天然气加工技术及其应用-本科生论文
天然气开采业的技术进步与工程应用
天然气开采业的技术进步与工程应用1.天然气作为清洁能源的一种,在全球能源消费中占据重要地位。
随着全球对环保要求的提高和能源需求的增加,天然气开采业的技术进步日新月异,为全球经济和社会发展做出了积极贡献。
本文将重点分析天然气开采业的技术进步及其在工程应用中的实践。
2. 天然气开采技术进步2.1 钻井技术钻井技术是天然气开采的重要环节,直接影响到天然气的开采效率和成本。
近年来,水平钻井、多段钻井和旋转导向钻井等技术的应用大大提高了钻井效率,降低了钻井成本。
2.2 完井技术完井技术是对天然气井进行密封和试压,以防止天然气泄漏和污染。
目前,套管完井、桥塞完井和分级完井等完井技术得到了广泛应用,有效提高了天然气的开采效率。
2.3 压裂技术压裂技术是通过高压泵将压裂液注入井中,对地层进行压裂,从而增大天然气流动面积,提高开采效率。
近年来,水力压裂、高能气体压裂和超声波压裂等技术得到了广泛应用。
2.4 测井技术测井技术是对天然气井进行测量,以获取地层参数和井筒状况,为开采决策提供依据。
目前,核磁共振测井、声波测井和电法测井等技术得到了广泛应用。
3. 天然气开采工程应用3.1 陆上天然气开采陆上天然气开采主要集中在北美、俄罗斯、中东等地区。
在我国,四川、重庆、贵州等地区的天然气开采已取得显著成果。
陆上天然气开采主要采用垂直钻井和水平钻井技术,结合压裂技术和完井技术,提高天然气开采效率。
3.2 海上天然气开采海上天然气开采主要集中在亚太、北美、中东等地区。
海上天然气开采面临着复杂的地质条件和海洋环境,对技术要求较高。
海上天然气开采主要采用平台钻井和海底钻井技术,结合压裂技术和完井技术,提高天然气开采效率。
3.3 非常规天然气开采非常规天然气开采主要指页岩气、煤层气等天然气的开采。
近年来,非常规天然气开采取得了显著成果,主要得益于水平钻井、压裂技术和完井技术的应用。
在美国,页岩气开采已成为天然气开采的重要组成部分,为美国能源安全做出了积极贡献。
天然气加工技术
天然气加工技术天然气作为一种清洁、高效的能源,在我国的用途越来越广泛,占据了重要的能源地位。
而在这个大背景下,天然气加工技术也越来越受到人们的关注和重视。
加工技术可以将原本不具备商业价值的天然气转化为产品气体,提高其综合利用率,并创造出更多的价值。
因此,天然气加工技术也越来越成为当前技术研发的热点之一。
天然气加工工艺天然气加工技术是一种综合性的加工工艺,包括天然气分离提纯、液化制冷、压缩加气以及转化处理等多个过程。
不同的加工工艺有着各自的特点和应用范围,需要比较全面而深入的了解,才能在实际生产中灵活运用。
天然气分离提纯天然气分离提纯主要是针对天然气中的杂质进行分离处理,提高天然气的气体纯度。
一般采用物理分离和化学分离两种方法。
物理分离主要使用分子筛、膜技术、离子交换等方法,化学分离则是结合吸附、催化、溶剂萃取等化学反应实现的。
液化制冷液化制冷是将高温高压的天然气通过特定的压缩冷却系统,将其压缩、冷却至常温常压下,形成液态天然气(LNG)。
液化天然气具有贮存密度大、运输成本低、环保实用等优点,逐渐成为天然气的重要形式。
压缩加气压缩加气则是将气态的天然气经过压缩并冷却处理,以提高气体密度和能量密度。
一般是在气化站、压缩站等设备中进行。
在压缩加气过程中需要注意的是防爆、防火、防污染等安全要素。
转化处理转化处理则是将天然气通过一系列的反应操作,将其转化为更高附加值的产品。
比如,通过加氢反应将天然气转化为甲烷氢气、气体烃等,以提高其商业化利用价值。
天然气加工技术的应用天然气加工技术在众多领域中得到了广泛的应用。
主要包括石化工业、液化天然气工业,以及天然气运输等方向。
在石化工业中,天然气加工技术主要应用于石油化工领域。
通过气化分离、催化裂解等技术,可以将天然气转化为乙烯、丙烯等石化产品。
其优点在于无需进行煤加工、有害废气排放较低,符合环保要求。
在天然气液化工业中,天然气加工技术则以提高液化天然气工艺为主,包括气冷液化法、液氮液化法等。
天然气加工与处理技术分析研究
天然气加工与处理技术分析研究摘要:当今,随着我国经济的加快发展,我国能源开采的逐步推进,化石能源已经出现了短缺的现象,因此,在石油勘探开采的过程中,有着从大油田向大油气田转变的趋势,逐渐进行天然气的开采。
但是,天然气开采的技术还不够成熟,如果想要更加科学合理的开采天然气并加以利用,就要深入研究天然气开采的工艺技术,结合油气田的特点,分析比对各种天然气的处理工艺,根据实际情况挑选适当的方法来进行开采,有利于天然气的合理利用。
关键词:天然气加工;处理技术分析引言天然气是现代社会中的一种重要能源,在工业生产和日常生活中使用较为广泛,同时其开采和利用等方面受到广泛重视。
天然气是自然界形成的一种重要能源,其需要通过人工开采才能进行有效利用。
天然气通过气井进行生产,然后通过集气站进行收集、计量和处理,通过加压,最终输送到用户。
但是,天然气从气井中出来后,还混合一些有毒有害气体,这些杂质气体净化处理后,天然气才能被用户使用。
天然气净化可以提高安全性,提高天然气纯度,提高天然气利用率,降低能耗,节约企业生产成本。
当前,天然气处理技术多种多样,不同地区开采的天然气其纯度不同,因此使用的技术也不尽相同。
随着经济的发展,当代社会对天然气的需求更为突出,提高天然气的使用效率对当前社会发展有着重要的作用。
因此,不断改进天然气加工处理技术,有着重要的意义,这是时代发展的客观要求,也是保证社会快速稳定发展的必要条件[1]。
1天然气加工与处理的重要作用1.1提升开发水平,保障开发安全在天然气开采过程中,稍有不慎就会造成生产事故,如井喷,爆炸和有毒气体泄漏等问题。
一方面,因为天然气的密度非常低并且难以控制,因此在开发时容易发生井涌井喷,一旦井喷之后,气柱会升高,在摩擦的作用下发生爆炸。
另一方面,气田中含有较高的硫化氢,一旦发生泄漏,将会严重影响开采地区居民的正常生活。
如重庆开县泄露事件,就是因为在开发过程中的失误,导致了井喷,富含硫化氢的天然气喷射30多米高,有毒气体随之向四周弥漫,距离气井较近的多个乡镇人员紧急转移疏散。
