Повышение достоверности и оперативности определения компонентного состава сырого и товарного газа на Оренбургском Газоперерабатывающем заводе
ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день природный газ широко применяется в химической и топливно-энергетической промышленности. Он используется в качестве недорогого топлива высокой эффективности.
В настоящее время в России наблюдается рост объемов переработки природного газа, что связано с ростом спроса на продукты газопереработки и в целом благоприятно сказывается на российской экономике.
Большая часть газа поступает на электростанции для выработки электричества и на внутренние нужды, около 15% перерабатывается на ГПЗ в продукты первых переделов, а оставшееся количество газа поступает на более глубокую переработку (на газохимические комбинаты) и экспортируется другим странам.
Переработка природного газа начинается с газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), где газ подвергается первичным процессам переработки.
Объектом данного исследования является Оренбургский газоперерабатывающий завод - крупнейший в мире газохимический комплекс.
Предметом исследования является определение компонент
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 5
1.1 Понятия сырого и товарного газа 5
1.2 Физико-химические свойства газа 7
1.3 Состав природных газов и газоконденсатов 10
1.4 Требования к качеству товарного природного газа и продуктов газопереработки 22
1.5 Существующие методы определения компонентного состава газа 28
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 34
2.1 Характеристика предприятия 34
2.2 Приборы, применяемые для определения компонентного состава сырого и товарного газа на Оренбургском Газоперерабатывающем заводе 37
2.3 Выбор методики проведения исследования 39
2.4 Изучение компонентного состава методом газовой хроматографии 44
2.5 Результаты хроматографического исследования 50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 58
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Установление индивидуальных характеристик состава нефтепродуктов методами системного анализа / П.Н. Егориков, Ю.Н. Бельшина, С.В. Шарапов, М.И. Архипов // Проблемы управления рисками в техносфере. – 2019. – № 1. – С. 23 – 32.
2. Гусев, К.Г. Использование высокоэффективной жидкостной хроматографии для идентификации нефтяных загрязнений. / К.Г. Гусев, Э.А. Ожегов, В.А. Ловчиков // Надзорная деятельность и судебная экспертиза в системе безопасности. – 2019. – № 4. – С. 61 – 67.
3. Проблемы и перспективы использования пожарно-техническими специалистами современных способов обнаружения и исследования средств для поджога / А.А. Воронцова, Д.В. Калашников, А.А. Липский, О.А. Эсатов // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. – 2018. – № 2(23). – С. 72 – 77.
4. Принцева, М.Ю. Применение метода флуоресцентной спектроскопии для обнаружения и установления состава легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, используемых при поджогах / М.Ю. Принцева, И.В. Клаптюк, И.Д. Чешко // Пожарная безопасность. – 2018. – № 2. – С. 94 – 99.
5. Байер, Э. Хроматография газов / Э. Байер [Электронный ресурс]. URL: https://search.rsl.ru/ru/record (дата обращения: 001.02.2023).
6. Выбор сорбента для экспрессного определения газохроматографическим методом инициаторов горения в пробах с места пожара / А.А. Козлитин, В.В. Лебедева, И.Н. Непочатых, Т.М. Лукомская // Научный вестник НИИГД «Респиратор». – Донецк, 2020. – № 1(53). – С. 40 – 49.
7. Несмеянов, А.Н. Начала органической химии. Кн. 1. / А.Н. Несмеянов, Н.А. Несмеянов [Электронный ресурс]. URL: http://alleng.org (дата обращения: 20.01.2023).
8. Тремасова М. Решения для нефтяной и газовой промышленности. Оборудование и материалы // Аналитика. – 2018. — № 22. – С.58– 67.
9. Астахов А. Анализ физико-химических свойств природного газа. Оборудование и материалы // Аналитика. – 2019. — № 8. – С.40 – 44.
10. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопро
Вид Н2 - газовые конденсаты парафиновые с содержанием комплексообразующих во фракции 200—320 °С от 18 до 25 %. Из этих газовых конденсатов реактивное и зимнее дизельное топлива могут быть получены без депарафинизации. Газовые конденсаты этого вида пригодны для выделения жидких н-парафинов.
Н3 - газовые конденсаты малопарафиновые с содержанием комплексообразующих во фракции 200—320 °С меньше 18 %, но не ниже 14 %. Эти газовые конденсаты пригодны для получения реактивного и зимнего дизельного топлив без депарафинизации и не пригодны для выделения жидких н-парафиновых углеводородов. Фракция дизельного топлива данных газовых конденсатов может использоваться для выделения н-алканов в смеси с высокопарафинистым сырьем. [19]
Вид Н4 - беспарафиновые газовые конденсаты с содержанием во фракции дизельного топлива комплексообразующих менее 14 %. К ним относятся также газовые конденсаты облегченного фракционного состава, не содержащие фракц

