연관석유가스

Associated petroleum gas

관련 석유 가스(APG) 또는 관련 가스는 석유에 용해되거나 저장소의 석유 위에 있는 자유 "가스 캡"으로 석유 침전물과 함께 발견되는 천연 가스의 한 형태다.[1][2] 그 가스는 여러가지 방법으로:포함된 천연 가스 유통망, 현장 전기 세대를 위해 engines[3]또는 터빈에 2차 복구를 위해 오일 회수 증진에 사용되 reinjected, 가스에서 합성 연료, 또는 petr에 공급 원료로 사용되는 액체로 개종했다에서 판매 처리된 활용할 수 있다.o화학 [4]공업

구성

APG는 주로 알칸으로 분류되는 탄화수소 분자의 혼합물이다. 아래 표에는 APG에서 주요 알칸의 대표적인 백분율이 나열되어 있으며, 질소와 이산화탄소의 전형적인 수준을 포함하고 있다. 물(웨트 가스)과 황화수소(sour gas)는 보다 다양한 수준에서 APG를 오염시킨다. 헬륨은 경우에 따라 상당한 양이 존재하며, 상대적으로 가치가 높은 부산물이다. APG는 메탄가스가 풍부한 천연가스 유통망에 판매되기 전에 대부분의 다른 부품들을 분리하기 위해 처리된다.

구성 요소 화학식 부피분율(%) 중량분율(%)[5]
메탄 CH
4
81 60
이데인 C
2
H
6
5.5 7.7
프로판 C
3
H
8
6.6 13.5
부탄 C
4
H
10
4.0 10.8
펜탄 C
5
H
12
1.4 4.8
질소 N
2
1.0 1.3
이산화탄소 이산화탄소
0.17 0.33

사용하다

원유와 마찬가지로, APG는 1차 에너지 자원이자 현대 세계 경제의 많은 부분을 가능하게 하는 1차 상품이다. 국제에너지기구의 통계에 따르면 1990~2017년 동안 천연가스 공급이 꾸준히 증가해 세계 인구 확대와 소비지상주의의 수요를 충족시켰다고 한다.[6] 그럼에도 불구하고 APG는 유한한 화석 자원이며, 행성 경계를 넘는 것은 그것의 가치와 유용성에 대한 초기 제한을 가할 수 있다.[7]

석유회사들은 추출을 마친 후 소비자들에게 가공과 유통을 위해 원유와 APG를 각각 정유사에 운송하는 것을 선호한다. 대부분의 현대적인 유정은 가스관 수송을 포함하도록 계획되어 있지만, 일부 유정은 더 수익성이 높은 석유를 얻기 위해서만 뚫는데, 이 경우 옵션은 APG를 현지에서 사용, 처리 또는 폐기하는 것이다. 전통적인 국지적 용도는 보관을 위해 가스를 다시 주입하고, 유정을 다시 압입하여 석유 생산 수명을 연장하는 것이다. 천연가스 액체(NGL), 압축천연가스(CNG), 액화천연가스(LNG), 액화천연가스(GTL) 연료로 운송할 수 있는 가스를 트럭이나 선박으로 운송할 수 있는 다양한 모바일 시스템을 이용한 현장 처리도 존재한다. 현장 마이크로 터빈엔진으로부터의 전기 발생은 최소 처리된 APG와도 호환된다.[8]: 50–54

플레어링

역사적으로 APG는 석유 추출 산업의 폐기물이었고 지금도 그럴 수 있다. 해상이나 육지 중 어느 쪽이든 유전의 외진 위치 때문에 좌초된 가스 매장지일 수 있다. 그러면 가스는 단순히 배출되거나 가스 플레어로 연소된다. 이 경우 플레어 가스라고 한다.[9]

APG 플레어링은 오염물질이며 지구 온난화의[10] 원천이며 귀중한 연료원의 낭비라는 점에서 논란이 되고 있다. APG는 심각한 전력 부족이 있는 많은 나라에서 널리 알려져 있다.[11] 영국에서는 불필요한 낭비를 막고 환경을 보호하기 위해 영국 정부의 서면 동의 없이는 가스가 폭발하지 않을 수도 있다.[12] 러시아는 2009년 세계 APG의 30%를 세계 리더로 기여했다.[13]

세계은행은 매년 1,500억 입방미터 이상의 천연가스가 폭발하거나 방출된다고 추정한다. 플레어 천연가스는 약 306억 달러 규모로 미국의 연간 가스 소비량의 25% 또는 유럽연합(EU)의 연간 가스 소비량의 30%에 해당한다.[14]

참고 항목

참조

  1. ^ Røland, Tonje Hulbak (2010). Associated Petroleum Gas in Russia: Reasons for Non-utilization (PDF). FNI Report 13/2010 (Report). Lysaker: Fridtjof Nansen Institute. p. 53. Archived from the original (PDF) on 2011-07-20. Retrieved 2018-10-26.
  2. ^ "Glossary of terms used in Petroleum Reserves/Resources Definitions" (PDF). The Society of Petroleum Engineers. 2005. Retrieved 24 December 2013.
  3. ^ "Associated Petroleum Gas in Gas Engines". Clarke Energy. Retrieved 25 November 2011.
  4. ^ (롤랜드 2010은 Knizhnikov, A. 및 N Poussenkova(2009) '러시아 관련 가스 이용: 문제와 전망', 연간 프로젝트 보고서 환경 및 에너지: 국제 컨텍스트 이슈 1. 모스크바: 세계야생생물기금과 러시아과학원 세계경제국제관계연구소
  5. ^ Попутный нефтяной газ: основные способы переработки – утилизации ПНГ [Associated Petroleum Gas (APG): Basic Methods of Processing and Utilization] (in Russian). New Generation. 2013-05-05.
  6. ^ "Global Data and Statistics". International Energy Agency. Retrieved 10 January 2020.
  7. ^ Linnenluecke, Martina K.; Birt, Jac; Lyon John; Sidhu, Baljit K. (2015), "Planetary boundaries: implications for asset impairment", Accounting & Finance, 55 (4): 911–929, doi:10.1111/acfi.12173
  8. ^ "Natural Gas Flaring and Venting: State and Federal Regulatory Overview, Trends, and Impacts" (PDF). U.S. Department of Energy. 2019-06-01. Retrieved 2019-12-29.
  9. ^ "Flare gas - Oilfield Glossary". Schlumberger Limited. Retrieved 20 May 2011.
  10. ^ "Gas flaring in Nigeria" (PDF) (Press release). London. Friends of the Earth. October 2004. Retrieved 20 May 2011.
  11. ^ Walker, Andrew (13 January 2009). "Nigeria's gas profits go up in smoke". Nigeria. BBC News. Retrieved 20 May 2011.
  12. ^ "Atmospheric Emission - Flaring". Oil & Gas UK. Retrieved 24 December 2013.
  13. ^ "Flaring Up - Companies Pay High Costs to be Green". Oil&Gas Eurasia. 26 April 2009. Archived from the original on 24 July 2011. Retrieved 20 May 2011.
  14. ^ "World Bank, GGFR Partners Unlock Value of Wasted Gas". World Bank Group. 14 December 2009. Retrieved 17 March 2010.