天然气处理技术的研究与应用
天然气处理技术的研究与应用随着能源领域的不断进步和发展,各种不同的能源技术不断涌现,其中天然气处理技术备受关注。
天然气是一种非常重要的化石能源,因其环保、安全、高效的特点而被广泛使用和重视。
天然气处理技术在其应用过程中,能够有效地降低气体中的杂质和污染物,提高天然气的生产效率和品质,从而使其适合在各种不同的领域和应用场合中发挥更大的作用。
本文将结合实际情况,从天然气处理技术的定义、研究与应用等方面分析和讨论未来的发展前景和优化方向。
一、天然气处理技术的定义天然气处理技术是一种将自然气中杂质分离、净化的过程,主要用于升级低品位的备气、提高工业气体品位等。
天然气的主要成分是甲烷,但还会伴随着少量的乙烷、丙烷、丁烷等,以及二氧化碳、氨等杂质。
这些杂质如果不经过处理,会对天然气的运输、贮存和利用带来极大的影响。
天然气处理技术则通过一系列的分离、净化、转化等复杂的流程,将天然气中的杂质和污染物分离出来,从而提高天然气的能源价值和使用效率。
二、现有天然气处理技术天然气处理技术主要包括脱硫、脱水、脱甲烷、加气等工艺。
其中,脱硫是指通过添加化学剂或物理手段将天然气中的硫化氢等硫化物去除;脱水工艺可以有效地将天然气中的水蒸气排出,以避免其对管道系统或工艺设备的损伤;脱甲烷则是为了提高天然气的热值,去除其中含量较高的甲烷,以便于在不同的行业、工业中使用。
对于加气这一工艺,则是为了让天然气通过加压的方式,更方便地被贮存、使用,以适应不同压力需求的场合。
三、天然气处理技术的研究随着能源的日益短缺和环保意识的不断提高,天然气处理技术的研究也在不断加深。
科学家们从分子结构与能量细节等理论方面展开研究,在工艺、设备和材料等层面上进行技术创新和升级。
例如,新型催化材料的开发,能够在反应中加速有害物质的去除,同时增加输出甲烷,这种人造材料有望提高天然气的生产和应用效率;另一方面,新型分离膜、高温氧化反应等技术的引入,也为天然气处理技术的提升带来新的可能。
天然气的生产与加工技术
天然气的生产与加工技术天然气是一种重要的能源资源,广泛应用于工业、民用和交通等领域。
为了满足日益增长的能源需求,天然气的生产与加工技术得到了大量的研究和发展。
本文将就天然气的生产过程、加工技术以及相关的环保问题进行探讨。
一、天然气的生产1.勘探与开采天然气的生产首先需要进行勘探工作,通过地质勘探、地震勘探和钻探等手段,确定潜在的天然气储量。
在勘探的基础上,选择合适的开采方法,常见的有常规开采和非常规开采。
常规开采主要通过井筒将天然气从地下储层输送到地面,而非常规开采则包括页岩气、煤层气和可燃冰等开采方式。
2.采气与净化天然气采气过程中,需要使用抽采设备将地下的天然气引到地面。
然后通过管道输送、凝析操作等工艺,将其中的杂质和液态组分去除。
常见的净化工艺包括吸附法、脱硫、脱气、脱水等。
3.储运与分配经过净化处理的天然气会被储存起来,以备后续需求。
储气设备的选择需考虑安全性和经济性因素。
储运过程中,天然气常用的方式是通过管道输送,也有液化天然气(LNG)和压缩天然气(CNG)等储运方式。
分配方面,天然气会根据需要分配到不同的用途和地区。
二、天然气的加工技术1.液化天然气(LNG)技术液化天然气是将气态天然气经过低温冷却转化为液态,便于储运和储存。
液化天然气通过常规净化过程后,经过压缩和冷却,将气态天然气转化为液态。
其中的甲烷和其他组分会被分离出来,以保持液化天然气的稳定。
2.天然气处理技术天然气中的硫化物、二氧化碳以及其他杂质会对天然气的使用造成一定的影响。
因此,天然气处理技术被广泛应用。
常见的处理技术包括脱硫、脱氮和脱水等。
脱硫技术通过物理或化学方法去除硫化物,脱氮技术用于去除二氧化碳和氮气,脱水技术则主要用于去除水分。
三、天然气生产与加工的环保问题天然气的生产与加工不可避免地会产生环境问题。
其中,温室气体排放和水资源消耗是重要的环保问题。
为了减少温室气体排放,需要改进生产和加工工艺,提高能源利用率;同时,加强排放监控和治理措施,减少大气污染。
天然气深加工技术的研究与应用
天然气深加工技术的研究与应用第一章引言天然气是一种广泛应用的能源,其使用范围涉及到燃料、化工、电力等多个领域。
随着全球经济的快速发展,在天然气深加工领域中不断涌现出各种新技术和新产品。
因此,研究与应用天然气深加工技术具有重要意义。
本文旨在对天然气深加工技术的研究进展进行综述,分析其应用前景与发展方向,为深化天然气深加工技术研究提供借鉴。
第二章天然气深加工技术的研究进展天然气深加工技术是指对天然气进行一系列物理、化学、生物学等深加工技术,将其升华为更高附加值的产品。
近年来,天然气深加工技术一直是研究的热点之一,主要包括以下几个方面。
2.1 天然气液化技术天然气液化技术是以低温为核心的技术,将天然气压缩并冷却到液态状态,使其更便于储存和运输。
其关键技术包括低温压缩、制冷技术等。
目前,液化天然气已成为国内外能源市场上的一种主要产品。
2.2 天然气加注氢技术天然气可以通过甲烷重整反应(SRM)制氢,将其用于燃料电池汽车中作为燃料。
由于天然气加注氢可以实现可持续能源的利用,且排放的尾气几乎不含二氧化碳等污染物,因此一直以来备受关注。
2.3 天然气膜分离技术天然气膜分离技术是采用膜过滤作为分离工具,通过不同渗透性的膜使天然气分离出其中的某些成分。
该技术的应用领域多种多样,比如在天然气提纯、石油精制、气缸中气体组分的分离等领域有着广泛的应用。
2.4 天然气甲醇化技术天然气甲醇化技术是将天然气转化为甲醇的一种技术。
其具有制备过程短、反应效率高等优点,在化工领域得到广泛应用。
第三章天然气深加工技术的应用前景天然气深加工技术具有广泛的应用前景。
随着国内外政策的推动和市场的需求增加,天然气深加工技术的应用将会更加广泛。
以下是其主要应用领域。
3.1 化工领域天然气深加工技术具有良好的适用性和经济性,可以将天然气转化为甲醇、液态天然气等多种化工品,以适应化工领域对能源的需求。
