53). Переработка газовых конденсатов в товарные топлива.
Произ-во автобензинов из газоконденсатов
Бензиновые фракции, выделенные из газоконденсатов, различаются по углеводородному составу вследствие различной химической природы исходных конденсатов.
Анализ физико-химических свойств и химического состава бензиновых фракций, выделенных из газоконденсатов различных месторождений, позволил выявить ряд закономерностей. Бензиновые фракции, выделенные из конденсатов северных регионов, содержат большое количество нафтеновых углеводородов, являются сравнительно высокооктановыми вследствие повышенного содержания углеводородов изостроения в исходных конденсатах.
Бензиновые фракции, выделенные из конденсатов месторождений Средней Азии и Кавказа, отличаются повышенным содержанием ароматических углеводородов, но их октановое число не превышает 60 – 65 пунктов по моторному методу.
Состав полученных бензиновых фракций обуславливает выбор технологии получения на их основе товарных бензинов. В первом случае достаточно провести фракционирование с последующим добавлением высокооктановых компонентов. Во втором случае дополнительно следует применять термический и каталитический крекинг, риформинг и депарафинизацию.
В целом существуют несколько направлений облагораживания бензиновых фракций, получения из них товарных композиционных автомобильных бензинов: термическое и каталитическое облагораживание, введение антидетонационных присадок и высокооктановых компонентов, добавление бензинов риформинга и крекинга.
Каталитическое облагораживание бензинов не вышло за рамки лабораторных исследований. Термическое облагораживание бензиновых фракций , выделенных из газовых конденсатов, проводится в присутствии метана (метариформинг) и позволяет получить бензин с октановым числом 72 – 76 (Шебелинский ГПЗ). Применение в качестве присадки тетраэтилсвинца свелось к минимуму из экологических соображений. Наиболее широко применяются высокооктановые компоненты. Кроме давно применяемых для этой цели алкилатов и бензинов риформинга и других вторичных процессов, все шире стали применяться кислородсодержащие соединения: спирты, в первую очередь метанол и метилтретбутиловый эфир (МТБЭ).
Пр-во реактивных топлив из газоконденсатов.
Основой производства реактивных топлив из газовых конденсатов является фракция 135 – 230 ОС. Эта фракция удовлетворяет основным требованиям на реактивные топлива. Расширение фракционного состава фракции приводит к ухудшению низкотемпературных характеристик реактивных топлив и требует проведения депарафинизации. При расширении фракционного состава кроме топлив РТ и ТС–1, можно получить другие марки: при облегчении фракционного состава Т-2, при утяжелении – Е-1. В последнем случае для улучшения низкотемпературных свойств топлива необходима депарафинизация.
Произ-во дизельных топлив из газоконденсатов.
Газовые конденсаты большинства месторождений – ценное сырье для производства дизельных топлив. Как дизельные топлива для быстроходных двигателей могут быть использованы фракции газоконденсатов, выкипающие выше 160 ОС. В зависимости от глубины отбора (температуры конца кипения) можно получить ту или иную марку топлива. Например, фракция с пределами выкипания 150-180 – 300 ОС соответствует требованиям на дизельное топливо зимней марки, а фракция190-200 – 310-350 ОС – требованиям на дизельное топливо летней марки. Расширение фракционного состава приводит к ухудшению качества топлива, для получения топлив, удовлетворяющих современным требованиям, необходимо применение присадок. Для улучшения характеристик газоконденсатного дизельного топлива широкого фракционого состава применяют: вязкостные (противоизносные) присадки (АЗНИИ – продукт конденсации нафталина с хладагентом), присадки, повышающие цетановое число, например, кислородсодержащие соединения, являющиеся отходом нефтехимических производств, антиокислители.
Таким образом, газовые конденсаты являются ценным сырьем для производства бензинов, реактивных и дизельных топлив. Кроме того, газоконденсаты могут быть подвергнуты комплексной химической переработке с получением спиртов, высокооктановых компонентов, одоранта, растворителей, ароматических углеводородов, различных ингибиторов и др.
ВОПРОСЫ
1. Значение природных газов в экономике. Сырьевая база газопеработки в России.
2. Ресурсы газа и его УВ компонентов в основных газодобывающих районах России. Современное состояние ГП-промышленности России и за рубежом.
3. Состав природных газов и газоконденсатов. Физико-хим св-ва.
4. Поточные схемы газоперерабатывающих заводов, основные продукты первичной переработки природных газов.
5. Требования к качеству товарного природного газа и продуктов газопереработки.
6. ПОДГОТОВКА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ К ПЕРЕРАБОТКЕ. Основные этапы, их сущность и назначение.
7. Источники и негативные последствия присутствия в газах механических примесей основные методы очистки газов от механических примесей.
8. Механические обеспыливающие устройства: пылеосадит. камеры, инерц. пылеуловители, циклоны.
9. Очиска газов от мех. примесей. Мокрые и гидравлические аппараты, скрубберы Вентури. Пористые фильтры. Электрофильтры.
10. Характеристика химических примесей: H2S, CS2, RSH, RSR, инертные газы.
