Вопрос 5: Характеристика газоконденсатов.
Переработка
Вопрос 1: Краткие сведения о происхождении, добыче и транспортировке нефти.
1. Органическая теория происхождения нефти
2. Неорганическая теория происхождения нефти
3. Бурение нефтяных скважин
4. Транспортировка нефти
Существуют две теории происхождения нефти - биогенная (органическая) и абиогенная (неорганическая).
По органической теории происхождения нефти, нефть и газ образуются из органического вещества, находящегося в осадочных породах.
По неорганической гипотезе углеводороды нефти образовались в результате взаимодействия воды с находящимися в недрах земли карбидами металлов.
Вопрос 2: Из истории развития добычи и переработки нефти.
Г. – построен первый нефтеперегонный завод (Ухта, Россия)
Г. – бурение первой нефтяной скважины Э. Дрейком
Образование треста Стандарт Ойл
Г. – изобретение двигателя внутреннего сгорания Отто
Г. – образование нефтяного предприятия братьев Н. Нобелей в России
Г. – изобретение В. Шуховым форсунки для сжигания мазута
Г. – изобретение дизельного двигателя Р. Дизелем
Г. – разделение треста Стандарт Ойл
Г. – открытие Бартоном процесса термического крекинга нефтяных фракций
Г. – создание нефтяного картеля «Семь сестер»
Г. – создание промышленного процесса каталитического крекинга
Е. Гудри
Г. – создание промышленного процесса алкилирования В. Ипатьевым
Г. – Образование ОПЕК
1975 г. – принятие закона о повышение требований к качеству
Нефтепродуктов
Г. – проведение конгресса в США мероприятий по углублению
Переработки нефти
Г. – принятие закона о чистом воздухе (США)
Г. – образование российских нефтяных компаний
Г. – слияние крупных нефтяных компаний
Г. – резкое влияние возрастания роли цены нефти на мировое
Экономическое сообщество
Вопрос 3: Основные задачи современной нефтепереработки.
Показатель
| Класс-3
(2013 г.)
| Класс-4
(2015 г.)
| Класс-5
(2016 г.)
| Содержание, % (max):
бензола
серы, млн. –1
ароматических углеводородов
олефиновых углеводородов
кислорода
| 1,0
2,3
| 1,0
2,7
| 1,0
2,7
| Фракционный состав
(перегоняется), %, не менее:
до 100 °С
до 150 °С
|
|
|
| Давление насыщенных паров,
кПа, не более
|
|
|
| Наличие моющих присадок
| Обязательно
| Обязательно
| Обязательно
| 1. Углубление переработки нефти
Глубину переработки Г нефти рассчитывают по формуле:
Г = (НП – ТМ – П) × 100 / Н
где НП – количество вырабатываемого на НПЗ товарных нефтепродуктов (без топочного мазута) и топочного мазута (ТМ) соответственно, тыс. т. / год; П – безвозвратные потери, тыс. т. /год; Н – количество переработанной нефти, тыс. т. / год
Величину отбора светлых нефтепродуктов С определяют по формуле:
С = (Б + К + Д + А + ЖП + СГ + Р) × 100 / Н
где Б, К, Д, А, ЖП, СГ, Р – количество получаемых на НПЗ соответственно бензина, керосина, дизельного топлива, ароматических углеводородов, жидких парафинов, сжиженных газов, растворителей, тыс. т. / год; Н – количество переработанной нефти , тыс. т. /год
Вопрос 4: Состав и характеристика попутных газов
Нефтяной газ – смесь газо- и парообразных углеводородных и неуглеводородных компонентов, выделяющихся из пластовой нефти при ее разгазировании.
Под высшими понимают жидкие углеводороды, начиная с С7Н16 , которые растворяются в попутном газе.
Вопрос 5: Характеристика газоконденсатов.
Месторождения, в которых жидкие углеводороды растворены в газовой фазе, называются газоконденсатными. Газовый конденсат получают промысловой обработкой газа.
Формально продукцию газоконденсатных месторождений, содержащую пентаны и более тяжелые углеводороды, принято называть газовым конденсатом.
Газоконденсаты различных месторождений сильно различаются по своему групповому химическому составу и содержанию гетеросоединений.
В основном газоконденсаты содержат бензиновые, керосиновые и дизельные фракции. Состоят из парафиновых и нафтеновых углеводородов. Содержание ароматических углеводородов может доходить до 15-20% мас.
Месторождения, в которых жидкие углеводороды растворены в газовой фазе, называются газоконденсатными. Газовый конденсат получают промысловой обработкой газа.
Формально продукцию газоконденсатных месторождений, содержащую пентаны и более тяжелые углеводороды, принято называть газовым конденсатом.
Газоконденсаты различных месторождений сильно различаются по своему групповому химическому составу и содержанию гетеросоединений.
В основном газоконденсаты содержат бензиновые, керосиновые и дизельные фракции. Состоят из парафиновых и нафтеновых углеводородов. Содержание ароматических углеводородов может доходить до 15-20% мас.
Месторождения, в которых жидкие углеводороды растворены в газовой фазе, называются газоконденсатными. Газовый конденсат получают промысловой обработкой газа.
Формально продукцию газоконденсатных месторождений, содержащую пентаны и более тяжелые углеводороды, принято называть газовым конденсатом.
Газоконденсаты различных месторождений сильно различаются по своему групповому химическому составу и содержанию гетеросоединений.
В основном газоконденсаты содержат бензиновые, керосиновые и дизельные фракции. Состоят из парафиновых и нафтеновых углеводородов. Содержание ароматических углеводородов может доходить до 15-20% мас.
По содержанию общей серы конденсаты подразделяют на три типа:
I – бессернистые и малосернистые с содержанием общей серы не более 0,05% (мас.);
II – сернистые с содержанием общей серы от 0,05 до 0,8% (мас.)
III – высокосернистые с содержанием общей серы выше 0,8% (мас.).
По содержанию парафиновых углеводородов нормального строения:
Н1 – высокопарафинистые, во фракции которых с температурой кипения 200-3200С содержание комплексообразующих составляет не менее 25% (мас.)
Н2 – парафинистые, во фракции которых с температурой кипения 200-3200С содержание комплексообразующих составляет 18-25% (мас.)
Н3 – малопарафинистые, во фракции которых с температурой кипения 200-3200С содержание комплексообразующих составляет от 12 до 18% (мас.)
Н4 – беспарафинистые, с содержанием в дизельной фракции менее 12% (мас.) комплексообразующих
По фракционному составу:
Ф1 – конденсаты облегченного фракционного состава с концом
кипения не выше 2500С, содержащие не менее 80% (мас.)
бензиновых фракций;
Ф2 – конденсаты промежуточного фракционного состава, выкипающие в пределах 250 – 3200С;
Ф3 – конденсаты с концом кипения выше 3200С
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|