Тема: МОДЕЛИРОВАНИЕ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ HYSYS НА ПРИМЕРЕ ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
📋 Содержание
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 9
1.1 ПОДГОТОВКА ГАЗА 9
1.2 РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 10
1.3 ПЕРЕРАБОТКА ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 10
1.4 ГАЗЫ И ИХ ВИДЫ 12
1.5 ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ 13
1.6 ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГАЗА. СЫРЬЕВАЯ БАЗА 14
1.7 ОЧИСТКА ПНГ 15
1.8 МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПНГ 16
1.8.1 МЕТОД ХЕМОСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ГАЗА 18
1.8.2 ОЧИСТКА ГАЗА РАСТВОРАМИ АЛКАНОЛАМИНОВ 18
1.8.3 ОЧИСТКА ГАЗА НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СЕПАРАЦИЕЙ 20
1.9 ОЧИСТКА ГАЗА ОТ ВОДЫ 22
1.10 ТЕХНОЛОГИЯ АБСОРБЦИОННОЙ ОСУШКА ГАЗА 23
1.11 ТЕХНОЛОГИЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОСУШКИ ГАЗА 24
2 ВИДЫ СЕПАРАТОРОВ 27
2.1 СЕПАРАТОР ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА 27
2.2 ГРАВИТАЦИОННЫЙ СЕПАРАТОР 27
2.3 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ СЕПАРАТОР 29
2.4 ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ СЕПАРАТОРЫ 30
2.5 ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СЕПАРАТОРЫ 31
2.6 ФИЛЬТРЫ - СЕПАРАТОРЫ 33
3 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 35
4 МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСУШКИ ГАЗА МЕТОДОМ АБСОРБЦИИ В
ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ HYSYS 41
5 ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 48
5.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АБСОРБЕРА К - 1 48
5.2 РАСЧЕТ ДИАМЕТРА НАСАДОЧНОГО АБСОРБЕРА 48
5.3 РАСЧЕТ ВЫСОТЫ НАСАДОЧНОГО АБСОРБЕРА 49
5.4 МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ КОЛОННЫ К - 1 50
5.5 РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ДНИЩА 51
5.6 РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ОБЕЧАЙКИ 52
5.7 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС КОЛОННЫ АБСОРБЦИИ 53
ВОД, ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 56
7 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 59
7.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРОЦЕССУ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 59
7.2 МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ПРОДУКТОВ
ПРОИЗВОДСТВА ВО ВРЕМЯ РАЗЛИВА И АВАРИИ 63
7.3 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ
РАБОТАЮЩИХ 64
7.4 ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И НАРУЖНЫХ
УСТАНОВОК 66
7.5 АВТОМАТИЧЕСКОЕ И СТАЦИОНАРНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ 67
8 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО И
ПОПУТНОГО ГАЗОВ И ВЛИЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 71
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 74
📖 Введение
Попутный нефтяной газ (ПНГ) считается полезным ископаемым, в составе которого находится смесь газов и парообразных углеводных и неуглеводородных компонентов. Проще говоря, попутный нефтяной газ это такой же природный газ, но в составе которого содержится большое количество примесей. Попутный газ выделяется из нефти, которая находится в пласте, когда его сепарируют. Стоит обозначить, что газ, который находится в нефти, способен вмещать в себя абсолютно разное количество газа [1]. Так, например, в одной тонне нефти может содержаться и один кубометр газа, и даже несколько тысяч кубометров.
Хотелось бы еще добавить, что в попутном нефтяном газе еще и содержится значительная часть пропанов, бутанов, а ещё паров с более тяжелыми углеводородами. Встречаются и такие моменты, когда на определённых месторождениях, в попутном нефтяном газе содержатся еще и неуглеводородные соединения. К таким соединениям можно отнести такие вещества, как: сероводород, меркаптаны, углекислый газ, азот, гелий и аргон.
К сожалению, из-за нестабильного состава и огромной суммы примесей, усложняется применение ПНГ, однако, не взирая ни на что, газ считается главным продуктом для химической индустрии, а также энергетики.
✅ Заключение
В результате выполнения ВКР было сделано:
1. Изучение рационального использования попутного нефтяного газа;
2. Изучение методов очистки попутного нефтяного газа;
3. Ознакомление с сепараторами для очистки газа;
4. Моделирование абсорбера в программной среде Hysys;
5. Проведение расчетов регенерации ТЭГ;
6. Проведение технического расчета абсорбера;
Цель работы снижение потерь абсорбента в процессе регенерации.
В заключении хотелось бы сказать, что целью данной работы является моделирование абсорбера в программной среде Hysys. С помощью этой программы можно контролировать параметры давления и температуры, также можно контролировать расход ТЭГ, который подается в установку.



