Kapcsolódó kőolajgáz: összetétel. Természetes és kapcsolódó kőolajgáz
Kapcsolódó kőolajgáz: összetétel. Természetes és kapcsolódó kőolajgáz

Videó: Kapcsolódó kőolajgáz: összetétel. Természetes és kapcsolódó kőolajgáz

Videó: Kapcsolódó kőolajgáz: összetétel. Természetes és kapcsolódó kőolajgáz
Videó: 4 Developer Portfolio Projects to Get Hired 2024, November
Anonim

Az olaj és a gáz a világ legfontosabb nyersanyagai. A kapcsolódó kőolajgáz különleges helyet foglal el az olaj- és gáziparban. Ezt az erőforrást még soha nem használták. Most azonban megváltozott a hozzáállás ehhez az értékes természeti erőforráshoz.

Mihez kapcsolódik a kőolajgáz?

Ez egy szénhidrogéngáz, amely a kutakból és a tározóolajból szabadul fel az elválasztás során. Ez egy természetes eredetű, gőzölő szénhidrogén és nem szénhidrogén összetevők keveréke.

A mennyisége az olajban eltérő lehet: egy köbmétertől több ezerig egy tonnában.

A termelés sajátosságai szerint a kapcsolódó kőolajgáz az olajtermelés melléktermékének minősül. Innen ered a neve. A gázgyűjtéshez, -szállításhoz és -feldolgozáshoz szükséges infrastruktúra hiánya miatt e természeti erőforrás nagy része elvész. Emiatt a kapcsolódó gáz nagy részét egyszerűen fáklyázzák.

kapcsolódó kőolajgáz
kapcsolódó kőolajgáz

Gázösszetétel

A kapcsolódó kőolajgáz metánból és nehezebb szénhidrogénekből – etánból, butánból, propánból stb. – áll. A gáz összetétele különbözőolajmezők kissé eltérhetnek. Egyes régiókban a kapcsolódó gáz tartalmazhat nem szénhidrogén-komponenseket – nitrogén-, kén-, oxigénvegyületeket.

Az olajtárolók nyitása után kitörő kapcsolódó gázt kisebb mennyiségű nehéz szénhidrogén gáz jellemzi. A gáz „nehezebb” része magában az olajban van. Ezért az olajmezők fejlesztésének kezdeti szakaszában rendszerint sok, nagy metántartalmú kapcsolódó gáz keletkezik. A lelőhelyek kitermelése során ezek a mutatók fokozatosan csökkennek, és a nehéz komponensek adják a gáz nagy részét.

Természetes és kapcsolódó kőolajgáz: mi a különbség

A kapcsolódó gáz a földgázhoz képest kevesebb metánt tartalmaz, de sok homológja van, beleértve a pentánt és a hexánt. Egy másik fontos különbség a szerkezeti elemek kombinációja a különböző területeken, ahol a kapcsolódó kőolajgázt állítják elő. Az APG összetétele ugyanabban a mezőben különböző időszakokban akár változhat is. Összehasonlításképpen: a földgázkomponensek mennyiségi kombinációja mindig állandó. Ezért az APG különféle célokra használható, míg a földgázt csak energia-alapanyagként használják.

kapcsolódó kőolaj-gáz összetétel
kapcsolódó kőolaj-gáz összetétel

APG beszerzése

A kapcsolódó gázt az olajtól való elválasztással nyerik. Ehhez többlépcsős, különböző nyomású szeparátorokat használnak. Tehát az elválasztás első szakaszában 16-30 bar nyomás jön létre. Minden további szakaszban a nyomás fokozatosan csökken. A bányászat utolsó szakaszábana paraméter 1,5–4 bar-ra csökken. Az APG hőmérséklet- és nyomásértékeit az elválasztási technológia határozza meg.

Az első szakaszban nyert gáz azonnal a gázfeldolgozó üzembe kerül. Nagy nehézségek adódhatnak 5 bar alatti nyomású gáz használatakor. Korábban az ilyen APG-t mindig fellángolták, de a közelmúltban megváltozott a gázhasznosítás politikája. A kormány ösztönző intézkedéseket kezdett kidolgozni a környezetszennyezés csökkentésére. Így 2009-ben állami szinten meghatározták az APG fáklyázási sebességét, amely nem haladhatja meg a teljes kapcsolódó gáztermelés 5%-át.

kapcsolódó kőolaj-gáz alkalmazás
kapcsolódó kőolaj-gáz alkalmazás

Az APG alkalmazása az iparban

Korábban az APG-t semmilyen módon nem használták, és a kivonás után azonnal elégették. A tudósok most már felismerték ennek a természeti erőforrásnak az értékét, és keresik annak hatékony felhasználásának módjait.

A kapcsolódó kőolajgáz, amely propánok, butánok és nehezebb szénhidrogének keveréke, értékes nyersanyag az energia- és vegyipar számára. Az APG-nek fűtőértéke van. Tehát égés közben 9-15 ezer kcal / köbméter szabadul fel. Eredeti formájában nem használják. Mindenképpen tisztításra szorul.

A vegyiparban a műanyagokat és a gumit a kapcsolódó gázban lévő metánból és etánból állítják elő. A nehezebb szénhidrogén komponenseket nyersanyagként használják magas oktánszámú üzemanyag-adalékanyagok, aromás szénhidrogének és cseppfolyósított szénhidrogén gázok előállításához.

OroszországbanA kapcsolódó gáztermelés több mint 80%-át öt olaj- és gáztermelő vállalat adja: OAO NK Rosneft, OAO Gazprom Neft, OAO Oil Company LUKOIL, OAO TNK-BP Holding, OAO Surgutneftegaz. A hivatalos adatok szerint az országban évente több mint 50 milliárd köbméter APG-t állítanak elő, ennek 26%-át újrahasznosítják, 47%-át ipari célokra használják fel, a maradék 27%-ot fáklyázzák.

Vannak helyzetek, amikor nem mindig kifizetődő a kapcsolódó kőolajgáz használata. Ennek az erőforrásnak a felhasználása gyakran a betét nagyságától függ. A kismezőkön termelt gázból például a helyi fogyasztókat lehet árammal ellátni. Közepes méretű területeken a leggazdaságosabb a PB-gázt egy gázfeldolgozó üzemben visszanyerni és a vegyiparnak értékesíteni. Nagy betétek esetén a legjobb megoldás az, ha egy nagy erőműben áramot termelnek, majd ezt követően eladásra kerülnek.

olaj és gáz
olaj és gáz

Kár az APG fellángolása miatt

A kapcsolódó gáz elégetése szennyezi a környezetet. A fáklya körül termikus pusztulás történik, amely 10-25 méteres körzetben érinti a talajt, 50-150 méteren belül a növényzetet. Az égés során nitrogén- és szén-oxidok, kén-dioxid, el nem égett szénhidrogének jutnak a légkörbe. A tudósok számításai szerint az APG égetése következtében évente körülbelül 0,5 millió tonna korom szabadul fel.

A gáz égéstermékei is nagyon veszélyesek az egészségreszemély. A statisztikák szerint Oroszország fő olajfinomító régiójában - a Tyumen régióban - a lakosság számos betegségének előfordulása magasabb, mint az egész ország átlaga. Különösen gyakran a régió lakói szenvednek a légzőszervek patológiáitól. Tendencia mutatkozik a daganatos megbetegedések, az érzékszervek és az idegrendszer betegségeinek növekedésére.

Ezenkívül az APG égéstermékei olyan patológiákat okoznak, amelyek csak egy idő után jelentkeznek. Ide tartoznak a következők:

  • meddőség;
  • Vetélés;
  • örökletes betegségek;
  • immunitás gyengülése;
  • onkológiai betegségek.
természetes és kapcsolódó kőolajgáz
természetes és kapcsolódó kőolajgáz

APG hasznosítási technológiák

A kőolajgáz hasznosításának fő problémája a nehéz szénhidrogének magas koncentrációja. A modern olaj- és gázipar számos hatékony technológiát alkalmaz, amelyek lehetővé teszik a gázminőség javítását a nehéz szénhidrogének eltávolításával:

  1. Gáz frakcionált leválasztás.
  2. Adszorpciós technológia.
  3. Alacsony hőmérsékletű elválasztás.
  4. Membrántechnológia.

A kapcsolódó gáz hasznosításának módjai

APG újrahasznosítás
APG újrahasznosítás

Sok módszer létezik, de a gyakorlatban csak néhányat használnak. A fő módszer az APG felhasználása komponensekre való szétválasztással. Ez a finomítási eljárás száraz fenékgázt állít elő, amely lényegében ugyanaz a földgáz, és a fény széles hányadátszénhidrogének (NGL). Ez a keverék felhasználható petrolkémiai nyersanyagként.

A kőolajgáz leválasztása alacsony hőmérsékletű abszorpciós és kondenzációs egységekben történik. A folyamat befejezése után a száraz gázt gázvezetékeken szállítják, és az NGL-t finomítókba küldik további feldolgozásra.

Az APG feldolgozásának második hatékony módja a ciklusos folyamat. Ez a módszer magában foglalja a gáz visszafecskendezését a tartályba a nyomás növelése érdekében. Ez a megoldás lehetővé teszi a tartályból visszanyert olaj mennyiségének növelését.

Ezenkívül a kapcsolódó kőolajgáz felhasználható elektromos áram előállítására. Ez lehetővé teszi az olajtársaságok számára, hogy jelentősen megtakarítsák a pénzt, mivel nem kell kívülről vásárolniuk az áramot.

Ajánlott: