Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хранение природного газа

Таблица 4.4. Сравнительные показатели различных систем хранения природного газа Таблица 4.4. <a href="/info/34463">Сравнительные показатели</a> различных систем хранения природного газа

    Одним из наиболее перспективных способов хранения больших количеств водорода является хранение его в водоносных горизонтах. Годовые потери составляют при таком способе хранения 1—3 %. Эту величину потерь подтверждает опыт хранения природного газа [657]. [c.451]

    Показатели удельной энергоемкости различных методов хранения природного газа в расчете на единицу массы и объема системы хранения (тары) приведены в табл. 4.4 в сравнении с бензином [137]. При использовании природного газа в сжатом виде энергоемкость системы хранения определяется давлением сжатия, конструкцией и материалом газового баллона. Наибольшее применение нашли цилиндрические баллоны из углеродистой и легированной сталей. В этом случае для хранения 1 м природного газа требуемая масса баллона составляет 3,5—5 кг. При увеличении давления сжатия масса растет примерно пропорционально плотности сжатого газа, из-за чего добиться таким способом значительного снижения массы системы хранения сжатого газа невозможно. Эффективнее использо- [c.141]

    Технологические Процессы эксплуатации газовых месторождений существенно проще нефтяных, а стоимость транспортирования и хранения природных газов значительно выше стоимости транспортирования и хранения жидких углеводородов. Наиболее экономичным является транспорт сжиженного газа. При использовании трубопроводов диаметром 420 мм (давление 7,5 МПа) компрессорные станции потребляют до 15 % газа при подаче его на расстояние 6000 км (Тюмень — Западная Европа). Снижение расходов на транспортирование газа намечается за счет перевода станций на электроприводы и увеличения пропускной способности трубопроводов при охлаждении газов до —60°С. [c.157]

    Хранение газообразного водорода не является более сложной проблемой, чем хранение природного газа. На практике для этого применяют газгольдеры, естественные подземные резервуары (водоносные породы, выработанные месторождения нефти и газа), хранилища, созданные подземными [c.449]

    Важное значение имеет использование гидратов газа [52], например пропана, для опреснения морской воды или вод с высоким содержанием солей. Большой интерес представляет также хранение природного газа в форме твердых гидратов, так как при этом повышается коэффициент использования газопроводов и всех устройств в системах газоснабжения [111]. [c.122]

    ХРАНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА [c.412]


    Проблема хранения природного газа в виде гидратов была исследована в некоторых работах и ряд способов запатентован [80, 113, 164]. Представляет интерес предложенный Мо-ко М [165] способ хранения инертных газов (Аг, Кг, Хе). [c.119]

    Краткий обзор случаев применения охлаждения к промышленным процессам должен включать такие производства, как сжижение хлора, получение твердой углекислоты, рекуперацию растворителей, получение бензина из натурального газа, конденсацию паров летучих жидкостей, подобных сероуглероду, этиловому эфиру и четыреххлористому углероду, кристаллизацию солей из раствора, дегидратацию газов и удаление загрязнений из них, кондиционирование воздуха при производстве вискозы, фотографической пленки, желатина и кон-фект, выделение парафинового вара из нефти регулирование скорости реакции для таких органических реакций, как нитрация и диазо-тирование получение кислорода и азота из воздуха и водорода из газа коксовых печей и из других газов, сжижение и хранение природного газа. [c.482]

    Все эти проблемы представляют определенный интерес и для газовой промышленности Советского Союза. В условиях СССР речь может идти о хранении природного газа в жидком виде для покрытия пиковых нагрузок газопотребления, а также о снабжении сжиженным метаном населенных пунктов, удаленных от газовых месторождений и газопроводов (например, в Сибири и на Дальнем Востоке). Известно, что из-за невозможности быстро построить газопроводы большой протяженности многие газовые месторождения долгое время не используются. В этих случаях целесообразно организовать сжижение природного газа в местах его добычи и доставлять его потребителям речным путем или по железным дорогам. Организация сжижения природного газа в портах Балтийского и Черного морей, куда уже подведены газопроводы, позволит экспортировать сжиженный природный газ в танкерах. Широкое применение сжиженного природного газа будет способствовать лучшему использованию богатейших запасов газа в нашей стране и имеет большие перспективы с точки зрения экономии металла, необходимого для сооружения газопроводов, и снижения капиталовложений в дальний транспорт газа. [c.8]

    Неполная сбалансированность и недостаточная синхронизация Программ развития, реконструкции и ремонта объектов добычи, транспортировки и хранения природного газа и жидких углеводородов. [c.41]

    Эксплуатация и транспортирование природных газов аналогичны эксплуатации нефти, но отличаются тем, что технологические процессы эксплуатации газовых месторождений намного проще нефтяных, а стоимость транспортирования и хранения природных газов намного выше стоимости транспортирования и хранения жидких углеводородов. Развитие процессов переработки природных газов в мире непосредственно зависит от расстояния между месторождением и потребителем, т.е. от стоимости транспортирования. Подготовка природных [c.11]

    Не менее интересным является вопрос о создании гидратных газохранилищ в истощенных нефтегазовых залежах или других структурах. Создать подземные хранилища газа этим способом можно даже там, где геологические условия неблагоприятны для создания хранилищ обычным способом, особенно на небольших глубинах. В отличие от обычных способов в данном случае не требуется наличия высокого давления или строительства компрессорной станции для транспорта газа. При этом повышается калорийность газа, а после разложения гидратов из них можно получать пропан-бутановую фракцию и т. д. Преимущество таких газохранилищ заключается в том, что если объем эксплуатируемых в настоящее время газохранилищ рассчитан на 1-2 млрд мЗ газа, то объем газа, хранящегося в гидратном состоянии в подобных хранилищах, может увеличиться в десятки раз. Кроме того, при хранении природного газа в гидратном состоянии заранее будет известна точная качественная и количественная характеристика углеводородов, находящихся в составе гидрата. На наш взгляд, создание таких хранилищ целесообразно в районах многолетней мерзлоты, где не требуется дополнительных расходов для получения гидратных условий во вновь создаваемых храни- [c.50]

    Исследование регенерации метанола 3 (минерализованных растворов пластовых вод различной степени разбавленности. С целью предотвращения гидратообразования в системе добычи, транспорта и хранения природных газов в качестве ингибиторов применяют различные спирты, растворы солей, поверхностно-активные вещества (ПАВ), нефтяные фракции и другие растворы, способствующие снижению температуры замерзания водного раствора и предотвращению образования гидратов. Следует отметить, что во многих источниках ПАВ, конденсаты и различные нефтепродукты применяются против образования гидратов в системе, эти нефтепродукты не растворяются в воде и не снижают ее температуры замерзания, а лишь способствуют образованию гидрофобных пленок на поверхности гидратных частиц, предотвращают прилипание последних и расширение их объема или же закупоривание сечения труб. Эти нефтепродукты, смешиваясь с образовавшимися частицами гидратов, способствуют их выносу из системы, т. е. недостаточно полно выполняют роль ингибиторов. [c.51]


    Высокий потенциал широкого использования ПХ в каменной соли для хранения природного газа (ПГ), нефтепродуктов (НП) и сжиженных углеводородных газов (СУГ) в каменной соли определяется экономическими и экологическими преимуществами по сравнению с другими способами хранения. На порядок и более уменьшается площадь отводимых земельных участков, значительно сокращаются потери нефтепродуктов, исключаются проблемы коррозии и периодической зачистки резервуаров, резко снижаются пожароопасность, угрозы безопасности обслуживающего персонала и населения (табл. 1-3). [c.77]

    Снижение издержек при добыче, транспортировке и хранении природного газа, рациональное использование топливно-энергетических ресурсов на предприятиях является одним из ключевых направлений развития компании, Только в 2001 году Газпрому удалось сберечь около 3,65 млн тонн условного топлива, По оценкам экспертов, общеотраслевой потенциал энергосбережения к 2005 году должен составить около 8,6 млн тонн, В период с 2006 по 2010 год намечена реализация инвестиционных проектов по внедрению нового поколения энергосберегающих технологий. [c.5]

    В процессе транспортирования и подземного хранения природного газа компрессорным станциям принадлежит важная технологическая роль. [c.11]

    Минерализованные воды можно разделить на две группы природные и промышленные, образующиеся в результате хозяйственной деятельности. Различают природные минерализованные воды двух видов поверхностные и подземные. К первым относятся минерализованные воды открытых водоемов, ко вторым — минерализованные воды, встречающиеся в толще земной коры и содержащие до 200—250 г/л солей. Последние применяют в качестве сырья при производстве различных продуктов, откачивают на поверхность при добыче полезных ископаемых и создании полостей для хранения природного газа. [c.116]

    Комитет А Добыча, подготовка и подземное хранение природного газа. [c.200]

    В табл. 2 приведены удельные выбросы различных газов одним и тем же автомобилем, оцененные для случаев использования различных энергетических установок. Наилучшие результаты получены в случае заправки и хранения природного газа в адсорбированном виде в углеродной матрице (пористый активированный углерод) при давлении 3.5 МПа (вместо обычно применяемого хранения сжатого природного газа при 20 МПа). Меньшее давление в [c.7]

    Использование перепадов давления природного газа позволяет значительно снизить энергозатраты цикла его сжижения. При добыче, транспорте и хранении природного газа имеют место перепады давления между  [c.46]

    Примечания 1. — расстояния принимаются в соответствии с главой СНиП по проектиро промышленных предприятий — расстояния не нормируются. 2. Термин технологическая установ венный комплекс зданий, сооружений и оборудования, расположенный на отдельной площадке ный для осуществления технологического процесса по транспорту или хранению природного газа, ми, аппаратами, колоннами, теплообменниками, разделительными емкостями, расположенными внутри новки, следует принимать исходя из условий монтажа, ремонта оборудования, обслуживания и ности. 4. Расстояния между газовыми компрессорами, размещенными в индивидуальных укрытиях, ния от неогневой стороны аппарата огневого нагрева продуктов и газа до технологических установок 9 м. 6. Расстояния от зданий и сооружений до закрытых и открытых электроподстаиций, распреде тростанцнй следует принимать по гл, VII Правил устройства электроустановок. 7. Расстояния для пускается уменьшать на 50%. [c.133]

    Проблема хранения больших количеств природного газа была решена путем создания подземных газохранилищ. Поскольку в природных условиях газ длительное время сохраняется в структ фных и других ловушках, то, естественно, возникла мысль использовать ловушки, которые могут находиться в толщах горных пород поблизости от больших городов. Первоначально проведенные опыты увенчались успехом, и подземное хранение природного газа в настоящее время широко применяется. [c.208]

    Газообразный водород в очень больших количествах хранится в соляных кавернах глубиной 365 м при давлении водорода 5 МПа, в пористых водонаполненных структурах, вмещающих до 20-10 м водорода. Пещеры для хранения водорода в соляных куполах могут достигать объемов хранения в 10 м , а, например, подземное хранилище в Гронингеме (Голландия) может хранить такое количество водорода, которое достаточно для удовлетворения всех энергетических нужд Западной Европы в течение нескольких лет. На основе практики хранения природного газа в европейских условиях можно полагать, что стоимость хранения водорода составляет 0,015—0,025 марок/мз [82]. [c.452]

    Процессы сжижения и последующего разделения газов приобре-тают все большее значение в промышленности. Производство кислорода, азота и аргона из воздуха с помощью низкотемпературных методов осуществляется давно и хорошо освоено, но будущие возможности для увеличения применения кислорода и обогащенного кислородом воздуха настолько велики, что желание получить более дешевые и более надежные методы разделения стимулируют непрерывную активность в этой области. Получение водорода низкотемпературными методами из водяного газа и газа коксовых печей хорошо известно за границей, но лишь в ограниченной степени практикуется в Америке. Значительным достижением в этой области является получение гелия из природных газов. Очень недавним усовершенствованием является сжижение и хранение природного газа для удовлетворения увеличивающейся в нем потребности зимой. Из этих немногих примеров очевидно, что область низких температур имеет такое техническое значение, что заслуживает большего места, чем мы можем посвятить ей в этой книге. Мы ограничимся только кратким ознакомлением с этой интересной областью. [c.524]

    Для снижения стоимости магистральных газопроводов их рассчитывают на пропуск среднего количества газа, расходуемого потребителями. При неравномерном режиме потребления газа наблюдается перегрузка магистральных газопроводов в одни периоды их работы и недогрузка в другие. С целью наилучшего использования магистральных газопроводов и улучшения снабжения потребителей газом в систему газопроводов включают буферные емкости, принимаюшие избыточный газ при малом его расходовании и отдающие его, когда расход начинает превышать пропускную способность газопровода. Буферные емкости (газгольдеры для хранения природного газа) представляют собой металлические сосуды постоянного объема, в которые газ поступает прн повышении давления в сети и выдается снова в сеть при понижении давления в сети ниже давления в газгольдере. [c.27]

    Изыскание других методов аккумуляции и хранения природного газа является актуальной задачей. Перспективна организация подземного хранения газа при наличии подходящих для этого геологических условий. Интересный опыт в этом направлении получен трестом Куйбы-шевгаз , который использовал для подземного хранения газа выработанные скважины Башкатовского газового месторождения, находящегося в 7 км от Бугуруслана. При начальном давлении газа 26,2 ати [c.27]

    Газ, подлежащий хранению, необходимо компремировать для эффективного использования газгольдеров постоянного объема в химической и металлургической промышленности для этого нужно иметь компрессорное хозяйство, а между тем газ, подаваемый по магистральным газопроводам, уже имеет давление до 8 ати и не нуждается в дополнительном увеличении давления. Это значительно повышает экономические показатели хранения природного газа в газгольдерах постоянного объема. [c.199]

    Реформирование газовой промышленности России, проведенное в ходе ее акционирования, не привело к дроблению отрасли. Крупнейший производитель газа — государственный концерн "Газпром" акционировался как единая вертикально интегрированная компания, объединившая в себе добычу, переработку, магистральный транспорт и хранение природного газа. В РАО "Газпром", образованное в 1993 г. на основании Указа Президента, вошли практически все территориальные подразделения государственного концерна "Газпром", за исключением двух относительно небольших — "Норильскгазпром" и "Якутскгазпром", расположенных в изолированных районах севера Красноярского края и в Якутии. [c.286]

    Хранение природного газа на автотранспорте в адсорбированном виде требует разработки специальной технологии заполнения и опорожнения ёмкостей. В процессе заполнения баллона с адсорбш-том газом вьщеляется тепло адсорбции, температура в баллоне повышается, а поглотительная способность адсорбента снижается. [c.15]


Библиография для Хранение природного газа: [c.129]   
Смотреть страницы где упоминается термин Хранение природного газа: [c.464]    [c.214]    [c.106]    [c.614]    [c.207]    [c.146]    [c.147]    [c.13]    [c.8]    [c.49]    [c.77]   
Смотреть главы в:

Природный газ -> Хранение природного газа




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Газы хранение

Природные газы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте