Применение технологии очистки газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
Состав работы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Работа представляет собой rar архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Применение технологии очистки газа от сероводорода-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
Наличие сероводорода в составе пластовой нефти предопределяет ряд серьезных осложнений при добыче нефти, связанных с его высокой коррозионной агрессивностью и токсичностью.
Снижение многих негативных последствий наличия сероводорода в составе скважинной продукции можно добиться применением различных технологий, таких как физические и химические способы удаления сероводорода, бактерицидная обработка, применение ингибиторов коррозии и др.
Проектируемая Опытно-промышленная установка (ОПУ) по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода предназначена для очистки газоконденсатной смеси Восточно-Макаровского газоконденсатного месторождения от сероводорода и осушки углеводородного газа в соответствии с требованиями.
Показываю чертеж Общая схема ОПУ
Технология очистки базируется на химической абсорбции сероводорода ингибированным и пластифицированным поглотительным раствором с последующей его регенерацией.
Восстановленный поглотительный раствор после регенерации возвращается в блок нейтрализации сероводорода для неоднократного использования его в технологическом процессе.
Регенерация поглотительного раствора осуществляется с помощью порошкообразного состава адсорбента на основе оксидов и гидроксидов различных металлов (преимущественно железа и кальция), с получением конечного продукта в виде водонерастворимых, экологически безопасных сульфидов, карбонатов, сульфитов и сульфатов этих металлов.
Установка состоит из трех блоков.
- Блок предварительной подготовки ГКС
- (исключает попадание в технологическую схему метанола, подтоварной воды, механических примесей и частично нейтрализует сероводород);
- Блок очистки ГКС, состоящего из двух узлов:
• узел нейтрализации сероводорода;
• узел подготовки и регенерации поглотительного раствора;
- Блок осушки углеводородного газа (низкотемпературная сепарация - НТС).
Показываю чертеж
Для очистки газоконденсатной смеси Восточно-Макаровского месторождения от сероводорода принят данный абсорбционный процесс, который характеризуется как один из способов нового подхода в решении современных экологических проблем.
Данный способ позволяет очистить углеводородный газ до остаточного содержания сероводорода 0,007 г/м3, при этом, сероводород переводится в неагрессивную водорастворимую форму.
Природный газ в эжекторах смешивается с поглотительным щелочным раствором, подаваемом парой трехплунжерных насосов.
При смешении газа и раствора происходит окончательная нейтрализация сероводорода. Подача раствора устанавливается таким образом, чтобы обеспечить выход газа после сепараторов с содержанием сероводорода не более 0,007 г/м3.
Далее смесь (газ+раствор) поступает в газовый сепаратор с центробежными элементами, где происходит отделение от природного газа отреагировавшего поглотительного раствора.
Природный газ из газовых сепараторов направляется в блок осушки газа.
Показываю чертеж Эжектор-абсорбер
В результате внедрения установок по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода произошло увеличение дебита скважины на 180 тыс. м3. Рост дебита скважины привел к повышению объема добычи газа на 58741 тыс. м3.
Увеличение объема добычи газа привело к экономии себестоимости 1000 м3 на 395,04 руб.
Экономия затрат на добычу газа позволила получить условно – годовую экономию от внедрения установок по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода в сумме 35,2 млн. руб. Фактическая сумма прибыли составила 84,22 млн. руб. и превысила сумму прибыли получаемую до внедрения мероприятия на 67,51 млн. руб.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о экономической целесообразности внедрения установок по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода.
Показываю чертеж Технико-экономические показатели
Наличие сероводорода в составе пластовой нефти предопределяет ряд серьезных осложнений при добыче нефти, связанных с его высокой коррозионной агрессивностью и токсичностью.
Снижение многих негативных последствий наличия сероводорода в составе скважинной продукции можно добиться применением различных технологий, таких как физические и химические способы удаления сероводорода, бактерицидная обработка, применение ингибиторов коррозии и др.
Проектируемая Опытно-промышленная установка (ОПУ) по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода предназначена для очистки газоконденсатной смеси Восточно-Макаровского газоконденсатного месторождения от сероводорода и осушки углеводородного газа в соответствии с требованиями.
Показываю чертеж Общая схема ОПУ
Технология очистки базируется на химической абсорбции сероводорода ингибированным и пластифицированным поглотительным раствором с последующей его регенерацией.
Восстановленный поглотительный раствор после регенерации возвращается в блок нейтрализации сероводорода для неоднократного использования его в технологическом процессе.
Регенерация поглотительного раствора осуществляется с помощью порошкообразного состава адсорбента на основе оксидов и гидроксидов различных металлов (преимущественно железа и кальция), с получением конечного продукта в виде водонерастворимых, экологически безопасных сульфидов, карбонатов, сульфитов и сульфатов этих металлов.
Установка состоит из трех блоков.
- Блок предварительной подготовки ГКС
- (исключает попадание в технологическую схему метанола, подтоварной воды, механических примесей и частично нейтрализует сероводород);
- Блок очистки ГКС, состоящего из двух узлов:
• узел нейтрализации сероводорода;
• узел подготовки и регенерации поглотительного раствора;
- Блок осушки углеводородного газа (низкотемпературная сепарация - НТС).
Показываю чертеж
Для очистки газоконденсатной смеси Восточно-Макаровского месторождения от сероводорода принят данный абсорбционный процесс, который характеризуется как один из способов нового подхода в решении современных экологических проблем.
Данный способ позволяет очистить углеводородный газ до остаточного содержания сероводорода 0,007 г/м3, при этом, сероводород переводится в неагрессивную водорастворимую форму.
Природный газ в эжекторах смешивается с поглотительным щелочным раствором, подаваемом парой трехплунжерных насосов.
При смешении газа и раствора происходит окончательная нейтрализация сероводорода. Подача раствора устанавливается таким образом, чтобы обеспечить выход газа после сепараторов с содержанием сероводорода не более 0,007 г/м3.
Далее смесь (газ+раствор) поступает в газовый сепаратор с центробежными элементами, где происходит отделение от природного газа отреагировавшего поглотительного раствора.
Природный газ из газовых сепараторов направляется в блок осушки газа.
Показываю чертеж Эжектор-абсорбер
В результате внедрения установок по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода произошло увеличение дебита скважины на 180 тыс. м3. Рост дебита скважины привел к повышению объема добычи газа на 58741 тыс. м3.
Увеличение объема добычи газа привело к экономии себестоимости 1000 м3 на 395,04 руб.
Экономия затрат на добычу газа позволила получить условно – годовую экономию от внедрения установок по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода в сумме 35,2 млн. руб. Фактическая сумма прибыли составила 84,22 млн. руб. и превысила сумму прибыли получаемую до внедрения мероприятия на 67,51 млн. руб.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о экономической целесообразности внедрения установок по очистке газоконденсатной смеси от сероводорода.
Показываю чертеж Технико-экономические показатели
Дополнительная информация
Том 1. Текст 420 стр.; 48 табл.; 73 рис.; 89 ист.; 65 табл. прил.; 7 граф. прил.
Том 2. 12 приложений 346 стр.
ПАМЯТНО-САСОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ, КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Объектом исследования является нефтяная залежь евлановско-ливенского горизонта Памятно-Сасовского месторождения, находящаяся в промышленной разработке.
Цель работы – прогноз технологических показателей разработки Памятно-Сасовского месторождения.
По состоянию изученности на 01.01.06 обобщена информация, полученная в результате бурения и эксплуатации нефтяной залежи. Принята новая геолого-гидродинамическая модель залежи, уточнены ее запасы нефти, оценены перспективы добычи нефти, растворенного газа и попутной воды, а также объемы закачки воды в залежи для поддержания пластового давления и повышения нефтеизвлечения. Обоснован коэффициент извлечения нефти из залежи евлановско-ливенского горизонта Памятно-Сасовского месторождения. Выполнено технико-экономическое обоснование проектных показателей дальнейшей разработки евлановско-ливенского горизонта Памятно-Сасовского месторождения.
Том 2. 12 приложений 346 стр.
ПАМЯТНО-САСОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ГЕОЛОГО-ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ, ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ТЕХНОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ, КОНТРОЛЬ ЗА РАЗРАБОТКОЙ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
Объектом исследования является нефтяная залежь евлановско-ливенского горизонта Памятно-Сасовского месторождения, находящаяся в промышленной разработке.
Цель работы – прогноз технологических показателей разработки Памятно-Сасовского месторождения.
По состоянию изученности на 01.01.06 обобщена информация, полученная в результате бурения и эксплуатации нефтяной залежи. Принята новая геолого-гидродинамическая модель залежи, уточнены ее запасы нефти, оценены перспективы добычи нефти, растворенного газа и попутной воды, а также объемы закачки воды в залежи для поддержания пластового давления и повышения нефтеизвлечения. Обоснован коэффициент извлечения нефти из залежи евлановско-ливенского горизонта Памятно-Сасовского месторождения. Выполнено технико-экономическое обоснование проектных показателей дальнейшей разработки евлановско-ливенского горизонта Памятно-Сасовского месторождения.
Похожие материалы
Деэтанизатор-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
nakonechnyy_lelya@mail.ru
: 24 января 2018
Деэтанизатор-На чертеже представлена колонна деэтанизатор общего вида. Переменный диаметр. Выполнен разрез колонны, на сечение указано расположение тарелок внутри колонны.
Состав: ВО
Софт: Компас V9--(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
368 руб.
Пылеуловитель висциновый-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
lenya.nakonechnyy.92@mail.ru
: 27 апреля 2023
Пылеуловитель висциновый-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
350 руб.
Вихревой пылеуловитель-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 17 ноября 2022
Вихревой пылеуловитель-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
397 руб.
Реактор гидроочистки-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
as.nakonechnyy.92@mail.ru
: 16 ноября 2022
Реактор гидроочистки-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
Техническая характеристика
1. Давление реакционное, 5,5 МПа
2. Давление регенерации, 1,4 МПа
3. Температура реакционная,425ЕС
4. Температура регенерации,470ЕС
5. Среда в аппарате - пожароопасная,
слабоагрессивная
6. Тип тарелки - распределительная
7. Количество тарелок, 1
8. Материал исполнения, 12ХМ+08Х18Н10Т
501 руб.
Чертеж грунтосмеситель-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 сентября 2018
Чертеж грунтосмеситель-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
369 руб.
Чертеж глиноболтушка-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 сентября 2018
Чертеж глиноболтушка-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
369 руб.
Дозатор керамзита-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 24 сентября 2018
Дозатор керамзита-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
369 руб.
Чертеж теплообменник-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
leha.nakonechnyy.2016@mail.ru
: 7 июня 2018
Чертеж теплообменник-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Машины и аппараты нефтехимических производств-Курсовая работа-Дипломная работа
385 руб.
Другие работы
Физика. Лабораторная работа № 3 (6.8). Изучение температурной зависимости. Вариант № 6
Fatony
: 13 февраля 2013
Лабораторная работа №6.8 вариант 6
1. Цель работы
Изучить зависимость электропроводности полупроводникового образца от температуры. Определить ширину запрещенной зоны.
2. Основные теоретические сведения
Электропроводностью материалов называется величина, обратная удельному сопротивлению.
3. Описание лабораторной установки
Схема лабораторной установки приведена на рис.1.
Сила тока источника (1) не зависит от сопротивления нагрузки. Нагрузкой источника является ...
4. Задание
Установить силу ток
40 руб.
ПКЗ. ГМУ. Часть 2. 4 задания.
studypro2
: 29 июня 2017
Задание 1
Дайте краткое описание (словесно, схематично, с использованием таблиц) любому информационному процессу, связанному с Вашей деятельностью. Процесс должен начинаться этапом сбора данных и заканчиваться передачей на хранение (уничтожение). На каждом этапе должен быть выделен ответственный (исполнитель, должностное лицо, структурное подразделение). Дайте условные названия этапам, блокам данных, ответственным. Для каждого этапа информационного процесса предложите способы автоматизации средс
200 руб.
Вопросы и ответы к ГОС экзамену по Электроакустике и ЗВ
qqq21
: 23 сентября 2013
1. Состав трактов системы ЗВ.
2. Радиально-узловой принцип построения сети распределения каналов ЗВ. Классы качества каналов ЗВ.
3. Передающая часть АСП стереофонических каналов ЗВ (MST-15).
4. Приемная часть АСП стереофонических каналов ЗВ (MST-15).
5. Аппаратура АЦВ-480 (структура цикла сигнала, ККВ, КДВ, КПВГ).
6. Статистическая и психоакустическая избыточность первичных цифровых звуковых сигналов. Как они используются для сокращения скорости цифрового потока.
7. Структура кодера, реали
110 руб.
Контрольная работа по дисциплине: Основы оптической связи (часть 2). Вариант №18
IT-STUDHELP
: 17 мая 2021
Вариант No 18
1. Основы физической и квантовой оптики
Изучите конспект, учебную литературу и ответьте письменно на
следующие вопросы:
1. Почему применяют диапазона волн 0,4 - 1,8мкм в технике
оптической связи?
2. Объяснить связь энергии фотона и длины волны излучения.
3. Объяснить законы, являющиеся основой геометрической оптики.
4. В чём физический смысл показателя преломления?
5. Почему поляризуются электромагнитные волны?
6. Что является результатом интерференции волн?
7. Перечислить оптичес
680 руб.