पीएनजी तेल। एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस: रचना

आज विकसित किया जा रहा कोई भी तेल क्षेत्र न केवल काले सोने का स्रोत है, बल्कि कई उप-उत्पाद भी हैं जिन्हें समय पर निपटान की आवश्यकता होती है। संबद्ध पेट्रोलियम गैस के प्रसंस्करण के अधिक से अधिक कुशल तरीकों का आविष्कार करने के लिए उत्पादन बल संचालकों की पर्यावरण मित्रता के स्तर के लिए आधुनिक आवश्यकताएं। पिछले कुछ वर्षों में, यह संसाधन प्रसंस्करण के दौर से गुजर रहा है और इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस, या APG संक्षेप में, तेल क्षेत्रों में पाया जाने वाला पदार्थ है। यह तेल के संतृप्ति दबाव से नीचे दबाव में कमी के परिणामस्वरूप मुख्य जलाशय के ऊपर और इसकी मोटाई में बनता है। इसकी सघनता इस बात पर निर्भर करती है कि तेल कितना गहरा है, और ऊपरी परत में 5 मीटर 3 से नीचे की परत में कई हजार मीटर 3 तक भिन्न होता है।

एक नियम के रूप में, जलाशय खोलते समय, तेलकर्मी तथाकथित गैसीय "टोपी" पर ठोकर खाते हैं। हाइड्रोकार्बन गैसें स्वतंत्र रूप से मौजूद हैं और तेल में ही तरल रूप में मौजूद हैं, प्रक्रिया और प्रसंस्करण के दौरान इससे अलग हो जाती हैं। गैस में मुख्य रूप से मीथेन और भारी हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसकी रासायनिक संरचना बाहरी कारकों पर निर्भर करती है, जैसे गठन का भूगोल।

मुख्य प्रकार

संबंधित पेट्रोलियम गैस का मूल्य और इसके आगे उपयोग की संभावनाएं इसकी संरचना में हाइड्रोकार्बन के अनुपात से निर्धारित होती हैं। इस प्रकार, "कैप" से निकलने वाले पदार्थ को मुक्त गैस कहा जाता है, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से हल्की मीथेन होती है। जैसा कि यह जलाशय में गहराई से डूबता है, इसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है, अन्य, भारी हाइड्रोकार्बन गैसों के लिए रास्ता देती है।

सशर्त रूप से संबद्ध पेट्रोलियम गैस को "हाइड्रोकार्बन" के आधार पर कई समूहों में बांटा गया है:

  • शुद्ध, जिसमें 95-100% हाइड्रोकार्बन होते हैं;
  • कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण के साथ हाइड्रोकार्बन (4 से 20% तक);
  • नाइट्रोजन के मिश्रण के साथ हाइड्रोकार्बन (3 से 15% तक);
  • हाइड्रोकार्बन-नाइट्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन मात्रा का 50% तक बनाता है।

संबंधित पेट्रोलियम गैस और प्राकृतिक गैस के बीच मूलभूत अंतर वाष्पशील घटकों, उच्च आणविक तरल पदार्थ और पदार्थों की उपस्थिति है जो हाइड्रोकार्बन समूह में शामिल नहीं हैं:

  • हाइड्रोजन सल्फाइड;
  • आर्गन;
  • कार्बोनिक एसिड;
  • नाइट्रोजन;
  • हीलियम, आदि

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस प्रसंस्करण के तरीके

पिछली शताब्दी के मध्य में, तेल उत्पादन की प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से प्राप्त APG लगभग पूरी तरह से भड़क गया था। इस उप-उत्पाद के प्रसंस्करण को इतना लाभहीन माना गया कि इसे जलाने के नकारात्मक परिणामों पर जनता द्वारा लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि, वातावरण में दहन उत्पादों की एकाग्रता ने जनसंख्या के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की, जिसने रासायनिक उद्योग के लिए एक कठिन कार्य प्रस्तुत किया: एपीजी प्रसंस्करण और इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग। संबंधित पेट्रोलियम गैस का उपयोग करने के कई सबसे लोकप्रिय तरीके हैं।

आंशिक विधि

एपीजी प्रसंस्करण की यह विधि गैस को घटकों में अलग करना है। प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, शुष्क शुद्ध गैसें और प्रकाश हाइड्रोकार्बन का एक विस्तृत अंश प्राप्त होता है: ये और अन्य उत्पाद विश्व बाजार में बहुत लोकप्रिय हैं। इस योजना का एक महत्वपूर्ण दोष पाइपलाइन के माध्यम से अंतिम उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता है। चूंकि एलपीजी, पीबीटी और एनजीएल हवा से भारी होते हैं, इसलिए वे तराई में जमा हो जाते हैं और विस्फोटक बादल बनाते हैं जो विस्फोट होने पर काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं।

संबद्ध पेट्रोलियम गैस का उपयोग अक्सर जलाशय में इसके पुन: इंजेक्शन के माध्यम से खेतों में तेल की वसूली बढ़ाने के लिए किया जाता है - इस तरह दबाव बढ़ जाता है, और एक कुएं से 10 हजार टन अधिक तेल का उत्पादन किया जा सकता है। गैस का उपयोग करने का यह तरीका महंगा माना जाता है, इसलिए यह रूसी संघ में व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है और मुख्य रूप से यूरोप में उपयोग किया जाता है। विधि का मुख्य लाभ इसकी कम लागत में है: कंपनी को केवल आवश्यक उपकरण खरीदने की जरूरत है। वहीं, ऐसे उपाय एपीजी का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन केवल कुछ समय के लिए समस्या को टाल देते हैं।

बिजली इकाइयों की स्थापना

संबद्ध गैस दोहन का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र बिजली संयंत्रों को ऊर्जा का प्रावधान है। कच्चे माल की सही संरचना को देखते हुए, विधि अत्यधिक कुशल है और बाजार में बहुत लोकप्रिय है।

इकाइयों की सीमा विस्तृत है: कंपनियों ने गैस टरबाइन और पारस्परिक बिजली इकाइयों दोनों का उत्पादन शुरू किया है। ये उपकरण उत्पादन में उत्पन्न गर्मी को पुनर्चक्रित करने की संभावना के साथ स्टेशन के पूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना संभव बनाते हैं।

पेट्रोकेमिकल उद्योग में ऐसी तकनीकों को सक्रिय रूप से लागू किया जा रहा है, क्योंकि कंपनियां रेडियोधर्मी कचरे को बिजली की आपूर्ति से स्वतंत्रता के लिए प्रयास करती हैं। हालाँकि, योजना की शीघ्रता और उच्च लाभप्रदता केवल बिजली संयंत्र के निकट स्थान के कारण ही हो सकती है, क्योंकि APG परिवहन की लागत संभावित बचत से अधिक होगी। सिस्टम के सुरक्षित संचालन के लिए, गैस को पहले से सुखाया और साफ किया जाना चाहिए।

