گاز به مایع: تفاوت میان نسخه‌ها

محتوای حذف‌شده محتوای افزوده‌شده
Siminberahmand (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای جدید حاوی «'''GTL''' گاز به مایع (GTL) یک فرآیند پالایشگاه تبدیل گاز طبیعی و یا سایر هیدروکربن...» ایجاد کرد
برچسب: عدم استفاده از یادکرد و پانویس (پخ)
 
جز ویرایش به وسیلهٔ ابزار خودکار ابرابزار
خط ۱:
'''GTL'''
 
گاز به مایع (GTL) یک فرآیندفرایند پالایشگاه تبدیل گاز طبیعی و یا سایر هیدروکربن هایهیدروکربن‌های گازی به هیدروکربن هایهیدروکربن‌های دیگر زنجیره ایزنجیره‌ای مانند بنزین یا سوخت دیزل می باشدمی‌باشد. گازهای غنی از متان به سوخت مایع مصنوعی یا از طریق تبدیل مستقیم با استفاده از GasTechno جدید ® فرایند غیر کاتالیستی گاز به مایعات است که متان به متانول در یک مرحله تبدیل تبدیل شده است و یا به عنوان واسطه ایواسطه‌ای از طریق گاز سنتز ،سنتز، به عنوان مثال با استفاده از Fischer Tropsch و یا فرآیندهای همراه.
این روش با اکسیداسیون جزئی متان (گاز طبیعی) به دی اکسید کربن، مونوکسید کربن، هیدروژن و آب شروع می شود،می‌شود، نسبت مونوکسید کربن به هیدروژن (H2) با استفاده از واکنش تغییرات بخار آب تنظیم شده است، در حالی که دی اکسید کربن اضافی توسط آب حذف راه حل از alkanolamine (حلال و یا فیزیکی)، در نهایت آب برداشته شود، بازده گاز سنتز است که از نظر شیمیایی واکنش نشان داد بیش از یک کاتالیست آهن یا کبالت برای تولید هیدروکربن هایهیدروکربن‌های مایع و محصولات فرعی دیگر. اکسیژن از یک واحد جداسازی هوا برودتی ارائه شده است.
== GTL process ==
[[File:GTL process using GPS and ZKT.co method.jpg|thumb|فرآیندفرایند GTL توسط GPS وZKT.co]]
==متانول به روند بنزین ( MTG )==
 
== متانول به روند بنزین ( MTG ) ==
یک مسیر جایگزین های تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز ، تبدیل گاز سنتز به متانول است که پس از آن به آلکان بیش از یک کاتالیزور زئولیت پلیمریزاسیون شروع می شود. آن را با فرآیند همراه (Mobil processes.) در اوایل 1970s توسعه داده شد.
 
یک مسیر جایگزین هایجایگزین‌های تبدیل گاز طبیعی به گاز سنتز ،سنتز، تبدیل گاز سنتز به متانول است که پس از آن به آلکان بیش از یک کاتالیزور زئولیت پلیمریزاسیون شروع می شودمی‌شود. آن را با فرآیندفرایند همراه (Mobil processes.) در اوایل 1970s توسعه داده شد.
متانول از گاز متان ( گاز طبیعی ) در یک سری از سه واکنش های ساخته شده :
 
متانول از گاز متان ( گاز طبیعی ) در یک سری از سه واکنش هایواکنش‌های ساخته شده :
1 . بخار اصلاح : CH4 + H2O → CO + 3 H2 ΔrH = 206 کیلوژول بر مول - 1
2 . واکنش تغییر آب : CO + H2O → CO2 + H2 ΔrH = -41 کیلوژول بر مول - 1
3 . سنتز : 2 H2 + CO → CH3OH ΔrH = -92 کیلوژول بر مول - 1
 
1 ۱. بخار اصلاح : CH4 + H2O → CO + 3 H2 ΔrH = 206 کیلوژول بر مول - 1۱
متانول در نتیجه تشکیل ممکن است به بنزین با روند همراه تبدیل شده است. متانول نخست از دست دادن آب به دی متیل اتر است :
2 ۲. واکنش تغییر آب : CO + H2O → CO2 + H2 ΔrH = -41۴۱ کیلوژول بر مول - 1۱
3 ۳. سنتز : 2 H2 + CO → CH3OH ΔrH = -92۹۲ کیلوژول بر مول - 1۱
 
متانول در نتیجه تشکیل ممکن است به بنزین با روند همراه تبدیل شده است. متانول نخست از دست دادن آب به دی متیل اتر است :
2 CH3OH → CH3OCH3 + H2O
پس از آن بیشتر دچار کم آبی بیش از یک کاتالیزور زئولیت ،زئولیت، ZSM- 5 ، به بنزین با 80٪۸۰٪ ( وزن بر اساس آلی در جریان محصول ) C5 + هیدروکربن محصولات است.
ZSM- 5 که توسط یک تجمع تدریجی کربن ( " کک " ) در طول زمان در تبدیل متانول به بنزین غیر فعال میشود می‌شود. کاتالیزور می تواندمی‌تواند دوباره فعال شده توسط سوزاندن زغال سنگ در یک جریان گرم ( 500۵۰۰ ° C ( 930 ° F) ) هوا ،هوا، با این حال ،حال، تعداد چرخه دوباره فعال سازی محدود است.
 
== گاز سنتز به روند به علاوه بنزین ( STG + ) ==
 
فرآیندفرایند تبدیل گاز به مایعات سوم بر روی فن آوری MTGبا تبدیل گاز سنتز گاز به دست آمده طبیعی به طور مستقیم به افت در بنزین و سوخت جت از طریق یک پروسه حلقه ترموشیمیایی صورت میپذیردمی‌پذیرد.
روند STG + زیر چهار مرحله اصلی در یک فرایند مداوم حلقه. این فرآیندفرایند شامل چهار راکتور بستر ثابت در مجموعه ایمجموعه‌ای که در آن گاز سنتز به سوخت هایسوخت‌های مصنوعی تبدیل شده است. این مراحل را برای تولید بنزین مصنوعی اکتان بالا به شرح زیر است :
1۱ . سنتز متانول : گاز سنتز است که تغذیه به راکتور ۱، از چهار راکتور ،راکتور، که بیشتر از گاز سنتز (CO و H2 ) به متانول ( CH3OH ) تبدیل هنگام عبور از بستر کاتالیست.
2 ۲. دی متیل اتر ( DME ) سنتز : گاز غنی از متانول از راکتور 1۱ تغذیه در کنار راکتور 2 ،۲، دوم STG + راکتور است . متانول به یک کاتالیزور در معرض و قسمت اعظم آن به DME ،DME، که شامل از دست دادن آب از متانول به صورت DME ( CH3OCH3 ) تبدیل شده است.
3 ۳. سنتز بنزینی : گاز تولیدی راکتور 2۲ تغذیه در کنار راکتور 3۳ راکتور سوم حاوی کاتالیزور برای تبدیل DME به هیدروکربن هاهیدروکربن‌ها از جمله پارافین ( آلکان ها آلکان‌ها) ، آروماتیک ،آروماتیک، نفتنی ( cycloalkanes ) و مقدار کمی از اولفین هااولفین‌ها ( آلکن ها آلکن‌ها) است ،است، بیشتر از C6 ( تعداد اتم هایاتم‌های کربن در مولکول هیدروکربن ) به C10 .
4۴ . درمان بنزین : راکتور چهارم به محصولات که از راکتور 3۳ را فراهم می کندمی‌کند transalkylation و هیدروژن درمان . درمان durene ( tetramethylbenzene ) / isodurene و trimethylbenzene اجزاء است که دارای نقاط انجماد بالا و باید در بنزین به حداقل برسد کاهش می دهدمی‌دهد. در نتیجه، این محصول مصنوعی بنزین اکتان بالا و خواص viscometric مطلوب است.
5 ۵. جدا کننده : در نهایت، مخلوط از راکتور 4۴ متراکم برای به دست آوردن بنزین . گاز غیر فشرده و بنزین در کندانسور / جداکننده معمولی جدا شده است. بیشتر گاز غیر متراکم از جدا محصول می شودمی‌شود بازیافت گاز است و به جریان تغذیه راکتور 1۱ ارسال کرد و تونست محصول بنزین مصنوعی تشکیل شده از پارافینپارافین، ، آروماتیک هاآروماتیک‌ها و نفتنی .
شرکت سوخت جایگزین چراغ خوراک پزی انرژی سبز توسعه STG + فن آوری و در حال حاضر نه تنها شرکت با استفاده از این فرایند است. Bechtel Hydrocarbon Technology Solutions, Inc
اما صدور مجوز فن آوری و روند بازوی از GPS و ZKT شرکت است که منجر به توسعه، علاوه بر تکمیل اختراع بنزین سوپر (C6) و سوخت جت (C12) است استخراج شده است.
سطر ۳۴ ⟵ ۳۵:
== استفاده تجاری ==
 
1 ۱. این فرآیندفرایند گاز به مایع ( GTL ) را می توانمی‌توان با شرکت هایشرکت‌های پالایش مورد استفاده برای تبدیل زباله هایزباله‌های گازی ( گاز شعله ورشعله‌ور شدن ) به روغن سوخت با ارزش است که می تواندمی‌تواند مانند آن و یا بیشتر ،بیشتر، از مخلوط آن با سوخت دیزل تصفیه شده استفاده می شودمی‌شود.
2 ۲. همچنین می تواندمی‌تواند برای استخراج اقتصادی از سپرده گاز در مکان هایمکان‌های که در آن مقرون به صرفه نیست برای ساخت یک خط لوله استفاده می شودمی‌شود.
در انتهای دیگر مقیاس از به عنوان مثال، مرکز مروارید GTL شل در قطر، استفاده از راکتور microchannel وعده برای تبدیل گاز غیر متعارف ،متعارف، از راه دور و مشکل به سوخت مایع با ارزش را نشان می دهد می‌دهد. گیاهان GTL بر اساس راکتورهای microchannel به میزان قابل توجهی کمتر از کسانی که با استفاده از بستر معمولی ثابت و یا دوغاب راکتور بستر ،بستر، قادر می سازدمی‌سازد گیاهان مدولار است که می تواندمی‌تواند به طور موثر مستقر هزینه در مکان هایمکان‌های از راه دور و در زمینه هایزمینه‌های کوچکتر از ممکن است با سیستم هایسیستم‌های رقیب . [ 6۶ ]
در تاریخ 1۱ فوریه 2008،۲۰۰۸، یک هواپیمای ایرباس A380 به پرواز در یک پرواز آزمایشی سه ساعته میان انگلیس و فرانسه ،فرانسه، با یکی از چهار رولز رویس ترنت 900۹۰۰ موتورA380 با استفاده از ترکیبی از 60۶۰ ٪ نفت سفید جت استاندارد و گاز 40۴۰ ٪ به مایعات سوخت عرضه شده توسط شل . [ 7۷ ] موتور هواپیما مورد نیاز هیچ تغییر به استفاده از سوخت GTL ،GTL، که طراحی شده است تا با سوخت جت معمولی مخلوط شود . سباستین رمی ،رمی، رئیس برنامه سوخت جایگزین ایرباس SAS ،SAS، گفت که این GTL استفاده بدون پاک کن در نظر CO2 از سوخت استاندارد بود، اما آن را به حال منافع کیفیت هوای محلی ،محلی، زیرا بخش GTL حاوی گوگرد است. [ 8۸ ] در 12۱۲ اکتبر 2009،خطوط۲۰۰۹، خطوط هوایی قطر ایرباس A340 -600 انجام اولین پرواز مسافری تجاری جهان را با استفاده از مخلوط نفت سفید و مصنوعی سوخت GTL در پرواز خود را از فرودگاه گتویک لندن به دوحه . [ 9۹ ]
یک راه حل پیشنهاد دیگر این است که استفاده از FPSO برای تبدیل دریایی از گاز به مایع (متانول، متانول ، گازوئیل ،گازوئیل، بنزین، نفت خام مصنوعی و نفتا ) . [ 10۱۰ ]
شرکت نفتی پتروبراس برزیل در دو گروه امکانات تولید GTL کوچک در نظر گرفته شده تا در زمینه هایزمینه‌های نفت دریایی بیش از حد دور یا عمیق برای توجیه خطوط لوله گاز به خشکی گیاه GTL ارسال شود دستور داده است . [ 11۱۱] [12۱۲ ] [13۱۳] در ژانویه 2012 Cenpes تحقیقات پتروبراس و مرکز توسعه برای استقرار تجاری تکنولوژی ارائه شده توسط بریتانیا بر اساس گاز به مایعات شرکت CompactGTL تایید شده است. [ 14۱۴ ] پتروبراس در حال حاضر ارزیابی فناوری راکتور microchannel عرضه شده توسط Velocys . [ 11 ]
بانک جهانی تخمین می زندمی‌زند که بیش از 150۱۵۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی گشاد و یا بادی در سال، مقدار ارزش حدود 30600000000۳۰۶۰۰۰۰۰۰۰۰ دلار ،دلار، معادل 25۲۵ درصد از مصرف گاز در ایالات متحده و یا 30۳۰ درصد از مصرف گاز اتحادیه اروپا در هر سال ،سال، [ 15۱۵ ] یک منبع است که می تواندمی‌تواند با استفاده از GTL مفید باشد.
 
 
== منابع ==
 
1۱. LaMonica, Martin. Natural Gas Tapped as Bridge to Biofuels MIT Technology Review, 27 June 2012. Retrieved: 7 March 2013.
2۲. Introduction to Primus' STG+ Technology Primus Green Energy, undated. Retrieved: 5 March 2013.
{3۳. Herndon, Andrew and Brian Swint. Shale Glut Becomes $2 Diesel Using Gas-to-Liquids Plants Bloomberg, 25 October 2012. Retrieved: 7 March 2013۲۰۱۳.
4۴. Veazey, Matthew. Primus Aims to Break Ground on GTL Plant in 2013 Downstream Today, 29 October 2012. Retrieved: 5 March 2013.
5۵. Greenpetrol,GPS company and ZKT.co(Hamid Berahmand), research and Development center approved for commercial deployment the technology by IR – based on GTL. 12 september 2006 .super active benzene Patent Register No : 36198 ,Declaration Registration Book No :3850447,Date of Submisssion and Protection : july 19,2006 ,Invention Registration Date : September 12,2006 (75%methanol,22%hydrocarbons,3%catalist and adetives),www.greenpetrol.ir.
6۶. Roberts, Ken. "Modular design of smaller-scale GTL plants". Petroleum Technology Quarterly. Retrieved 2013.
7۷. Dunn, Graham (1 February 2008). "Airbus conducts A380 alternative-fuel demonstration flight". Flight International. Archived from the original on 2 February 2008. Retrieved 1 February 2008.
8۸. Lalor, Dan (1 February 2008). "A380 makes test flight on alternative fuel". Reuters. Retrieved 2 July 2011.
9۹. uiui "Qatar Airways Makes GTL History". Downstream Today. 2009-10-15. Retrieved 2009-10-17.
10۱۰. http://www.bpp-tech.com/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=59
11۱۱. Fairley, Peter. Turning Gas Flares into Fuel MIT Technology Review, 15 March 2010. Retrieved: 17 March 2010.
12۱۲. Think small for associated Gas EngineerLive.com, undated. Retrieved: 17 March 2010.
13۱۳. Petrobras pilot plant CompactGTL, undated. Retrieved: 24 July 2012.
14۱۴. Petrobras puts gas flares out of fashion with GTL Upstream, 20 January 2012. Retrieved: 24 July 2012.
15۱۵. World Bank, GGFR Partners Unlock Value of Wasted Gas", World Bank 14 December 2009. Retrieved 17 March 2010.