Свойства природного газа — физические и химические
Природный газ — это смесь в основном углеводородных газов, залегающих в в недрах в виде отдельных залежей и месторождений, а также в растворенном виде в нефтяных залежах или в виде, так называемых, «газовых шапок». Основные физические и химические свойства природного газа это:
Плотность газов
Плотность газов – это масса вещества в единице объема – г/см3. Для практических целей используется относительная плотность газа по воздуху, т.е. отношение плотности газа к плотности воздуха. Иначе говоря – это показатель того, насколько газ легче или тяжелее воздуха:
где ρв в стандартных условиях равно 1,293 кг/м3;
Относительная плотность метана – 0,554, этана – 1,05, пропана – 1,55. Вот почему бытовой газ (пропан) в случае утечки скапливается в подвальных помещениях домов, образуя там взрывоопасную смесь.
Теплота сгорания
Теплота сгорания или теплотворная способность – количество тепла, которое выделяется при полном сгорании 1 м3 газа. В среднем оно составляет 35160 кДж/м3 (килоджоулей на 1 м3).
Растворимость газа
Растворимость в нефти
Растворимость газа в нефти зависит от давления, температуры и состава нефти и газа. С ростом давления растворимость газа также возрастает. С ростом температуры растворимость газа снижается. Низкомолекулярные газы труднее растворяются в нефтях, чем более жирные.
С повышением плотности нефти, т.е. по мере роста в ней содержания высокомолекулярных соединений растворимость газа в ней снижается.
Показателем растворимости газа в нефти является газовый фактор – Г, показывающий количество газа в 1 м3 (или 1 т) дегазированной нефти. Он измеряется в м3/м3 или м3 /т.
По этому показателю залежи делятся на:
1) нефтяные — Г<650 м3/м3;
2) нефтяные с газовой шапкой – Г- 650 – 900 м3/м3;
3) газоконденсатные — Г>900 м3/м3.
Растворимость воды в сжатом газе
Вода растворяется в сжатом газе при высоком давлении. Это давление обусловливает возможность перемещения воды в недрах не только в жидкой, но и в газовой фазе, что обеспечивает ее большую подвижность и проницаемость через горные породы. С ростом минерализации воды растворимость ее в газе уменьшается.
Растворимость жидких углеводородов в сжатых газах
Жидкие углеводороды хорошо растворяются в сжатых газах, создавая газоконденсатные смеси. Это создает возможность переноса (миграции) жидких углеводородов в газовой фазе, обеспечивая более легкий и быстрый процесс ее перемещения сквозь толщу горных пород.
С ростом давления и температуры растворимость жидких углеводородов в газе растет.
Сжимаемость
Сжимаемость пластовых газов – это очень важное свойство природных газов. Объем газа в пластовых условиях на 2 порядка (т.е. примерно в 100 раз) меньше, чем объем его в стандартных условиях на поверхности земли. Это происходит потому, что газ имеет высокую степень сжимаемости при высоких давлениях и температурах.
Степень сжимаемости изображается через объемный коэффициент пластового газа, который представляет отношение объема газа в пластовых условиях к объему того же количества газа при атмосферных условиях.
С явлениями сжимаемости газов и растворимости в них жидких углеводородов тесно связано конденсатообразование. В пластовых условиях с ростом давления жидкие компоненты переходят в газообразное состояние, образуя «газорастворенную нефть» или газоконденсат. При падении давления процесс идет в обратном направлении, т.е. происходит частичная конденсация газа (или пара) в жидкое состояние. Поэтому при добыче газа на поверхность извлекается также и конденсат.
Содержание конденсата в добываемом газе оценивается через конденсатный фактор.
Конденсатный фактор
Конденсатный фактор – КФ – это количество сырого конденсата в см3, приходящегося на 1м3 отсепарированного газа.
По содержанию конденсата газы конденсатных месторождений делятся на 4 группы:
Вообще содержание конденсата достигает 1000 и более см3/м3. Например, на Карачаганакском месторождении КФ = 900 – 1130 см3/м3.
Различают сырой и стабильный конденсат. Сырой конденсат представляет собой жидкую фазу, в которой растворены газообразные компоненты.
Стабильный конденсат получают из сырого путем его дегазации. Он состоит только из жидких углеводородов – пентана и высших.
В стандартных условиях газоконденсаты представляют собой бесцветные жидкости с плотностью 0,625 – 0,825 г/см3 с температурой начала кипения от 240С до 920С. Большая часть фракций имеют температуру выкипания до 2500С.
Материал | Температура, °С | Плотность, кг/м3 |
---|---|---|
Азот | 0 | 1,2505 |
Азот (жидкий) | -195,09 | 804,3 |
Азот (твердый) | -253 | 1030 |
Азота закись | 0 | 1,978 |
Азота оксид | 0 | 1,3402 |
Азота оксид (жидкий) | -20 | 1000 |
Азота фторокись | 0 | 2,90 |
Азота хлорокись | 0 | 2,57 |
Аммиак | 0 | 0,7714 |
Аммиак (жидкий) | 16,3 | 610 |
Аммиак (жидкий) | -10,7 | 650 |
Аргон | 0 | 1,7839 |
Аргон (жидкий) | -183,15 | 1374 |
Аргон (твердый) | -233 | 1650 |
Ацетилен | 0 | 1,1709 |
Ацетилен (жидкий) | -23,5 | 520 |
Бор фтористый | 0 | 2,99 |
Бутан | 0 | 2,673 |
Водород | 0 | 0,08987 |
Водород (жидкий) | -249,89 | 67,2 |
Водород (твердый) | -260 | 76 |
