ОСТ Стандарт

ОСТ 51-58-79

Конденсаты газовые. Технологическая классификация

467 просмотров

Скачать документ

Формат .docx · доступно зарегистрированным пользователям

Войти и скачать

Текст документа

HOC ти

ПервыйIзанести

Главный инженер Управле­ния по переработке при­роду го газа Мингазпрома .Мишин

19 г 9г.
директор вНИПИгаза

К. М. Кулиев
Зам.начальника Управления по добыче природного газ Мингазпрома.
и

н ОУ н

Замхіир ек{₽6раВНИИЭ га зпр ома И лев

" №“ І9Ї9г.
Замдиректора ВНИПИгаза

Алекперов

" H 1979г.
Рук.лаб.перераоотки и ис­
пользования газоконденсате] научный руководитель и отв.исполнитель темы

Р. Б .А лиева

11 Jv 19/9г.
Зам.директора ВНИИгаза

Р. М .Т ер-С ар кис ов
Согласовано письмом №50-7/4058 от 28.06.79 '
Рук.лаб.стандартизации Ш .А. Шабатаев “ У Ц 1979г.
Зав.группы стандартизации Б. Аванесов
А.Т.Шаталов I9Y9r.

УТВЕРЗДА®

Министерство газовой промышлен-

Министра

В.А.Динков
1919 г.

КОНДЕНСАТЫ ГА30ВЫЕ.ТЕХН0Л0ГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ.

ОСТ 51.58-79

СОГЛАСОВАНО*' в “ 197 9 г.

У

Группа А 20

ОСТ 51.58-79

Вводится впервые
ДК 665.612.3:006

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОНДЕНСАТЫ ГАЗОВЫЕ Технологическая классификация ОКИ 027130

Распоряжением Министерства газовой промышленности от 19 г. й Срок введения установлен

с Of. Of 19 ВО г.

Настоящий стандарт распространяется на газовые конден­саты, добываемые и перерабатываемые на нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих предприятиях СССР и устанавлива­ет их единую технологическую классификацию в отрасли.

ККАССИЖАДИЯ

В основу классификации газовых конденсатов входят: давление насыщенных паров, содержание серы в газовых конден­сатах и в его фракциях, содержание ароматических углеводоро­дов в бензиновой фракции с концом кипения 200°С, содержание н-алкановых углеводородов во фракции дизельного топлива (200-320°С) и возможность получения реактивного и дизельно­го топлив с депарафинизацией и без нее, фракционный состав (температура конца кипения), совокупность значений которых

Издание официальное

Перепечатка воспрещен

а

дает представление о физико-химическом характере того или иного газового конденсата с определением эффективного направления переработки его и квалифицированного использо­вания в народном хозяйстве .

Показатели, входящие в основу классификации, указывают для газовых конденсатов, предварительно подготовленных в соответствии с требованиями стандартов, на методы их анали­за.

В зависимости от давления насыщенных паров газо­вые конденсаты делятся на два рода: нестабильные (Д-j-) и ста­бильные (Д^).

К нестабильным (деэтанизированным) относятся газовые конденсаты с давлением насыщенных паров выше 93325 Па (700 мм.рт.ст.), которые содержат в своем составе углеводо­роды С3, 0^, и частично 0g.

К стабильным (дебутанизированным) относятся газовые конденсаты с давлением насыщенных паров не выше 93325 Па, которые состоят из углеводородов 0$+в.

С целью ликвидации потерь легких углеводородов все га­зовые конденсаты с давлением насыщенных паров выше 93325 Па подлежат стабилизации. Полученная при этом широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) содержит пропан, бутан и частич­но пентан ( b ш гъ- структуры), которые являются ценным сырьем нефтехимической промышленности.В зависимости от содержания серы, стабильные га­зовые конденсаты делятся на три класса:

I - малосернистые или бессернистые;

П - сернистые;

Ш - высокосернистые.

Содержание серы в конденсатах и в продуктах их перегон­ки для I, П и Ш классов должно соответствовать нормам и тре­бованиям, приведенным в таблице I.

Если фракции, полученные из малосернистых газовых кон­денсатов, содержат серу выше указанных для I класса преде­лов, то эти газовые конденсаты должны быть отнесены к газо­вым конденсатам П класса.

Если фракции, выделенные из сернистого газового конден­сата, содержат серу не выше пределов, указанных для продук­тов, получаемых из малосернистого газового конденсата, то он должен быть отнесен к газовым конденсатам I класса.

В том случае, когда одно или все дистиллятные топлива, получаемые из сернистых газовых конденсатов, содержат серу выше указанных для этого класса пределов, тоаіигазовне кон­денсаты должны быть отнесены к газовым конденсатам Ш класса.

Газовые конденсаты Ш класса могут быть отнесены ко П классу лишь тогда, когда все дистиллятные топлива, выделен­ные из них, содержат серу не выше пределов, указанных для продуктов сернистых газовых конденсатов.

Таким образом, класс газового конденсата определяется не только содержанием серы в газовом конденсате, но и коли­чеством серы в отдельных его фракциях.

В зависимости от содержания ароматических углево­дородов в бензиновой фракции (до 200°С) газовые конденсаты делятся на три типа: Aj, Ag, A3 (табл. I).

К I типу относятся газовые конденсаты с содержанием ароматических углеводородов в бензиновой фракции выше 20%. При этом экономически эффективна предварительная экстракция ароматики с использованием рафината как сырья каталитичес­кого риформинга с целью получения ароматических углеводоро­дов и высокооктановых компонентов.

К П тину относятся газовые конденсаты с содержанием в бензиновой фракции 10-20% ароматических углеводородов. При содержании нафтеновых углеводородов не ниже 38% бензиновую фракцию этих газовых конденсатов целесообразно использовать как сырье каталитического риформинга.

Газовые конденсаты Ш типа характеризуются содержанием ароматических углеводородов не выше 10%. Этот тип сырья при­годен для пиролиза; но может быть использован и для катали­тического риформинга при высоком значении нафтеновых углево­дородов.

В зависимости от содержания н-алкановых углеводо­родов во фракции 200-320°С, обуславливающих возможность по­лучения топлива для реактивных двигателей, зимних дизельных топлив без депарафинизации или с ее применением и жидких па- рас^хчло для микробиологической и химической промышленности, газовые конденсаты делятся на четыре вида: Нр Hg» Н3’ ^4*

Hj - газовые конденсаты высокопарафиновые, во фракции 200-320°С которых содержание комплексообразующих составляет более 25% масс.Из этих газовых конденсатов реактивное и зимнее дизель­ное топлива могут быть получены с депарафинизацией. Эти га­зовые конденсаты могут быть использованы для получения жид­ких н-алканов, предназначенных для синтеза белково-витамин- ных концентратов (БВК) в качестве сырья.

ЇЇ2 - газовые конденсаты парафиновые с содержанием комплексообразующих во фракции 200-320°С от 18 до 25%.

Из этих газовых конденсатов реактивное и зимнее дизель­ное топлива могут быть получены без депарафинизации. Газовые конденсаты этого вида пригодны для выделения жидких н-пара-

Н$ - газовые конденсаты малопарафиновые с содержанием комплексообразующих во фракции 200-320°С меньше 18%, но не ниже 14%.

Эти газовые конденсаты пригодны для получения реактив­ного и зимнего дизельного топлив без депарафинизации и не пригодны для выделения жидких н-парафиновых углеводородов. Фракция дизельного топлива этих газовых конденсатов может использоваться для выделения н-алканов в смеси с высокопа­рафинистым сырьем.

Н4 - беспарафиновые газовые конденсаты с содержанием во фракции дизельного топлива комплексообразующих менее 14%. К таковым относятся и газовые конденсаты облегченного фрак­ционного состава, не содержащие фракций дизельного топлива, или перегоняющиеся при температуре не выше 250°С, и газовые конденсаты истощенных площадей с пластовым давлением ниже 98x10® - 147x10® Па (100-150 кгс/см2)

.Род

Давле­ние на­сыщен­ных па­ров, t Па (мм рт.

ст)

Класс

Массовая доля серы, % в:

Тип

газовом конден-- сате

дистиллятных топливах

бензине (конец кипения 200°сГ

реактив­ном топ­ливе (135- х

200°С)

дизель­ном топливе (200- х

320°С)

ДІ

Выше 93325 (700)

I

Не выше 0,05

Не выше 0,03

Не выше 0,01

Не выше 0,03

А1

П

0,051-

-6,8

Не выше 0,1

Не выше 0,1

Не выше 0,5

*2

^2

Ниже 93325

ш

Выше 0,8

Выпте 0,1

Выше од

Выше 0,5

Л3

Массовая доля арома­тических углеводоро­дов в бензине п

(конец кипения 200 С)

Вид

массо­вая до­ля н— алканов во фр. 200- 320°С, %

Т-ра засты­вания газо­вого кон­денса­та, о

°С

Депарафинизация

Группа

Т-ра конца пере­гонки,

°С

пре­делы

Сырьё процесса

Выше

20

Экстракции и каталитичес­кого рифор­минга

Н1

Выше 25

Не ниже -15

Требуется для по­лучения реактив­ного, дизельного зимнего топлив и жидких н-алканов

®1

Выше

320

«2

18-25

-IO+

-25

Не требуется для получения реактив­ного и дизельного зимнего топлив, требуется для по­лучения ЖИДКИХ н-алканов

ф2

251-

320

10-20

Каталитическо­го риформинга при содержа­нии нафтенов выше Зор

14-18

—40+

-60

Не требуется для получения реактив- ного и дизельного зимнего топлив, пригоден для полу­чения жидких н-ал- канов в смеси с вне окопарафинистым сырьём

ф3

Ниже 250

Ниже 10

Пиролиза

Н4

Ниже 14

Ниже

-60

Не требуется для получения реак­тивного .дизель­ного зимнего топ­лив, не пригоден для получения жидких н-алканов

Таблица I
Стр.6 OCT bL^H-79
В зависимости от фракционного состава (температу­ра конца кипения) газовые конденсаты подразделяются на три группы:-

:е с температурой
газовые конденсаты високої
выкипания выше 320°С.

Ф2 ~ газовые конденсаты промежуточного фракционного состава с концом кипения от 250 до 320°С.

Ф3 - газовые конденсаты облегченного фракционного соста­ва, выкипающие до температуры 250°С.

При индексация для каждого газового конденсата указываются;

род - Ді, Й2 ;

класс - I, П, Ш;

тип - Aj, •&£, А$;

вид - Hj, Eg» Н3, Н4;

группа - $2» $3’

Сочетание обозначений класса, типа, виде и группы со­ставляет шифр технологической характеристики газовых конден­сатов.

Пример:

Газовый конденсат месторождения Шатлык обозначается шифром: IA3H-£$j, т.е. конденсат класса I, типа (по содер­жанию ароматических углеводородов в бензиновой фракции), ви­да Hj (по содержанию н-алканов во фракции дизельного топлива), группы (по фракционному составу).Уренгойский газовый конденсат залежи БУ -14 Оренбургский газовый конденсат - ША2Я4Ф3; Газовый конденсат месторождения Бахар - Газовый конденсат месторождения Наил -

Газовый конденсат месторождения Сев .Мубарек -ИА2Н4Ф3;

В зависимости от степени подготовки газовог

Похожие документы

ОСТ 92-4057-87 Калибры-скобы для контроля диаметров валов с размерами от 1 до 500 мм. Исполнительные размеры ОСТ 92-9388-98 Формовка выводов электрорадиоэлементов для установки на печатные платы радиоэлектронной аппаратуры. Конструирование ОСТ 92-4076-77 Инструмент высадочный твердосплавный. Типовой технологический процесс ОСТ 92-4058-87 Калибры-пробки гладкие для контроля диаметров отверстий с размерами от 1 до 500 мм. Исполнительные размеры ОСТ 134-1044-2007 Аппаратура, приборы, устройства и оборудование космических аппаратов. Методы расчета радиационных условий на борту космических аппаратов и установления требований по стойкости радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов к воздействию заряженных частиц космического пространства естественного происхождения ОСТ 92-3808-84 Калибры-скобы для контроля диаметров стержней под накатывание метрической резьбы. Исполнительные размеры ОСТ 92-5165-92 Ракеты и ракеты-носители. Методика задания горизонтальной скорости ветра и термодинамических параметров атмосферы в районе полигона "Байконур" в диапазоне высот 0-120 км ОСТ 92-8614-75 Изделия основного производства в микроэлектронном исполнении. Формовка выводов элементов радиоэлектронной аппаратуры. Конструкция и размеры