3.2 电力领域天然气作为一种清洁能源,可以用于发电机组的燃料,通过深加工可以降低其成本和提高效率,为电力行业提供绿色能源。
天然气田开发中的技术创新与应用
天然气田开发中的技术创新与应用天然气资源是一种珍贵的能源资源,其开发利用对于各国经济和能源安全具有非常重要的意义。
在过去的几十年中,全球天然气产量迅猛增长,主要源于技术和市场的变革。
其中技术创新和应用是天然气田开发和利用的核心。
一、常规天然气开发技术创新常规天然气主要分布在浅层油气藏、大型天然气藏和非常规天然气井中。
过去,常规天然气开采采用的是传统的钻井工艺和桥式支撑技术,十分依赖地质勘探的精度和经验,在勘探过程中风险较大。
近年来,技术创新给天然气生产和开发带来了新的机遇。
1.钻井技术包括水平钻井和多井开采技术。
水平钻井技术能够扩展天然气开采对象的深度和范围,增强油气生产的效率和生产时间。
多井开采技术基于地质物理学建立模型,利用压力和温度的特性对油气产量进行优化管理。
这些技术改善了天然气的勘探开发效果,也提高了油气生产能力,促进了区域及全球能源安全的稳定性。
2. 提高勘探技术准确度传统勘探手段对地质结构理解和预测准确度有限,但新技术的引入和大规模数据分析的应用正在改变这种局面。
例如,利用三维地震勘探技术可以更准确地定位油气层,采用电磁法等物理测量技术可以更准确地判断地下各类接触面。
这些技术的发展,使得勘探提高了准确度,更好地挖掘出未来潜力。
二、非常规天然气开发技术创新随着传统天然气的开发越发困难,非常规天然气——页岩气、煤层气、油砂和天然气水合物等的开发已成为当下关键。
然而,它们的开采一直以来受限于生产成本和产量,因此,新技术的引入对于行业发展至关重要。
1. 井壁保护技术非常规气藏的钻探与常规的钻探有所不同,如何保证井壁的完整性和稳定性成为开采中的关键。
为了减少钻探过程中对井壁的破坏,其间4钻具上都添加了一套井壁保护器件。
该装置可实现钻井的同时进行保护,使得钻井过程中井壁稳定。
2. 改进生产技术非常规气藏的产量总体低于常规气藏,因此如何提高产量是一个值得思考的问题。
近年来,许多公司进行了实验性的工程,通过水力压裂、CO2驱油等技术改进生产方式,不仅取得了重要的生产成果,也为接下来的天然气生产提供了新思路。
天然气学术论文(2)
天然气学术论文(2)天然气学术论文篇二我国天然气利用现状【摘要】天然气作为一种优质、高效的清洁能源,在多个领域已获得广泛的应用,并且发展前景广阔。
我国天然气的利用相对较晚,但是近年来,随着我国经济的发展,国家加大了对天然气基础性建设的投资力度,人们对天然气的需求呈上涨趋势。
随着人们生活水平的提高,天然气以其清洁、高效、便利的优势条件,将会成为未来能源消耗的主要方式。
【关键词】天然气利用趋势展望1 我国现今的天然气利用情况1.1 天然气的消费量增长迅速近几年,天然气的需求量强劲的增长,同时我国的天然气方面的工业基础设施也不断的被完善和发展,天然气的市场消费水平出现爆炸型提高。
通过对2000~2008年这几年我国天然气的消费量变化可以得出,近10年是我国天然气的消费量增长的快速期,年增长接近50×108m3,每年平均增长的速度远超14%。
1996年我国天然气的总消费量占一次性能源的总消费量的1.7%,约为179×108m3,该比值远比世界的平均水平23%低。
2008年我国天然气的总消费量占一次性能源的总消费量的3.8%,约为780×108m3,仍旧比世界的平均水平低。
这表明天然气在我国的市场发展具有很大的潜力,同时也说明想要达到“于2020年把天然气的消费总量占一次性能源消费总量的比例提至8%”的目标还有很长的路要走。
1.2 使用天然气的区域更加广泛“九五”之前,我国天然气的消费基本上是“就近使用”,主要消费集中于油气田的周边,生产区域跟消费区域基本上是一致的,主要是因为当时在我国还没有大规模修建天然气长输管道等基础设施。
从地区分布上看,单单在川渝气区周围的天然气的消费量就是全国总消费量的40%以上,主要消费天然气的地区集中分布在有大型的油气田资源的地方,比如重庆、四川、辽宁、黑龙江、新疆、河南、山东等各个省、市、自治区,用气主要分为油气田自产自用以及油气田的周边地区化工、化肥用气。
天然气在工业生产中的应用
天然气在工业生产中的应用天然气是一种清洁、高效、可再生的能源,被广泛应用于工业生产中。
它不仅可以替代传统的煤炭和石油等化石燃料,减少环境污染,还具有丰富的储量和稳定的供应。
本文将探讨天然气在工业生产中的应用,从加工、发电、供暖、炼油等多个方面进行论述。
一、工业加工天然气在工业加工中的应用广泛。
例如,天然气可以用作燃料,为钢铁、建材、化工等工业领域提供热源。
相比传统的煤炭燃烧,天然气燃烧产生的废气更少,对环境的影响更小。
此外,天然气还可以作为清洁能源供应给一些特殊行业,如半导体、电子等微电子行业。
天然气的高效和低碳特性使其成为工业加工中的理想选择。
二、发电天然气发电是目前全球最主要的发电方式之一。
相比燃煤和燃油发电,天然气发电具有低碳、低污染的优势。
它可以通过燃烧产生高温高压的蒸汽,驱动涡轮机发电。
天然气发电厂的热效率高,能够更有效地利用能源资源。
此外,天然气发电厂的运行成本相对较低,稳定供应使其成为可靠的发电方式。
三、供暖天然气作为供暖能源被广泛应用。
在工业生产中,冷冻和加热是常见的工艺需求。
天然气可以通过燃烧产生热量,为工厂、办公室、商业建筑等提供暖气。
天然气供暖具有调控方便、节能环保的特点,可以满足不同场所的需求。
四、炼油天然气在炼油行业中扮演着重要的角色。
炼油过程中需要大量的热量和氢气,而天然气是最常用的燃料和氢源。
通过加热和反应,天然气可以帮助炼油厂将原油分解成不同的产品,如汽油、柴油、煤油等。
天然气的高效能源转化效率和低污染特性使其在炼油过程中成为不可或缺的能源。
综上所述,天然气在工业生产中有着广泛的应用。
它作为清洁、高效的能源,被广泛用于工业加工、发电、供暖和炼油等方面。
随着环保意识的不断提高和技术的进步,天然气在工业生产中的地位将进一步提升,对于可持续发展和环境保护具有重要意义。
天然气论文有关天然气的论文(精选5篇)
