Экспертная оценка современных мировых запасов аквальных залежей газогидратов
Значительная роль в энергетическом балансе человечества углеводородных видов топлива, несмотря на развитие путей по эффективному использованию альтернативных источников энергии. Газовые гидраты как единственный не разрабатываемый источник природного газа.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 16.01.2019 |
Размер файла | 705,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Экспертная оценка современных мировых запасов аквальных залежей газогидратов
А. Воробьев, РУДН, Россия, А.А. Болатова, Восточно-Казахстанский государственный технический университет, Казахстан, Г. Молдабаева, КазНТУ, Казахстан, Е. Чекушина, РУДН, Россия
Annotation
Expert evaluation of the current world aquatic gas hydrate reserves
А. Vorobiev, PFUR, Russia, А. Bolatova, East Kazakhstan State Technical University, Kazakhstan, G. Moldabaeva, KazNTU, Kazakhstan, E. Chekushina, PFUR, Russia
The topicality of the gas hydrate theme is based on the current exponential growth of the consumption of all types of resources (including power resources)
Актуальность газогидратной тематики обусловлена тем, что в настоящее время потребление всех видов ресурсов (в том числе и энергетических) растет экспоненциально (табл. 1).
Первоначально (примерно 500000 лет назад) человек использовал только мускульную энергию. В дальнейшем (несколько тысяч лет назад) он перешел на древесину и органические вещества. 100 лет назад центр тяжести энергопотребления сместился в сторону угля. 70 лет назад - в сторону угля и нефти. А последние 35 лет этот центр тяжести оказался прочно связан с триадой «уголь - нефть - газ».
Табл. 1. Потребление энергии на одного человек (ккал/сут.)
По имеющимся прогнозам (табл. 2), несмотря на все продолжающееся развитие исследований по эффективному использованию альтернативных источников энергии (солнечной, ветровой, приливной и геотермальной), углеводородные виды топлива по-прежнему сохранят и, в обозримом будущем, даже существенно увеличат свою и так значительную роль в энергетическом балансе человечества.
Табл. 2. Вклад различных источников энергии в мировой энергобаланс (%)
Современный мировой энергетический рынок характеризуется следующими показателями.
Разведанные запасы по состоянию на конец 2008 г. составляли: нефть - 169 млрд тонн, газ - 177 трлн м3, уголь - 848 млрд тонн. При этом общее содержание метана в газогидратных залежах на два порядка превышает его суммарный объем в традиционных извлекаемых запасах, оцениваемых в 250 трлн м3 (рис. 1). Иначе говоря, гидраты могут содержать 10 трлн тонн углерода, т. е. в два раза больше, чем вместе взятые мировые запасы угля, нефти и обычного природного газа.
Рис. 1. Содержание углерода в известных мировых запасах углеводородов
Общемировое производство нефти в 2007 г. составило 3906 млн тонн, продуктов нефтепереработки - 3762 млн тонн, угля - 3136 млн тонн н.э., газа - 2940 млрд м3. При этом энергопотребление (primary energy) в мире равнялось 11 099 млн тонн н.э.: включая 3953 млн тонн нефти, 3178 млн тонн н.э. угля, 2922 млрд м3 (2638 млн тонн н.э.) газа, 709 млн тонн н.э. гидроэнергии и 622 млн тонн н.э. атомной энергии.
Что касается прогноза мирового потребления энергии на 2020 г., то согласно оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), ее совокупное потребление составит 13 300 - 14 400 млн тонн н.э.: нефти - 4600 - 5100 млн тонн н.э., газа - 3600 - 3800 млрд м3 (3250 - 3450 млн тонн н.э.), угля - 2700 - 3200 млн тонн н.э., атомной энергии - 780 - 820 млн тонн н.э. и гидроэнергии - 320 млн тонн н.э.
Одной из основных проблем современной энергетики является неизбежное сокращение в средне- и долгосрочной перспективе запасов основных традиционных ее источников получения (в первую очередь нефти и газа).
При этом продуктивность разрабатываемых месторождений углеводородов неуклонно снижается, новые крупные месторождения открываются все реже, а использование угля наносит существенный ущерб окружающей среде.
Поэтому и приходится разрабатывать труднодоступные залежи нефти и газа в суровых природно-климатических условиях, на больших глубинах и, кроме того, обращаться к неконвенциональным углеводородам (нефтяные пески и горючие сланцы). Все это, значительно увеличивая стоимость получаемой энергии, так и не решает окончательно существующую проблему.
В связи с имеющейся ограниченностью и невосполнимостью традиционных ресурсов природного (горючего) газа, а также с растущим в XXI в. спросом на этот энергоноситель, человечество вынуждено обратить внимание на его значительные ресурсы, заключенные в нетрадиционных источниках, и прежде всего природных газовых гидратах.
Согласно современным геологическим данным, в донных осадках морей и океанов в виде твердых газогидратных отложений находятся огромные запасы углеводородного газа. Так, потенциальные запасы метана в газогидратах оцениваются величиной 2x1016 м3.
Однако газовые гидраты являются единственным все еще не разрабатываемым источником природного газа на Земле, который может составить реальную конкуренцию традиционным углеводородам: в силу наличия огромных ресурсов, широкого распространения на планете, неглубокого залегания и весьма концентрированного состояния (1 м3 природного метан-гидрата содержит около 164 м3 метана в газовой фазе и 0,87 м3 воды).
Самое первое предположение о возможности существования газогидратных залежей было высказано И.Н. Стрижовым в 1946 г. Он писал: «На севере СССР есть обширные площади, где на глубинах до 400 м и даже до 600 м слои имеют температуру ниже 0°С и где могут быть газовые месторождения. Как будет обстоять вопрос о гидратах в таких месторождениях? Не будут ли эти месторождения содержать даже до начала разработки больших количеств гидрата? Не придется ли их разрабатывать как месторождения твердых ископаемых?»
В 1974 г. советские ученые Б.П. Жижченко и А.Г. Ефремова, проводя натурные исследования дна Черного моря, обнаружили образцы газогидратов (в сильно выделяющих газ поднятых колонках донных осадков наблюдали мелкие кристаллы, напоминавшие иней). В этот период такие образования еще не связывали с газогидратами.
Они упоминаются при описании пробоотбора осадков во многих местах континентального склона Болгарского сектора Черного моря (проф. П. Димитров, ИО БАН - устное сообщение), а также вблизи побережья Грузии (при глубине воды порядка 860 м).
Первая документированная находка газовых гидратов на Черном море была сделана в 1972 г. во время рейса НИС «Московский университет». Газогидраты были обнаружены в осадочной колонке, отобранной на периферии конуса выноса р. Дунай, при глубине воды 1950 м, и были описаны как «маленькие, белые, быстро исчезающие кристаллы», найденные в больших газовых кавернах, образовавшихся в осадках на глубине 6,4 м ниже морского дна. Следует отметить, что несколько позднее образец газогидрата был отобран и в восточной части конуса выноса р. Дунай (рейс НИС «Академик Вернадский», 1992 г.).
В 1998 г. во время 21-го рейса НИС «Евпатория» в акватории к югу от Крыма на грязевом вулкане Феодосия были отобраны семь грунтовых трубок, содержащих газогидраты. Станции располагались на небольшом участке дна диаметром 100 м при глубине моря около 2050 м. В шести пробах гидраты содержались в глинистых осадках, в седьмой были подняты брекчии грязевого вулкана, которые содержали образец монокристалла гидрата длиной 10 см. Эти находки газовых гидратов относятся к интервалу глубин от 0,4 до 2,2 м ниже дна. По визуальным оценкам содержание газогидратов составляло от 3 до 10% от общего объема осадков [Васильев].
В ряде последующих морских экспедиций, проведенных МГУ на НИС «Феодосия» (1988 - 1989 гг.) и «Геленджик» (1993 - 1994 гг.), также были найдены газовые гидраты - в районе грязевых вулканов, которые расположены на центральной абиссальной равнине Черного моря. Позднее (в 1996 г.) были описаны находки метановых гидратов в Феодосийском районе грязевого вулканизма (прогиб Сорокина). Все образцы газовых гидратов содержались в грязевых брекчиях и были отобраны на вершинах грязевых вулканов на глубинах от 0,6 до 2,85 м ниже дна.
В последующем газогидраты были найдены в Атлантическом и Тихом океане, в Охотском и Каспийском морях, на Байкале и т. д.
Эти, хотя зачастую разрозненные и не всегда планомерные, исследования ученых различных стран в прилегающих акваториях (Атлантический и Тихий океан, Черное, Каспийское, Охотское, Баренцовое и Северное море, Мексиканский залив и т. д.), проведенные в последние два десятилетия, позволили сделать обоснованный вывод о практически повсеместном наличии крупных скоплений аквальных залежей газогидратов, из которых можно будет извлечь в промышленных масштабах метан.
В частности, по прогнозным оценкам российских ученых Г.Д. Гинзбурга (1994 г.) и В.А. Соловьева (2002 г.), общее количество метана в аквальных залежах газогидратов оценивается в 2х1010 м3, т. е. его объемы на порядки превышают запасы углеводородов в традиционных месторождениях.
К настоящему времени установлено, что около 98% залежей газогидратов являются аквамаринными и сосредоточены на шельфе и континентальном склоне Мирового океана (у побережий Северной, Центральной и Южной Америки, Северной Азии, Норвегии, Японии и Африки, а также в Каспийском и Черном морях), на глубинах воды более 200 - 700 м, и только всего 2% - в приполярных частях материков (рис. 2). Сегодня установлено свыше 220 залежей газогидратов.
Рис. 2. Известные и перспективные залежи (месторождения) гидрата метана
Самые крупные из (залежей) месторождений газогидратов:
а. Глубоководные залежи:
1. Глубоководная впадина близ побережья Коста-Рики -- одно из крупнейших месторождений в мире. Правда, метановый лед на дне Тихого океана плотно спаян с вулканическим пеплом. Глубина залегания -- 3100 - 3400 м.
2. Центральноамериканский глубоководный желоб (Гватемала). Тихий океан. Глубина залегания гидратов -- 2100 - 2700 м.
3. Мексиканский район центральноамериканского глубоководного желоба. Тихий океан. Здесь сразу три месторождения: Mexico-1 (глубина -- 1950 м), Mexico-2 (3100 м) и Mexico-3 (2200 м).
4. Калифорнийский разлом (США). Тихий океан. Обнаружены богатейшие залежи газогидратов, которые образуются при помощи глубоководных «асфальтовых вулканов», которые извергают в воду не только нефть, но и метан.
5. Тихоокеанская впадина, Орегон (США). Тихий океан. Глубина залегания -- 2400 м.
6. Шельф Сахалина, Охотское море (Россия). В районе восточного побережья острова -- в глубинных разломах -- сосредоточены самые большие разведанные запасы газогидратов -- более 50 месторождений.
7. Курильская гряда, Охотское море (Россия). Здесь были проведены первые в СССР поиски гидратосодержащих отложений. К настоящему времени ресурсы газогидратов в этом районе Охотского моря оцениваются в 87 трлн м3. Глубина залегания -- 3500 м.
8. Побережье Японии. В Стране восходящего солнца газогидратами начали заниматься в 1995 г., когда была принята национальная программа по исследованию и освоению этих месторождений. К 2004 г. геофизики у побережья Японских островов нашли более 18 месторождений.
Желоб Нанкай в Японском море -- одно из самых первых разведанных месторождений газогидратов в мире, расположено на глубине свыше 600 м. Здесь, во впадине Нанкай (находящейся всего в 60 км от берегов Японии параллельно японскому архипелагу с глубиной моря в районе работы судна, равной 950 м), между полуостровом Кий и Сикоку (рис. 3), с 1995 г. по 2000 г. были проведены фундаментальные исследования по поиску гидрата метана.
Рис. 3. Зона аквальных залежей метана около Японского архипелага
Проведенные ультразвуковые исследования показали, что под морем вокруг Японии прогнозируемые запасы метана в гидратах могут составлять от 4 до 20 трлн м3. Промышленную разработку месторождения предполагается начать в 2017 г.
9. Глубоководная Перуанская впадина, Тихий океан. Здесь газогидраты расположены на глубине свыше 6000 м, протяженность месторождения превышает 1500 км.
б. Шельфовые залежи:
1 -- Мексиканский залив, побережье штатов Техас и Луизиана (США). Атлантический океан. Разведаны запасы газогидратов в нефтеносных районах Грин-каньон, Миссисипском подводном каньоне (именно здесь произошла утечка нефти с буровой платформы Deepwater Horizon) и национальном парке Флауэр Гарден Бэнкс -- это уникальная цепочка рифов.
2. Наиболее известная аквальная газогидратная залежь расположена в районе Блейк Ридж к востоку от морской границы США, в зоне океанической гряды Блейка, у Атлантического побережья США. Здесь в виде единого протяженного поля на глубине 1,5 - 3,5 км залегает около 30 трлн м3 метана. Глубина залегания -- 400 м, мощность гидратоносного слоя -- 200 м.
3. Грязевой подводный вулкан Хакон Мосби (Норвегия). Северный Ледовитый океан. Газогидраты, обнаруженные еще в 1990 г., залегают на глубине 250 - 1000 м.
4. Шельф дельты Нигера (Нигерия) в Атлантическом океане -- самый богатый нефтью регион в Африке. Его еще называют страной нефтяных рек.
в. Континентальные залежи:
1. На дне Черного моря есть около 15 месторождений газогидратов. Прогнозируемый объем -- 20 - 25 трлн м3. Более точный расчет выполнен для двух наиболее перспективных участков - Центрального и Восточного (рис. 4), площадь которых составляет, соответственно, 60,6 и 48,5 тыс. км2.
Рис. 4. Карта перспектив газоносности зоны гидратообразования черноморской впадины: Зоны: 1 - высокоперспективные, 2 - перспективные, 3 - малоперспективные, 4 - бесперспективные
(источник: Геологический журнал, 1991. № 5)
Ресурсы метана в аквальных залежах газогидратов только акваториях, прилегающих к Крыму, оцениваются в 20 - 25 трлн м3. Общее количество метана во всем Черном море шельфа СССР, по оценкам экспедиций МинГео АН СССР и Минвузов СССР (1988 - 1989 гг.) по результатам разбуривания и подъема образцов грунта морского дна более чем в 400 кернах, - не менее 100 трлн м3.
Основная масса газогидратов в Черноморском регионе приходится на Украину и Румынию, в меньшем объеме - на Турцию, Болгарию и Россию, месторождения есть в Абхазии, Казахстане.
2. Каспийское море - здесь месторождения газогидратов обнаружены на наименьшей глубине в 300 - 480 м.
3. Озеро Байкал (Россия). О существовании газовых гидратов на дне Байкала на основе косвенных данных было известно еще с 1990-х годов. В 2001 г. во время реализации международного проекта «Байкал-бурение» газовые гидраты были впервые обнаружены в поверхностном слое донных отложений, а в прошлом году были найдены крупнейшие газогидратные поля в районе подводного грязевого вулкана Санкт-Петербург.
4. Подводные горы Анаксимандра, Средиземное море. Газовые гидраты залегают на глубине 0,3 - 1,5 км. Как установили ученые, залежи напоминают слоеный пирог из гидратов и осадков пепла вулканического происхождения, что затрудняет разработку месторождения.
5. Побережье района Кула (Турция), Средиземное море. Здесь газогидраты формируются при участии многочисленных грязевых вулканов.
г. Арктические залежи:
1. Район у дельты Маккензи (Канада), Северный Ледовитый океан. Самое северное из всех разведанных месторождений. Объем газогидратов уточняется.
