国内外各地天然气组分

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天然气及其组分的物理化学性质

天然气及其组分的物理化学性质

编号:SY-AQ-09384( 安全管理)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑天然气及其组分的物理化学性质Physical and chemical properties of natural gas and its components天然气及其组分的物理化学性质导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。

在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。

天然气的主要成分为甲烷,此外还含有乙烷、丙烷、丁烷等烃类气体,氮、CO2、H2S及微量氢、氦、氩等非烃类气体,一般气藏天然气的甲烷含量在90%以上。

油田伴生气中甲烷含量占65%~80%,此外还含有相当数量的乙烷、丙烷、丁烷等烃类气体。

一、天然气主要组分的物理化学性质天然气主要组分的物理化学性质见表1-3-1。

表1-3-1天然气主要组分在标准状态下的物理化学性质名称分子式相对分子质量摩尔体积Vm/(m3/kmol)气体常数R(J/kg·K) 密度ρ/(kg/m3)临界温度Tc/K临界压力Pc/MPa高热值Hh/(MJ/m3)高热值Hh/(MJ/kg)低热值H1/(MJ/m3)甲烷CH4 16.043 22.362 518.75 0.7174 190.58 4.544 39.842 35.906 乙烷C2H6 30.07 22.187276.64 1.3553 305.42 4.816 70.351 55.367 64.397 丙烷C3H8 44.097 21.936 188.65 2.0102 369.82 4.194101.266 51.908 93.240 正丁烷n-C4H10 58.124 21.504 143.130 2.703 425.18 3.747 133.886 50.376 123.649 异丁烷i-C4H10 58.124 21.598 143.13 2.6912 408.14 3.600 133.048 49.532 122.853 正戊烷C15H12 72.151 20.891115.27 3.4537 46.965 3.325 169.377 49.438 156.733 氢H22.016 22.427 412.67 O.0898 33.25 1.280 12.74549.042 10.786 氧O2 31.999 22.392 259.97 1.4289 154.33 4.971 —141.926 —氮N2 23.01322.403 296.95 1.2507 125.97 3.349 ——氦He 3.016 22.42 281.17 0.1345 3.35 0.118 ——二氧化磺CO2 44.010 22.26 189.04 1.9768 304.25 7.290 ———硫化氢H2S34.07622.18 244.17 1.5392 373.55 8.890 25.364 23.383 空气28.066 22.40 287.24 1.2931 132.4 3.725 —16.488—水蒸气H2O18.01521.629461.760.8330647.0021.830—名称低热值H1/(MJ/kg)爆炸极限(体积分数)/% 动力黏度μ×106/(Pa·s)运动黏度υ×106/(m2/s)沸点/℃定压比热容Cp/(kJ/m3·K)绝热指数K导热系数λ/[W/(m·K)] 偏心因子上限下限甲烷5.015.010.60 14.50 -161.49 1.545 1.309 0.03024 0.0104 乙烷50.05 2.9 13.0 8.77 6.41-88.00 2.244 1.1980.01861 0.0986 丙烷47.515 2.19.57.65 3.81-42.05 2.960 1.161 0.01512 0.1524 正丁烷46.383 1.58.56.97 2.53-0.05 3.710 1.144 0.01349 0.2010 异丁烷45.745 1.88.5-11.72 —1.144 —0.1848 正戊烷45.65 1.4 8.3 6.48 1.85 36.06 —1.121 —0.2539 氢45.381 4.0 75.98.52 93.00 -252.75 1.298 1.407 0.2163 氧120.111 ——19.86 13.60 -182.98 1.315 1.400 0.02500.0213 氮——17.00 13.30 -195.78 1.302 1.402 0.02489 0.04氦————-269.95 —1.640 ——二氧化碳———14.30 7.09-78.200.6201.304 0.01372 0.225硫化氢4.3 45.5 11.90 7.63-60.20 1.557 1.320 0.01314 0.100 空气15.192 ——17.50 13.40-192.501.3061.4010.02489—水蒸气——8.6010.12—1.4911.3350.016170.3480二、天然气中有机硫化合物的主要性质天然气中除含有H2S外,还含有数量不等的硫醇、硫醚以及微量的二硫化碳、硫化羰。

第5章 天然气的形成及地化特征(改)