天然气论文有关天然气的论文(精选5篇)第一篇:天然气论文有关天然气的论文天然气论文有关天然气的论文液化天然气储配站储罐增压器及卸车增压器工艺技术改造摘要随着人类生存环境污染问题的日益突出,调整能源结构、增加绿色能源(天然气)的使用量是必然的选择。
目前世界正处于天然气取代石油而成为首要能源的过渡时期。
天然气作为一种优质、高效、环保能源,在世界能源格局中取代石油而成为第一能源已为期不远。
本文对液化天然气储配站储罐增压器及卸车增压器工艺技术改造进行了论述。
0 引言随着人类生存环境污染问题的日益突出,调整能源结构、增加绿色能源(天然气)的使用量是必然的选择。
目前世界正处于天然气取代石油而成为首要能源的过渡时期。
天然气作为一种优质、高效、环保能源,在世界能源格局中取代石油而成为第一能源已为期不远。
秦皇岛市燃气总公司于2006年正式引进了先进的液化天然气技术。
2007年开始筹建液化天然气(LNG)储配站,建设内容为液化天然气(LNG)储罐区1 500m3、工艺装置区、压缩天然气(CNG)卸气柱和电子汽车衡等。
主要工艺设备包括:10台低温储罐、25台各种气化装置、3台卸车装置、调压装置及各种运输设备等。
利用10台低温储罐储存零下196℃的液化天然气,经气化、调压、加臭、计量后进入到输配管网,向行政区内各类用户供气。
储罐增压器工艺技术改造1.1 设计理论的初步形成国内的LNG场站设计原引用于国外设计,其设计依据长期以来一直沿袭国外设计理念,基本没有改变。
在我公司委托设计院设计的原图纸中,每台储罐配备一台储罐增压器。
其设计意图为:储罐内储存的零下196℃的低温液化天然气经储罐增压器升温气化,变成气体后从储罐上部回流至罐内,使罐体内部升压,再将罐体内部的低温液体从罐体底部压出输送至气化装置区(见储罐增压器原设计示意图)。
由于液化天然气工艺是输送零下196℃的低温液体流质,属于高危行业,一对一设计最大的优点就是保证生产安全可靠的运行。
天然气的加工和利用研究
天然气的加工和利用研究一、介绍天然气作为清洁能源之一,在现代化建设中具有重要意义。
天然气的加工和利用是一个涉及多学科、多领域的研究领域。
本文将从天然气的加工和利用两个方面展开研究。
二、天然气的加工天然气的加工是指将原始天然气中所含的杂质、水、硫化氢等物质去除,以提高天然气的质量,达到燃烧要求或工业需求的目的。
2.1 脱水原始天然气中常含有水分,高含量的水分会导致天然气的燃烧效率降低,造成能源浪费。
天然气的脱水工艺主要有三种方法:冷凝法、吸附法、膜分离法。
其中,冷凝法是最常用的方法。
通过降低气体温度,在其中形成水,从而使气体中的水分得到去除。
2.2 去硫原始天然气中通常含有硫化氢(H2S),高浓度的硫化氢会对环境造成危害,对身体健康也有害处。
因此,天然气中的硫化氢需要进行去除。
常用的方法有吸收法、催化氧化法等。
2.3 去杂质原始天然气中可能存在一些杂质,如氧气、二氧化碳、氮气等。
这些杂质会影响天然气的纯度和质量,因此需要进行去除。
去除杂质的方法主要有吸收法、膜分离法、凝析法等。
三、天然气的利用天然气的利用可分为工业、交通、民用等领域。
以下将从这几个领域分别进行介绍。
3.1 工业领域天然气在工业领域中的主要应用为:发电、化学品、冶金等。
(1)发电:目前,很多国家在发电领域中开始使用天然气,因为天然气是非常干净且环保的燃料类型。
相较于传统的燃煤发电,使用天然气发电可以减少大量的碳排放,通过节能减排,来保护环境和地球。
(2)化学品:天然气可以被转化成许多不同的化学品。
其中最常见的有合成氨和甲烷醇。
(3)冶金:天然气在冶金行业中的应用主要是用来供热,加热炉子或烤炉体,以提高生产效率。
3.2 交通领域天然气可以用作燃料,一般与液化石油气相似的方法储存和运输。
它可以被用于公共交通车辆、出租车、卡车等,以减少人类对环境造成的影响。
3.3 民用领域天然气在民用领域中普遍用于燃气供暖、热水器等。
由于天然气的可再生性和环保性,它已经成为一种广泛使用的能源类型。
天然气在食品加工中的应用
天然气在食品加工中的应用随着技术的不断发展,食品行业也在不断地创新和改进。
在食品加工过程中,天然气作为清洁、高效的能源广泛地应用于各个环节。
本文将详细介绍天然气在食品加工中的应用,包括冷冻、干燥、灭菌、膨化等多个方面。
一、天然气在冷冻领域的应用冷冻是食品加工过程中不可或缺的一步。
过去,传统冷冻使用的是气体的压缩冷却循环,这种方式不仅费电,而且对环境造成了严重的污染。
而现在,天然气正在逐渐取代传统冷冻方式,成为一种更为环保、自然的冷冻方式。
天然气冷凝制冷技术是目前使用最为广泛的冷冻方式之一。
它的工作原理是将天然气压缩后制冷,使其温度快速降低,在制冷过程中会释放出大量的热量,从而起到冷却效果。
使用天然气进行冷冻的最大好处是环保,既能够减少温室气体的排放,也能够降低能源消耗。
此外,天然气的制冷效果也非常好,能够有效地保证食品的品质和口感。
二、天然气在干燥领域的应用干燥是食品加工过程中的另一个重要环节。
干燥的主要目的是除去水分,从而达到延长食品保质期和增加储存时间的目的。
而天然气在干燥领域的应用就比较多,其中最为突出的就是燃气干燥炉的应用。
燃气干燥炉利用天然气作为燃料进行燃烧,通过燃气的高温将食品进行干燥。
经过干燥后,食品中的水分被去除,从而达到了保质期的目的。
燃气干燥炉的最大好处是效率高、速度快,能够大幅缩短食品干燥的时间。
此外,燃气干燥炉的使用也非常灵活,可以根据不同的食品进行调节,从而确保食品的品质和质量。
三、天然气在灭菌领域的应用灭菌也是食品加工过程中一个非常重要的环节,它能够确保生产出来的食品达到国际标准和卫生要求。
灭菌技术有很多种,例如高温灭菌、辐射灭菌、化学灭菌等。
而天然气在灭菌领域的应用主要是采用高温灭菌技术。
高温灭菌技术是目前比较常用的一种灭菌技术之一。
它的工作原理是利用热传导作用,将食品加热至高温,从而达到杀灭细菌的目的。
而在这个过程中,天然气充当了重要的角色。
它可以作为燃料,为灭菌设备提供充足的热能,并且使用天然气进行灭菌的好处是对食品质量没有任何影响。
天然气毕业论文