Газогидратные месторождения в России распространены на северо-западе ее европейской части, а также в Сибири и на Дальнем Востоке - на площади 2,4 млн км2. Зоны гидратообразования в морях, омывающих территорию Россию, распространены на площади 3 - 3,5 млн км2.
При оценке ресурсов метана в гидратосодержащих осадках Охотского моря площадь протяженности гидратосодержащей зоны оценивается в 100 тыс. км2, а ее мощность - в среднем в 200 м. Согласно формуле Д. Лаберга, запасы метана (при коэффициенте содержания 0,1) составляют более 2x1012 м3.
Установлено, что основная часть гидратов сосредоточена на материковых окраинах, где глубина вод составляет примерно 500 м. В этих районах вода выносит органический материал и содержит питательные вещества для бактерий, в результате жизнедеятельности которых выделяется метан.
Литература
1. Белослудов В.П., Дядин Ю.А., Лаврентьев М.Ю. Теоретические модели клатратообразования. Новосибирск: Наука, 1991. 128 с.
2. Васильев А., Димитров Л. Оценка пространственного распределения и запасов газогидратов в Черном море // Геология и геофизика. 2002. №7. т. 43.
3. Воробьев А.Е., Малюков В.П. Газовые гидраты. Технологии воздействия на нетрадиционные углеводороды: Учебн. пособие. Гриф УМО по образованию в области прикладной геологии. М.: Изд-во РУДН, 2007. 273 с.
4. Воробьев А.Е., Малюков В.П. Инновационные технологии освоения месторождений газовых гидратов: Учеб. пособие, 2-е изд., испр, доп. М.: РУДН, 2009. 289 с.
5. Воробьев А.Е., Малюков В.П., Рыгзынов Ч.Ц. Осложнения при гидратопроявлениях в акваториях Баренцового моря и озера Байкал. М.: РУДН, 2010. 189 с.
6. Воробьев А.Е., Метакса Г.П., Модабаева Г.Ж. и др. Геотермические особенности акваторий в образовании и разрушении газогидратных залежей. Алматы (Казахстан): ИГД им. Д.А. Кунаева, 2011. 135 с.
7. Воробьев А.Е., Молдабаева Г.Ж., Чекушина Е.В., и др. Приборное оснащение и методическое сопровождение исследований газогидратов и их залежей. Алматы (Казахстан): ИГД им. Д.А. Кунаева, 2010. 57 с.
8. Воробьев А.Е., Нифадьев В.И., Чекушина Е.В. Поиск, разведка и экологически безопасное освоение газогидратов озер Байкал, Телецкое (Россия) и Иссык-Куль (Кыргызстан). Бишкек: КРСУ, 2010. 172 с.
9. Выхристюк Л.А. Органическое вещество донных осадков Байкала. Новосибирск: Наука, 1980. 80 с.
10. Гинсбург Г.Д., Соловьев В.А. Субмаринные газовые гидраты. СПб.: ВНИИокеангеологии, 1994. 199 с.
11. Гройсман А.Г. Теплофизические свойства газовых гидратов. Новосибирск: Наука, 1985. 94 с.
12. Дмитриевский А.Н., Баланюк И.Е. Газогидраты морей и океанов - источник углеводородов будущего. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2006. 287 с.
13. Дмитриевский А.Н., Казьмин В.Г., Баланюк И.Е. и др. Газовое дыхание Черноморской впадины. // Газовая промышленность. 2000. № 4.
References
1. V.P. Byelosludov, Yu.A. Dyadin, M.Yu. Lavrent'ev. Theoretical models of clathrate - forming. Novosibirsk: “Nauka” (Science), 1991. 128 pages
2. A. Vasil'ev, L. Dimitrov. Assessment of space distribution & reserves of gas hydrates in Black sea // Geology & geophysics. 2002. # 7. Volume43.