第5章 天然气的形成及地化特征(改)
SO4 HS HCO3 CH4 H4
光合作用
有氧呼吸
有氧 无氧
硫酸根的存在对 甲烷的形成有一 定的抑制作用
硫酸盐岩还原带
沉积物
无氧呼吸
当沉积物表面位于 硫酸盐还原带, 并具有一定厚度时, 有利于形成甲烷。
碳酸盐岩还原带 (甲烷生成带)
富含有机质的开阔海洋环境剖面
生物气的生成演化模式
溶解物 剖面
水—沉积物剖面 (生物地球化学)
CO2
100
t/oC
深成阶段
N2
<
CH4
N2
150
H2S
> >
H2S
CH4
200
准变质阶段
细粒沉积物中有机质的天然气相对含量
天然气的生成模式,N2最初以NH3形式产生
腐泥型有机 质富含长链 脂肪结构, 所以在热解 时烷基侧链 断裂可依次 形成液态烃、 湿气和干气。 腐植型有机 质则富含芳 香结构,含氧 基团和少量 的短链脂肪 侧链。因此 热解时主要 形成干气和 二氧化碳。
第五章

天然气的形成及地化特征

一、生物气的成因
二、热成因气
三 、煤系气的成因
四、非烃气体的成因
五、天然气的空间分布
六、天然气的成因研究
慨 述
1、天然气的定义:天然气广义上指自然界中存
在的一切气体。 在油气勘探中是指存在于岩石圈中可燃的天然 气,其成分主要为甲烷为主的烷烃系列及无机气体 (CO2、N2、H2S、H2、O2及微量的惰性气体)
生物气(RO<0.3%)
腐殖型天然气
腐殖腐泥气
天然 气的 分类
(演化阶段)
生物热催化过 渡带气
(RO:0.3~0.6)

天然气组分和来源

天然气组分和来源

第一章天然气基本知识天然气组分和来源天然气是指地下多孔地质构造中发现的自然形成的烃类气体和蒸气的混合气体,有时也含有一些杂质,主要组分是低分子烷烃。

天然气一般可分为四种:从气田开采的气田气或称纯天然气;伴随石油一起开采出来的石油气,也称石油伴生气,含石油轻质镏分的凝析气田气以及从井下煤层抽出的矿井气。

气田气组分以甲烷为主,也含少量的CO2、H2S、N2 和微量的惰性气体,详见表l 一2。

我国四川、海南等地的天然气属于这一类,其中甲烷含量一般不少于90%,发热值为34 800〜36 OOOkJ/m3。

天津、大庆等地使用的天然气是伴生气,甲烷含量约为80%,其他烷烃占15%,热值较高,大约为41 900 kJ/m3。

气田气除含有大量甲烷外,还含有2%〜5%戊烷及戊烷以上的烃类,热值更高。

矿井气的主要可燃成分是甲烷, 其含量视抽气方式不同而变化, 热值一般较低。

抚顺、鹤壁等矿区使用这种矿井气多年。

天然气可以压缩或液化,在25MPa 压缩状态下的天然气体积接近标准状态下的1 /300。

液态天然气的体积为标准状态时体积的1/625,有利于储存和用车辆或船舶远途输送,使不生产天然气的地区也能使用到天然气。

根据天然气的组成既可将天然气分为干气、湿气、贫气和富气, 又可分为酸性天然气和洁气。

结合我国情况,参考国外资料,其定义如下。

表I一2各种天然气成分干气:每1m3。

(压力为0.1 MPa、温度为20C的状态)井口流出物中,C5以上重烃液体含量低于13.5 cm3的天然气。

湿气:每1 m3井口流出物中,C5以上重烃液体含量超过13.5 cm3 的天然气.一般湿气需分离出液态烃产品和水分后才能进一步加工利用。

富气:每1 m3井口流出物中,C3以上烃类液体含量超过94 cm3 的天然气。

贫气:每I m3井口流出物中,C3以上烃类液体含量低于94 cm3 的天然气。

酸性天然气:含有显著H2S和C02等酸性气体,需进行净化处理才能达到管输标准的天然气。

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煤成气 煤岩及显微组分 煤层气 煤 焦沥青产率 热解油 热裂解实验 热水沉积 热模拟实验 热模拟 热化学循环 热力学分析 烧结温度 烃源岩 潜在风险 溶解规律 溶蚀作用 溶胀 溴化环氧树脂 源解析 湖相白云岩 湖南 温室效应 渤深6潜山 混源气 混合沉积 深层天然气 淮南 海相油 活性剂 油源对比 沥青质裂解 沙河街组 水解 水合物 水化产物 氢 气藏 气源岩 气态烃产率 气态产物 正构烷烃 次生生物气 次生孔隙 校正 柴达木盆地 柯柯亚地区 构造运动 构造环境 杷榔组 条件 有机质热演化 有机地球化学 更新世
53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
腐殖型烃源岩 络合物 经验公式 组成分析 粘土附加导电 粉煤灰 等温变水 等水变温 稳态催化 稳定同位素 稠油成因 稠油 离子组分 示踪体系 磁控溅射:cecl3 碳酸盐岩 碳同位素组成 碘通量 碎屑锆石 硼同位素 硫酸根通量 矿化度 知识库 真实气体 盐类物质 白垩系 电子探针 甲醇 生物降解 生物质气化 生物能源 生物气 生烃烃模式 生气强度 物源分析 物源 燕山地区 燃烧性能 燃烧 燃气组分 煤成气 煤岩与显微组分 煤型气 热演化程度 热模拟试验 热模拟实验 热模拟 烃源岩 溶解度 溢油鉴定 混合制冷剂组分 海相层系 海相 海水酸碱度
107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

第十二章 天然气组成、分类及地化特征

第十二章  天然气组成、分类及地化特征

第十二章 第二节
天然气组成、分类及地化特征
有机成因气的主要类型及其特征
按母质类型有机成因气分为油型气和煤成 气,按有机质演化程度分为生物成因气、生物 -热催化过渡带气、热解气和高温裂解气等。 下面综合讨论生物成因气、生物-热催化过渡 带气、油型气和煤成气的地球化学特征,其中 油型气指正常原油伴生气、正常凝析油伴生气 和高温裂解气,而煤成气主要指热解气和高温 裂解气。
第十二章
天然气组成、分类及地化特征
第二节 有机成因气的主要类型及其特征 三、油型气
1.油型气的形成演化
(1)热催化作用带 热催化作用带属于深成作用中期,相应的有机质演化阶 段为Ro=0.6%~1.3%,温度从85~180℃。在该阶段热催 化作用是分散有机质转化最为积极的因素,有机质在热力 作用下,其中不同官能团和链键按活性大小依次降解生成 大量烃类。 腐泥型有机质的类脂组分和聚合类脂组分在该带产生液 态烃、甲烷和大量甲烷同系物,这一过程从生物-热催化 过渡带就已开始,在热催化带得到最大限度的发展,表现 为甲烷相对量减少,重烃含量增加。这一带内是气态重烃 产率最高的阶段,形成的气体为正常原油伴生气。
第十二章
天然气组成、分类及地化特征
自然界中天然形成的气体谓之天然气。目前,对天 然气的涵义有两种认识:广义的包括自然界中的一切 气体(COKOЛ OB,1971),即包括气圈、水圈、岩石圈 以至地幔和地核中的一切天然气体;狭义的一般指烃 类气为主(在少数情况下也有以二氧化碳或氮为主,极 个别情况有以硫化氢为主)的,在岩石圈、水圈以至地 幔和地核中的气体。 天然气绝大多数是由气体化合物与气体元素组成 的混合体,除特殊情况下,才由单一气体组分组成。 天然气中常见的气体化合物和气体元素有:烃类气 (Cl—4)、二氧化碳、氮、硫化氢、汞蒸气、氢、氧、 一氧化碳、二氧化硫和稀有气体(氦、氖、氩、氪、 氙)。

天然气的组成分类及地球化学特征

天然气的组成分类及地球化学特征

按有机质演化阶段分类

1.生物气——指有机质在未成熟阶段 (Ro<0.4%~0.5%)经厌氧细菌生物化学降解所 生成的气态产物。化学成分以甲烷为主,典 型生物气为干气,重烃气含量常小于0.5%, 一般δ13C1<-55‰。

2.热解气——指有机质在成熟演化阶段(Ro 为0.5%~2.0%)经热催化作用生成的天然气, 包括油型热解气和煤型热解气。
二、天然气的类型
1. 按天然气来源划分
有机成因天然气:指沉积岩中沉积有机质通过细菌、物理化学等 形成的天然气 无机成因天然气:泛指在任何环境下由无机物质形成的天然气。包括宇
宙气、幔源气、岩浆岩气、变质岩气及无机盐类分解气。无机成因 气来源广泛、复杂,多与宇宙或地球深处地幔、岩浆活动有关,当 代科学技术水平尚难深入研究它们。它们常沿深大断裂或转换断层 上升至上部圈闭中,聚集成工业气藏。
一、天然气成因类型 二、有机成因气的主要类型及其特征 三、碳、氢、氦和氩同位素地球化学特征
四、轻烃地球化学
五、各类天然气的鉴别
第一节 天然气成因类型
一、概念



广义的天然气是指自然界中的一切气体,即岩石圈、 水圈、大气圈以及地幔和地核中的一切气体 狭义的天然气是指以烃类气体为主(在少数情况下 也有以CO2和N2为主,极个别情况下也有以H2S为 主)的,分布于岩石圈、水圈以及地幔和地核中的 气体 在油气勘探中主要研究的是岩石圈中的可燃天然气 体,主要成分为CH4
1)油型热解气——由腐泥型干酪根在成熟演化阶段生成的天然气, Ro为 0.5%~1.3%主要形成液态烃和湿气, Ro为1.3%~2.0% 主要形成凝析油气
在成熟阶段多以成油(包括凝析油)为主、成气为辅,故油型热解气在大多数情况 下均以“配角”伴生于原油或部分凝析油中,只在少数情况下呈游离的气顶气, 个别情况下可呈夹层的游离气层气。

天然气元素组成范文

天然气元素组成范文

天然气元素组成范文
天然气是一种在自然界中存在的可燃气体,主要由甲烷(CH4)组成,其它成分还包括少量的乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)以
及一些硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)和氮气(N2)等杂质。

首先,天然气的主要成分是甲烷(CH4),占据天然气的绝大部分。

甲烷是一种无色、无味、无毒的气体,是最简单的烷烃类化合物。

它具有
高热值和低污染的特点,是一种理想的优质燃料。

甲烷主要是由地下有机
物的分解而产生的,例如腐植物、有机垃圾和动植物的尸体等。

除了乙烷,天然气中还包含一小部分的丙烷(C3H8)和丁烷
(C4H10)。

丙烷和丁烷是较重的烷烃类化合物,它们的气体状态下主要
以过冷液体的形式存在。

此外,在一些天然气中还可能含有一些硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2)和氮气(N2)等杂质。

硫化氢是一种有毒气体,具有刺激性气味,对人体具有很强的危害性。

二氧化碳和氮气是常见的气体,其中二氧化碳
是一种温室气体,而氮气则是一种惰性气体。

综上所述,天然气的主要成分是甲烷,其次是乙烷、丙烷和丁烷等。

此外,天然气还含有少量的硫化氢、二氧化碳和氮气等杂质。

根据不同地
区和气田的条件不同,天然气的组成可能会有所不同,但大体上仍以甲烷
为主,并含有少量的其他烷烃类化合物和杂质。

天然气是一种清洁、高效
的能源,被广泛应用于家庭、工业和交通等领域。

天然气常量组分(N2、CO2、C1~C6)的快速分析

天然气常量组分(N2、CO2、C1~C6)的快速分析

天然气常量组分(N2、CO2、C1~C6)的快速分析贺少武;张晓龙;赵娜;曹彤【摘要】采用多柱多阀切换、反冲等技术实现了一次进样快速分析天然气常量组分,提高了天然气的分析速度.【期刊名称】《中国设备工程》【年(卷),期】2018(000)021【总页数】2页(P112-113)【关键词】天然气;气相色谱法;组分分析;数据处理【作者】贺少武;张晓龙;赵娜;曹彤【作者单位】中国石油冀东油田瑞丰化工公司,河北唐山 063004;中国石油冀东油田瑞丰化工公司,河北唐山 063004;中国石油冀东油田瑞丰化工公司,河北唐山063004;保定市民科环境检测有限公司,河北保定 063004【正文语种】中文【中图分类】TE642国内的科研院所使用的天然气分析仪,主要采用的是美国安捷伦公司生产的HP5890/6890/7890气相色谱仪,此仪器配有专用控制及数据处理软件,采用EPC(电子气动控制)功能实现了仪器全程的载气流量和载气压力的数字可视化控制,通过阀切换技术实现样品分离和检测过程的时间组合,只需一次进样即可完成天然气组成分析(通常可以分析到C10),极大减少了分析误差,提高了分析结果的重现性和准确度。

国内许多分析仪器厂家按照GB/T 13610-2007《天然气的组成分析气相色谱法》进行仪器配置来完成天然气的组成分析,仪器主要配有三阀三柱、双检测器(TCD、FID)信号自动切换等,同时配有色谱工作站进行色谱分析信号的采集、积分计算、谱图和分析结果的输出。

经过对国内外天然气分析仪的工作原理进行研究分析,结合天然气分析的技术要求,对一台SQ-206型气相色谱仪进行了技术改造,采用了二阀三柱、单检测器TCD (热导检测器)实现了一次进样快速分析天然气常量组分的气相色谱法,在15分钟内能完成天然气中N2、CO2、C1~C6的分析。

为了提高数据分析的重现性,在样品出口处安装了转子流量计,保证每次的相同进样量;同时在进样器前加装了样品气化器,通过控制进样阀2就能实现对液化石油气和液化天然气的组成分析。

天然气的组成和分类

天然气的组成和分类

02 Part Two 天然气的组成
2-1 天然气的组成
天然气是一种以饱和碳氢化合物为主 要成分的混合气体,对已开采的世界 各地区的天然气分析化验结果证实, 不同地区、不同类型的天然气,其所 含组分是不同的。
下面分别介绍天然气的主要组分。 据有关资料统计,各类天然气中包含的组分有一百多种,将这些组分加以归纳, 大致可以分为三大类,即烃类组分、含硫组分和其它组分。
3-4 天然气的具体分类
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。
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。
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。这类气田 的井口流出物除含有甲烷、乙烷外,还含 有一定量的丙、丁烷及C5以上的烃类。
1-2 天然气的应用
天然气与煤炭、石油并称目前世界一次能源的三大支柱。
天然气的蕴藏量和开采量都很大,它除了是廉价的化工原料外, 主要作为燃料使用,它不仅作为居民的生活燃料,而且还被用 作汽车、船舶、飞机等交通运输工具的燃料,还可用于制造炭 黑、化学药品和液化石油气,由天然气生产的丙烷、丁烷是现 代工业的重要原料,由于天然气热值高,燃烧产物对环境污染 少,被认为是优质洁净燃料。
2-5 天然气组分检测
从图中可以看出,天然气中,C1 含量最高达到了78%,其次是C3, 含量为5.31%,之后依次是nC1、 CO2、C2等
2-6 油田气的具体组成
我国某些油田气 的组成
03 Part Three 天然气的分类
3-1 天然气的大致分类

天然气组分含量标准

天然气组分含量标准

天然气组分含量标准
天然气主要由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等碳氢化合物组成,而其组分含量标准因国家和使用领域而有所不同。

以下是一些常见的天然气组分含量标准:
1. 中国大陆
中国大陆规定,天然气甲烷含量不低于85%,丙烷含量不超过13%,乙烷含量不超过5%,丁烷及以上烷烃含量不超过2%,氮气含量不超过3.5%。

2. 欧盟
欧盟规定,天然气甲烷含量不低于70%,乙烷含量不超过20%,丙烷含量不超过10%。

3. 美国
美国规定,天然气甲烷含量不低于70%,乙烷含量不超过20%,丙烷含量不超过5%,丁烷及以上烷烃含量不超过10%。

4. 日本
日本规定,天然气甲烷含量不低于95%,乙烷含量不超过2%。

需要注意的是,以上标准仅为参考,实际使用时应根据具体情况调整。

另外,不同的使用领域对天然气组分含量也有不同要求,如工业用气、城市燃气、汽车燃料等。

西气东输二线气质组分

西气东输二线气质组分

6.1.1.1西气东输二线1)天然气组分西气东输二线管道为中亚天然气管道的下游管道,其主力气源为中亚天然气管道来气。

中亚管道管输天然气由以下3部分构成:中石油与土库曼斯坦已签订的购销协议气(170×108Nm3/a)、阿姆河右岸天然气以及哈萨克斯坦天然气。

土库曼斯坦购销协议气气质组分范围见表6.1-1:表6.1-1 土库曼斯坦天然气的组分范围组分CH4C2H6C3H8 I(n)C4H10Mol% ≧92 ≦6 ≦3 ≦2组分≧iC5H12 CO2N2O2Mol% ≦0.5 ≦2 ≦3 ≦0.5组分H2S 硫醇总硫(mg/m3) ≦7 ≦36 ≦100阿姆河右岸天然气气质组分见表6.1-2。

表6.1-2 阿姆河右岸天然气组分组分C1C2C3 iC4 nC4Mol% 92.8538 3.6035 0.4154 0.1624 0.1098 组分nC5 nC6 nC7 nC8 nC9Mol% 0.0622 0.0398 0.0235 0.0063 0.0012 组分iC10H2S CO2N2 He Mol% 0.0002 ≤7mg/m3≤2 0.8011 0.033 哈萨克斯坦天然气气质组分见表6.1-3。

表6.1-3 哈萨克斯坦天然气组分组分 CH4C2H6C3H8 iC4H10 nC4H10Mol% 94.8737 2.3531 0.309 0.025 0.054组分 iC5H12 nC5H12C6H14 CO2N2Mol% 0.029 0.013 0.032 0.655 1.65612)物性参数土库曼斯坦购销协议气主要物性见表6.1-4。

表6.1-4 购销协议气主要物性参数物性名称低位发热值(MJ/Nm3)7.0MPa压力下烃露点(℃)7.0MPa压力下水露点(℃)数值 33.285±0.4187 冬季≤-5℃夏季≤ 0℃冬季≤-7℃夏季≤-2℃注:气体的C5+以上的不超过1.0g/m3的烃露点未指定。

第一章 石油、天然气、油田水的成分和性质

第一章 石油、天然气、油田水的成分和性质

国内外某些油(气)田气的化学成分(百分含量)
硫化氢:无色有毒气体,具有强烈的臭鸡蛋气味;当空气 中的硫化氢含量达到1.54毫克/升时,人就会中毒死亡。
硫化氢经粘膜吸收快,皮肤吸收甚慢。人吸入70至150毫 克/立方米硫化氢1至2小时出现呼吸道及眼刺激症状,2至5分 钟后嗅觉疲劳闻不到臭味。吸入760毫克/立方米数秒钟后很 快出现急性中毒,呼吸加快后呼吸麻痹而死亡。
V/Ni<1---陆相; V、Ni高且V/Ni>1---海相
2.化合物组成
烃 非烃
烷烃(正构、异构) 环烷烃
芳烃+环烷芳烃
饱和烃 不饱和烃
含N、含S、含O化合物
•正烷烃分布曲线
不同碳原子数
占原油体积%
主峰碳
2.0
的正烷烃相对含
1.5
量呈一条 连续的
1.0
曲线,称为正烷
0.5
烃分布曲线。 0
碳数
1 5 10 15 20 25 30 35
表示六种原油类型的三角图解
四、海陆相石油的基本区别
A、海相石油:
以芳香-中间型和石蜡-环烷型为主,V/Ni >1 。饱和烃占25- 70%,芳烃占25-60%;高硫(>1%)低蜡(<5%)。
B、陆相石油:
以石蜡型为主,部分石蜡-环烷型。V/Ni<1。饱和烃占60-90% ,芳烃10 -20%;高蜡(>5%)、低硫(<1%)。
苯 酚 原苏联某些凝析气田的产层和非产层水中的苯、酚含量对比
• 水型---苏林的成因分类
CaCl2型: (Cl-Na)/Mg > 1 深成水、油田水
Na2SO4型: 0 <(Na-Cl)/SO4 < 1 地表淡水
MgCl2型: <0 (Cl-Na)/Mg < 1 海水、盐湖水

国内外各地天然气组分

国内外各地天然气组分

一、国外部分气田天然气和油田伴生气组分
国外部分国家气田的天然气组成见表1—2-1、油田伴生气的组成见表1—2-2。

表1—2—1 国外部分国家气田的天然气组成(体积分数)%
表1—2-2 国外部分国家油田伴生气的平均组成(体积分数)%
二、我国部分气田天然气、凝析气和油田伴生气组成
我国部分油田伴生气组成见表1-2—3,部分气田和凝析气田天然气组成见表1-2-4,四川盆地主要气田天然气组成见表1-2-5。

表1—2—5 四川盆地主要气田天然气组成(体积分数)%
(1)油田伴生气中的乙烷和乙烷以上的烃类含量较高,往往超过15%.
(2)凝析气田天然气中乙烷和乙烷以上的烃类含量比油田伴生气低一些,一般在5%~10%。

(3)气田的天然气组成中乙烷以上的烃类含量较少,即一般称为干气,但也有部分气田的天然气组成中乙烷以上的烃类含量稍高一些,一般均小于5%。

(4) 在天然气(伴生气)中N2、CO2、H2S等的含量参差不齐,无任何规律.
(5) 四川盆地海相气藏大部分为含硫天然气藏,中国石油西南油气田分公司含H2S气田约占已开发气田的78。

6%,其中H2S含量较高的川西中坝气田、川东卧龙河气田已正常开采了20余年,1993年完成开采先导试验的H2S含量高达31.95%的卧龙河气田阳新统气藏卧63井是我国已试采的含H2S最高的一口气井。

1卡(cal)=4.1868焦耳(J)1大卡=4186.75焦耳(J)
1大卡=1000卡=4200焦耳=0。

0042兆焦。

1度=1千瓦时。

根据W=Pt=1千瓦*1小时=1000瓦*3600秒=3600000焦耳。

热值比较
1公斤液化气燃烧热值为:10800-11000大卡。

各地天然气成分以及相应燃气低热值

各地天然气成分以及相应燃气低热值

各地天然气成分以及相应燃气低热值一、陕北天然气组成及性能:甲烷:96.160%乙烷:1.096%丙烷:0.136%iC4H10:0.021%nC4H10:0.021%iC5H12:0.006%nC5H12:0.005%N2:0.001%CO2:2.540%H2S:0.0002%H2O:0.006%高热值:36588KJ/Nm3低热值:32970KJ/Nm3二、LNG组成及性质参数中原油田新疆广汇深圳大鹏湾组分甲烷95.857% 82.3% 91.46%乙烷2.936% 11.2% 4.7%丙烷0.733% 4.6% 2.59%氮0.085% 0.8% 0.09%其他0.389% 1.1% 1.16%分子量16.85 19.58 17.918气化温度-145℃(0.3MPa)-162℃(常压)-162℃(常压)天然气热值低热值37.48MJ/Nm3 (合9000Kcal/Nm3) 42.42 MJ/Nm3 (合10100Kcal/Nm3) 39.67 MJ/Nm3 (合9477Kcal/Nm3)高热值41.49MJ/Nm3 (合9900Kcal/Nm3) 46.76MJ/Nm3 (合11100Kcal/Nm3) 49.47 MJ/Nm3 (合11818Kcal/Nm3)密度气态0.772 kg/m3 0.872 kg/m3 0.802kg/m3液态447.0 kg/m3 430~460kg/m3 456.5 kg/m3运动粘度12.072×10m-6m2/s 11.42×10m-6 m2/s 13.48×10m-6 m2/s气台15.5(℃)/液态膨胀系数610 600 611(20℃)华白指数(W)54.43MJ/Nm3 56.91 MJ/Nm3 55.6燃烧势(Cp)45.18 42.41 41.2天然气类别12T 13T 13T三、天然气准天然气(40%液化气混60%空气)液化石油气炼焦煤气东海天然气西气进口液化天然气平均值燃气分类GB 1 3 6 1 1 - 9 2 分类代码12T12T12T10T20Y7R华白数(MJ/m3)48.4-57.841.2-47.376.9-92.730.4-34.9燃烧势(Cp)36-8831-3442-4972-128组分r% CH488.4896.2291.4627.0C2H66.681.774.74H256C3H80.350.32.5915.2CO6.0C4H100.1371.1124.8CmHn2.0N20.970.9670.0947.45.0O212.61.0CO23.522.4733.0其他低热值Hl(MJ/m3)38.0133.8139.6737.1645.2114.4518.25高热值Hh (MJ/m3)41.6840.0441.3240.0147.28124.0319.79 相对比重S0.630.540.620.601.3361.930.39理论空气量Vo(m3/m3)9.629.571011.5228.813.64华白数W(MF/m3)52.5154.5052.4853.1640.589.2832.87燃烧势CP38.841.141.2840.3938.543121一次空气系数α10.60.60.60.60.60.650.5额定工作压力H(Pa)2000200020002000200028002000燃烧速度Snmax(m/s)0.360.370.370.370.390.390.34。

天然气分类(标准版)

天然气分类(标准版)

( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改天然气分类(标准版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process天然气分类(标准版)一、天然气分类原则(1)按组分划分:干气、湿气;烃类、非烃类。

(2)按天然气来源划分:有机来源、无机来源。

(3)按生储盖组合划分:自生自储型、古生新储型和新生古储型。

(4)按天然气相态划分:游离气、溶解气、吸附气、固体气(气水化合物)。

(5)按有机母质类型划分:腐殖气(煤型气)、腐泥气(油型气)、腐殖腐泥气(陆源有机气)。

(6)按有机质演化阶段划分:生物气、生物一热催化过渡带气、热解气(热催气、热裂解气)、高温热裂解气等。

(7)其他。

二、国内外学者对天然气类型划分20世纪五六十年代,前苏联的学者以气体的来源、化学成分、存在条件为基础划分天然气类型,对广义天然气研究起积极推动作用。

七八十年代,欧美的地质学家,趋向于以狭义天然气为主的成因分类,并形成以有机来源和无机来源两大类天然气成因分类的轮廓,出现以有机质不同母质类型天然气划分的雏型,见表1-1-1。

80年代,我国天然气地质学家发展了狭义天然气成因类型的划分,确定了天然气有机和无机两大基本来源,明确地提出有机成因气中的油型气和煤型气的基本类型,并以有机质的化学作用形式及演化特征,确定出微生物作用形成的生物气、热解作用形成的热催化气和热裂解气的概念,见表1-1-2。

1989年戴金星院士等提出原始物质、化学作用形式及成熟度、组分、相态等不同天然气分类方案,见表1-1-3。

最新燃气的分类及基本性质

最新燃气的分类及基本性质

燃气的分类及基本性质第一部分燃气的分类及基本性质一、燃气的分类(一)天然气1、常规天然气(1)、气田气:是指产自天然气气藏的纯天然气,主要组分是甲烷。

(2)、石油伴生气:是指与石油共生的、伴随石油一起开采出来的天然气,其主要组分是甲烷、乙烷、丙烷和丁烷。

(3)、凝析气田气:是指从深层气田开采的含石油轻质馏分的天然气。

主要组分是甲烷、2%-5%戊烷及戊烷以上的碳氢化合物。

2、非常规天然气:是指受目前技术经济条件的限制尚未投入工业开采及制取的天然气资源,包括天然气水合物、煤层气、页岩气、煤制天然气等。

(1)、天然气水合物俗称可燃冰:是天然气与水在一定条件下形成的类冰固态化合物。

主要组分为甲烷。

(2)、煤层气:是煤层形成过程中经过生物化学和变质作用以吸附或游离状态存在于煤层及固岩中的自储式天然气。

(3)、页岩气:是以吸附或游离状态存在于暗色泥页岩或高碳泥页岩中的天然气。

(4)、煤制天然气:是指煤经过气化产生的合成气,再经过甲烷化处理,生产代用天然气(SNG)。

(二)、人工燃气1、固体燃料干馏煤气:利用焦炉等对煤进行干馏所获得的煤气。

2、固体燃料气化煤气:是指以煤作为原料采用纯氧和水蒸气作为气化剂,获得的煤气。

如:水煤气、发生炉煤气等。

2、油制气;是指利用重油(炼油厂提取汽油、煤油、柴油之后剩余的油品)制取城市燃气。

3、高炉煤气:是冶金工厂炼铁时的副产气,主要组分是一氧化碳和氮气。

(三)、液化石油气:是指在天然气及石油开采或炼制石油过程中,作为副产品而获得的。

(四)、生物气:各种有机物质在隔绝空气的条件下发酵,并在微生物的作用下产生的可燃气体,也叫做沼气。

二、燃气的基本性质1、热值:单位体积的燃气完全燃烧所产生的热量。

2、热值单位的换算关系:1千卡=4.187千焦;1千焦=0.239千卡:1千瓦小时=3600千焦=859.8千卡3、常用燃气的热值:4、、爆炸极限:可燃气体和空气的混合物遇明火而引起爆炸时的可燃气体浓度范围成为爆炸极限。

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一、国外部分气田天然气和油田伴生气组分
国外部分国家气田的天然气组成见表1-2-1、油田伴生气的组成见表1-2-2。

表1-2-1 国外部分国家气田的天然气组成(体积分数)%
表1-2-2 国外部分国家油田伴生气的平均组成(体积分数)%
二、我国部分气田天然气、凝析气和油田伴生气组成
我国部分油田伴生气组成见表1-2-3,部分气田和凝析气田天然气组成见表1-2-4,四川盆地主要气田天然气组成见表1-2-5。

表1-2-5 四川盆地主要气田天然气组成(体积分数) %
从表中可发现我国天然气(伴生气)的组分特征:
(1) 油田伴生气中的乙烷和乙烷以上的烃类含量较高,往往超过15%。

(2) 凝析气田天然气中乙烷和乙烷以上的烃类含量比油田伴生气低一些,一般在5%~10%。

(3) 气田的天然气组成中乙烷以上的烃类含量较少,即一般称为干气,但也有部分气田的天然气组成中乙烷以上的烃类含量稍高一些,一般均小于5%。

(4) 在天然气(伴生气)中N2、CO2、H2S等的含量参差不齐,无任何规律。

(5) 四川盆地海相气藏大部分为含硫天然气藏,中国石油西南油气田分公司含H2S气田约占已开发气田的78.6%,其中H2S含量较高的川西中坝气田、川东卧龙河气田已正常开采了20余年,1993年完成开采先导试验的H2S含量高达31.95%的卧龙河气田阳新统气藏卧63井是我国已试采的含H2S最高的一口气井。

1卡(cal)=4.1868焦耳(J)1大卡=4186.75焦耳(J)
1大卡=1000卡=4200焦耳=0.0042兆焦。

1度=1千瓦时。

根据W=Pt=1千瓦*1小时=1000瓦*3600秒=3600000焦耳。

热值比较
1公斤液化气燃烧热值为:10800-11000大卡。

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