天然气毕业论文天然气毕业论文引言天然气是一种重要的能源资源,广泛应用于工业、交通和家庭生活等领域。
随着全球能源需求的增长和环境保护意识的提高,天然气的开发和利用变得越来越重要。
本篇论文将探讨天然气的来源、开采技术、运输方式以及对环境和经济的影响。
天然气的来源天然气是地球深处自然形成的一种气体,主要由甲烷组成,还包含少量的乙烷、丙烷和丁烷等。
它通常与石油共生存在于地下,形成天然气田。
天然气田的形成需要地质构造和生物化学过程的共同作用,通常位于陆地或海洋的沉积盆地中。
天然气的开采技术天然气的开采技术主要分为传统开采和非常规开采两种。
传统开采主要是通过钻井将地下的天然气井开发出来。
这种方法适用于天然气田地质条件较好的区域,如砂岩和碳酸盐岩等。
传统开采技术相对成熟,但也存在一些问题,如生产效率低、环境影响大等。
非常规开采是指利用新技术和方法开采天然气,主要包括页岩气、煤层气和可燃冰等。
这些天然气资源通常储存在地下的岩石中,开采难度较大。
非常规开采技术的发展使得这些资源能够被开发利用,但也引发了一些环境和社会问题。
天然气的运输方式天然气的运输方式主要有管道运输和液化天然气(LNG)运输两种。
管道运输是最常见的天然气运输方式,通过建设管道网络将天然气从产地输送到消费地。
这种方式运输效率高、成本低,但受限于管道的建设和维护,只适用于陆地运输。
液化天然气运输是将天然气通过压缩和冷却转化为液态,然后运输到目的地后再恢复为气态。
LNG运输相对灵活,可以通过船舶运输到世界各地,但涉及到液化和再气化的工艺过程,成本较高。
天然气的环境和经济影响天然气的开采和利用对环境和经济都有一定的影响。
在环境方面,天然气的燃烧产生的二氧化碳排放比煤炭和石油要低,有助于减少温室气体的排放。
然而,天然气开采和运输过程中可能造成地表水和地下水的污染,还可能导致土地退化和生物多样性的破坏。
在经济方面,天然气的开发和利用可以促进能源产业的发展,提供就业机会,增加国家财政收入。
天然气处理加工与利用
天然气处理加工与利用学生姓名:高雅学号:1303010818专业班级:化工13062015年 12月1日天然气处理加工与利用摘要加速天然气的生产和消费,发展天然气化工,减轻对石油的需求压力,确保国家能源安全,已成为加速我国化学工业结构调整、强化节能减排的必然趋势。
可行性分析认为,天然气基本不含烯烃,且芳烃和环烷烃含量低,氢气产率高,可以避免催化剂积炭,延长催化剂寿命,是制氢的首选原料;加之天然气富含甲烷,其 H/C 较高,一般在 3.8 左右,单位产氢量的原料消耗较少。
在对20世纪90年代初以来中国天然气利用业务发展进行梳理的基础上,采用分类比较分析的研究方法,揭示了天然气利用业务的发展有以下4个规律性特点:①天然气利用业务增速高于天然气供应量增速;②天然气利用业务增速快于天然气管网增速;③国家天然气利用政策对天然气利用结构变化趋势影响有限;④中国天然气利用业务受世界经济形势影响不大。
结论认为:至2020年,中国天然气利用量可达4300×108m3,以城市燃气为主的天然气利用模式将得以确立,工业燃料用气增长空间有限,化工用气颓势明显但会维持一定的规模。
关键词天然气净化处理加工利用规律趋势展望目录前言 (1)第一章边远分散单井天然气的处理与加工 (1)1. 1 净化处理 (1)1. 2 NGL 的回收 (2)第二章大连石化制氢装置加工天然气原料技术分析 (2)2.1装置简介 (2)2.2 天然气作为制氢原料的可行性分析 (3)2.2.1天然气制氢的工艺原理 (3)2.2.2 天然气制氢的可行性分析 (4)第三章天然气的利用 (5)3.1边远分散单井天然气的综合利用 (5)3.1.1作燃料 (5)第四章天然气利用业务发展展望 (9)4.1 城市燃气为主的天然气利用模式将得以确立 (9)4.2 工业燃料用气具成长性但空间有限 (9)结语 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
天然气深加工技术与装备研究
天然气深加工技术与装备研究天然气是地球上的重要能源之一,不仅可以作为燃料提供热能及动力,还可以通过深加工变成更多种类的化学品,比如液化气、甲醇、乙二醇和纯氧等,供工业、农业以及医疗等领域使用。
天然气深加工技术的研究和发展使得天然气的利用率和价值都得到了提高。
本文将探讨天然气深加工技术与装备研究的现状及未来发展方向。
一、天然气深加工技术发展历程天然气深加工技术的发展一直处于不断探索和研究的过程中。
近年来,天然气深加工技术得到了快速的发展,由于天然气可以用作石油替代品,因此目前的天然气深加工技术主要侧重于有机化学领域。
常见的有机化学产物有:甲醇、乙二醇、乙苯、丙烯、丁二烯等。
在这些领域中已经取得了很多重要的成果。
其中,最为成熟的技术包括烷基化脱羟成烯烃、烷基化脱羟成烷基化、蒸汽重整等技术。
这些技术的应用已经导致了一系列的工业革命和新技术的应用。
二、天然气深加工装备天然气深加工技术的发展离不开先进的生产设备。
目前,天然气深加工装备主要由炼油装置、装置、气体液化装置和精细氢气装置等部分组成。
其中,炼油装置主要是裂解,而装置则是关于天然气的加工生产,需要超高压大气则需要超低温制冷。
气体液化装置则主要是用来把天然气和氢气以及一些其他气体变成液态。
精细氢气装置则主要是用来生成工业上需要的氢气。
这些设备的运行需要先进的自动化控制技术进行保障。
三、天然气深加工技术发展趋势未来,天然气深加工技术有以下发展趋势:1.因状况百出的气候和疫情等因素的原因越来越多的石化企业将重心转移至环保绿色化生产,针对天然气深加工领域也将会出现这种情况。
2.未来将有更多的石化企业加强原料资源的开发, 为天然气深加工技术的发展提供充足的原料资源。
3.天然气深加工技术将会开发更多适用于石化企业的、运营成本更低的技术装备,将技术创新应用于实际生产中。
4.在政策的支持下,企业将会积极自主创新和自主研发,加强与高校、科研院所等方面合作,利用多方优势技术进行技术研发。
天然气开发工艺技术的应用研究
天然气开发工艺技术的应用研究摘要:近年来,随着我国经济发展水平的逐渐提高,人民群众生活水平逐渐提高,人们更加注重追求高质量的生活环境和生活质量,在日常生活和工作中对天然气资源的需求量和使用量逐渐提高,天然气逐渐应用到人们日常生活和工作的各个方面,但是在天然气资源实际应用的过程中,经常会由于各种内部因素和外部因素的影响,使得天然气开发工艺技术的应用出现各种各样的问题,严重影响人们对于天然气资源的正常使用。
对此在今后天然气资源实际开发的过程中,更应该不断加强对各种工艺技术的重视力度,从各个方面提高天然气开发工艺技术水平,防止在后期天然气开采的过程中出现各种各样的问题。
关键词:天然气;开发工艺技术;应用研究引言通过研究和调查可以得知,在天然气能源实际开发的过程中,专业技术性人员和技术一直是较为重要的影响因素,只有不断加强对这两部分内容的重视力度,才能够有效提高天然气整体开发技术,防止在后期开发的过程中出现各种各样的问题。
但是在今年我国天然气能源实际开发的过程中,由于受各种因素的影响,使得天然气能源实际开发效率较慢在实际开发过程中会出现各种各样的专业技术性问题严重影响天然气能源的正常使用,对此在今后天然气开发过程中,不仅仅要注重天然气能源的开发效率,更应该不断加强对工艺技术工作的重视力度,这样才能够真正推动天然气合理有效化的开发,防止在后期开采过程中出现各种各样的问题。
1天然气开发工艺技术的应用1.1碳酸盐岩气藏的主要开发技术通过不断的调查和研究,可以得知在四川盆地实际天然气能源开发的过程中,对碳酸盐器也进行了全面的发展,在这过程中开发出了较多类型的气体。
在不断发展的过程中,天然气能源的开发也取得了突破性的进展,但是在碳酸盐岩气层实际开发的过程中,经常会出现各种各样的问题,难以有效提高天然气开发效率,也不能够促使天然气能源正常的使用。
对此在京沪、四川盆地等天然气能源开发的过程中,应该根据该项技术进行革新,这样才能够真正促使天然气能源能够较好地开展,防止在后期开发过程中出现不必要的问题。
天然气加工技术及其应用-本科生论文
天然气加工技术及其应用-本科生论文————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:分类号单位代码密级学号学生毕业设计(论文)题目天然气加工技术及其应用作者院 (系)专业指导教师答辩日期年月日榆林学院毕业设计(论文)诚信责任书本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。
毕业设计(论文)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。
尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人毕业设计(论文)与资料若有不实,愿意承担一切相关的法律责任。
论文作者签名:年月日本科毕业设计(论文)摘要天然气作为一种宝贵的资源,在能源日益紧张的今天发挥着越来越重要的作用。
因此,在保护天然气资源的同时,研究开发先进的天然气加工技术对于提高天然气生产的经济性和促进天然气加工工业的发展具有重要的意义。
天然气加工是天然气工业的一个重要的组成部分,是从井口开发出来的天然气安全平稳而经济地进入输气管网或用户之前的一个必要的中间环节。
主要包括凝液回收、天然气液化和天然气提氦过程。
本文介绍了天然气的基础知识,并从天然气加工生产的实际情况出发,结合国内外天然气加工工艺现状,着重介绍了天然气凝液回收、液化、提氦工艺的基本原理、加工方法,同时简要阐述了国内外天然气加工技术的最新发展及其应用。
关键词:天然气;凝液回收;液化;提氦榆林学院本科毕业设计(论文)Natural Gas Processing Technology and Its ApplicationABSTRACTAs a kind of valuable resource, natural gas has been exerted importantly today when sources are on edge. Therefore, it is essential for the researchers to study and develop advanced natural gas processing technology in order to make sure the cost-effectiveness of production and to guarantee natural gas supplies for many industries.The gas processing of natural gas industry is one of the important component parts. It is a necessary intermediate links that natural gas exploited from the wellhead, stably and economically, followed into the pipeline network or user. It mainly includes natural gas condensate recovery, liquefied natural gas and natural gas helium.This article describes the basics of natural gas. It also based on the actual situation of natural gas processing, combined with the present situation of natural gas processing craft at home and abroad, emphasis on the basic principles, processing methods, major equipments of these technology. Simultaneously, it briefly elaborates the