3. A.Ye. Vorob'yov, V.P. Malyukov. Gas hydrates (GH). Technologies of influence on unconventional Hydro-Carbons: Manual. Learning-methodic union (UMO)'s cypher on education in sphere of applied geology. Moscow: Peoples' friendship Russian University (RUDN), 2007. 273 pages
4. A.Ye. Vorob'yov, V.P. Malyukov. Innovation technologies of GH fields' development (Manual), the revised & added 2nd edition, Moscow: Peoples' friendship Russian University (RUDN), 2009. 289 pages
5. A.Ye. Vorob'yov, V.P. Malyukov, Ch.Ts. Rygzynov. Complications during revealing of hydrates in defined water areas of Barents sea & Baykal lake. Moscow: Peoples' friendship Russian University (RUDN), 2010. 189 pages
6. A.Ye. Vorob'yov, G.P. Metaxa, G.Zh. Modabaeva et al. Geo-thermal peculiarities of defined water areas in forming & destruction of gas hydrate accumulations. Almaty (Kazakhstan): the D.A. Kunaev IGD, 2011. 135 pages
7. A.Ye. Vorob'yov, G.Zh. Modabaeva, Ye.V. Chekushina et al. Device supplying & methodical accompanying of surveys of gas hydrates & their accumulations / Almaty (Kazakhstan): the D.A. Kunaev IGD, 2010. 57 pages
8. A.Ye. Vorob'yov, ,V.I. Nifad'ev, Ye.V. Chekushina. Quest-search, prospecting & ecologically safe development of gas hydrates in lakes: Baykal, Teletskoe (Russia) & Issyk-Kul' (Kyrgyz-stan) / Bishkek: KRSU, 2010. 172 pages
9. L.A. Vykhristyuk. Organic stuff-substance of Baykal bottom depositions / Novosibirsk: “Nauka” (Science), 1980. 80 pages
10. G.D. Ginsburg, V.A. Solov'yov. Submarine gas hydrates. Saint-Petersburg: VNII (All-Russia scientific-research institute of) ocean-geology, 1994. 199 pages
11. A.G. Groysman. Thermal - physical properties-characteristics of gas hydrates. Novosibirsk: “Nauka” (Science), 1985. 94 pages
12. A.N. Dmitrievsky, I.Ye. Balanyuk. Gas hydrates of seas & oceans are sources of the future's Hydro-Carbons. Moscow: “Gas-Prom Information-advertising center” Co, Ltd. 2006. 287 pages
13. A.N. Dmitrievsky, V.G. Kaz'min, I.Ye. Balanyuk et al. Gas breathing of Black sea trough // Gas industry. 2000. #4.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Объемы разведанных и прогнозируемых запасов природного газа в Казахстане. Основные схемы магистральных газопроводов республики: Средняя Азия-Центр, Бухара-Урал, Оренбург-Новопсков, Ташкент-Бишкек-Алматы. Международный транзит газа по территории страны.
курсовая работа [262,2 K], добавлен 04.03.2015Необходимость замены нефти, угля и газа на биотоплива, их преимущества и недостатки. Поиски альтернативных способов синтеза высокооктановой органики без применения истощающихся ископаемых ресурсов. Сырье для биотоплив: рапс, водоросли, этанол, тростник.
реферат [361,0 K], добавлен 24.05.2009Использование природного газа в доменном производстве, его роль в доменной плавке, резервы снижения расхода кокса. Направления совершенствования технологии использования природного газа. Расчет доменной шихты с предварительным изменением качества сырья.
курсовая работа [705,8 K], добавлен 17.08.2014История развития рынка сжиженного природного газа, его современное состояние и перспективы развития. Технология производства и транспортировки сжиженного природного газа, обзор перспективных проектов по созданию заводов по сжижению газа в России.
реферат [2,5 M], добавлен 25.12.2014Сведения об очистке природного газа. Применение пылеуловителей, сепараторов коалесцентных, "газ-жидкость", электростатического осаждения, центробежных и масляных скрубберов. Универсальная схема установки низкотемпературной сепарации природного газа.
реферат [531,8 K], добавлен 27.11.2009Попутный нефтяной газ как смесь газов и парообразных углеводородистых и не углеводородных компонентов природного происхождения, особенности его использования и утилизации. Сепарация нефти от газа: сущность, обоснование данного процесса. Типы сепараторов.
