Все отлично. Спасибо!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью [2]. Газ, при сжигании для выработки 1 кВт/часа электроэнергии, выбрасывает на 50% меньше CO2, чем на уголь, и на 30% меньше CO2, чем нефть.
Эта тенденция продолжится и в будущем, возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых магистральных газопроводов [2].
Россия располагает крупнейшими запасами природного газа в мире и является вторым крупнейшим в мире производителем сухого природного газа. Большая часть добычи природного газа России происходит в Западной Сибири ‒ Ямбургское, Уренгойское и Медвежье месторождения, на долю которых приходится значительная часть общих запасов природного газа России.
Добываемый природный газ, содержит влагу, которая отрицательно сказывается на процессах переработки и транспорта, в частности, некоторые углеводороды в присутствии воды способны образовывать отложения гидратов, которые приводят к уменьшению пропускного сечения трубопроводов и арматуры, что может, в случае полного перекрытия сечения, вызвать аварийную ситуацию. Для удовлетворения требованиям предъявляемых к товарному газу, для транспорта его по магистральным трубопроводам и дальнейшей реализации, природные газы подлежат обязательной осушке. Вопрос эффективного и экономичного осуществления данного процесса является одним из наиболее актуальных.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
1 Геологическая часть 3
1.1 Геологическое строение Уренгойского НГКМ 3
1.2 Геологическое строение сеноманской залежи Уренгойского НГКМ 7
1.3 Физико-химическая характеристика пластового газа, газоконденсата, пластовой воды Уренгойского НГКМ на примере ГКП – 2С, 2В 8
2 Технологическая часть 10
2.1 Требования к подготовке газа УНГКМ на примере ГКП-2 10
2.2 Технологическая схема подготовки газа на ГКП-2 11
2.2.1 Работа по схеме ГКП – ДКС (I ст.) – ДКС (II ст.) 12
2.2.2 Работа по схеме ГКП – ДКС (I ст.) - ГКП – ДКС (II ст.) 14
2.2.3 Работа по схеме ГКП – ДКС (I ст.) – ДКС (II ст.) – ГКП 14
2.2.4 Работа по схеме ГКП (т.ц. № 1) –ДКС (1 ст.) - ДКС (2 ст.) – ГКП (№ 2) 15
2.3 Технологическая схема применения диэтиленгликоля на ГКП-2 15
2.4 Характеристики основного оборудования регенерации диэтиленгликоля в условиях ГКП-2 20
2.5 Оптимизация работы установки регенерации диэтиленгликоля на примере ГКП-2 25
2.6 Анализ проводимых работ 28
3 Расчетная часть 29
3.1 Расчет количества диэтиленгликоля, необходимого для осушки газа 29
4 Охрана труда и окружающей среды 30
4.1 Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при подготовке газа и регенерации диэтиленгликоля на примере ГКП-2 30
4.2 Охрана окружающей среды при подготовке газа и регенерации диэтиленгликоля на примере ГКП-2 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
Список использованных источников 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной работы была разобрана принципиальная схема подготовки природного газа Уренгойского НГКМ и его осушки на ГКТ-2 с применением диэтиленгликоля.
Также была представлена вакуумная схема регенерации ДЭГ, позволяющая получать концентрацию РДЭГ равной 99,3 % масс. Анализ, проведенный на основании текущего состояния разработки сеноманской залежи, показал, что одним из актуальных вопросов является увеличение данной концентрации до значений, превышающих 99,5 % масс. Данную задачу возможно решить путем применения имеющихся на рынке новых технологий регенерации диэтиленгликоля.
Помимо представленных схем, был проведен расчет необходимого количества ДЭГ для осушки поступающего в абсорбер природного газа, которое составило 15,2 кг на 1000 м3.
Список использованных источников
1) Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата. М.: Недра-Бизнесцентр, 1999. 596 с.
2) Вишневер В.Я. Сущность и основные тенденции развития мирового газового рынка // Экономические науки. – 2010. - №10. – С. 279 – 282.
3) Евликова Л.Н., Дорошенко Ю.Е. и др. Особенности темпа падения пластового давления сеноманской залежи Уренгойского месторождения на поздней стадии разработки месторождения // Вести газовой науки. – 2014. - №4. – С. 34 – 44.
4) Жданова Н. В., Халиф А.Л. Осушка природных газов. М.: Химия, 1994.192 с.
5) Зиберт Г.К., Седых А.Д. и др. Подготовка и переработка углеводородных газов и конденсата. Технологии и оборудование. М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. 316 с.
6) Кулиев А.М., Тагиев В.Г. Оптимизация процессов газопромысловой технологии. М.: Недра, 1984.196 с.
7) Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования. М.: Недра-Бизнесцентр, 2000. 279 с.
8) Страмковская К.К., Немировская Г.Б. и др. Исследование газового конденсата Уренгойского месторождения // Известия политехнического института им С.М. Кирова. – 1977. – Том 300. – С.47 – 52.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
В течение последних десятилетий роль и значение природного газа в энергобалансе мировой экономики постоянно возрастает, что обусловлено как его высокой эффективностью в качестве энергетического ресурса и сырья для промышленности, так и повышенной в сравнении с нефтью и углем экологичностью [2]. Газ, при сжигании для выработки 1 кВт/часа электроэнергии, выбрасывает на 50% меньше CO2, чем на уголь, и на 30% меньше CO2, чем нефть.