latest developments of natural gas processing technology and application at home and abroad.Key words:Natural gas; Condensate recovery; Liquefaction; Helium目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 概论 (1)1.1天然气的组成 (1)1.2 天然气的分类 (1)1.3 天然气在能源结构中的重要性 (2)1.4 天然气加工过程 (3)2 天然气凝液回收 (6)2.1概述 (6)2.2 吸附法 (7)2.3油吸收法 (7)2.4 冷凝分离法 (9)2.4.1 冷剂制冷法 (9)2.4.2 直接膨胀制冷法 (10)2.4.3 联合制冷法 (12)2.5 轻烃回收新技术 (14)3 天然气提氦气 (16)3.1概述 (16)3.2深冷分离法提氦 (16)3.3 提氦新工艺 (18)4 天然气液化 (20)4.1 概述 (20)4.2 阶式制冷工艺 (20)4.3 混合制冷工艺 (21)4.4 膨胀制冷工艺 (23)参考文献 (25)致谢 (26)1 概论1.1天然气的组成广泛的天然气泛指自然界存在的一切气体,它包括大气圈、水圈、生物圈、岩石圈以及地幔和地核中所有自然过程形成的气体[1]。
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分类号单位代码密级学号学生毕业设计(论文)题目天然气加工技术及其应用作者院 (系)专业指导教师答辩日期年月日榆林学院毕业设计(论文)诚信责任书本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的成果。
毕业设计(论文)中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。
尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经公开发表或撰写过的研究成果。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人毕业设计(论文)与资料若有不实,愿意承担一切相关的法律责任。
论文作者签名:年月日本科毕业设计(论文)摘要天然气作为一种宝贵的资源,在能源日益紧张的今天发挥着越来越重要的作用。
因此,在保护天然气资源的同时,研究开发先进的天然气加工技术对于提高天然气生产的经济性和促进天然气加工工业的发展具有重要的意义。
天然气加工是天然气工业的一个重要的组成部分,是从井口开发出来的天然气安全平稳而经济地进入输气管网或用户之前的一个必要的中间环节。
主要包括凝液回收、天然气液化和天然气提氦过程。
本文介绍了天然气的基础知识,并从天然气加工生产的实际情况出发,结合国内外天然气加工工艺现状,着重介绍了天然气凝液回收、液化、提氦工艺的基本原理、加工方法,同时简要阐述了国内外天然气加工技术的最新发展及其应用。
关键词:天然气;凝液回收;液化;提氦I本科毕业设计(论文)Natural Gas Processing Technology and Its ApplicationABSTRACTAs a kind of valuable resource, natural gas has been exerted importantly today when sources are on edge. Therefore, it is essential for the researchers to study and develop advanced natural gas processing technology in order to make sure the cost-effectiveness of production and to guarantee natural gas supplies for many industries.The gas processing of natural gas industry is one of the important component parts. It is a necessary intermediate links that natural gas exploited from the wellhead, stably and economically, followed into the pipeline network or user. It mainly includes natural gas condensate recovery, liquefied natural gas and natural gas helium.This article describes the basics of natural gas. It also based on the actual situation of natural gas processing, combined with the present situation of natural gas processing craft at home and abroad, emphasis on the basic principles, processing methods, major equipments of these technology. Simultaneously, it briefly elaborates the latest developments of natural gas processing technology and application at home and abroad.Key words:Natural gas; Condensate recovery; Liquefaction; HeliumII目录摘要 (I)ABSTRACT (II)1 概论 (1)1.1天然气的组成 (1)1.2 天然气的分类 (1)1.3 天然气在能源结构中的重要性 (2)1.4 天然气加工过程 (3)2 天然气凝液回收 (6)2.1概述 (6)2.2 吸附法 (7)2.3油吸收法 (7)2.4 冷凝分离法 (9)2.4.1 冷剂制冷法 (9)2.4.2 直接膨胀制冷法 (10)2.4.3 联合制冷法 (12)2.5 轻烃回收新技术 (14)3 天然气提氦气 (16)3.1概述 (16)3.2深冷分离法提氦 (16)3.3 提氦新工艺 (18)4 天然气液化 (20)4.1 概述 (20)4.2 阶式制冷工艺 (20)4.3 混合制冷工艺 (21)4.4 膨胀制冷工艺 (23)参考文献 (25)致谢 (26)本科毕业设计(论文)1 概论1.1天然气的组成广泛的天然气泛指自然界存在的一切气体,它包括大气圈、水圈、生物圈、岩石圈以及地幔和地核中所有自然过程形成的气体[1]。
狭义的天然气是指从资源利用角度出发,是指气态的石油,在岩石圈、特定的水圈中生成并蕴藏于其中的以气态烷烃混合物为主的可燃性气体,以及对人类生产、生活有重要经济价值的非烃类气体。
1. 烃类为主要成分,占60%~90%(V)。
同时也含(1)烷烃:绝大多数天然气是以CH4有一定量的乙烷、丙烷、丁烷。
有的天然气还含有戊烷以上的组分,如C5~C10的烷烃。
(2)烯烃和炔烃:天然气有时含有少量低分子烯烃如乙烯和极微量的低分子炔烃(如乙炔)。
(3)环烷烃:天然气中有时含有少量的环戊烷和环己烷。
(4)芳香烃:天然气中的芳香烃多为苯、甲苯和二甲苯。
2. 非烃类(1)硫化物:H2S、CS2、CO S、RSH、C4H4S。
(2)含氧化合物:CO2、CO、H2O。
(3)其它气体:He、N2、H2。
1.2 天然气的分类天然气的分类方法不一,从天然气的净化与处理角度出发,天然气的分类依据不同的原则有三种方式,即按矿藏特点分类、按烃类组成分类和酸气含量分类。
1.按矿藏特点分类按矿藏特点的不同可将天然气分为气井气、凝析井气和油田气。
前两者合称非伴生气,后者又称为油田伴生气。
(1)气井气:即纯气田天然气,气藏中的天然气以气相存在,通过气井开采出来,其中甲烷含量高,属于干气。
(2)凝析井气:即凝析气田天然气,在气藏中以气体状态存在,是具有高含量可回收烃液的气田气,其凝析液主要为凝析油,其次可能还有部分被凝析的水。
天然气加工技术及其应用这类气田井口流出物中除含有甲烷、乙烷外,还含有一定量的丙烷、丁烷及C6以上的烃类。
(3)油田气:即油田伴生气,它伴随原油共生,是在油藏中与原油呈相平衡接触的气体,包括游离气(气层气)和溶解在原油中的溶解气,从组成上讲属于湿气。
在油井开采情况中,借助气层气来保持井压,而溶解气则伴随原油采出。
当油田气随原油一起被开采到地面后,由于油气分离条件(温度和压力)和分离方式(一级或多级)的不同,以及受气液平衡规律的限制,气相中除含有甲烷、乙烷、丙烷、丁烷外,还含有戊烷、己烷,甚至C9、C10组分。
液相中除含有重烃外,仍含有一定量的丁烷、丙烷,甚至甲烷。
与此同时,为了降低原油的饱和蒸气压,防止原油在储运过程中的蒸发损耗,油田上往往采用各种原油稳定工艺回收原油中的C1~C6组分,回收回来的气体,称为原油稳定气。
2.按天然气的烃类组成分类按烃类组成即按天然气中液烃含量的多少来分类,天然气可分为干气、湿气和贫气、富气。
(1) C5界定法——干、湿气的划分据天然气中C5以上烃类含量的多少,用C5界定法划分干气和湿气。
① 干气:指在1基方(101.325kPa,20℃)井口流出物中,C5以上烃类含量低于13.5cm³的天然气。
② 湿气:指在1基方井口流出物中。
C5以上烃类含量高于13.5cm³的天然气。
(2) C5界定法——贫、富气的划分据天然气中C3以上烃类液体的含量多少,用C3界定法划分贫气和富气。
① 贫气:指在1基方井口流出物中,C3以上烃类含量低于94cm³的天然气。
② 富气:指在1基方井口流出物中,C3以上烃类含量高于94cm³的天然气。
3.按酸气含量分类按酸气(CO2和硫化物)含量多少,天然气可分为酸性天然气和洁气①酸性天然气指含有显著量的硫化物和CO2等酸性气体,这类气体必须经处理后才能达到管输标准或商品气质量指标。
②洁气是指含硫化物和CO2甚微或根本不含的气体,它不需净化就可外输和利用。
1.3 天然气在能源结构中的重要性天然气是一种优质、经济、清洁的能源和化工原料,是当今世界能源的三大支柱之一。
2007年天然气、煤、石油三者消费量之和占世界一次能源消费总量的88.0﹪,其中天然气消费总量占23.7%。
天然气是重要的清洁燃料和化工原料,已本科毕业设计(论文)广泛应用于民用燃料、工业煤炉燃料、煤气发电、合成液体燃料和化工燃料等领域[2]。
天然气作为清洁燃料和化工原料具有突出的优势,与煤炭相比,不但使用方便、燃烧效率高,而且不产生废渣,CO2、硫化物排放量很少,与燃煤相比,CO2减少52.1%,SO2减少98.3%,是环境友好型燃料。
因此,以天然气代替煤炭、石油,减少对煤炭和石油的依赖程度具有重要而现实的意义。
近年来,在国际原油价格居高不下的形势下,积极开发利用天然气资源,不断提高天然气的产量和在能源中的消费比例,对合理调整世界能源消费结构、缓解石油危机、改善大气环境和应对全球气候变暖是现实可行的重要措施。
天然气以其高效、洁净、方便等优势在整个能源结构中逐步进入鼎盛时期,开发和利用天然气是当今世界的发展潮流。
在世界能源结构贡献比例已经从1971年的16.1%上升到2002年的21.2%,并继续保持增长趋势。
估计到2020年,可达24%,从而超过煤炭成为继原油之后的第二大能源,到2030年,天然气在世界能源中的贡献比例可达到25%以上[3]。
1.4 天然气加工过程天然气是在不同的地质条件下形成、运移、并以一定压力埋藏在深度不同的地层中的气体[4]。
它是由有机物质生成的,这些有机物是海洋和湖泊中的动、植物遗体,在特定环境中经物理和化学作用而形成的碳氢化合物。
天然气生成后,呈分散状态储集在地下岩石的孔隙、裂缝中,形成天然气的气藏。