Водород бромистый | 0 | 3,664 |
Водород йодистый | 0 | 5,789 |
Водород мышьяковый | 0 | 3,48 |
Водород селенистый | 0 | 3,6643 |
Водород сернистый | 0 | 1,5392 |
Водород сернистый (жидкий) | -61 | 860 |
Водород фосфористый (жидкий) | -90 | 746 |
Водород фтористый (жидкий) | 13,6 | 988 |
Водород хлористый (жидкий) | -85,8 | 1194 |
Водород теллуристый | 0 | 5,81 |
Водород фосфористый | 0 | 1,530 |
Водород хлористый | 0 | 1,6391 |
Воздух | 0 | 1,2928 |
Воздух (20,99 O2) | -147 | 920 |
Гелий | 0 | 0,1785 |
Гелий (жидкий) | -268,38 | 1139 |
Германия тетрагидрид | 0 | 3,420 |
Городской газ | 0,84-1,05 | |
Диметиламин | 20 | 1,966 |
Дифтордихлорметан | 0 | 5,510 |
Дициан | 20 | 2,335 |
Кислород | 0 | 1,42904 |
Кислород (жидкий) | -182,7 | 1140 |
Кислород (жидкий) | -205 | 1250 |
Кислород (твердый) | -253 | 1410 |
Кремний гексагидрид | 0 | 2,85 |
Кремний тетрагидрид | 0 | 1,44 |
Кремний фтористый | 0 | 4,9605 |
Криптон | 0 | 3,74 |
Криптон (жидкий) | -147,18 | 2371 |
Ксенон | 0 | 5,89 |
Ксенон (жидкий) | -109,1 | 3060 |
Метан | 0 | 0,7168 |
Метан (жидкий) | -164 | 415 |
Метиламин | 0 | 1,388 |
Метиленхлорид | 0 | 2,307 |
Метиловый эфир | 0 | 2,1098 |
Метилфторид | 0 | 1,545 |
Метилхлорид | 0 | 2,307 |
Метилхлорид (жидкий) | 18 | 920 |
Мышьяк фтористый | 7,71 | |
Неон | 0 | 0,8999 |
Неон (жидкий) | -245,9 | 1204 |
Нефтяной газ | 0,65-1,45 | |
Нитрозил фтористый | 20 | 2,176 |
Нитрозил хлористый | 0 | 2,992 |
Озон | 0 | 2,22 |
Озон (жидкий) | -183 | 1710 |
Пиролизный газ | 0,65–0,85 | |
Природный газ | 0,5-0,7 | |
Пропан | 0 | 2,0037 |
Пропан-бутановая смесь | 1,92 | |
Пропилен | 0 | 1,915 |
Радон | 0 | 9,730 |
Сероводород | 0 | 1,540 |
Серы гексафторид | 20 | 6,50 |
Серы диоксид | 0 | 2,9263 |
Серы диоксид (жидкий) | -10 | 1460 |
Силан диметил | 0 | 2,73 |
Силан метил | 0 | 2,08 |
Силан трифтористый | 0 | 3,89 |
Силан хлористый | 0 | 3,03 |
Стибин | 15 | 5,30 |
Сульфурил фтористый | 20 | 3,72 |
Триметиламин | 20 | 2,580 |
Триметилбор | 0 | 2,52 |
Углерода диоксид | 0 | 1,9768 |
Углерода диоксид (жидкий) | -60 | 1190 |
Углерода диоксид (твердый) | -79 | 1530 |
Углерода оксид | 0 | 1,250 |
Углерода оксид (жидкий) | -190 | 790 |
Углерода сероокись | 0 | 2,72 |
Фосфор оксифторид | 0 | 4,8 |
Фосфор пентафторид | 0 | 5,81 |
Фосфор фтористый | 20 | 3,907 |
Фтор | 0 | 1,695 |
Фтор (жидкий) | -187 | 1110 |
Хлор | 0 | 3,220 |
Хлор (жидкий) | 20 | 1410 |
Хлор (жидкий) | -33,6 | 1560 |
Хлора двуокись | 20 | 3,09 |
Хлора окись | 20 | 3,89 |
Хлористый метил | 2,300 | |
Этан | 0 | 1,356 |
Этан (жидкий) | -88 | 546 |
Этилен | 0 | 1,2605 |
Этилен (жидкий) | -21 | 410 |
Этилен (жидкий) | -102 | 5566 |
Эфир метиловый | 0 | 2,1098 |
2.2.3 Приведенные параметры природных газов (рис 39-40)
; ;;(2.9)
Эти параметры
позволяют использовать принципы
соответственных состояний для определения
физических и теплофизических свойств
газов. Наибольшее распространение
получила двух- и трехпараметрическая
форма принципа соответственных состояний.
При двухпараметрической форме, т.е. без
фактора ацентричности молекул, равенство
физических свойств сравниваемых веществ
достигается при равенстве двух приведенных
параметров Р
2.2.4 Плотность газа (рис стр 40-43)
Плотность это отношение массы газа к единице его объема. Единица измерения плотности кг/м3. Плотность газа при стандартных условиях, т.е. при Р=0,1013МПа и Тст=293 К, может быть определена по формуле:
ρст=М/υст=М/24,04 (2.10)
где М молекулярная масса газа. Для более точного определения плотности отдельных компонентов и смеси газов следует использовать равенства:
где xi мольная доля i-го компонента; Мi молекулярная масса i-го компонента; υi объем одного моля i-го компонента.
Значения Мi и υi, приведены в таблице 2.2. Как видно из этой таблицы объем одного моля различных компонентов, входящих в состав природных газов, меняется от 20,87·10-3 м3/моль для пентана до 22,71·10-3 м3/моль для октана.
Плотность газов зависит от их состава, давления и температуры. Плотность газа при заданных давлении и температуре определяется по известной плотности при нормальных или стандартных условиях по формуле:
(в рабочих условиях) (2.12)
где ρст плотность газа при стандартных условиях, т.е. при Р=0,1013 МПа и Тст=293 К, значение которой для отдельных компонентов берется из таблицы 2.2, а при известном составе газа ρст определяется по формуле:
; (2.13)
где Tст стандартная температура, К; Рат атмосферное давление, МПа; Z коэффициент сверхсжимаемости газа при заданных Р и Т.
Пример: где:Р = 14,71 МПа, Тст = 293К, Рат = 0,1013 МПа,Z = 0,8
При наличии влаги водяных паров в газе
(2.14)
где W влагосодержание газа при условиях Р и Т, определяется согласно методам, изложенным в пункте 2.2.7; рвп плотность насыщенного водяного пара; Рвп давление насыщенного водяного пара.
Значения ρвп и Рвп приведены в таблице 2.3 и показаны на рисунке 2.3. При использовании формулы (2.14) значение Z должно быть определено без учета наличия паров воды в газе.
Рисунок 2.3 Зависимости плотности ρвп и давления Рвп насыщенного водяного пара от температуры.
Таблица 2.3 Зависимости плотности и давления насыщенного пара воды от температуры.
Т, К | Рвп, МПа | ρвп, кг/м3 | Т, К | Рвп, МПа | ρвп, кг/м3 | Т, К | ρвп, МПа | ρвп, кг/м3 |
273 | 0,000611 | 0,00485 | 300 | 0,003564 | 0,02576 | 327 | 0,015002 | 0,0998 |
274 | 0,000656 | 0,00519 | 301 | 0,003778 | 0,02722 | 328 | 0,015740 | 0,1044 |
275 | 0,000706 | 0,00556 | 302 | 0,004004 | 0,02875 | 329 | 0,016509 | 0,1092 |
276 | 0,000757 | 0,00594 | 303 | 0,004241 | 0,03036 | 330 | 0,017311 | 0,1142 |
277 | 0,000804 | 0,00636 | 304 | 0,004491 | 0,03220 | 331 | 0,018146 | 0,1193 |
278 | 0,000882 | 0,00679 | 305 | 0,004753 | 0,03381 | 332 | 0,019015 | 0,1257 |
279 | 0,000934 | 0,00726 | 306 | 0,005029 | 0,03565 | 333 | 0,019917 | 0,1307 |
280 | 0,001001 | 0,00775 | 307 | 0,005318 | 0,03758 | 334 | 0,020859 | 0,1360 |
281 | 0,001072 | 0,00826 | 308 | 0,005622 | 0,03960 | 335 | 0,021839 | 0,1420 |
282 | 0,001147 | 0,00882 | 309 | 0,005940 | 0,04172 | 336 | 0,022849 | 0,1482 |
283 | 0,001227 | 0,00940 | 310 | 0,006274 | 0,04393 | 337 | 0,023909 | 0,1546 |
284 | 0,001312 | 0,01001 | 311 | 0,006624 | 0,04623 | 338 | 0,025007 | 0,1630 |
285 | 0,001401 | 0,01066 | 312 | 0,006991 | 0,04564 | 339 | 0,026144 | 0,1682 |
286 | 0,001496 | 0,01134 | 313 | 0,007375 | 0,05115 | 340 | 0,027243 | 0,1753 |
287 | 0,001597 | 0,01206 | 314 | 0,007777 | 0,05376 | 341 | 0,028557 | 0,1827 |
288 | 0,001704 | 0,01282 | 315 | 0,008198 | 0,05659 | 342 | 0,029832 | 0,1903 |
289 | 0,001817 | 0,01363 | 316 | 0,008639 | 0,05935 | 343 | 0,031156 | 0,1982 |
290 | 0,001936 | 0,01447 | 117 | 0,004099 | 0,06234 | 344 | 0,032529 | 0,2064 |
291 | 0,002062 | 0,01536 | 318 | 0,009582 | 0,06545 | 345 | 0,033960 | 0,2148 |
292 | 0,002196 | 0,01630 | 319 | 0,010085 | 0,06868 | 346 | 0,035431 | 0,2236 |
293 | 0,002337 | 0,01729 | 320 | 0,010612 | 0,07205 | 347 | 0,036961 | 0,2326 |
294 | 0,002485 | 0,01833 | 321 | 0,011169 | 0,07557 | 348 | 0,038550 | 0,2420 |
295 | 0,002642 | 0,01942 | 322 | 0,011735 | 0,07923 | 349 | 0,040187 | 0,2516 |
296 | 0,002507 | 0,02057 | 323 | 0,012335 | 0,08302 | 350 | 0,041894 | 0,2605 |
297 | 0,002982 | 0,02177 | 324 | 0,012960 | 0,08696 | 351 | 0,043649 | 0,2718 |
298 | 0,003166 | 0,02304 | 325 | 0,013612 | 0,09107 | 352 | 0,045473 | 0,2824 |
299 | 0,003360 | 0,02437 | 326 | 0,014293 | 0,09535 | 353 | 0,047356 | 0,2923 |
Величины поправок на плотность сухих газов при различных температурах приведены в таблице 2.4. Эти поправки на влажность добавляются или вычитаются из плотности сухого газа в зависимости от знака поправок, указанного в таблице 2.4.
Таблица 2.4 Поправки к плотности сухого газа на его влажность.
Плотность сухого газа, кг/м3 | Поправки (в%) при температуре | |||||||||
283 | 288 | 293 | 298 | 303 | 308 | 313 | 318 | 323 К | ||
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 | +1,2 +0,7 +0,4 +0,1 0 -0,2 -0,3 | +1,5 +0,9 +0,5 +0,1 -0,1 -0,3 -0,4 | +2,0 +1,2 +0,6 +0,2 -0,1 -0,4 -0,6 | +2,7 +1,5 +0,7 +0,2 -0,2 -0,6 -0,8 | +3,4 +1,9 +0,9 +0,2 -0,4 -0,8 -1,1 | +5,5 +2,4+1,0 +0,4 -0,6 -1,2 -1,6 | +6,4 +2,9 +1,2 0 -0,9 -1,6 -2,1 | +7,0 +3,5 +1,4 -0,1 -1,3 -2,2 -2,9 | +8,5 +4,3 +1,6 -0,3 -1,7 -3,0 -3,9 |
При неизвестном компонентном составе плотность газоконденсатной смеси определяется по формуле
(2.15)
где ρг, ρк – плотности отсепарированного газа и конденсата; Qг, Qк – дебиты газа и конденсата; α – кажущийся объемный коэффициент конденсата при условиях определения плотностей ρсм, ρг и ρк. Значение α при стандартной температуре определяется по формуле:
α=24,04∙ρк/Мк (2.16)
где Мк – молекулярная масса конденсата, кг/моль.
В практике расчета часто используется относительная плотность газа по воздуху , равная отношению плотности газа при Р=0,1013 МПа и Т=293 К к плотности воздуха ρвоз при тех же условиях:
(2.17)
При Р=0,1013 МПа и Т=273 К плотность воздуха равна ρвоз=1,293 кг/м3, а при Т=293 К – ρвоз=1,205 кг/м3. Учитывая идентичность объемов газа и воздуха при стандартных условиях, относительную плотность можно определить по формуле: =М/28,96 (2.18)
Таблица теплотворности
Обратите внимание на теплотворную способность (удельную теплоту сгорания) различных видов топлива, сравните показатели. Теплотворная способность топлива характеризует количество теплоты, выделяемое при полном сгорании топлива массой 1 кг или объёмом 1 м³ (1 л). Наиболее часто теплотворная способность измеряется в Дж/кг (Дж/м³; Дж/л). Чем выше удельная теплота сгорания топлива, тем меньше его расход. Поэтому теплотворная способность является одной из наиболее значимых характеристик топлива. Зная эти показатели, нужно учитывать их при проектирование котельной на твёрдом топливе.
Удельная теплота сгорания каждого вида топлива зависит:
От его горючих составляющих (углерода, водорода, летучей горючей серы и др.), а также от его влажности и зольности.
Вид топлива | Ед. изм. | Удельная теплота сгорания | Эквивалент | ||||
кКал | кВт | МДж | Природный газ, м3 | Диз. топливо, л | Мазут, л | ||
Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 | 0,089 |
Дизельное топливо (солярка) | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | — | 1,062 |
Мазут | 1 л | 9700 | 11,2 | 40,61 | 1,213 | 0,942 | — |
Керосин | 1 л | 10400 | 12,0 | 43,50 | 1,300 | 1,010 | 1,072 |
Нефть | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Бензин | 1 л | 10500 | 12,2 | 44,00 | 1,313 | 1,019 | 1,082 |
Газ природный | 1 м 3 | 8000 | 9,3 | 33,50 | — | 0,777 | 0,825 |
Газ сжиженный | 1 кг | 10800 | 12,5 | 45,20 | 1,350 | 1,049 | 1,113 |
Метан | 1 м 3 | 11950 | 13,8 | 50,03 | 1,494 | 1,160 | 1,232 |
Пропан | 1 м 3 | 10885 | 12,6 | 45,57 | 1,361 | 1,057 | 1,122 |
Этилен | 1 м 3 | 11470 | 13,3 | 48,02 | 1,434 | 1,114 | 1,182 |
Водород | 1 м 3 | 28700 | 33,2 | 120,00 | 3,588 | 2,786 | 2,959 |
Уголь каменный (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 | 0,665 |
Уголь бурый (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 | 0,320 |
Уголь-антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 | 0,691 |
Уголь древесный | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 | 0,671 |
Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 | 0,299 |
Торф брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 | 0,433 |
Торф крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 | 0,267 |
Пеллета древесная | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,398 | 0,423 |
Пеллета из соломы | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 | 0,357 |
Пеллета из лузги подсолнуха | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 | 0,445 |
Свежесрубленная древесина (W=50…60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 | 0,200 |
Высушенная древесина (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 | 0,351 |
Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 | 0,269 |
Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 | 0,206 |
Бумага | 1 кг | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 | 0,409 |
Лузга подсолнуха, сои | 1 кг | 4060 | 4,7 | 17,00 | 0,508 | 0,394 | 0,419 |
Лузга рисовая | 1 кг | 3180 | 3,7 | 13,31 | 0,398 | 0,309 | 0,328 |
Костра льняная | 1 кг | 3805 | 4,4 | 15,93 | 0,477 | 0,369 | 0,392 |
Кукуруза-початок (W>10%) | 1 кг | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 | 0,361 |
Солома | 1 кг | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 | 0,387 |
Хлопчатник-стебли | 1 кг | 3470 | 4,0 | 14,53 | 0,434 | 0,337 | 0,358 |
Виноградная лоза (W=20%) | 1 кг | 3345 | 3,9 | 14,00 | 0,418 | 0,325 | 0,345 |
Результатом исследования пластовых проб газа и нефти является в первую очередь их компонентный состав (т.е. количественный состав), зная который можно рассчитать практически все физико-химические свойства нефти и газа, используемые в расчетах по технологии добычи. Количества вещества n — характеризует число структурных элементов в данном веществе (атомов, молекул, других частиц). Единицей количества вещества в системе СИ является 1 моль. 1 моль — это такое количество вещества, в котором содержится столько же структурных элементов, сколько атомов в 12 г изотопа углерода-12. Согласно закону Авогадро, 1 кмоль любого газа занимает при нормальных условиях объем 22,414 м3, называемый нормальным молекулярным объемом. Соответственно стандартный молекулярный объем равен 24,05 м3. Компонентный состав нефтяного газа может быть выражен в молекулярных, массовых долях и процентах. Молекулярная доля компонента в смеси газов при нормальных условиях практически точно совпадает с объемной долей этого компонента. Если задан объемный состав газа (смеси), то его можно пересчитать в массовый состав по формуле: (1) где Gi — массовая доля (доли единицы или проценты) компонента i в смеси; yi — объемная (молекулярная) доля компонента в смеси; Мi — молекулярная масса i-ого компонента; k — число компонентов. При этом, если объемный состав задан в процентах, то его можно принять за 100 молей. Тогда доля каждого компонента в процентах будет выражать число его молей. Если состав задан в массовых долях или массовых процентах, то его можно пересчитать в объемные доли или проценты по уравнению: (2) где Ni = Gi / Mi — число молей i — го компонента в смеси. Если массовый состав смеси выражен в процентах, то его удобно принять за 100 кг и для определения числа молей каждого компонента необходимо его массу (численно равную процентному содержанию в смеси) разделить на его молекулярную массу. Часто при расчетах необходимо знать среднюю молекулярную массу, а также плотность (и относительную по воздуху) плотность попутного и нефтяного газа. Средняя молекулярная масса газа по данным его объемного (молекулярного) состава равна: (3) если объемная доля yi задана в процентах, (4) если объемная доля yi задана в долях единицы. Средняя молекулярная масса газа по данным его массового состава рассчитывается по формулам: , (5) если массовая доля Gi задана в процентах, , (6) если массовая доля Gi задана в долях единицы. Средняя плотность газа по вычисленной средней молекулярной массе при нормальных условиях равна: ; (7) при стандартных условиях соответственно . (8) Относительная плотность газа по воздуху определяется как , (9) где 1,293 кг/м3 — плотность воздуха при нормальных условиях; 1,205 кг/м3 — плотность воздуха при стандартных условиях. В таблице 1 приведены некоторые физические параметры компонентов природных газов, часто используемые при технических расчетах. Таблица 1 Физико-химические свойства компонентов природных газов
Пример расчета свойств газа по его компонентному составу Задача 1 Пересчитать объемный состав нефтяного газа, выделенного при однократном разгазировании нефти в условиях T = 20 °С и Р = Ро = 0,1013 МПа в массовый и определить его физические характеристики. Состав газа и молекулярные массы каждого компонента приведены в первых четырех столбцах таблицы 2. Решение Используя формулу (1), проводим необходимые вычисления масс, а затем и массовых долей каждого компонента и заполняем последние три столбца таблицы 2. Таблица 2.
Средняя молекулярная масса газа, рассчитываемая по формуле (3), будет равна: Плотность газа при нормальных условиях определяется по формуле (7) . При стандартных условиях она находится по формуле (8) Относительная плотность газа по воздуху будет равна по формуле (9) .
1.1.3. Контрольные вопросы по практическому занятию 1. Перечислите основные компоненты, входящие в состав нефтяного газа? 2. Чем отличаются абсолютное и избыточное давления? 3. Какие термодинамические условия принято считать стандартными? 4. Какой объем занимает 1 кмоль нефтяного газа в стандартных условиях? 5. Как определяется молекулярная масса природного газа? 6. Решить задачу: Рассчитать объемный состав нефтяного газа, выделенного при разгазировании нефти при нормальных условиях в массовый и определить его физические характеристики. Состав газа и объемное содержание компонент (не менее 12 компонент) задать самостоятельно.
Рекомендуемые страницы: Читайте также: |
|
Плотность углеводородов в жидком состоянии Таблица 1.
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
Продолжение табл. 1
01 Апреля 2011 г. |
Газы — удельный вес
Удельный вес газов:
Газ | Удельный вес 1) — SG — | |
---|---|---|
Ацетилен (этин) — C 2 H 2 H | 0,899 | |
Воздух 1) | 1.000 | |
Пары спирта | 1.601 | |
Аммиак — NH 3 | 0.59 | |
Аргон — Ar | 1,38 | |
Арсин | 2,69 | |
Бензол — C 6 H 6 | 2,6969 | |
Доменный газ | 1,02 | |
1,8676 | ||
Бутан — C 4 H 10 | 2,0061 | |
1-бутен (бутилен) — C 4 H 8 | 1.9372 | |
Изобутен — C 4 H 8 | 1,94 | |
Двуокись углерода — CO 2 | 1,5189 | |
Окись углерода — CO | 0,9667 | |
Карбюрированный | 0,63 | |
Хлор — Cl 2 | 2,486 | |
Коксовый газ | 0,44 | |
Циклобутан | 1.938 | |
Циклогексан | 2,9057 | |
Циклопентан | 2.4215 | |
Циклопропан | 1,451 | |
n — Декан | 4,9125 | |
0,02 | ||
Пищеварительный газ (сточные воды или биогаз) | 0,8 | |
2,3 — Диметилбутан | 2,9753 | |
2,2 — Диметилпентан | 3.4596 | |
Диизобутил | 3.9439 | |
Этан — C 2 H 6 | 1.0378 | |
Пары эфира | 2.586 | |
Этилбензол | ||
2,23 | ||
Этилен (этен) — C 2 H 4 | 0,9686 | |
3 — Этилпентан | 3.4596 | |
Фтор | 1,31 | |
Гелий — He | 0,138 | |
n — Гептан | 3,4596 | |
n — Гексан | 2,9753 | |
0,06 Водород | Хлористый водород — HCl | 1,268 |
Сероводород — H 2 S | 1,1763 | |
Плавиковая кислота | 2.370 | |
Соляная кислота | 1,261 | |
Осветляющий газ | 0,4 | |
Изобутан | 2,0068 | |
Изобутен | 1,9372 | |
3,994 | ||
Изооктан 2.4911 | ||
Изопрен | 2,3519 | |
Изопропилбензол | 4,1498 | |
Криптон | 2.89 | |
Болотный газ | 0,555 | |
Пары ртути | 6.940 | |
Метан — CH 4 | 0,5537 | |
Метилциклопентан | 2,9057 | |
2,9057 | ||
Метилхлорид | 1,74 | |
2 — Метилгексан | 3,4596 | |
2 — Метилпентан | 2.9753 | |
Природный газ (типовой) | 0,60 — 0,70 | |
Неогексан | 2,9753 | |
Неопентан | 2,4911 | |
Неон | 0,697 | |
Азот | ||
Азот — N 2 (чистый) | 0,9669 | |
Азот — N 2 (атмосферный) | 0,9723 | |
Закись азота — N 2 O | 1.530 | |
n — Нонан | 4,4282 | |
n — Октан | 3,9439 | |
Кислород — O 2 | 1,1044 | |
Озон | 1.660 | |
n — | 2.4911 | |
Фосген | 1,39 | |
Пропан — C 3 H 8 | 1,5219 | |
Пропен (пропилен) — C 3 H 6 | 1.4529 | |
R-11 | 4,742 | |
R-12 | 4,174 | |
R-22 | 2,985 | |
R-114 | 5,9 | |
R-123 | 5,279 | |
R-134a | 3,522 | |
Sasol | 0,42 | |
Силан | 1,11 | |
Стирол | 3,5959 | |
Диоксид серы 900 — SO 20 2 264 | ||
Толуол — метилбензол | 3,1082 | |
Триптан | 3,4596 | |
Водяной газ (битуминозный) | 0,71 | |
Водяной пар | 0,6218 | |
o — Ксилол | 3.6655 |
1) NTP — Нормальная температура и давление — определяется как 20 o C (293.15 K, 68 o F) и 1 атм (101,325 кН / м2, 101,325 кПа, 14,7 фунтов на кв. Дюйм, 0 фунтов на кв. Дюйм, 30 дюймов ртутного столба, 760 торр)
Поскольку удельный вес — это соотношение между плотностью (массой на единицу объема) реального газа и плотности воздуха — удельный вес не имеет размера. Плотность воздуха на НТП 1,205 кг / м 3 .
Эта таблица является информационным источником данных по удельному весу многих распространенных жидкостей.Хотя данные чрезвычайно полезны для проектирования, реальные отдельные образцы, вероятно, будут отличаться. Температура и чистота часто оказывают определенное влияние. Поскольку 1000 кг чистой воды при 4 ° C = 1 кубический метр, материалы менее 1000 кг на кубический метр будут плавать; более плотные материалы явно утонут. Эти материалы имеют удельный вес более 1. Чистая вода при 4 ° C (максимальная плотность) была выбрана в качестве принятого стандарта для удельного веса и получила значение 1. Некоторые другие стандарты устанавливают чистую воду при 60F как sg = 1, так что это правильнее указать используемую базу.Удельный вес всех других материалов сравнивается с водой как фракция тяжелее или фракция меньшей плотности, независимо от того, насколько мала или велика эта фракция. Например, уксусная кислота имеет удельный вес (sg) 1,0491, тогда как удельный вес ацетона равен 0,785 (784,58 кг / м3). Поскольку удельный вес — это просто сравнение, его можно применять к любым единицам измерения. Плотность чистой воды также составляет 62,4 фунта / куб.фут (фунтов на кубический фут), и если мы знаем, что образец этилового спирта имеет удельную плотность 0,785, то мы можем рассчитать, что его плотность равна 0.785 x 62,4 = 49 фунтов / куб. Фут. Для облегчения работы с таблицей в верхней части таблицы приведены преобразователи единиц. Введите значения в любую часть уравнения. Вас также может заинтересовать таблица удельного веса и вязкости жидкостей
|
Масса, вес, плотность или удельный вес воды при различных температурах
Масса, вес, плотность или удельный вес воды при различных температурахРезюме: — Масса, вес, плотность или удельный вес воды при различных температурах C и тепловой коэффициент расширения воды
| ||||||||||
Таблица плотности чистой и водопроводной воды и удельного веса |
Температура | Плотность | Плотность | Плотность | Плотность | Удельный вес | Удельная |
0 (сплошной) | 0.9150 | 915,0 | — | — | 0,915 | — |
0 (жидкость) | 0.9999 | 999,9 | 0,99987 | 62,42 | 0.999 | 1,002 |
4 | 1,0000 | 1000 | 0.99999 | 62,42 | 1.000 | 1,001 |
20 | 0.9982 | 998,2 | 0,99823 | 62,28 | 0.998 | 0,999 |
40 | 0,9922 | 992.2 | 0,99225 | 61,92 | 0,992 | 0.993 |
60 | 0,9832 | 983,2 | 0.98389 | 61,39 | 0,983 | 0,985 |
80 | 0.9718 | 971,8 | 0,97487 | 60,65 | 0.972 | 0,973 |
100 (газ) | 0,0006 | — | — |
* Это для средней чистой питьевой воды.Он будет отличаться от региона к району.
Связанные страницы |
Другое полезные разделы |
Для использования таблицы ниже , бегите вниз по левому столбцу на целые градусы, затем переходите на десятые доли градуса. Например, строка / столбец, заштрихованные желтым цветом, показывают плотность чистой воды при 17,7 ° C = 0,998650 г / см 3 Плотность воды (г / см 3 ) при температуре от 0 ° C (жидкое состояние) до 30,9 ° C на 0,1 ° C вкл.спасибо к Чаку Снеллингу
Расширение воды при различных температурах
The
тепловой коэффициент расширения воды равен 0.00021 на 1 ° Цельсия
при 20 ° Цельсия.
|
: -:
последняя
модифицировано: 28 тыс.февраль 2015
Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098
1 Технический паспорт продукта PS, ред. D Апрель 2013 г. Измеритель удельной плотности газа Micro Motion 3098 Измерители плотности и концентрации Micro Motion созданы для решения самых сложных технологических и финансовых задач.Для фискальной точности измерений удельного веса газа 3098 является отраслевым стандартом Плотномер с максимальной производительностью 7845 Высокопроизводительный плотномер общего назначения 7847 Высокоточный гигиенический плотномер Наилучшая точность измерения удельного веса газа Датчик Ni-Span-C для широкого диапазона точности измерение Гибкость установки за счет опции встроенной системы подготовки проб Промышленный стандарт для финансового измерения углеводородов Лидер на рынке с самой большой установленной базой Соответствует финансовым стандартам измерения Превосходная надежность и безопасность Оптимизированная конструкция, нечувствительная к изменениям температуры, давления и сжимаемости газа 7826 / Измеритель плотности с прямой вставкой Измеритель удельного веса газа Измеритель плотности газа фискальный
2 Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098 Измеритель удельного веса газа 3098 обеспечивает все преимущества высокоточных непрерывных измерений относительной плотности и удельного веса газа в режиме реального времени.О модели 3098 Модель 3098 — это последняя разработка в линейке продуктов, которая зарекомендовала себя как отраслевой стандарт для измерителей удельного веса газа. Это единственный продукт, который предлагает непрерывные измерения в режиме реального времени, а также следующие преимущества: наивысшую точность и разрешение, доступные сегодня, быструю, динамическую реакцию на условия процесса, самокомпенсацию для коммерческого учета сжимаемости газа. Поскольку 3098 калибруется в полевых условиях, он предоставляет дополнительные преимущества настройки пользователя и гибкости для вывода нескольких параметров в соответствии с потребностями вашего приложения.3098 может измерять удельный вес газа, относительную плотность газа и содержание энергии сгорания (например, индекс Воббе). Преимущества Лучший контроль качества продукции Более быстрое реагирование на изменяющиеся условия Снижение количества отходов Повышенная безопасность Повышенная рентабельность Преодоление недостатков традиционных методов отбора проб Типичные применения Измерение удельного веса Измерение относительной плотности Теплотворная способность с использованием AGA 5 Модель 3098 доступна в следующих конфигурациях: с ATEX / IECEx или сертификаты CSA, установленные в небольшом или большом корпусе со встроенной системой подготовки проб. Система подготовки проб обеспечивает предварительное кондиционирование измеряемого газа от давления и температуры в трубопроводе до значений, требуемых для данной опции. Эта опция снижает сложность установки и упрощает ввод в эксплуатацию.Содержание Принцип действия Характеристики Характеристики Классификация опасных зон Общие классификации Материалы конструкции Вес Электромеханические размеры Информация для заказа Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098
3 Принцип работы Для измерения удельного веса газа в 3098 используется измеритель плотности газа с резонирующим элементом, который окружен эталонной камерой постоянного объема (V), заполненной фиксированным количеством газа.Сепараторная мембрана внутри эталонной камеры гарантирует, что давление (P) измеряемого газа в измерителе плотности будет равно давлению эталонного газа, при этом вся измерительная система находится в температурном равновесии. Удельный вес газа — это отношение его молекулярной массы (M) к молекулярной массе стандартного сухого воздуха. Однако, учитывая уравновешенную температуру (T) и давление газа, а также принимая во внимание эффекты сверхсжимаемости (Z), удельный вес и относительная плотность будут эквивалентными.Помимо измерения удельного веса газа, 3098 может измерять относительную плотность газа и содержание энергии сгорания. При настройке на вывод энергии с использованием AGA 5, 3098 (с соответствующим преобразователем сигналов) может напрямую выводить значение теплотворной способности, удельный вес газа и индекс Воббе. Используя измерения теплотворной способности и удельного веса газа, индекс Воббе показывает выход энергии, доступный из конкретной газовой смеси. Функции преобразователя сигналов 7950/7951 Преобразователи сигналов 7950/7951 позволяют создать очень гибкую измерительную систему, которая является точной, простой в настройке и использовании и легко взаимодействует с вашими технологическими и производственными системами.На следующей диаграмме показана типичная система измерения удельного веса 3098. Измеритель Газовая линия Регулятор давления Контрольная камера Вход для калибровочных газов Характеристики Коалесцирующий фильтр Фильтр Клапан регулирования давления Мембрана Выход К преобразователю сигналов Для вентиляции 3098 выдает частотный выходной сигнал, пропорциональный удельному весу газа. Частотный выход отправляется на преобразователь сигналов 7950/51, в котором выполняются все необходимые вычисления. Кроме того, вы можете изменить конфигурацию преобразователя сигналов с помощью программного обеспечения Micro Motion PC_Config.Программное обеспечение поддерживает конфигурацию и регистрацию данных с 7950/7951 через Modbus, включая обработку данных с двойной точностью. В 7950/7951 в стандартной комплектации доступен полный набор расчетов. Типичные расчеты преобразователя сигналов 7950/7951: Удельный вес Относительная плотность Теплотворная способность (AGA 5) Индекс Воббе Типичные выходы преобразователя сигналов: Состояние ma RS232C / 485. Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098 3
4 Рабочие характеристики Диапазон удельного веса 0.Обычно от 1 до 3 Технологический газ Сухие, чистые, некоррозионные газы Точность (1) До ± 0,1% от показания Повторяемость (1) ± 0,02% от показания Диапазон температур от 22 F до +122 F (от 30 C до +50 C) или в зависимости от точки росы газа Температурный коэффициент 0,005% / F (0,01% / C) Эталонное давление в камере от 17 до 101 фунт / кв. дюйм (от 1,2 до 7,0 бар) абсолютное при 68 F (20 C) Давление подачи Минимальное эталонное давление: +15 % Максимальное эталонное давление: + 100% до максимум 174 фунтов на кв. Дюйм (12 бар) абсолютного расхода газа до 3,66 дюйма 3 / с (0.От 2 до 60 нормальных куб. См / с) Время отклика Менее 5 с при входе в корпус Калибровка (2) Использование проб газа с известным удельным весом (1) Эти цифры относятся к измерению типичного природного газа при эталонном давлении около 6 бары. Для калибровки требуются два газа с известным удельным весом (обычно азот и метан). На практике достигаемая точность будет зависеть от тщательности калибровки. Легко получить точность 0,1% показания. (2) Обратитесь в ближайшее торговое представительство Micro Motion для получения дополнительной информации о процедуре запуска для классификации опасных зон. ATEX. Сертификация ATEX: Сертификация для использования в Европе. ATEX II 1 G Ex ia IIC T5 Ga. Канада и США Класс I, раздел I, группы A, B, C и D T4 IECEx Утверждено IECEx: международная сертификация Ex ia IIC T5 Ga 4 Измеритель удельной плотности газа Micro Motion 3098
5 Общие классификации Электромагнитная совместимость Все версии соответствуют последним международным стандартам по электромагнитной совместимости и сертифицированы в соответствии со следующими стандартами: Излучение: IEC / EN: 2006 Окружающая среда Погодостойкость: IP65 Материалы конструкции Смачиваемые части Ni Span C902, алюминиевый сплав, нержавеющая сталь AISI 316L, витон, катализатор Stycast 11 и железо Пермендюра Вес Вес без корпуса: 15.Примерно 4 фунта (7 кг) Маленький корпус: примерно 44 фунта (20 кг) Большой корпус: примерно 68 фунтов (31 кг) Электропитание Выходной сигнал Электрические соединения с 33 В постоянного тока, от 20 до 30 мА Частота 6 В, размах для 3-проводного полного размаха от 2 до 3 В для 2-проводной системной розетки для кабельного сальника M20 Micro Motion 3098 Gas Specific Gravity Meter 5
6 Механические соединители для газа Встроенный фильтр Максимальные размеры Фитинг Swagelok для 0.25 дюймов (6,35 мм) 7 микрон Без корпуса: 17,4 дюйма x 12,4 дюйма (442 мм x 314 мм) Малый корпус: 19,7 дюйма x 19,7 дюйма x 11,8 дюйма (500 мм x 500 мм x 300 мм) Большой корпус: 23,6 дюйма x 31,5 x 11,8 дюйма (600 мм x 800 мм x 300 мм) Размеры 3098 без корпуса (вариант F или J) Размеры в дюймах (мм) 112 (4,4) 442 (17,4) 8 (203,2) 286,4 (10,5) 314 (12,4) ) 6 Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098
7 3098 с малым корпусом (вариант E или H) Размеры в дюймах (мм) 1.2 (30) 12 (300) 1/3 (8,5) 20,3 (516) 19,7 (500) 20,3 (516) 17,1 (423) 19,7 (500) 17,1 (423) 3098 с большим корпусом (вариант G или K) Размеры дюймы (мм) 30 (1,2) 300 (12) 616 (24,3) 600 (23,6) 816 (1/3) 816 (32,1) 723 (28,5) 800 (31,5) 523 (20,6) Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098 7
8 3098 Информация для заказа Модель Описание продукта 3098 Измеритель удельного веса газа Код (1) EF (2) GHJ (2) K Монтажный комплект ATEX / IECEx, установленный в изоляционном корпусе (500 x 500 x 300 мм) ATEX / IECEx без корпуса ATEX / IECEx установлен в изоляционном корпусе (600 x 800 x 300 мм) CSA (США и Канада) изолирующем корпусе (500 x 500 x 300 мм) CSA (США и Канада) без корпуса CSA (США и Канада) изолирующем корпусе (600 x 800 x 300 мм) (1) Для получения информации о заказе 3098 со встроенной системой кондиционирования проб обращайтесь в ближайшее торговое представительство.(2) Обратите внимание, что опубликованные технические характеристики относятся к прибору, помещенному в утвержденный корпус. 8 Измеритель удельной плотности газа Micro Motion 3098
9 Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098 9
10 10 Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098
11 Измеритель удельного веса газа Micro Motion 3098 11
12 Micro Motion Бесспорный лидер в области измерения расхода и плотности Ведущие в мире измерительные решения Micro Motion от Emerson Process Management обеспечивают то, что вам нужно больше всего: Технологическое лидерство Micro Motion представила первый надежный кориолисовый расходомер. мы предоставляем самые эффективные измерительные устройства.Ассортимент продукции От компактного, дренируемого управления процессом до фискального переноса с высоким расходом — не более чем Micro Motion, предлагающий широчайший спектр измерительных решений. Беспрецедентная ценность Воспользуйтесь преимуществами экспертного обслуживания и поддержки по телефону, в полевых условиях и по приложениям, что стало возможным благодаря более чем 750 000 счетчиков, установленных по всему миру, и более чем 30-летнему опыту измерения расхода и плотности Micro Motion, Inc. Micro Motion стремится к постоянному совершенствованию своей продукции. В связи с этим все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.ELITE и ProLink являются зарегистрированными товарными знаками, а MVD и MVD Direct Connect являются товарными знаками Micro Motion, Inc., Боулдер, Колорадо. Логотипы Micro Motion и Emerson являются товарными знаками и знаками обслуживания Emerson Electric Co. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Австралия Китай Индия Япония Южная Корея Сингапур Полный список контактной информации и веб-сайтов можно найти по адресу:
ЦЕН на природный газ сегодня | График спотовых цен на природный газ | Текущая цена природного газа за унцию
Business Insider Markets Insider Подписывайся- Рынки
- Акции
- Индексы
- Товары
- Криптовалюты
- Валюты
- ETFs
- Новости
- Экономическая
- Заработок
-0,30%
-88,00
28 974,00
S&P Фьючерсы-0.11%
-3,75
3,535,00
NASDAQ Futures0,00%
-0,25
11 863,50
Золото+0.05%
+0,85
1878,85
Нефть (WTI)-1,20%
-0,49
40,43
EUR / USD-0.02%
0,00
1,18
Инсайдер- Рынки
- Облигации
- Фонды
- Предварительный рынок
- Market Movers
- Dow Jones Live
- Ваше портфолио
- Акции
- Поиск акций
Поставка и хранение природного газа
Поставка природного газа потребителям
Доставка природного газа из газовых и нефтяных скважин потребителям требует большого количества инфраструктурных активов и этапов обработки, а также включает несколько физических передач хранения.
- Обработка
- Транспорт
- Хранилище
Переработка природного газа для транспортировки по трубопроводам
Природный газ, транспортируемый по магистральной системе транспортировки природного газа (трубопроводам) в Соединенных Штатах, должен соответствовать особым критериям качества, чтобы трубопроводная сеть (или сеть ) могла обеспечивать природный газ однородного качества.Устьевой природный газ может содержать загрязняющие примеси и жидкие углеводородные газы (HGL), которые необходимо удалить, прежде чем природный газ может быть безопасно доставлен в магистральные трубопроводы высокого давления, по которым природный газ транспортируется потребителям. Природный газ обычно перемещается из скважин природного газа и нефти через систему сбора трубопроводов на заводы по переработке природного газа для обработки.
Обработка природного газа может быть сложной и обычно включает несколько процессов или стадий для удаления нефти, воды, HGL и других примесей, таких как сера, гелий, азот, сероводород и диоксид углерода.Состав устьевого природного газа определяет количество стадий и процессов, необходимых для производства сухого природного газа трубопроводного качества. Эти этапы и процессы могут быть интегрированы в одно подразделение или операцию, выполняться в другом порядке или в альтернативных местах (аренда / завод) или не требоваться вовсе.
- Сепараторы газ-масло-вода : Сброс давления в одноступенчатом сепараторе вызывает естественное отделение жидкостей от газов природного газа.В некоторых случаях требуется многоступенчатый процесс разделения для разделения различных потоков жидкости.
- Сепаратор конденсата : Конденсат чаще всего удаляется из потока природного газа на устье скважины с помощью сепараторов, похожих на сепараторы газ-нефть-вода. Поток природного газа в сепаратор идет непосредственно с устья скважины. Добытый конденсат направляется в резервуары для хранения.
- Обезвоживание : Процесс обезвоживания удаляет воду, которая может вызвать образование нежелательных гидратов и конденсацию воды в трубопроводах.
- Удаление загрязняющих веществ : Неуглеводородные газы, такие как сероводород, диоксид углерода, водяной пар, гелий, азот и кислород, также должны быть удалены из потока природного газа. Наиболее распространенный метод удаления — направлять природный газ через сосуд, содержащий раствор амина. Амины поглощают сероводород и диоксид углерода из природного газа и могут быть переработаны и регенерированы для повторного использования.
- Экстракция азота : Как только сероводород и диоксид углерода снижаются до приемлемых уровней, поток природного газа направляется в установку удаления азота (NRU), где он подвергается дальнейшей дегидратации с использованием слоев молекулярных сит.
- Отделение метана : Процесс деметанизации потока природного газа может происходить как отдельная операция на заводе по переработке природного газа или как часть операции NRU. Методы криогенной обработки и абсорбции — это некоторые из способов отделения метана от HGL.
- Фракционирование : фракционирование разделяет HGL на составляющие жидкости с использованием различных точек кипения индивидуального HGL. ВСУ с перерабатывающего завода можно отправлять на нефтехимические заводы, нефтеперерабатывающие заводы и другим потребителям ВГК.
Трубопроводы транспортируют природный газ с мест добычи на рынки
Трубопроводы для транспортировки природного газа представляют собой трубопроводы большого диаметра и часто являются протяженной частью трубопроводных систем природного газа, которые соединяют системы сбора в районах добычи, заводы по переработке природного газа, другие точки приема и основные районы обслуживания потребителей.
- Межгосударственные газопроводы работают и транспортируют природный газ через государственные границы.
- Intrastate газопроводы работают и транспортируют природный газ в пределах государственной границы.
- Hinshaw Трубопроводы природного газа принимают природный газ из межгосударственных трубопроводов и доставляют его потребителям для потребления в пределах государственной границы.
Когда природный газ поступает в места, где он будет использоваться (обычно через большие трубопроводы), он течет в трубопроводы меньшего диаметра, называемые магистральными , а затем в меньшие трубопроводы обслуживания , которые идут непосредственно к домам или зданиям.
Природный газ также можно хранить в периоды пикового спроса
Спрос на природный газ колеблется ежедневно и сезонно, в то время как добыча и импорт по трубопроводам относительно постоянны в краткосрочной перспективе. Хранение природного газа в периоды низкого спроса помогает гарантировать наличие достаточных запасов природного газа в периоды высокого спроса. Природный газ в больших объемах хранится в подземных сооружениях и в меньших объемах в резервуарах над или под землей.
- Истощенные месторождения природного газа или нефти — близкие к районам потребления, где большая часть природного газа хранится в Соединенных Штатах.
- Соляные каверны — которые обеспечивают высокие скорости отбора и закачки по сравнению с их рабочим объемом природного газа. Базовые потребности в природном газе относительно низкие. Большинство хранилищ соляных пещер находятся в формациях соляных куполов в штатах, граничащих с Мексиканским заливом. Соляные пещеры также выщелачивались из пластовых соляных образований в штатах на Среднем Западе, Северо-Востоке и Юго-Западе.
- Водоносные горизонты — которые преобразованы в резервуары для хранения природного газа, в первую очередь на Среднем Западе, где водоносные осадочные горные образования перекрыты водонепроницаемыми покрывающими породами.
Последнее обновление: 21 января 2020 г.