Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/d36999efe043e14b9884d6d9404573af to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/d36999efe043e14b9884d6d9404573af to your computer and use it in GitHub Desktop.
Общая характеристика газов

Общая характеристика газов


Общая характеристика газов



/ Свойства газа
СОСТАВ, СВОЙСТВА И КЛАССИФИКАЦИИ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ
Природный газ


























Цель изучения — получить знание о природных газах как смесях веществ разного генезиса, которые в недрах могут находиться в разных формах, концентрациях, фазовых состояниях и образовывать залежи горючих, в том числе углеводородных, и негорючих газов. Природные газы — это смеси веществ, находящиеся в нормальных условиях в газообразном состоянии и газы, выделяющиеся из состава природных систем иного агрегатного состояния, например: Природные газы являются компонентом среды обитания человека и ресурсной базой для производства - это источник энергии и ценнейшее химическое сырье. Кроме того, газы несут информацию об эволюции Земли как планеты и процессах, происходящих в недрах. Среди природных газов выделяются горючие газы - это газы, способные гореть в смеси с воздухом в нормальных условиях. Горючими газами являются углеводородные газы: Кроме газообразной формы и фазового состояния природные газы, в том числе и горючие, широко распространены в земной коре в водорастворённом состоянии. В огромных объёмах они растворены в нефти и образуют твёрдые растворы с водой, так называемые газовые гидраты. Газы являются продуктом биохимических и термокаталитических преобразований ОВ, а также продуктом глубинных процессов. Часто природные газы сопровождают скопления нефти, образуя двухфазные нефтегазовые и газонефтяные залежи. В мире открыто более 18 тысяч газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих более 30 тыс. Их стратиграфический диапазон лежит в интервале от четвертичных до архейско-протерозойских отложений, при преобладающей концентрации запасов в меловых отложениях. Глубина залегания месторождений варьирует от нескольких десятков метров до м месторождение Миллс-Ранч, Северная Америка. Основной целью геологии и геохимии газа, является научное обоснование направлений геологоразведочных работ, оценка прогнозных ресурсов и прирост промышленных запасов газа. Одной из важных задач является изучение ресурсов нетрадиционных источников газа: Физические свойства природных газов имеют большое значение для изучения процессов миграции УВ, их фазовых превращений, формирования, разрушения и разработки залежей нефти и газа. Состояние газа определяется тремя параметрами: Выражается она и как отношение молекулярной массы газа в молях М к объёму моля V m: Часто используется понятие об относительной плотности газов. Это отношение плотности газа к плотности воздуха, которое является безразмерной величиной. Относительная плотность природных углеводородных газов зависит от их молекулярной массы, поэтому у метана она равна — 0,55, этана — 1,04, пропана - 1,5, изо бутана и н -бутана — 2,0. В общем, плотность газа зависит от его химического состава, молекулярной массы, давления и температуры. Она уменьшается с ростом температуры и растет с повышением давления и молекулярной массы. Критические параметры и состояние. Возможность существования газа в пластовых условиях в различных формах определяется термобарическими параметрами, то есть абсолютными значениями и соотношением температуры и давления. К р и т и ч е с к а я т е м п е р а т у р а Т кр - это температура, при которой исчезают все различия между жидкостью и её паром и, следовательно, плотность жидкости и пара становится одинаковой. При температуре выше критической вещество может существовать только в газообразном состоянии. В этом случае газ нельзя превратить в жидкость без понижения температуры никаким увеличением давления. Таким образом, газом называется вещество, находящееся в газообразном состоянии при температуре выше критической, а паром — вещество, находящееся в газообразном состоянии при температуре ниже критической. Следовательно, пар можно превратить в жидкость увеличением давления, а газ — нельзя. Это давление вещества, соответствующее его критической температуре. Состояние вещества называют критическим, если оно находится при критической температуре и критическом давлении. Объем, занимаемый веществом при критическом состоянии называется критическим объемом V кр. Такой объем является наибольшим, который может занимать имеющаяся масса вещества в жидком состоянии. Значения Т кр , Р кр и V кр называются критическими параметрами вещества. Метан , азот , водород, кислород и инертные газы находятся в недрах при температуре выше критической, поэтому не могут превращаться в жидкое состояние. Пропан, бутан, этан, углекислый газ и сероводород могут находиться в пластовых условиях при температурах ниже критических, что создает возможность превращения их в жидкость. Жидкий углекислый газ обнаружен во включениях в минералах. Давление насыщения упругость водорастворенных газов — это пластовое давление, при котором подземные воды насыщены газом до предела. В этом случае при снижении пластового давления газ начнет выделяться из жидкости в свободную фазу. Происходить это будет до тех пор, пока в жидкости вновь не установится равновесие между пластовым давлением и растворимостью газа при данных условиях. Растворимость газа в жидкостях. В пластовой нефти и воде растворено огромное количество газа. Растворимость газа является его важнейшим свойством, которое определяет физические характеристики флюидных систем. Зависит она от состава и соотношения жидкостей и газа, а также от давления и температуры. При небольших температурах и давлениях, до 5 МПа, растворимость газов подчиняется закону Генри, по которому количество газа V г , растворенного при данной температуре в единице объема жидкости V ж , прямо пропорционально давлению газа p. Объем газа, растворенный в пластовых условиях в единице объема или массе жидкости и измеренный в нормальных условиях, называют газонасыщенностью Г. От количества газа, растворенного в пластовой нефти, зависят её вязкость, сжимаемость, термическое расширение, плотность. Различные газы обладают разной растворимостью в нефтях, причем с уменьшением молекулярной массы газа его коэффициент растворимости снижается. Особенно плохо растворяется азот, затем метан. Хорошо растворяются в нефтях углекислый газ, этан и пропан. Большое значение для растворимости газов имеет состав нефтей. В легких метановых нефтях лучше растворяются гомологи метана, а в тяжелых нефтях лучше растворяется метан. Растворимость газовых компонентов в воде намного ниже, чем в нефти и зависит от состава газа, температуры, давления и минерализации воды. Наибольшей растворимостью обладают кислые газы Н 2 S и СО 2. Они при растворении взаимодействут с водой и образуют слабые кислоты — сероводородную Н 2 S и угольную Н 2 СО 3. Наименьшую растворимость имеют инертные газы, азот и углеводородные газы. С ростом минерализации воды растворимость уменьшается. При высоких давлениях и температуре растворимость углеводородных газов в воде уменьшается от метана к бутану, то есть зависит от молекулярной массы газа. Она резко возрастает в условиях аномально высоких пластовых давлений и температур. Таким образом, газонасыщенность вод является важным показателем газоносности недр. При высокой газонасыщенности возможна рентабельная добыча газа из подземных вод. Растворимость нефти в газе. Испарение жидкостей в обычных изотермических условиях усиливается при понижении давления, а конденсация пара при повышении давления. При снижении температуры в изобарических условиях испарение понижается, а при повышении температуры увеличивается. Однако когда природные газы находятся в пластовых условиях в околокритическом состоянии, то нефть начинает растворяться в газах, переходя в парообразное состояние. С ростом пластового давления испарение нефти увеличивается. В результае образуются конденсатные газы - газоконденсаты ГК или газоконденсатные системы ГКС. И, наоборот, при падении давления начинается конденсация паров нефти. Поскольку процессы испарения и конденсации в околокритических состояниях идут в обратном аномальном направлении по отношению к процессам, происходящим при обычных условиях, то их называют обратными или ретроградными. Таким образом, газоконденсаты — это пластовые газообразные углеводородные системы, содержащие нефть в растворенном парообразном состоянии. При растворении нефти первыми начинают переходить в газовую залежь УВ с меньшей молекулярной массой. При дальнейшем повышении давления в неё переходят и более тяжелые УВ, а также смолы и другие неуглеводородные соединения. При снижении давления наоборот, первыми начинают конденсироваться более тяжелые соединения. Выпавшая жидкая фаза ГКС называется конденсатом. Содержание конденсата в газоконденсатах оценивается конденсатным фактором К ф или конденсатностью. К ф — это количество граммов или кубических сантиметров стабильного конденсата, выделившегося в нормальных условиях из одного кубического метра пластового газа в процессе его сепарации. Это показатель обратный газовому фактору. Горные породы имеют Г Ф от тысячных долей единицы, до десятков кубических метров на тонну. Наибольшим газосодержанием характеризуются ископаемые угли. Вязкость газа — это внутреннее трение, возникающее при движении газа. В отличие от жидкости, вязкость газа растет с уменьшением молекулярной массы и увеличением температуры и давления. Это объясняется увеличением скорости движения и силы соударения молекул. Низкая вязкость газа обусловливает его способность относительно быстро перемещаться в пористых и трещиноватых горных породах при перепаде давления. Диффузия газа или проникновение его молекул в другие вещества возможна практически в любой среде и подчиняется закону Фика: Она обусловлена тепловым движением молекул и является одним из механизмов переноса вещества, в результате которого происходит естественное выравнивание его концентрации в пространстве. Скорость диффузии газа зависит от его свойств и концентрации, а также от свойств проницаемой среды: Диффузия растет с повышением температуры и уменьшается с ростом молекулярной массы газа. Диффузия играет существенную роль при эмиграции УВ из нефтепроизводящих пород в коллекторы и обуславливает значительные потери газа из залежей, вплоть до их полного уничтожения. Фильтрация газа или эффузия — это движение газа через пористую среду под влиянием перепада давления. Фильтрация газа также подчиняется закону Дарси, но в отличие от жидкостей, для газов в формулу вместо перепада давлений входит разность квадратов давлений, поэтому формула Дарси имеет следующий вид:. Масса газа, при давлении 10 МПа, составляет всего около 0,1 массы воды такого же объема. Разница плотностей воды и газа или нефти и газа составляет подъемную силу газа. Она служит причиной всплывания свободного газа в порах или трещинах пород, заполненных водой или нефтью. Это свойство газа имеет значение для процессов формирования залежей УВ. При больших объемах свободный газ вытесняет нефть из занятых ею ловушек. Газы способны при определенных термобарических условиях создавать с водой твердые растворы, которые называются газовыми гидратами или кристаллогидратами. Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога - - или читать все Cоединительные ткани со специальными свойствами General Properties Основные свойства III. Слова, обозначающие качества, свойства предметов IV. Антигены, их виды и свойства. Потенциальный характер взаимодействия атомов молекул газовой среды IV. Утилизации и диффузии газов в тканях. Характеристика месторождений залежей нефти и горючих газов по фазовому состоянию IX. Меры безопасности в отношении ядовитых газов, образующихся при массовых взрывах L-карнитин для похудения: БУРЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Часто природные газы сопровождают скопления нефти, образуя двухфазные нефтегазовые и газонефтяные залежи В мире открыто более 18 тысяч газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих более 30 тыс.


Природные газы и индивидуальные углеводороды


Природный газ относится к полезным ископаемым. Также природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов. Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Ориентировочные физические характеристики зависят от состава; при нормальных условиях, если не указано иное:. В осадочной оболочке земной коры сосредоточены огромные залежи природного газа. Согласно теории биогенного органического происхождения нефти, они образуются в результате разложения останков живых организмов. С этим согласуется тот факт, что месторождения газа часто расположены глубже, чем месторождения нефти. Огромными запасами природного газа обладают Россия Уренгойское месторождение , Иран , большинство стран Персидского залива, США , Канада. Из европейских стран стоит отметить Норвегию , Нидерланды. Среди бывших республик Советского Союза большими запасами газа владеют Туркмения , Азербайджан , Узбекистан , а также Казахстан Карачаганакское месторождение. Метан и некоторые другие углеводороды широко распространены в космосе. В виде метанового льда он участвует в строении многих удалённых от солнца планет и астероидов, однако такие скопления, как правило, не относят к залежам природного газа, и они до сих пор не нашли практического применения. Значительное количество углеводородов присутствует в мантии Земли , однако они тоже не представляют интереса. Однако во второй половине XX века группа сотрудников Московского института нефти и газа А. Васильев обнаружили свойство природного газа в определённых термодинамических условиях переходить в земной коре в твёрдое состояние и образовывать газогидратные залежи. Позже выяснилось, что запасы природного газа в этом состоянии огромны. Газогидратные залежи обладают несравненно более высокой концентрацией газа в единице объёма пористой среды, чем в обычных газовых месторождениях, так как один объём воды при переходе её в гидратное состояние связывает до объёмов газа. Зоны размещения газогидратных залежей сосредоточены главным образом в районах распространения многолетнемёрзлых пород , а также на небольшой глубине под океаническим дном [3]. Сверхглубокой скважиной недалеко от города Новый Уренгой получен приток газа с глубины более метров. В недрах газ находится в микроскопических пустотах порах. Движение газа в пласте подчиняется определённым законам. Газ добывают из недр земли с помощью скважин. Скважины стараются разместить равномерно по всей территории месторождения, для равномерного падения пластового давления в залежи. Иначе возможны перетоки газа между областями месторождения, а также преждевременное обводнение залежи. Газ выходит из недр вследствие того, что в пласте находится под давлением, многократно превышающем атмосферное. Таким образом, движущей силой является разность давлений в пласте и системе сбора. Лидирующее положение в добыче газа занимают Россия и США. На территории России расположено 24 хранилища природного газа. Протяжённость магистральных газопроводов России составляет тыс. Это объясняется ростом добычи сланцевого газа т. Необходимость подготовки газа вызвана присутствием в нём, кроме целевых компонентов целевыми для различных потребителей являются разные компоненты , также и примесей, вызывающих затруднения при транспортировке либо применении. Помимо подготовки самого газа, необходимо подготовить и трубопровод. Широкое применение здесь находят азотные установки , которые применяются для создания инертной среды в трубопроводе. Газ подготавливают по различным схемам. Согласно одной из них, в непосредственной близости от месторождения сооружается установка комплексной подготовки газа УКПГ , на которой производится очистка и осушка газа в абсорбционных колоннах. Такая схема реализована на Уренгойском месторождении. Также целесообразна подготовка газа мембранной технологией. Для подготовки газа к транспортировке применяются технологические решения с применением мембранного газоразделения, с помощью которого можно выделить тяжёлые углеводороды C 3 H 8 и выше , азот, углекислый газ, сероводород, а также значительно снизить температуру точки росы по воде и углеводородам перед подачей в ГТС. Эта схема реализована, например, на Оренбургском месторождении. В настоящее время основным видом транспорта является трубопроводный. По мере продвижения газа по трубопроводу он, преодолевая силы трения как между газом и стенкой трубы, так и между слоями газа, теряет потенциальную энергию, которая рассеивается в виде тепла. Поэтому через определённые промежутки необходимо сооружать компрессорные станции КС , на которых газ обычно дожимается до давления от 55 до атм и затем охлаждается. Сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостоящи, но тем не менее это наиболее дешёвый с точки зрения начальных вложений и организации способ транспортировки газа на небольшие и средние расстояния. Для сжижения газ охлаждают при повышенном давлении. При этом степень сжатия достигает раз в зависимости от потребностей. Таким образом, для транспортировки газа этим способом, необходимо протянуть газопровод от месторождения до ближайшего морского побережья, построить на берегу терминал, который значительно дешевле обычного порта, для сжижения газа и закачки его на танкеры, и сами танкеры. К его достоинствам относится также тот факт, что сжиженный газ куда более безопасен при перевозке и хранении, чем сжатый. Разрабатывались также проекты транспортировки газа с использованием дирижаблей или в газогидратном состоянии , но эти разработки не нашли применения в силу различных причин. В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом органического топлива. При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива. Однако сжигание человечеством огромного количества различных видов топлива, в том числе природного газа, за последние полвека привело к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, который является парниковым газом. В связи с этим в году был подписан Киотский протокол по ограничению парникового эффекта. Следующим шагом было внедрение в действие с весны года негласной альтернативной глобальной программы ускоренного преодоления последствий техноэкологического кризиса. Основой программы стало установление адекватного ценообразования на энергоносители по их топливной калорийности. Цена определяется исходя из стоимости получаемых энергий на конечном потреблении из единицы измерения энергоносителя. Финансово-экономический кризис внёс свои коррективы, но указанное соотношение будет восстановлено регуляторами. Отсутствие управляемости на рынке газа задерживает установление адекватного ценообразования. Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых, частных и многоквартирных домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для машин газобаллонное оборудование автомобиля , газовый двигатель , котельных , ТЭЦ , различной техники и др. Сейчас он используется в химической промышленности, как исходное сырьё для получения различных органических веществ, например, пластмасс. Материал из Википедии — свободной энциклопедии. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии , проверенной 11 мая ; проверки требуют 23 правки. Мировые запасы природного газа. Вы можете помочь, обновив информацию в статье. Список стран по добыче газа. Проверено 29 сентября В данной статье или разделе имеется список источников или внешних ссылок , но источники отдельных утверждений остаются неясными из-за отсутствия сносок. Утверждения, не подкреплённые источниками , могут быть поставлены под сомнение и удалены. Вы можете улучшить статью, внеся более точные указания на источники. Вы можете помочь проекту, расширив текущую статью с помощью перевода. Каустобиолиты горючие полезные ископаемые. Основные виды органического топлива. Нефтепромысловое дело Моделирование пласта-коллектора Геология нефти и газа Сейсмология Петрофизика. Бурение Вскрытие нефтяного пласта Каротаж Пробоотборник Механизированная насосно-компрессорная добыча Погружной насос Газлифт Подземный ремонт скважины Плазменно-импульсное воздействие Третичный метод нефтедобычи Нагнетание пара в пласт Закачка химических реагентов. Буровая вышка Станок-качалка Нефтяная платформа Стационарная нефтяная платформа Морская нефтяная платформа, свободно закреплённая ко дну Полупогружная нефтяная буровая платформа Мобильная морская платформа с выдвижными опорами Буровое судно Нефтяная платформа с растянутыми опорами Плавучая установка для добычи, хранения и отгрузки нефти. Нефтехранилище Трубопровод Нефтепровод Газопровод Нефтеперерабатывающий завод Переработка нефти Многократное испарение Нефтехимический синтез Сухая перегонка Нефтехимия Висбрекинг Гидрокрекинг Каталитический крекинг Каталитический риформинг Крекинг Процесс Клауса Термолиз Коксование. Соглашение о разделе продукции Система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции концессионное соглашение Сервисное соглашение Лицензия на добычу нефти и газа Роялти. Sinopec Royal Dutch Shell ExxonMobil BP PetroChina Total Chevron Газпром ОАПЕК ОПЕК Корзина ОПЕК. Brent Dubai Crude ESPO Sokol Tengiz Urals West Texas Intermediate. Нефть Газовый конденсат Попутный нефтяной газ Природный газ Сжиженный нефтяной газ Битуминозные пески Мальта Нефтяные воды Озокерит Природный битум Природный асфальт. JP-8 HCNG Авиакеросин Асфальт Асфальтены Бензин Галоша Бензол Битумы нефтяные Вазелин Газойль Газолин Гексадекан Генераторный газ Горюче-смазочные материалы Гудрон Дизельное топливо Ксилолы Керосин Креолин Лигроин Мазут Метан Метан угольных пластов Трет-бутилметиловый эфир Моторные масла Нефтяной кокс Нефтяные масла Парафин Петролейный эфир Полипропилен Присадка Пропан Пропилен Свалочный газ Синтез-газ Технический углерод Толуол Уайт-спирит Церезин Этилен. Нефтяной кризис года Энергетический кризис года Перепроизводство нефти в х годах Энергетический кризис х Основатели нефтегазовой индустрии История нефтегазовой индустрии Национализация нефтедобычи Семь сестёр Standard Oil. Объёмный фактор Коэффициент теплового расширения Глубина переработки нефти. Пик нефти Банк качества нефти Баррель американский нефтяной Дебит Нефтеотдача КИН Энергетический кризис. Каустобиолиты Топливо Природный газ Хемогенные, биохемогенные и органогенные породы. Статьи с ссылкой на БСЭ, без указания издания Википедия: Статьи для обновления Википедия: Нет источников с сентября Википедия: Статьи без источников тип: Статьи без источников объекты менее указанного лимита: Статьи с утверждениями без источников более 14 дней Википедия: Статьи без сносок Википедия: Запросы на перевод с английского. Навигация Персональные инструменты Вы не представились системе Обсуждение Вклад Создать учётную запись Войти. Пространства имён Статья Обсуждение. Просмотры Читать Текущая версия Править Править вики-текст История. В других проектах Викисклад. Эта страница последний раз была отредактирована 6 июля в Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike ; в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия. Свяжитесь с нами Политика конфиденциальности Описание Википедии Отказ от ответственности Разработчики Соглашение о cookie Мобильная версия. Данные в этой статье приведены по состоянию на Природный газ на Викискладе. Портал о нефти и газе - о добыче и использовании природных энергетических ресурсов.


Росфинмониторинг проверить контрагента
Вакцина акаривакдля птицы инструкцияпо применению
App store optimization
Сколько серий в сверхъестественном
Реакция после корь краснуха паротит
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment