к транспортированию и для получения газового бензина. Однако в последующие годы схема переработки изменялась и стала более совершенной. Улучшилось использование всех газовых ресурсов. Особенно заметный сдвиг произошел после майского (1958 г.) Пленума ЦК КПСС. За 1958—1965 гг. переработка газа увеличилась в 7 раз, за 1965—1970 гг. еще почти в 2 раза, но разрыв между объемом добычи и переработки газов все еще велик. Большие потери газа объясняются несовершенством систем сбора нефти и газа, несвоевременным вводом газоперерабатывающих предприятий, отсутствием синхронизаций в разработке месторождений и строительстве комплексов для сбора и переработки газа. [c.46]

    В последнее время в связи с резким увеличением темпов добычи природного газа в СССР на газоконденсатных месторождениях широко внедряют установки НТК с турбодетандерами для переработки газа с целью подготовки его к дальнему транспортированию. [c.182]

    Пехота Ф. H. и др. Направления интенсификации процессов подготовки нефтяного и природного газов к переработке. М., НТО ВНИИЭгазпром, [c.265]

    Александров И. А. и др. Направление интенсификации процессов подготовки нефтяных и природных газов к переработке. М., НТО ВНИИЭгазпром, 1971. 205 с. [c.267]

    Возникновение газопереработки в бывшем СССР, как самостоятельной подотрасли, можно отнести к концу бО-х - началу 70-х годов, когда вводились в эксплуатацию Мубарекский ГПЗ (Узбекистан) и Оренбургский ГПЗ (Россия). В настоящее время в России в составе газоперерабатывающей подотрасли ОАО Газпром кроме Оренбургского ГПЗ действуют Оренбургский гелиевый завод. Астраханский ГПЗ, Сосногорский ГПЗ, Уренгойское Управление подготовки конденсата к транспорту. Сургутский завод стабилизации конденсата. Перспективы дальнейшего развития газопереработки в России связаны с добычей углеводородного сырья на газоконденсатных месторождениях Надым-Пур-Тазовского района Тюменской области, освоением месторождений полуострова Ямал, Восточной Сибири, Якутии, Дальнего Востока, района Прикаспия, Тима-ио-Печорской нефтегазоносной провинции. Прорабатываемые в настоящее время проекты поставок природного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и другим потребителям по трубопроводам и морским путем в сжиженном состоянии потребуют применения широкой гаммы технологических процессов переработки как на вновь сооружаемых ГПЗ, так и непосредственно на промыслах. Поэтому целью настоящего справочника является изложение последних взглядов на техноло- [c.7]

    Исследования, выполненные ВНИПИгазодобычей, показали большую эффективность турбодетандерных агрегатов (ТДА) по сравнению с другими схемами подготовки природного газа. Например, экономический эффект по всему Уренгойскому газоконденсатному месторождению при использовании ТДА вместо гликолевой осушки, длинноцикловой адсорбционной осушки цеолитами и силикагелем, короткоцикловой адсорбции определяется в 20 млн. рублей [79]. Принципиальная схема промысловой установки НТК с турбодетандером для переработки приведена на рис. 111.38. После первичной обработки во входном сепараторе 1 газ охлаждается в рекуперативном теплообменнике 2, проходит в сепаратор I ступени 5, расширяется, охлаждается и частично конденсируется в турбодетандере 4 и поступает в сепаратор II ступени 5. Из сепаратора газ подается в межтрубное пространство теплообменника 2 и после сжатия в компрессоре 6, находящемся на одном валу с турбодетандером, направляется в выходной коллектор (на рисунке не показан), а затем в магистральный газопровод. Выделившийся в процессе сепарации конденсат поступает на установку стабилизации. [c.182]


    Райский Ю.Д., Тункель Л.Е. Применение визд)евых труб в схемах подготовки природного газа. - Обз. информ. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата, вьш.5.- М. ВНИЮтаз-пром, 1979, 57 с. [c.78]

    Осушка углеводородных газовважное звено в процессе подготовки природных газов к транспорту по магистральным газопроводам, установок охлаждения природных и нефтезавод-ских газов, циркуляции газов риформинга, установок получения этана, этилена, пропилена и т. п. Все газы, подаваемые в магистральные газопроводы, подвергаются обязательной осушке от влаги. Глубина осушки определяется требованиями отраслевых стандартов и технологией процессов дальнейшей переработки газов. [c.6]

    Широкое применение для подготовки природного газа к транспортированию по магистральным газопроводам и переработке находят адсорбционные процессы. На промыслах месторождения Медвежье и на головных сооружениях газопровода Мессояха—Норильск в настоящее время ежегодно обрабатывают с помощью твердых поглотителей — адсорбентов — около 45— 50 млрд. м газа. Процесс обработки газа происходит в адсорберах, загруженных неподвижным слоем осушителя, через который пропускают природный газ, поступающий из скважин. Адсорбционные методы используют также при заводской переработке газа — очистке от сероводорода и сераорганических примесей, извлечении тяжелых углеводородов и пр. [c.109]

    Зиберт Г.К., Арутюнов А.Е., Горчилина Н.В, Мобильная установка комплексной очистки гликоля от примесей. // НТС Газификация. Природный газ, переработка и использование газа./ ИРЦ Газпром. - 2001. - № 3. // НТС Газификация. Природный газ в качестве моторного топлива. Подготовка, переработка и использование газа./ ИРЦ Газпром. - 2001. - № 3. - С. 34-41. [c.43]

    На чисто газовых месторождениях, если пластовый флюид состоит, главным образом, из метана, производство товарного продукта — природного газа — сводится к подготовке его к дальнему транспорту и осуществляется на традиционных УКПГ. Но на газоконденсатных месторождениях в соответствии с новой концепцией должно производиться минимум три товарных продукта газ высокого давления, сжиженный газ (смесь пропана и бутана) и стабильный конденсат. И одно это обусловливает перерождение установок подготовки газа в промысловые заводы, а подготовка газа к дальнему транспорту становится одной из задач промысловой переработки продукции скважин. На месторождениях с более сложным составом пластового флюида промысловый завод является необходимостью, поскольку на УКПГ в этих условиях невозможно получить даже один, традиционный товарный продукт — природный газ. УКПГ можно рассматривать как частный случай промыслового завода. [c.16]

    Первая часть учебника включает разделы, посвященные физико-химическим свойствам и классификации нефтей и нефтепродуктов, физическим методам переработки природных углеводородных газов, процессам подготовки нефти к переработке и технологии первичной переработки нефти. Вторая часть посвящена технологии вторичных методов переработки нефти и газа (термических, каталитических и гидрогенизационных), предназначенных для производства различных видов топлив и сырья для нефтехимической промышленности. В третьей части иззп1аются процессы очистки нефтепродуктов с целью, придания им товарных качеств и технология производства специальных продуктов. [c.9]

    Заменители природного газа. В обозримом будущем цены на природный газ останутся на достаточно низком уровне, позволяющем ограничивать производство в соизмеримом масштабе ЗПГ по уже освоенным технологическим схемам получения их из нефти за исключением районов, подверженных критическому сокращению поставок природного газа, и, возможно, случаев, когда необходймо удовлетворять дополнительные потребности лри контрактных поставках газа. По мере совершенствования технологии газификации угля и снижения капитальных затрат уголь станет наиболее предпочтительным видом сырья. Однако массовой переработке угля будет препятствовать сокращение объемов его добычи и подготовки. [c.216]

    Переработка природного газа представляет собой многоплановый комплексный процесс, который осуществляется в условиях непрерывного изменения состава сырья в результате снижения пластового давления при длительной эксплуатации скважин. Изменение состава сырья неизбежно приводит к необходимости реконструкции как промысловых установок комплексной подготовки газа (УКПГ), так и основных процессов на газоперерабатывающих заводах (ГПЗ). [c.3]

    В связи с этим по инициативе Руставского химзавода произведено промышленное испытание процесса паровой очистки с целью выяснения перспектив его промышленного применения для подготовки иранского природного газа к переработке в синильную кислоту. Про-нышяениое испытание этого нового ароцесса осуществлено нами впервые. Испытание производилось на установке, которая предназначалась для промышленного осуществления процесса гидроочистки природного га на Руставском химзаводе, но не использовалась по отмеченнш выше причинам. [c.54]

    Волго-Уральским научно-исследовательским и проектным институтом по добыче и переработке сероводородсодержащих газов и Всесоюзным институтом по подготовке к транспортировке и переработке природного газа разработан состав для предотвращения отложения парафина в промысловом оборудовании, который может бьггь использован при добьгае, подготовке и транспортировке сырья. [c.65]

    Пехота Ф. Н., Николаев В. Ю., Туревский Е. Н. Направление интенсификации процессов подготовки нефтяного и природного газов к переработке М. ВНИИЭгазпром, 1971. 48 с. [c.248]

    Описаны основные изобретения но технологическим процессам очистки, подготовки и переработки природных газов, по технологическому оборудованию и устройствам, применяемым ДАО ЦКБН ОАО Газпром при обустройстве газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений. [c.4]

    Таким образом, в иредставлеппых материалах отражен фактически уникальный отечественный опыт разработки новых технологий п нового оборудования в области подготовки п переработки природных газов и газового конденсата, проводившейся коллективом сотрудников ЦКБН иод идейным и научным руководством авторов данной работы. [c.6]

    Абдулгасанов А. 3., Расулов А. М. Опыт пользования полипропиленгликоля в качестве ингибитора гидратообразования при промысловой обработке природного газа / Обз. информ. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. - М. ВНИИЭгазпром, 1 .— Вьш. 1.- 37 с. [c.40]

    Абдулгасанов А. 3., Расулов А. М., Гюлиев К. А., Исмаилова Л. И. Физико-химические свойства нового ингибитора гидратообразования природного газа // Обз. информ. Сер. Подготовка и переработка газа и газового конденсата. — М. ВНИИЭгазпром, 1983.— Вып. 4.— С. 7-10. [c.41]

    До тех пор пока природный газ добывался только из газовых месторождений (содержание в ием метана составляет 95 % и более) основным технологическим процессом, применяемым в процессе добычи и транспортировки газа потребителям, был процесс осушки. Переход к добыче газа из газокои-деисатиых месторождений потребовал примеиеиия достаточно широкого спектра технологий, призванных решать новые задачи как при подготовке газа и конденсата к транспорту, так и при организации глубокой переработки природного газа. [c.6]

    Наличие в газе избыточной влаги вызывает ряд серьезных проблем при траиспортировании газа. При обработке и транспортировании газа за счет снижения температуры в системе происходит конденсация водяных паров и следовательно образование в ней водного конденсата. Последний с комиоиеитами природного газа образует гидраты. Гидраты, отлагаясь в газопроводах, уменьшают их сечение, а иногда приводят к аварийным остановкам. Кроме того, наличие воды в системе усиливает коррозию оборудования, особенно при содержании в сырьевом газе кислых компонентов. В связи с изложенными природные и нефтяные газы перед подачей в магистральные газопроводы и в цикле переработки подвергаются осушке. Общие вопросы, связанные с осушкой газа и влиянием некачественной подготовки газа иа показатели газотраиспорт-иых систем описаны в работах [7, 11, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 41]. [c.9]

    Бекиров Т.М., Кабаиов И.И., Кузьмина A. . и др. О возможности использования триэтиленгликоля на установках осушки газа//Экспресс-информация. Природный газ в качестве моторного топлива. - Сер. Подготовка, переработка и использование газа. - М. ИРЦ Газпром. - 1995. - № 9-10. - С. 17-29. [c.499]

    Бекиров Т.М., Кабаиов И.И., Сафаров A.A. и др. Прогнозирование показателей работы УКПГ в компрессорный период эксплуатации месторождения/ /Природный газ в качестве моторного топлива, подготовка, переработка и использование газа Сб. - М. ИРЦ Газпром. - 1997. - № 1. -С. 8-14. [c.499]


Библиография для Подготовка природного газа к переработке: [c.499]    [c.233]    [c.182]    [c.499]   
Смотреть страницы где упоминается термин Подготовка природного газа к переработке: [c.60]    [c.54]    [c.50]    [c.9]    [c.297]    [c.420]   
Смотреть главы в:

Основные процессы физической и физико-химической переработки газа -> Подготовка природного газа к переработке

Основные процессы физичеческой и физико-химической переработки газа -> Подготовка природного газа к переработке




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Переработка природных газов

Подготовка газов к переработке

Природные газы

Природные газы переработка

Природный газ переработка



© 2025 chem21.info Реклама на сайте