Попутный и природный нефтяные газы
Газы нефтяные попутные – это природные газы, сопровождающие нефть и выделяющиеся при ее добыче. Характерной особенностью состава газов нефтяных попутных является наличие в них, кроме метана, также этана, пропана, бутанов и паров более тяжелых углеводородов. Во многих газах нефтяных попутных присутствуют сероводород и негорючие компоненты: азот, углекислый газ, а также редкие газы – He, Ar. Последние содержатся в количествах, редко представляющих прмышленный интерес.
Нефть и газ скапливаются в таких участках земной коры (“ловушках”), где физические и геологические условия благоприятствуют длительному сохранению. В нефтяной залежи газ, сопровождающий нефть, может находиться в растворенном виде (тяжелые углеводороды) или располагаться над нефтью, образуя газовую “шапку”. Состав свободных газов, находящихся непосредственно над нефтью или мигрировавших в выше расположенные коллекторы, может сильно отличаться от состава газов, растворенных в нефти. Состав газов нефтяных попутных, выделяющихся из нефти в процессе ее добычи, значительно отличается от состава свободных газов, добываемых из газоносных пластов того же месторождения. Влиянием растворимости тяжелых углеводородов могут быть объяснены часто наблюдаемые расхождения в составе образцов газов, получаемых из одной и той же нефтяной скважины. Состав газов сильно зависит от условий отбора пробы, от давления, под которым находится газ в скважине, соотношения в пробе свободного газа из залежи и газа, выделившегося из нефти при ее подъеме в скважине. В связи с этим содержание и состав тяжелых углеводородов в газах, отобранных на одной и той же площади, показывают значительные колебания. Это относится и к таким хорошо растворимым газам, как H S и C O .
При вскрытии пласта скважиной вначале начинает фонтанировать газ газовой шапки, а затем,по мере падения давления, начинает выделяться газ, растворенный в нефти. В некоторых случиях, когда газ полностью растворен в нефти, он добывается вместе с нефтью. Количество газа в кубических метрах, приходящееся на 1 m добываемой нефти, называют газовым фактором, который для различных месторождений неодинаков и зависит от природы месторождения, режима его эксплуатации и может изменяться от 1-2 м до нескольких тысяч м на 1 m добываемой нефти. Состав газов нефтяных попутных зависит от природы нефти, в который они заключены, а также от принятой схемы отделения газа от нефти при выходе их из скважины. Состав попутных газов некоторых нефтегазовых месторождений Росси показан в таблице.
Месторождение | Метан | Этан | Пропан | Бутаны | Высшие Углеводороды | Другие газы: N , CO, H S |
Туймазинское… | 41,9 | 20,0 | 17,3 | 7,9 | 3,3 | 9,6 |
Ромашкинское... | 37,0 | 20,0 | 18,5 | 8,2 | 4,7 | 11,6 |
Бугурусланское… | 72,5 | 9,8 | 7,5 | 8,3 | - | 1,9 |
Грозненское… | 30,8 | 7,5 | 21,5 | 20,4 | 19,8 | - |
Сураханское… | 89,7 | 0,16 | 0,13 | 0,28 | 1,26 | 8,4 |
Большая часть газов нефтяных попутных относится к «жирным» газам, содержащим, кроме метана, тяжелые углеводороды (пропан, бутан и т.д.) в количестве 50 г/м и выше. Газы, состоящие преимущественно из метана и содержащие до 50 г/м тяжелых углеводородов, называют «сухими», или «тощими». Это, в основном, газы чисто газовых месторождений, содержание метана в них может составлять 90-98 %. При переработке жирные газы прежде всего подвергаются удалению бензина, в результате чего из них выделяются углеводороды, входящие в состав бензина. Полученный при данном процессе бензин называется газовым. После отбензинивания газы нефтяные попутные состоят преимущественно из метана, а также небольших количеств этана, пропана и бутана.
Газы нефтяные попутные используют в качестве топлива и химического сырья. Энергетическое использование связано с высокой теплотворной способностью газов нефтяных попутных, которая колеблется от 9300 до 14000 ккал/м углеводородной части газа. При электрокрекинге из метана образуется ацетилен, при конверсии метана перегретым водяным паром или CO присутствии катализаторов – смесь CO и H , применяющаяся во многих органических синтезах. Этан и пропан могут служить источником получения этилена, бутилена, ацетальдегида, других кислородсодержащих соединений. Бутан может быть использован для получения дивинила, бутиловых спиртов, метилэтилкетона и других соединений.
Газы природные – это газы, содержащиеся в недрах Земли, а также газы земной атмосферы. Газы природные частично растворены в подземных и наземных водах и нефтях, сорбированы углями и некоторыми глинистыми породами. Газы природные выделяются из недр земли при вулканической деятельности по тектоническим трещинам, связанным с газоносными пластами, выносятся минеральными источниками. Газы природные можно подразделить на газы биохимические, вулканические, метаморфические, воздушного и химического происхождения, на газы радиоактивных и термоядерных процессов.
Биохимические газы – продукты жизнедеятельности бактерий, образуются при превращениях органических веществ, восстановлении сульфатов или других минеральных солей. В результате таких процессов могут образоваться CH , C H , H , H S, CO , N .
Вулканические газы выделяются из недр земли при извержениях, растворены в расплавленной магме, а также образуются при действии паров воды при высоких температурах на вещества магмы и контактных с магмой пород.
Метаморфические газы образуются в процессе превращения ископаемых углей и других горных пород под действием теплоты и давления, содержат CH , CO , H , различные углеводороды, H S, CO и другие.
Газы воздушные, находящиеся в недрах земли, состоят из N и инертных газов, свободный кислород в них отсутствует. Газы химического происхождения образуются при химическом взаимодействии между газообразными веществами, водными р-рами и горными породами как при нормальных условиях, так и при повышенных температурах и давлениях, существующих на разных глубинах земной коры. При этом могут образоваться H , CO, CO , H S, N , а также CH и другие углеводороды. В результате радиоактивных процессов и термоядерных реакций образуется гелий, аргон, ксенон и другие газы.
К газам природным относятся также горючие газы, скопляющиеся в породах-коллекторах в виде самостоятельных газовых залежей или же сопутствующие нефтяным, а также горючие газы, заключенные в угольных пластах. Происхождение природных горючих газов обусловлено биохимическим разложением органического вещества и дальнейшим метаморфизмом последнего под воздействием геохимических факторов. Кроме того, горючие газы образуются при взаимодействии паров воды с карбидами металлов, а также CO и H . Основным газом самостоятельных газовых залежей и угольных пластов является метан. В газах, сопутствующих нефти, кроме метана, содержатся значительные количества его гомологов. В таблице дан примерный состав газовых залежей разных месторождений.
Месторождение | CH | C H | C H | C H | N +CO |
Елшанское | 93,2 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 3,9 |
Бугурусланское | 76,8 | 4,4 | 1,7 | 0,8 | 12,3 |
Абрамовское | 98,32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,68 |
Дашавское | 97,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 1,4 |
Ставропольское | 98,0 | 0,4 | 0,15 | 0,03 | 1,42 |
Шебелинское | 92,5 | 2,78 | 0,65 | 0,56 | 3,51 |
В некоторых случаях горючие газы содержат повышенное количество гелия.
Газы природные горючие и газы попутные добываются как ценное полезное ископаемое. Газы угольных пластов извлекаются при разработке угольных месторождений с целью предотвратить их выделение в горные выработки. В некоторых
Странах (Бельгии, Германии, Китае и др.) угольный газ используется как топливо. В относительно небольших количествах газы природные содержатся в пористых или трещиноватых породах, вмещающих рудные и нерудные полезные ископаемые, и мешают добыче последних, выделяясь в рудничную атмосферу.
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Порох, его свойства и применение
V школьная научно-творческая конференцияМалой академииСекция «Химия»Порох, его свойства и применение.РефератУченика 8 “Е” классаГуса
- Портланцемент. Сухой способ производства
Міністерство освіти і науки УкраїниПридніпровська Державна академія будівництва та архітектуриКафедра Технології будівельних матер
- Применение жиров
Реферат на тему: ученицы 11-арх класса средней школы №71 Тимошенко ЕленыЖИРЫ Жиры-органические соединения, полные сложные эфиры глицерин
- Применение информационных технологий в процессе обучения химии
нЙОЙУФЕТУФЧП ПВТБЪПЧБОЙС тПУУЙКУЛПК жЕДЕТБГЙЙоЙЦЕЗПТПДУЛЙК зПУХДБТУФЧЕООЩК ХОЙЧЕТУЙФЕФ ЙНЕОЙ о.й. мПВБЮЕЧУЛПЗПИЙНЙЮЕУЛЙК ЖБЛХМШФЕФ
- Применение топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей
Вопросы к зачётуПрименение топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей.1. Классификация топлив. Физико-химические и эксплуата
- Применение химических веществ группы углеводов в росписи тканей
СодержаниеI . Углеводы. 2II. Классификация всех видов углеводов. 3III. Важнейшие представители углеводов. 41. Моносахариды.. 4а) Глюкоза. 5Химич
- Применение экспресс-анализаторов АН-7560, АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии
Применение экспресс-анализаторов АН-7560,АН-7529 и АС-7932 в аналитической химии.Содержание. Наименование раздела СтрВведение.I. Экспресс-анал