курсовая работа [778,0 K], добавлен 14.04.2015Проблема ограниченности традиционных источников энергии. Основные факторы перехода на возобновляемые топлива. Биотопливо как инновационный вид топлива на базе растительного или животного сырья. Особенности его классификации, производства и применения.
презентация [7,8 M], добавлен 03.03.2016Расчет материального и теплового балансов и оборудования установки адсорбционной осушки природного газа. Физико-химические основы процесса адсорбции. Адсорбенты, типы адсорберов. Технологическая схема установки адсорбционной осушки и отбензинивания газа.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 24.05.2019Технологические процессы в промышленности, связанные с затратой или выделением энергии, ее взаимными превращениями из одного вида в другой. Роль энергии в технологических процессах и ее рациональное использование. Применение нефти для получения топлива.
контрольная работа [26,4 K], добавлен 20.09.2011Общая характеристика предприятия и его метрологического обеспечения производства. Исследование технологического процесса компремирования природного газа. Рекомендации по совершенствованию средств измерений в турбокомпрессорном цехе Комсомольской ГКС.
дипломная работа [1,3 M], добавлен 29.04.2011Классификация углеводородных газов. Процесс очистки газов от механических примесей. Осушка газа от воды гликолями. Технология удаление сероводорода и углекислого газа. Физико-химические свойства абсорбентов. Процесс извлечения тяжелых углеводородов.
презентация [3,6 M], добавлен 26.06.2014Исследование областей устойчивости локальных параметров сжиженного природного газа при хранении в резервуарах с учетом неизотермичности и эффекта ролловера. Анализ существующих методов расчета ролловера. Математическое моделирование явления ролловера.
магистерская работа [2,4 M], добавлен 25.06.2015Проблема энергообеспечения мировой экономики за счет использования альтернативных источников топлива взамен традиционных. Практика применения методов увеличения нефтеотдачи в мире. Поиск инновационных решений и технологий извлечения нефти в России.
эссе [777,2 K], добавлен 17.03.2014Определение плотности и теплоты сгорания природного газа. Расчет годового и расчетного часового расхода газа районом города. Подбор и обоснование сетевого оборудования, условия его эксплуатации. Оценка применения полиэтиленовых труб в газоснабжении.
дипломная работа [1,9 M], добавлен 10.07.2017Развитие переработки газовых конденсатов. Характеристика углеводородных газов, совершенствование технологии их переработки. Естественные и искусственные углеводородные газы. Сепарация газа (низкотемпературная) как важнейшая промысловая операция.
реферат [232,2 K], добавлен 27.11.2009Представление о направлениях и тенденциях химизации в мире. Проблемы энергетики и направления использования традиционного топлива и перспективных источников энергии. Создание материалов с заданными свойствами. Достижения химии в сельском хозяйстве.
лекция [95,1 K], добавлен 09.10.2009Статические и динамические характеристики доменного процесса. Использование природного газа в доменных печах. Методы автоматического контроля давления, их анализ и выбор наиболее рационального. Расчет измерительной схемы автоматического потенциометра.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 20.06.2010Назначение и область применения устройства. Разработка структурной схемы. Расчёт узлов и блоков. Выбор элементной базы. Описание принципа действия схемы. Поиск и устранение неисправностей. Разработка печатной платы. Охрана труда и окружающей среды.
дипломная работа [62,1 K], добавлен 22.10.2010Характеристика Уренгойского газоконденсатного месторождения. Описание оборудования для очистки и одоризации газа. Рассмотрение источников и основных производственных опасностей на месторождении. Определение себестоимости газа, расчет заработной платы.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 21.10.2014Процесс очистки и осушки сырого газа, поступающего на III очередь Оренбургского ГПЗ. Химизм процесса абсорбционной очистки сырого газа от примесей Н2S, СО2. Краткое техническое описание анализатора АМЕТЕК 4650. Установка и подключение системы Trident.
дипломная работа [3,2 M], добавлен 31.12.2015