Эта тенденция продолжится и в будущем, возможно, даже усилится за счет удешевления технологий сжижения природного газа и строительства новых магистральных газопроводов [2].
Россия располагает крупнейшими запасами природного газа в мире и является вторым крупнейшим в мире производителем сухого природного газа. Большая часть добычи природного газа России происходит в Западной Сибири ‒ Ямбургское, Уренгойское и Медвежье месторождения, на долю которых приходится значительная часть общих запасов природного газа России.
Добываемый природный газ, содержит влагу, которая отрицательно сказывается на процессах переработки и транспорта, в частности, некоторые углеводороды в присутствии воды способны образовывать отложения гидратов, которые приводят к уменьшению пропускного сечения трубопроводов и арматуры, что может, в случае полного перекрытия сечения, вызвать аварийную ситуацию. Для удовлетворения требованиям предъявляемых к товарному газу, для транспорта его по магистральным трубопроводам и дальнейшей реализации, природные газы подлежат обязательной осушке. Вопрос эффективного и экономичного осуществления данного процесса является одним из наиболее актуальных.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 2
1 Геологическая часть 3
1.1 Геологическое строение Уренгойского НГКМ 3
1.2 Геологическое строение сеноманской залежи Уренгойского НГКМ 7
1.3 Физико-химическая характеристика пластового газа, газоконденсата, пластовой воды Уренгойского НГКМ на примере ГКП – 2С, 2В 8
2 Технологическая часть 10
2.1 Требования к подготовке газа УНГКМ на примере ГКП-2 10
2.2 Технологическая схема подготовки газа на ГКП-2 11
2.2.1 Работа по схеме ГКП – ДКС (I ст.) – ДКС (II ст.) 12
2.2.2 Работа по схеме ГКП – ДКС (I ст.) - ГКП – ДКС (II ст.) 14
2.2.3 Работа по схеме ГКП – ДКС (I ст.) – ДКС (II ст.) – ГКП 14
2.2.4 Работа по схеме ГКП (т.ц. № 1) –ДКС (1 ст.) - ДКС (2 ст.) – ГКП (№ 2) 15
2.3 Технологическая схема применения диэтиленгликоля на ГКП-2 15
2.4 Характеристики основного оборудования регенерации диэтиленгликоля в условиях ГКП-2 20
2.5 Оптимизация работы установки регенерации диэтиленгликоля на примере ГКП-2 25
2.6 Анализ проводимых работ 28
3 Расчетная часть 29
3.1 Расчет количества диэтиленгликоля, необходимого для осушки газа 29
4 Охрана труда и окружающей среды 30
4.1 Охрана труда, промышленная и пожарная безопасность при подготовке газа и регенерации диэтиленгликоля на примере ГКП-2 30
4.2 Охрана окружающей среды при подготовке газа и регенерации диэтиленгликоля на примере ГКП-2 33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 36
Список использованных источников 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках данной работы была разобрана принципиальная схема подготовки природного газа Уренгойского НГКМ и его осушки на ГКТ-2 с применением диэтиленгликоля.
Также была представлена вакуумная схема регенерации ДЭГ, позволяющая получать концентрацию РДЭГ равной 99,3 % масс. Анализ, проведенный на основании текущего состояния разработки сеноманской залежи, показал, что одним из актуальных вопросов является увеличение данной концентрации до значений, превышающих 99,5 % масс. Данную задачу возможно решить путем применения имеющихся на рынке новых технологий регенерации диэтиленгликоля.
Помимо представленных схем, был проведен расчет необходимого количества ДЭГ для осушки поступающего в абсорбер природного газа, которое составило 15,2 кг на 1000 м3.
Список использованных источников
1) Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата. М.: Недра-Бизнесцентр, 1999. 596 с.
2) Вишневер В.Я. Сущность и основные тенденции развития мирового газового рынка // Экономические науки. – 2010. - №10. – С. 279 – 282.
3) Евликова Л.Н., Дорошенко Ю.Е. и др. Особенности темпа падения пластового давления сеноманской залежи Уренгойского месторождения на поздней стадии разработки месторождения // Вести газовой науки. – 2014. - №4. – С. 34 – 44.
4) Жданова Н. В., Халиф А.Л. Осушка природных газов. М.: Химия, 1994.192 с.
5) Зиберт Г.К., Седых А.Д. и др. Подготовка и переработка углеводородных газов и конденсата. Технологии и оборудование. М.: Недра-Бизнесцентр, 2001. 316 с.
6) Кулиев А.М., Тагиев В.Г. Оптимизация процессов газопромысловой технологии. М.: Недра, 1984.196 с.
7) Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подготовки природного газа и методы расчета оборудования. М.: Недра-Бизнесцентр, 2000. 279 с.
8) Страмковская К.К., Немировская Г.Б. и др. Исследование газового конденсата Уренгойского месторождения // Известия политехнического института им С.М. Кирова. – 1977. – Том 300. – С.47 – 52.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—6 дней |
400 ₽ | Цена | от 500 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 149487 Курсовых работ — поможем найти подходящую