11. Классификация и сущность методов очистки от кислых компонентов.
12. Основные методы очистки газов от CO2. Сущность методов.
13. Очистка газов от CO2 с помощью физических абсорбентов.
14. Очистка газов от CO2 водными растворами этаноламинов.
15. Хемосорбционные методы очистки газов от диоксида углерода, применяемые поглотители, технология процесса.
16. Основ. методы очистки газов от H2S и других серосодержащих примесей. Сущность методов.
17. Очистка газа от H2S аминами, технология процесса и харак-ка применяемых аминов.
18. Основ. методы очистки природных и технических газов от H2S и CO2.
19. Адсорбционные методы очистки газов от кислых комп-тов. Основы адсорбции. Применяемые адсор-ты.
20.(17) Абсорбционная очистка газов от кислых компонентов, промышленные абсорбенты, их характеристика. Физическая абсорбция.
21.(17) Хемосорбционная очистка газов с помощью алканоламинов. Выбор поглотителей и технологических схем процессов очистки.
22.(17) Очистка газов растворами моно- и диэтаноламинов, водными растворами дигликольамина, МДЭА.
23.(17) Основные осложнения в работе установок по очистке газов аминами.
24. Очистка газов от кислых компонентов комбинированными абсорбентами.
25. Методы прямого жидкофазного окисления для очистки от H2S.
26.(28) Каталитические восстановительные методы очистки газов от сернистых соединений – гидрирование и гидролиз.
27. Мембранный метод очистки газов от кислых компонентов.
28. Очистка газов от меркаптанов: методы очистки.
29. Утилизация H2S. Произв-во S процессом Клауса.
30. Доочистка отходящих газов процесса Клауса.
31. Осушка природных углеводородных газов
32.(31) Осушка газов жидкими поглотителями.
33.(31) Осушка газа твёрдыми поглотителями. Применяемые адсорбенты.
34. Низкотемпературная Сепарация (НТС).
- 1). Сырьевая база газопереработки в России.
- 2). Современное состояние газоперерабатывающей промышленности рф и за рубежом.
- 3). Состав природных газов и газоконденсатов.
- 4). Поточные схемы гпз, основные продукты первичной переработки природных газов.
- 5). Требования к качеству товарных газов.
- 6). Подготовка природных газов к переработке.
- 7). Источники и негативные последствия присутствия механических примесей. Основные методы очистки.
- 8). Механические обеспыливающие устройства.
- 9). Очистка газов от механич-х примесей.
- Электрофильтр — аппарат или установка, в кот для отделения взвешенных частиц от газов используют электрические силы.
- 10). Характеристика химических примесей.
- 11). Методы очистки от кислых компонентов.
- 12). Очистка газов от диоксида углерода.
- 13). Очистка газов от с помощью физических абсорбентов.
- 3) Физическая абсорбция от со2 и н2s
- 16). Очистка газов от н2s и др. S-содержащих примесей.
- 17). Очистка газов от н2s аминами.
- 18). Основные методы очистки газов от h2s и co2.
- Процессы очистки аминами
- 19). Адсорбционные методы очистки от кислых компонентов.
- Физическая адсорбция
- 24). Очистка газов от кислых компонентов комбинированными абсорбентами.
- 25). Методы прямого жидкофазного окисления для очистки газов от h2s.
- 27). Мембранный метод очистки газов от кислых компонентов.
- 28). Очистка газов от меркаптанов.
- 2. Адсорбционные методы
- 29). Утилизация h2s. Производство s модифицир-м процессом Клауса.
- 31). Осушка природных углеводородных газов.
- (32.) Абсорбционная осушка.
- 34). Низкотемпературная сепарация (нтс).
- 35). Газожидкостные сепараторы.
- 36). Извлечение жидких у/в методами мау и нта.
- 37). Получение нестабильного газового бензина компрессионным методом.
- 38). Характеристика основных низкотемп-х процессов разделения у/в-газов.
- 39). Способы получения «холода».
- 40). Способы получения умеренного холода.
- 41). Способы получения глубокого холода.
- 42). Низкотемпературная Абсорбция(нта), технология процесса. Факторы, влияющие на процесс.
- 43). Низкотемпературная конденсация(нтк), условия процесса.
- 44). Низкотемпературная ректификация(нтр), ректификационно-отпарные и конденсационно-отпарные колонны.
- 45). Низкотемпературная адсорбция, преимущества и недостатки процесса.
- 47). Криогенное произв-во гелия из природных газов. Общая характеристика методов.
- 48). Методы получения гелиевого концентрата.
- 49). Концентрирование и ожижение гелия.
- 50). Стабилизация и переработка газовых конденсатов
- 51). Стабилизация сырого газового конденсата, выносимого газом из скважины.
- 52). Очистка газовых конденсатов от сернистых соединений.
- 53). Переработка газовых конденсатов в товарные топлива.
- 35. Газожидкостные сепараторы.
- 36. Извлечение жидких углеводородных компонентов мау и нта.
- 37. Получение нестабильного бензина компрессионным методом.