विधि एकल-प्रवाह प्रशीतन चक्र का उपयोग करके क्रायोजेनिक संपीड़न प्रक्रिया पर आधारित है। तैयार एपीजी को कृत्रिम रूप से निर्मित स्थितियों के तहत नाइट्रोजन के साथ बातचीत के माध्यम से द्रवीभूत किया जाता है।

विचाराधीन विधि की क्षमता कई स्थितियों पर निर्भर करती है:

  • स्थापना प्रदर्शन;
  • स्रोत गैस का दबाव;
  • वायुवाहक;
  • भारी हाइड्रोकार्बन, ईथेन और सल्फर यौगिकों आदि की सामग्री।

वितरण स्टेशनों पर क्रायोजेनिक कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाने पर यह योजना सबसे प्रभावी रूप से प्रकट होगी।

झिल्ली की सफाई

इस समय सबसे आशाजनक तकनीकों में से एक। विधि के संचालन का सिद्धांत अलग-अलग गति में निहित है जिसके साथ संबंधित गैस के घटक विशेष झिल्लियों से गुजरते हैं। खोखले फाइबर सामग्री के आगमन के साथ, विधि ने APG शुद्धिकरण और निस्पंदन के पारंपरिक तरीकों पर बहुत अधिक लाभ प्राप्त किया है।

शुद्ध गैस को तरलीकृत किया जाता है और फिर दो औद्योगिक क्षेत्रों में अलग करने की प्रक्रिया से गुज़रता है: ईंधन या पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक प्राप्त करने के लिए। प्रक्रिया आमतौर पर लीन गैस का उत्पादन करती है जिसे आसानी से ले जाया जाता है और एनजीएल जो रबर, प्लास्टिक और ईंधन योजक के उत्पादन के लिए कारखानों में भेजे जाते हैं।

एपीजी के आवेदन का दायरा

APG, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बिजली संयंत्रों के लिए पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक उत्कृष्ट विकल्प है, जो अत्यधिक पर्यावरण के अनुकूल है और उद्यमों को महत्वपूर्ण धन बचाने की अनुमति देता है। एक अन्य क्षेत्र पेट्रोकेमिकल उत्पादन है। यदि वित्त उपलब्ध हैं, तो गैस को गहन प्रसंस्करण के अधीन करना संभव है, इसके बाद के पदार्थों को इससे अलग किया जा सकता है जो बहुत मांग में हैं और उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बिजली संयंत्रों में ऊर्जा स्रोत के रूप में और पेट्रोकेमिकल उद्योग में उत्पादन के अलावा, संबद्ध पेट्रोलियम गैस का उपयोग सिंथेटिक ईंधन (जीटीएल) के उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में भी किया जाता है। प्रौद्योगिकी अभी शुरू ही हुई है और अगर ईंधन की कीमतों में वृद्धि जारी रहती है तो यह काफी लागत प्रभावी होने की उम्मीद है।

आज तक, 2 प्रमुख परियोजनाओं को विदेशों में लागू किया गया है और 15 और परिवर्तन की योजना है। दूसरे शब्दों में, रूस में अच्छी स्थिति में भी, यह तकनीक सभी क्षेत्रों में व्यापक नहीं होगी।

संबद्ध गैस के प्रभावी औद्योगिक उपयोग के सबसे अद्यतित तरीकों में से एक को "गैस लिफ्ट" कहा जाता है। यह तकनीक एक कुएं के संचालन को विनियमित करना आसान बनाती है, इसके रखरखाव को आसान बनाती है और उच्च GOR वाले क्षेत्रों से सफलतापूर्वक तेल निकालती है। प्रौद्योगिकी का नुकसान यह है कि सूचीबद्ध फायदे कुएं के तकनीकी उपकरणों की पूंजीगत लागत में काफी वृद्धि करते हैं।

संसाधित एपीजी का दायरा उस क्षेत्र के आकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे इसे प्राप्त किया गया था। इस प्रकार, छोटे कुओं से गैस को परिवहन पर पैसा खर्च किए बिना स्थानीय रूप से ईंधन के रूप में उचित रूप से उपयोग किया जा सकता है, जबकि बड़े पैमाने पर कच्चे माल को औद्योगिक उद्यमों में संसाधित और उपयोग किया जा सकता है।

पर्यावरण के लिए खतरा

संबद्ध गैस के उपयोग और अनुप्रयुक्त उपयोग के मुद्दे की प्रासंगिकता उस नकारात्मक प्रभाव से जुड़ी है जो इसे केवल भड़काने पर होता है। इस पद्धति से, उद्योग न केवल मूल्यवान कच्चे माल को खो देता है, बल्कि ग्रीनहाउस प्रभाव को बढ़ाने वाले हानिकारक पदार्थों से वातावरण को भी प्रदूषित करता है। विषाक्त पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण और स्थानीय आबादी दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।

बुनियादी ढांचे के सक्रिय विकास के लिए मुख्य बाधा जो संबद्ध पेट्रोलियम गैस के शुद्धिकरण और प्रसंस्करण से निपटेगी, फ्लेयर्ड गैस पर कर और इसके कुशल उपयोग की लागत के बीच विसंगति है। अधिकांश तेल कंपनियां पर्यावरण के अनुकूल उद्यमों के लिए एक महत्वपूर्ण बजट आवंटित करने के बजाय जुर्माना देना पसंद करती हैं जो कुछ वर्षों के बाद ही भुगतान करेगा।

APG के परिवहन और शुद्धिकरण से जुड़ी कठिनाइयों के बावजूद, इस कच्चे माल के उचित उपयोग के लिए तकनीकों में और सुधार से कई क्षेत्रों की पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान होगा और पूरे राष्ट्रीय स्तर के उद्योग का आधार बन जाएगा, जिसकी लागत में रूसी संघ, विशेषज्ञों के सबसे रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार, लगभग 15 बिलियन डॉलर होगा।

पेट्रोलियम गैस एक गैस है जो जलाशय की स्थिति में तेल में घुल जाती है। जलाशय के दबाव में कमी के कारण ऐसी गैस तेल जमा के विकास के दौरान प्राप्त होती है। यह तेल संतृप्ति दबाव से कम हो जाता है। तेल में पेट्रोलियम गैस (m3 / t) की मात्रा, या जैसा कि इसे गैस कारक भी कहा जाता है, ऊपरी क्षितिज में 3-5 से लेकर गहरी परतों में 200-250 तक हो सकती है, यदि जमा अच्छी तरह से संरक्षित हैं।

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस

पेट्रोलियम गैस क्षेत्र तेल क्षेत्र हैं। एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस (APG) एक प्राकृतिक हाइड्रोकार्बन गैस है, या बल्कि गैसों और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन और गैर-हाइड्रोकार्बन घटकों का मिश्रण है, जो तेल में घुल जाते हैं या तेल और गैस घनीभूत क्षेत्रों के "कैप्स" में स्थित होते हैं।
वास्तव में, एपीजी तेल उत्पादन का उप-उत्पाद है। तेल उत्पादन की शुरुआत में, इसके संग्रह, तैयारी, परिवहन और प्रसंस्करण के साथ-साथ उपभोक्ताओं की कमी के कारण अपूर्ण बुनियादी ढांचे के कारण संबंधित पेट्रोलियम गैस भड़क गई थी।
एक टन तेल में 1-2 m3 से लेकर कई हजार m3 पेट्रोलियम गैस हो सकती है, यह सब उत्पादन के क्षेत्र पर निर्भर करता है।

पेट्रोलियम गैसों का उपयोग

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस ऊर्जा और रासायनिक उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस तरह की गैस को एक बढ़े हुए कैलोरी मान की विशेषता होती है, जो 9 हजार से 15 हजार किलो कैलोरी / एम 3 तक हो सकती है। हालांकि, बिजली उत्पादन में इसका उपयोग इसकी अस्थिर संरचना और कई अशुद्धियों की उपस्थिति से बाधित होता है। इसलिए, गैस की सफाई ("सुखाने") के लिए अतिरिक्त लागत की आवश्यकता होती है।
रासायनिक उद्योग में, संबंधित गैस में पाए जाने वाले मीथेन और ईथेन का उपयोग प्लास्टिक और रबर के निर्माण के लिए किया जाता है, जबकि भारी घटकों का उपयोग सुगंधित हाइड्रोकार्बन, उच्च-ऑक्टेन ईंधन योजक और तरलीकृत हाइड्रोकार्बन गैसों के निर्माण के लिए फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है, अर्थात् तकनीकी तरलीकृत प्रोपेन -ब्यूटेन (एसपीबीटी)।
रूसी संघ के प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी मंत्रालय (एमएनआर) के अनुसार, हर साल रूस में उत्पादित 55 बीसीएम संबद्ध गैस में से केवल 26% (14 बीसीएम) संसाधित होती है। एक और 47% (26 बिलियन एम3) खेतों की जरूरतों के लिए आपूर्ति की जाती है या तकनीकी नुकसान के रूप में लिखा जाता है, और दूसरा 27% (15 बिलियन एम3) भड़क जाता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि संबंधित पेट्रोलियम गैस का भड़कना लगभग 139.2 बिलियन रूबल के नुकसान का कारण है, जो तरल हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, ब्यूटेन और सूखी गैस की बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है।

पेट्रोलियम गैस जलने की समस्या

यह प्रक्रिया ठोस प्रदूषणकारी यौगिकों के बड़े पैमाने पर उत्सर्जन के साथ-साथ तेल उत्पादक क्षेत्रों में पर्यावरण की स्थिति में सामान्य गिरावट का कारण है। "तकनीकी नुकसान" और एपीजी फ्लेयरिंग की प्रक्रिया में, कार्बन डाइऑक्साइड और सक्रिय कालिख वातावरण में जारी की जाती है।
रूस में गैस के प्रवाह के परिणामस्वरूप, लगभग 100 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन हर साल दर्ज किया जाता है (यदि गैस की पूरी मात्रा भड़क जाती है)। साथ ही, रूसी फ्लेयर्स उनकी अक्षमता के लिए कुख्यात हैं, यानी, उनमें सभी गैस जलती नहीं हैं। यह पता चला है कि मीथेन वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है।
पेट्रोलियम गैस के दहन के दौरान कालिख उत्सर्जन की मात्रा का अनुमान लगभग 0.5 मिलियन टन सालाना है। पेट्रोलियम गैस का दहन पर्यावरण के तापीय प्रदूषण से जुड़ा है। मशाल के पास, मिट्टी के थर्मल विनाश की त्रिज्या 10-25 मीटर और पौधे की दुनिया की - 50 से 150 मीटर तक है।
नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के दहन के उत्पादों के वातावरण में एक उच्च सांद्रता फेफड़ों के कैंसर, ब्रोन्कियल कैंसर के साथ-साथ यकृत और जठरांत्र संबंधी मार्ग को नुकसान की घटनाओं में वृद्धि का कारण बनती है। तंत्रिका तंत्र, दृष्टि।
संबंधित पेट्रोलियम गैस के उपयोग की सबसे सही और कुशल विधि को गैस प्रसंस्करण उद्यमों में शुष्क स्ट्रिप्ड गैस (DGS), प्रकाश हाइड्रोकार्बन (NGL) के एक विस्तृत अंश के साथ-साथ तरलीकृत गैसों (LHG) के निर्माण के साथ इसका प्रसंस्करण कहा जा सकता है। और स्थिर गैस गैसोलीन (SGB)।
पेट्रोलियम गैस के उचित उपयोग से प्रति वर्ष लगभग 5-6 मिलियन टन तरल हाइड्रोकार्बन, 3-4 बिलियन m3 इथेन, 15-20 बिलियन m3 शुष्क गैस या 60-70 हजार GW/h बिजली का उत्पादन संभव होगा।
दिलचस्प बात यह है कि 1 जनवरी, 2012 को रूसी संघ की सरकार का फरमान "फ्लेयरिंग प्लांट्स में संबद्ध पेट्रोलियम गैस के उत्पादों को जलाने से वायुमंडलीय वायु प्रदूषण में कमी को प्रोत्साहित करने के उपायों पर" लागू हुआ। इस दस्तावेज़ में कहा गया है कि निकालने वाले उद्यमों को APG का 95% रीसायकल करना चाहिए।

पेट्रोलियम गैस की संरचना

पेट्रोलियम गैस की संरचना भिन्न हो सकती है। यह किस पर निर्भर करता है? विशेषज्ञ पेट्रोलियम गैस की संरचना को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों की पहचान करते हैं:

तेल की संरचना जिसमें गैस घुल जाती है
जमा होने और बनने की स्थितियाँ, जो प्राकृतिक तेल और गैस प्रणालियों की स्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं
प्राकृतिक degassing की संभावना।

उत्पादन के क्षेत्र के आधार पर अधिकांश संबद्ध गैसों में गैर-हाइड्रोकार्बन घटक भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड और मर्कैप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम और आर्गन। यदि हाइड्रोकार्बन (95-100%) पेट्रोलियम गैसों की संरचना में प्रबल होते हैं, तो उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड (4 से 20% तक CO2), या नाइट्रोजन (3 से 15% तक N2) के साथ मिश्रित गैसें भी हैं। हाइड्रोकार्बन-नाइट्रोजन गैसों में 50% तक नाइट्रोजन होता है। मीथेन और उसके समरूपों के अनुपात के अनुसार, वे भेद करते हैं:

  • सूखा (85% से अधिक मीथेन, С2Н6 + उच्चतर 10-15%)
  • फैटी (CH4 60-85%, C2H6 + उच्च 20-35%)।

भूवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर, गैस कैप्स से संबंधित गैसें जारी की जाती हैं, साथ ही गैसें जो सीधे तेल में घुल जाती हैं। तेल के जलाशयों को खोलने की प्रक्रिया में, ऑयल कैप्स से गैस सबसे अधिक प्रवाहित होने लगती है। इसके अलावा, उत्पादित APG की मुख्य मात्रा गैसें हैं जो तेल में घुल जाती हैं।
गैस कैप्स से गैस, जिसे फ्री गैस भी कहा जाता है, में "लाइटर" संरचना होती है। इसमें भारी हाइड्रोकार्बन गैसों की एक छोटी मात्रा होती है, जो तेल में घुली गैस के अनुकूल होती है। यह पता चला है कि क्षेत्र के विकास के पहले चरण में अक्सर इसकी संरचना में मीथेन की प्रबलता के साथ एपीजी उत्पादन की बड़ी वार्षिक मात्रा होती है।
हालांकि, समय के साथ, संबंधित पेट्रोलियम गैस का डेबिट कम हो जाता है और भारी घटकों की मात्रा बढ़ जाती है।
यह पता लगाने के लिए कि एक निश्चित तेल में कितनी गैस निहित है और इसकी संरचना क्या है, विशेषज्ञ डाउनहोल सैंपलर का उपयोग करके कुएं या जलाशय की स्थिति में लिए गए तेल के नमूने को देते हैं। बॉटमहोल ज़ोन और लिफ्टिंग पाइप में तेल के अधूरे क्षरण के कारण, गहरे तेल के नमूनों से गैस की तुलना में वेलहेड से ली गई तेल गैस में मीथेन की मात्रा अधिक होती है और इसके होमोलॉग्स की मात्रा कम होती है।

पश्चिमी साइबेरिया में विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध पेट्रोलियम गैस की संरचना
क्षेत्र जमागैस की संरचना,% wt।
सीएच 4 सी 2 एच 6 सी 3 एच 8 आई-सी 4 एच 10 एनसी 4 एच 10 आई-सी 5 एच 12 एनसी 5 एच 12 सीओ 2 एन 2
वा एस ई एन एस आई बी आई आर
समोटलर 60,64 4,13 13,05 4,04 8,6 2,52 2,65 0,59 1,48
Varyoganskoe 59,33 8,31 13,51 4,05 6,65 2,2 1,8 0,69 1,51
ब अ श क ओ र त ओ स त अ न
अरलन 12,29 8,91 19,6 10,8 6,75 0,86 42,01
व्याटस्को 8,2 12,6 17,8 10,4 4,0 1,7 46,2
उदमुर्ट गणराज्य
लोज़ोल्युक्स्को-ज़ुरिंस्कॉय 7,88 16,7 27,94 3,93 8,73 2,17 1,8 1,73 28,31
आर्कान्जेस्क 10,96 3,56 12,5 3,36 6,44 2,27 1,7 1,28 56,57
पी ई आर एम एस के आई वाई आर ए आई
Kuedinskoe 32,184 12,075 13,012 1,796 3,481 1,059 0,813 0,402 33,985
क्रास्नोयार्स्क 44,965 13,539 13,805 2,118 3,596 1,050 0,838 1,792 17,029
गोंडिरस्को 21,305 20,106 19,215 2,142 3,874 0,828 0,558 0,891 29,597
Stepanovskoye 40,289 15,522 12,534 2,318 3,867 1,358 0,799 1,887 20,105

रसोई गैस

द्रवीभूत अवस्था में पेट्रोलियम गैसों का पूर्ण लक्षण वर्णन उन्हें ऑटोमोबाइल इंजनों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पूर्ण ईंधन के रूप में उपयोग करना संभव बनाता है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन हैं, जो तेल उत्पादन या गैस-गैसोलीन उद्यमों में शोधन के उप-उत्पाद हैं।
गैस एक सजातीय ज्वलनशील मिश्रण बनाने के लिए हवा के साथ पूरी तरह से जोड़ती है, जो उच्च कैलोरी मान की गारंटी देता है, और दहन प्रक्रिया के दौरान विस्फोट से भी बचता है। गैस में न्यूनतम मात्रा में घटक होते हैं जो कार्बन निर्माण और बिजली व्यवस्था के संदूषण में योगदान करते हैं, साथ ही जंग का कारण बनते हैं।
तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की संरचना से गैस ईंधन के मोटर गुण बनाना संभव हो जाता है।
प्रोपेन मिश्रण की प्रक्रिया में, गैस मिश्रण में उपयुक्त वाष्प दबाव सुनिश्चित करना संभव है, जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में गैस-सिलेंडर वाहनों के उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रोपेन की उपस्थिति अत्यधिक वांछनीय है।
एलपीजी में रंग या गंध नहीं होती है। इस वजह से, कारों पर सुरक्षित संचालन की गारंटी देने के लिए, इसे एक विशेष सुगंध-सुगंधित दिया जाता है।

शेष संबद्ध गैस, जो तेल कंपनियां भड़कती नहीं हैं और जलाशय में पंप करती हैं, प्रसंस्करण के लिए जाती हैं। इसे प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाने से पहले इसे साफ करना होगा। यांत्रिक अशुद्धियों और पानी से मुक्त गैस परिवहन के लिए बहुत आसान है। तरलीकृत अंशों को गैस पाइपलाइनों की गुहा में गिरने से रोकने के लिए और मिश्रण को हल्का करने के लिए भारी हाइड्रोकार्बन को फ़िल्टर किया जाता है।
सल्फ्यूरस तत्वों को हटाकर, पाइपलाइन की दीवार पर संबद्ध पेट्रोलियम गैस के संक्षारक प्रभाव को रोका जा सकता है, और नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर, प्रसंस्करण में उपयोग नहीं किए जाने वाले मिश्रण की मात्रा को कम करना संभव है। गैस को विभिन्न तरीकों से शुद्ध किया जाता है। गैस के शीतलन और संपीड़न (दबाव में संपीड़न) के पूरा होने पर, गैस-गतिशील विधियों द्वारा इसके पृथक्करण या प्रसंस्करण के लिए आगे बढ़ना संभव है। ये विधियाँ काफी बजटीय हैं, लेकिन वे पेट्रोलियम गैस से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर घटकों को अलग करना संभव नहीं बनाती हैं।
यदि सोखने की विधियों का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हटाने के अलावा, पानी और गीले हाइड्रोकार्बन घटकों से सुखाने का काम भी किया जाता है। इस पद्धति का एकमात्र नुकसान क्षेत्र की स्थितियों के लिए प्रौद्योगिकी का खराब अनुकूलन है, जो लगभग 30% गैस की मात्रा के नुकसान का कारण है। इसके अलावा, तरल को निकालने के लिए ग्लाइकोल सुखाने की विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन केवल एक माध्यमिक प्रक्रिया के रूप में, क्योंकि पानी के अलावा, यह मिश्रण से कुछ और नहीं छोड़ता है।
इन सभी विधियों को आज अप्रचलित कहा जा सकता है। सबसे आधुनिक तरीका झिल्ली शुद्धि है। यह विधि झिल्ली तंतुओं के माध्यम से पेट्रोलियम गैस के विभिन्न घटकों के प्रवेश की दर में अंतर पर आधारित है।
जब गैस प्रसंस्करण संयंत्र में प्रवेश करती है, तो इसे निम्न-तापमान अवशोषण और संघनन द्वारा आधार अंशों में अलग किया जाता है। इनमें से कुछ अंश तत्काल अंतिम उत्पाद हैं। पृथक्करण के बाद, एक स्ट्रिप्ड गैस प्राप्त होती है, जिसमें मीथेन और ईथेन का मिश्रण, साथ ही हल्के हाइड्रोकार्बन (एनजीएल) का एक विस्तृत अंश शामिल होता है। ऐसी गैस आसानी से पाइपलाइन सिस्टम के माध्यम से ले जाया जाता है और ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, और एसिटिलीन और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम करता है। इसके अलावा, गैस प्रसंस्करण की मदद से, एक तरल प्रकार (यानी, गैस मोटर ईंधन) के ऑटोमोबाइल प्रोपेन-ब्यूटेन, साथ ही सुगंधित हाइड्रोकार्बन, संकीर्ण अंश और स्थिर गैस गैसोलीन का उत्पादन किया जाता है।
एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस, इसके प्रसंस्करण की बेहद कम लाभप्रदता के बावजूद, ईंधन और ऊर्जा उद्योग और पेट्रोकेमिकल उद्योग में सक्रिय रूप से उपयोग की जाती है।

उपयोग के मुद्दे के बारे में संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG)अभी बहुत कुछ कहना और लिखना है। अर्थात्, यह सवाल आज ही नहीं उठा, इसका पहले से ही काफी लंबा इतिहास है। उत्पादन विशिष्टता संबद्ध गैसक्या यह (जैसा कि नाम से पता चलता है) तेल उत्पादन का उप-उत्पाद है। संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG) के नुकसान इसके संग्रह, तैयारी, परिवहन और प्रसंस्करण के लिए बुनियादी ढांचे की तैयारी और उपभोक्ता की अनुपस्थिति से जुड़े हैं। इस मामले में, संबद्ध पेट्रोलियम गैस केवल भड़क जाती है।

भूवैज्ञानिक विशेषताएं हैं संबद्ध पेट्रोलियम गैसें (APG)गैस कैप और गैसें तेल में घुल जाती हैं। अर्थात्, संबद्ध पेट्रोलियम गैस गैसों और वाष्पशील हाइड्रोकार्बन और गैर-हाइड्रोकार्बन घटकों का मिश्रण है जो तेल के कुओं से और इसके पृथक्करण के दौरान तेल बनाने से निकलते हैं।

उत्पादन क्षेत्र के आधार पर, 1 टन तेल से, संबद्ध पेट्रोलियम गैस के 25 से 800 वर्ग मीटर तक प्राप्त किया जाता है।

वर्तमान स्थिति

रूसी संघ में, स्थिति इस प्रकार है। अकेले टूमेन क्षेत्र में, तेल क्षेत्रों के संचालन के वर्षों के दौरान, लगभग 225 बिलियन m³ संबंधित पेट्रोलियम गैसों (APG) को जलाया गया, जबकि 20 मिलियन टन से अधिक प्रदूषक पर्यावरण में प्रवेश कर गए।

1999 के आंकड़ों के अनुसार, रूसी संघ की गहराई से कुल 34.2 बिलियन m³ संबद्ध गैस निकाली गई थी, जिसमें से 28.2 बिलियन m³ का उपयोग किया गया था। इस तरह, संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG) उपयोग दर 82.5% की राशि, लगभग 6 बिलियन m³ (17.5%) भड़क गई। संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG) के उत्पादन के लिए मुख्य क्षेत्र टूमेन क्षेत्र है। 1999 में, यहां 27.3 बिलियन घन मीटर निकाले गए, 23.1 बिलियन घन मीटर (84.6%) का उपयोग किया गया, और 4.2 बिलियन घन मीटर (15.3%) को क्रमशः जलाया गया।

पर गैस प्रसंस्करण संयंत्र (जीपीपी) 1999 में, 12.3 बिलियन घन मीटर (38%) संसाधित किए गए थे, जिनमें से 10.3 बिलियन घन मीटर सीधे टूमेन क्षेत्र में संसाधित किए गए थे। क्षेत्र की जरूरतों के लिए, तकनीकी नुकसान को ध्यान में रखते हुए, 4.8 अरब घन मीटर खर्च किया गया था, अन्य 11.1 अरब घन मीटर (32.5%) राज्य जिला बिजली स्टेशन पर बिजली पैदा करने के लिए प्रसंस्करण के बिना इस्तेमाल किया गया था। वैसे, अलग-अलग स्रोतों द्वारा दिए गए संबंधित गैस फ्लेयर की मात्रा पर डेटा बहुत विस्तृत श्रृंखला में भिन्न होता है: डेटा का फैलाव प्रति वर्ष 4-5 से 10-15 बिलियन घन मीटर है।

संबंधित गैस फ्लेयरिंग से नुकसान

वातावरण में छोड़ा गया संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG) के दहन उत्पादशारीरिक स्तर पर मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए संभावित खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं।

टूमेन क्षेत्र, रूस के मुख्य तेल और गैस उत्पादक क्षेत्र के लिए सांख्यिकीय डेटा इंगित करता है कि रोगों के कई वर्गों में जनसंख्या की घटना राष्ट्रीय संकेतकों और पश्चिम साइबेरियाई क्षेत्र के लिए डेटा (श्वसन के लिए संकेतक) से अधिक है। बीमारियाँ बहुत अधिक हैं!)। कई बीमारियों (नियोप्लाज्म, तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों के रोग, आदि) के लिए, ऊपर की ओर रुझान होता है। बहुत खतरनाक प्रभाव, जिसके परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ये लोगों की गर्भ धारण करने और बच्चे पैदा करने की क्षमता, वंशानुगत विकृतियों के विकास, प्रतिरक्षा प्रणाली के कमजोर होने और ऑन्कोलॉजिकल रोगों की संख्या में वृद्धि पर प्रदूषकों का प्रभाव है।

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस उपयोग विकल्प

संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG)इसलिए नहीं जलाया जाता है क्योंकि इसका उपयोगी उपयोग नहीं किया जा सकता है और किसी के लिए इसका कोई मूल्य नहीं है।

इसके उपयोग की दो दिशाएँ संभव हैं (बेकार फ्लेयरिंग को छोड़कर):

  • ऊर्जा

यह दिशा हावी है क्योंकि ऊर्जा उत्पादन का लगभग असीमित बाजार है। एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस- उच्च कैलोरी और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन। तेल उत्पादन की उच्च ऊर्जा तीव्रता को देखते हुए, क्षेत्र की जरूरतों के लिए बिजली पैदा करने के लिए इसका उपयोग करने की एक विश्वव्यापी प्रथा है। इसके लिए प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं और वे पूरी तरह से न्यू जेनरेशन कंपनी के स्वामित्व में हैं। लगातार बढ़ती बिजली दरों और उत्पादन लागत में उनकी हिस्सेदारी के साथ, बिजली उत्पादन के लिए एपीजी का उपयोग आर्थिक रूप से उचित माना जा सकता है।

संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG) की अनुमानित संरचना

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस संरचना आरेख

  • पेट्रो

संबद्ध पेट्रोलियम गैस (APG)घरेलू जरूरतों के लिए मुख्य पाइपलाइन प्रणाली, प्राकृतिक गैसोलीन, हल्के हाइड्रोकार्बन (एनजीएल) के व्यापक अंश और तरलीकृत गैस को आपूर्ति की जाने वाली सूखी गैस का उत्पादन करने के लिए संसाधित किया जा सकता है। एनजीएल पेट्रोकेमिकल उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला के उत्पादन के लिए एक कच्चा माल है; घिसने वाले, प्लास्टिक, उच्च-ऑक्टेन गैसोलीन घटक, आदि।

गैस आवेदन

गैस प्रकृति में तीन प्रकार के निक्षेपों में पाई जा सकती है: गैस, गैस-तेल और गैस-घनीभूत।

पहले प्रकार की जमा राशि में - गैस - गैस विशाल प्राकृतिक भूमिगत संचय बनाती है जिसका तेल क्षेत्रों से सीधा संबंध नहीं है।

दूसरे प्रकार की जमा राशि में - गैस और तेल - गैस तेल के साथ या तेल गैस के साथ होती है। गैस-तेल जमा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, दो प्रकार के होते हैं: गैस कैप वाला तेल (जिसमें मुख्य मात्रा तेल है) और तेल रिम के साथ गैस (मुख्य मात्रा गैस है)। प्रत्येक गैस-तेल जमा को गैस कारक - प्रति 1000 किलो तेल में गैस की मात्रा (एम 3 में) की विशेषता है।

गैस घनीभूत जमा जलाशय में उच्च दबाव (3-107 पा से अधिक) और उच्च तापमान (80-100 डिग्री सेल्सियस और उच्चतर) की विशेषता है। इन शर्तों के तहत, हाइड्रोकार्बन सी 5 और ऊपर गैस में गुजरते हैं, और दबाव में कमी के साथ, ये हाइड्रोकार्बन संघनित होते हैं - रिवर्स संघनन की प्रक्रिया।

सभी मानी गई जमाओं की गैसों को प्राकृतिक गैसें कहा जाता है, तेल में घुली संबद्ध पेट्रोलियम गैसों के विपरीत और उत्पादन के दौरान इससे निकली जाती हैं।

प्राकृतिक गैसें

प्राकृतिक गैसों में मुख्य रूप से मीथेन होती है। मीथेन के साथ, उनमें आमतौर पर ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, थोड़ी मात्रा में पेंटेन और उच्च समरूपता, और थोड़ी मात्रा में गैर-हाइड्रोकार्बन घटक होते हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, और अक्रिय गैसें (आर्गन, हीलियम, आदि)। .

कार्बन डाइऑक्साइड, जो सामान्य रूप से सभी प्राकृतिक गैसों में मौजूद है, हाइड्रोकार्बन के जैविक अग्रदूत की प्रकृति में प्रमुख रूपांतरण उत्पादों में से एक है। प्राकृतिक गैस में इसकी सामग्री प्रकृति में कार्बनिक अवशेषों के रासायनिक परिवर्तनों के तंत्र के आधार पर अपेक्षा से कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक सक्रिय घटक है, यह बाइकार्बोनेट समाधान बनाने वाले पानी में जाता है। एक नियम के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड की सामग्री 2.5% से अधिक नहीं होती है। नाइट्रोजन की सामग्री, जो आमतौर पर प्रकृति में भी मौजूद होती है, या तो वायुमंडलीय हवा के प्रवेश से जुड़ी होती है, या जीवित जीवों में प्रोटीन के टूटने की प्रतिक्रियाओं से जुड़ी होती है। चूना पत्थर और जिप्सम चट्टानों में गैस जमा होने पर आमतौर पर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है।

हीलियम कुछ प्राकृतिक गैसों की संरचना में एक विशेष स्थान रखता है। प्रकृति में, हीलियम अक्सर पाया जाता है (हवा, प्राकृतिक गैस, आदि में), लेकिन सीमित मात्रा में। हालांकि प्राकृतिक गैस में हीलियम की मात्रा कम है (अधिकतम 1-1.2% तक), इस गैस की बड़ी कमी के साथ-साथ प्राकृतिक गैस उत्पादन की बड़ी मात्रा के कारण इसका अलगाव फायदेमंद है।

हाइड्रोजन सल्फाइड, एक नियम के रूप में, गैस जमा में अनुपस्थित है। अपवाद है, उदाहरण के लिए, Ust-Vilyui जमा, जहां H 2 S की सामग्री 2.5% तक पहुंचती है, और कुछ अन्य। जाहिर है, गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति मेजबान चट्टानों की संरचना से जुड़ी हुई है। यह देखा गया है कि सल्फेट्स (जिप्सम, आदि) या सल्फाइट्स (पाइराइट) के संपर्क में आने वाली गैस में अपेक्षाकृत अधिक हाइड्रोजन सल्फाइड होता है।

प्राकृतिक गैसों में मुख्य रूप से मीथेन होता है और सी 5 और उससे ऊपर के होमोलॉग्स की बहुत कम सामग्री को शुष्क या खराब गैसों के रूप में संदर्भित किया जाता है। शुष्क गैसों में गैस निक्षेपों से उत्पन्न अधिकांश गैसें शामिल होती हैं। गैस घनीभूत जमा की गैस की विशेषता मीथेन की कम सामग्री और इसके समरूपों की उच्च सामग्री है। ऐसी गैसों को वसायुक्त या समृद्ध कहा जाता है। हल्के हाइड्रोकार्बन के अलावा, गैस घनीभूत जमा की गैसों में उच्च-उबलने वाले होमोलॉग भी होते हैं, जो दबाव कम होने पर तरल रूप (घनीभूत) में निकल जाते हैं। कुएं की गहराई और तलहटी पर दबाव के आधार पर, 300-400 डिग्री सेल्सियस तक उबलने वाले हाइड्रोकार्बन गैसीय अवस्था में हो सकते हैं।

गैस घनीभूत जमा की गैस अवक्षेपित संघनन की सामग्री (गैस के सेमी 3 प्रति 1 मीटर 3 में) की विशेषता है।

गैस घनीभूत जमा का गठन इस तथ्य के कारण होता है कि उच्च दबावों पर रिवर्स विघटन की घटना होती है - संपीड़ित गैस में तेल का उल्टा संघनन। लगभग 75 × 10 6 Pa के दबाव में, तेल संपीड़ित ईथेन और प्रोपेन में घुल जाता है, जिसका घनत्व इस मामले में तेल के घनत्व से काफी अधिक है।

घनीभूत की संरचना कुएं के ऑपरेटिंग मोड पर निर्भर करती है। तो, एक निरंतर जलाशय दबाव बनाए रखते हुए, घनीभूत की गुणवत्ता स्थिर होती है, लेकिन जलाशय में दबाव में कमी के साथ, संघनन की संरचना और मात्रा बदल जाती है।

कुछ क्षेत्रों में स्थिर घनीभूत की संरचना का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। उनके उबलने का अंत आमतौर पर 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। समूह संरचना द्वारा: मीथेन हाइड्रोकार्बन बहुमत बनाते हैं, नैफ्थेनिक हाइड्रोकार्बन कुछ कम होते हैं, और सुगंधित हाइड्रोकार्बन और भी कम होते हैं। संघनन के पृथक्करण के बाद गैस घनीभूत क्षेत्रों की गैसों की संरचना शुष्क गैसों की संरचना के करीब है। हवा के सापेक्ष प्राकृतिक गैस का घनत्व (एक इकाई के रूप में लिया गया वायु घनत्व) 0.560 से 0.650 तक होता है। दहन की ऊष्मा लगभग 37700–54600 J/kg है।

एसोसिएटेड (पेट्रोलियम) गैसें

एसोसिएटेड गैस किसी दिए गए डिपॉजिट की पूरी गैस नहीं है, लेकिन गैस तेल में घुल जाती है और उत्पादन के दौरान इससे निकल जाती है।

कुएं से निकलने के बाद तेल और गैस गैस विभाजक से होकर गुजरते हैं, जिसमें जुड़ी गैस को अस्थिर तेल से अलग किया जाता है, जिसे आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।

एसोसिएटेड गैसें औद्योगिक पेट्रोकेमिकल संश्लेषण के लिए एक मूल्यवान कच्चा माल हैं। गुणात्मक रूप से, वे प्राकृतिक गैसों से संरचना में भिन्न नहीं होते हैं, लेकिन मात्रात्मक अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। उनमें मीथेन की मात्रा 25-30% से अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन इसके होमोलॉग्स - ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और उच्च हाइड्रोकार्बन से बहुत अधिक है। इसलिए, इन गैसों को फैटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संबंधित और प्राकृतिक गैसों की मात्रात्मक संरचना में अंतर के कारण, उनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। संबंधित गैसों का घनत्व (वायु द्वारा) प्राकृतिक से अधिक है - यह 1.0 या अधिक तक पहुँच जाता है; उनके दहन की ऊष्मा 46,000–50,000 J/kg है।

गैस अनुप्रयोग

हाइड्रोकार्बन गैसों के अनुप्रयोग के मुख्य क्षेत्रों में से एक ईंधन के रूप में उनका उपयोग है। उपयोग की उच्च कैलोरी मान, सुविधा और लागत-प्रभावशीलता निस्संदेह गैस को अन्य प्रकार के ऊर्जा संसाधनों में पहले स्थान पर रखती है।

संबद्ध पेट्रोलियम गैस का एक अन्य महत्वपूर्ण उपयोग इसकी टॉपिंग है, अर्थात गैस प्रसंस्करण संयंत्रों या प्रतिष्ठानों में इससे प्राकृतिक गैसोलीन का निष्कर्षण। शक्तिशाली कंप्रेशर्स की मदद से गैस को मजबूत संपीड़न और शीतलन के अधीन किया जाता है, जबकि तरल हाइड्रोकार्बन के वाष्प संघनित होते हैं, आंशिक रूप से घुलने वाले गैसीय हाइड्रोकार्बन (ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन)। एक वाष्पशील तरल बनता है - अस्थिर गैस गैसोलीन, जो विभाजक में गैस के बाकी गैर-संघनित द्रव्यमान से आसानी से अलग हो जाता है। अंशांकन के बाद - इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का हिस्सा - एक स्थिर गैस गैसोलीन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग वाणिज्यिक गैसोलीन के लिए एक योजक के रूप में किया जाता है, जिससे उनकी अस्थिरता बढ़ जाती है।

प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन प्राकृतिक गैसोलीन के स्थिरीकरण के दौरान तरलीकृत गैसों के रूप में सिलेंडरों में इंजेक्शन के रूप में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का भी उपयोग किया जाता है।

संबंधित गैसों से C 2-C 4 को अलग करने के बाद, शेष निकास गैस संरचना में सूखने के करीब है। व्यवहार में इसे शुद्ध मीथेन माना जा सकता है। सूखी और बेकार गैसें, जब विशेष प्रतिष्ठानों में थोड़ी मात्रा में हवा की उपस्थिति में जलाई जाती हैं, तो एक बहुत ही मूल्यवान औद्योगिक उत्पाद - गैस कालिख बनती है:

सीएच 4 + ओ 2 ए सी + 2 एच 2 ओ

यह मुख्य रूप से रबर उद्योग में प्रयोग किया जाता है। 850 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर निकल उत्प्रेरक के ऊपर जल वाष्प के साथ मीथेन पारित करने से हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है - "संश्लेषण - गैस":

सीएच 4 + एच 2 ओ सीओ + 3 एच 2

जब इस मिश्रण को 450°C पर FeO उत्प्रेरक के ऊपर प्रवाहित किया जाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है और हाइड्रोजन की एक अतिरिक्त मात्रा निकलती है:

सीओ + एच 2 ओ सीओ 2 + एच 2

परिणामी हाइड्रोजन का उपयोग अमोनिया के संश्लेषण के लिए किया जाता है। जब मीथेन और अन्य एल्केन्स का क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ उपचार किया जाता है, तो प्रतिस्थापन उत्पाद प्राप्त होते हैं:

1. सीएच 4 + सीएल 2 सीएच 3 सी 1 + एचसीएल - मिथाइल क्लोराइड;

2. सीएच 4 + 2सी1 2 सीएच 2 सी1 2 + 2एचसी1 - मेथिलीन क्लोराइड;

3. सीएच 4 + 3सीएल 2 ए सीएचसीएल 3 + 3एचसीएल - क्लोरोफॉर्म;

4. सीएच 4 + 4सीएल 2 ए सीसीएल 4 + 4एचसीएल - कार्बन टेट्राक्लोराइड।

मीथेन हाइड्रोसायनिक एसिड के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में भी काम करता है:

2CH 4 + 2NH 3 + 3O 2 à 2HCN + 6H 2 O, साथ ही कार्बन डाइसल्फ़ाइड CS 2, नाइट्रोमेथेन CH 3 NO 2 के उत्पादन के लिए, जिसका उपयोग वार्निश के लिए विलायक के रूप में किया जाता है।

- यह प्रोपेन और ब्यूटेन का एक संयोजन है, जो बाद में तेल के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के दौरान जारी किया जाता है और वास्तव में, तेल में ही स्थित होता है। ये गैसें विभिन्न हाइड्रोकार्बन से बनी होती हैं जिनका उपयोग ईंधन के रूप में और विभिन्न सिंथेटिक पदार्थों के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। पेट्रोलियम गैसें सभी प्रकार के पॉलिमर और प्लास्टिक के विकास में शामिल हैं।

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैसें तेल उत्पादन का एक परिणाम हैं। वे हमारे पर्यावरण में काफी प्रासंगिक हैं, क्योंकि हर साल दुनिया प्रसंस्करण उद्यमों द्वारा अधिक से अधिक कचरे में डूबी होती जा रही है। गैस के नुकसान के कारण उत्पाद के संग्रह और निर्यात के साथ-साथ परिवहन और उचित प्रसंस्करण में अपर्याप्त संगठन से जुड़े हैं।

जब कुआँ खोला जाता है, तो गैस कैप गैस प्रकट होती है, फिर तेल में घुलनशील गैस निकलती है, जो दबाव बढ़ने पर प्रवेश करती है। इस प्रकार, भूगर्भीय विवरणों के अनुसार, दो प्रकार की संबंधित पेट्रोलियम गैसों को प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसी गैसें वाष्प अवस्था में तेल के कुओं से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन तत्वों की एक संरचना होती हैं।

जब पर्यावरण में जारी किया जाता है, तो ऐसे उत्पादों का मानव शरीर के कामकाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जैविक प्रणाली के हर स्तर पर भयावह परिणाम होते हैं। आंकड़ों के अनुसार, यह ज्ञात है कि जिस क्षेत्र में तेल शोधन उद्योग स्थित है, वह मानव आबादी के अंगों को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिक संवेदनशील है। सबसे अधिक बार, श्वसन, संवेदी और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। ऐसी गैसों का गर्भवती महिलाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, साथ ही सामान्य रूप से गर्भ धारण करने की क्षमता पर भी। जन्मजात विकृति विकसित करना संभव है जो विरासत में मिली हैं, ऑन्कोलॉजिकल रोगों का विकास। मानव प्रतिरक्षा प्रणाली किसी भी मामले में पीड़ित होती है जब गैस शरीर में प्रवेश करती है।

इस प्रभाव का अनुकूलन संबद्ध पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। रूसी कानून ने मंजूरी दी है कि रीसाइक्लिंग को 95% तक लाया जाना चाहिए। ऐसे कचरे को चुकाने की क्षमता रखने वाले बड़े उद्यमों के लिए नियम का पालन करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन पूंजी कारोबार के निम्न स्तर वाली वस्तुएँ उत्पादन के पैमाने पर इसकी सफाई और कंडीशनिंग करके संबद्ध गैस का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, ऐसे मामलों में एकमात्र विकल्प बची हुई गैस को जलाना है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और वनस्पति जगत के लिए खतरनाक है।

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस उपयोग के तरीके

तेल जलाने के अपवाद के साथ, संबद्ध पेट्रोलियम गैस के उपयोग के ऐसे संभव तरीके हैं:

1. ऊर्जा प्रयोजनों के लिए पेट्रोलियम गैस का प्रसंस्करण

इसका मतलब यह है कि गैस का उपयोग औद्योगिक जरूरतों के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। आउटलेट पर गैस से ईंधन पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर है। इस तथ्य के बावजूद कि ऊर्जा उत्पादन उच्च प्रासंगिकता की विशेषता है, इस तरह से पुनर्चक्रण उद्यम के लिए फायदेमंद है। इस विकल्प का आपके स्वयं के धन को बचाने पर प्रभाव पड़ेगा।

पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इस प्रकार की प्रौद्योगिकियों के पर्याप्त लाभ हैं। बिना ज्वाला के प्रतिक्रिया के कारण हानिकारक रसायनों का उत्पादन काफी कम हो जाता है। इससे उपकरण के प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं होता है। साथ ही, एक और प्लस यह है कि प्रसंस्करण प्रक्रिया की लगातार निगरानी करने का कोई तरीका नहीं है। दूरी नियंत्रण है।

2. पेट्रोकेमिकल उद्योग में पेट्रोलियम गैस का उपयोग

एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस को सूखी गैस, गैसोलीन में संसाधित किया जा सकता है। परिणामी उत्पादों का उपयोग उद्यमों की घरेलू जरूरतों के लिए किया जाता है। इस तरह के मिश्रण का उपयोग विभिन्न प्रकार के कृत्रिम पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है:

  • प्लास्टिक;
  • उच्च ऑक्टेन गैसोलीन;
  • पॉलिमर और अन्य।

3. अधिक सघन तेल वसूली के उद्देश्य से जलाशय में गैस का इंजेक्शन

संबंधित पेट्रोलियम गैस के उपयोग की इस पद्धति के साथ, यह पानी, तेल और चट्टानों के साथ मिलकर बनता है। एक प्रतिक्रिया होती है जो विनिमय और पारस्परिक विघटन के साथ परस्पर क्रिया करती है। पानी रासायनिक तत्वों से संतृप्त होता है - यह उत्पादन की तीव्रता में योगदान देता है, लेकिन उपकरण में लवण के जमाव में योगदान देता है। ऐसे तरीकों के लिए आमतौर पर जीवित जीवों की सुरक्षा के लिए उपायों का एक समूह होता है।

4. "गैस लिफ्ट" का उपयोग - गैस को कुएं में पंप करना

संबंधित पेट्रोलियम गैस के उपयोग की यह विधि विशेष रूप से अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए बेकार नहीं है, आपको केवल आवश्यक उपकरण खरीदने की आवश्यकता है। नुकसान संपीड़ित गैस के स्रोत की खोज है, क्योंकि संपीड़न में पर्याप्त समय और धन लगेगा। बड़े दबाव की बूंदों वाले उथले कुओं के लिए इस विधि का उपयोग करना बेहतर है। केबल सिस्टम की व्यवस्था की प्रक्रिया में "गैसलिफ्ट" का उपयोग किया जा सकता है।

आज की दुनिया में, तकनीक अभी भी स्थिर नहीं है। समय-समय पर आविष्कार दिखाई देते हैं जो औद्योगिक प्रदूषण से वातावरण को साफ कर सकते हैं। इस तरह के उपकरणों का उद्देश्य तेल और गैस क्षेत्रों में व्यवस्था करना है। वे संबंधित पेट्रोलियम गैस के उपयोग की प्रक्रिया को गति देने में मदद करते हैं, साथ ही फ्लेयर्स के रूप में वातावरण में आकस्मिक गैस उत्सर्जन को रोकते हैं, और गैस पाइपलाइन निर्माण के अभाव में पूंजीगत लागत कम हो जाती है।

पुनर्चक्रण प्रक्रिया निम्नलिखित तरीके से की जाती है: उत्पादन के दौरान, उत्पाद को एक विभाजक में भेजा जाता है, जो तेल को गैस, पानी और कम पानी वाले तेल में अलग करता है। पानी और गैस को एक पंप के साथ एक कंप्रेसर के साथ भेजा जाता है, एक अलग कुएं में पंप किया जाता है। यह विधि निम्न दाब वाली संबद्ध गैस के उपयोग के लिए उपयुक्त है।

संबंधित पेट्रोलियम गैस (एपीजी) के उपयोग और निपटान की समस्याएं, वीडियो: