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Eigenschaften, Produktion, Anwendung und Preis von Erdgas. Erdgas. Seine Eigenschaften, Extraktion und chemische Zusammensetzung

Erdgas entsteht durch die Mischung verschiedener Gase Erdkruste. In den meisten Fällen reicht die Tiefe des Vorkommens von mehreren hundert Metern bis zu einigen Kilometern. Es ist erwähnenswert, dass sich bei hohen Temperaturen und Drücken Gas bilden kann. In diesem Fall gibt es keinen Sauerstoffzugang zum Ort. Bis heute wurde die Gasproduktion auf verschiedene Arten implementiert, die wir in diesem Artikel einzeln betrachten werden. Aber reden wir über alles der Reihe nach.

Allgemeine Information

Es muss verstanden werden, dass Erdgas ungefähr zu 98 % aus Methan besteht. Darüber hinaus kann es Ethan, Propan, Butan usw. umfassen. Es gibt auch den Begriff "unkonventionelles Gas". Es bezieht sich auf Erdgas, das hauptsächlich aus tonigen Gesteinen gewonnen wird. Es liegt tief unter der Erde in Kohleflözen, Sandsteinen und anderen Geofences, unter extremen Bedingungen hoher Druck. Bislang liegt der Anteil von unkonventionellem Gas bei etwas weniger als der Hälfte, bis 2030 soll dieser Anteil auf 56 % steigen. Derzeit verfügen fast alle gasfördernden Länder über Bohrinseln. Aber die meisten von ihnen, etwa 40 %, gehören den Vereinigten Staaten. Schließlich ist es dieser Staat, der jedes Jahr eine riesige Menge Gas verkauft. Lassen Sie uns ausführlicher darüber sprechen dieses Thema und beschäftigen uns mit den Themen, die uns interessieren.

Gasförderung weltweit

Seit vielen hundert Jahren versuchen Menschen, das im Prinzip ganz Normale zu verbessern. Die Bedürfnisse der Menschen wachsen jeden Tag, und es besteht ein Bedarf an neuen Bergbautechnologien. Heute wird beispielsweise Erdgas weltweit aus Öl- und Gasfeldern gefördert und kommt auch gelöst in Öl oder Wasser vor. Wenn wir speziell über Russland sprechen, wird es in unserem Land aus den Eingeweiden des Planeten Erde abgebaut. Bemerkenswert ist, dass das Gas in seiner reinen Form weder Farbe noch Geruch hat. Um das Gasleck möglichst schnell festzustellen, werden ihm Geruchsstoffe zugesetzt, die scharf wirken schlechter Geruch. Dieser Ansatz reduziert die Sterblichkeitsrate in der Bevölkerung infolge von Gasleckagen. Natürlich erfordert die weltweite Gasförderung die Verwendung sicherer Geräte, da jedes offene Feuer zu einer großen Anzahl von Opfern am Bohrplatz führen kann.

Gashydratvorkommen

Vor nicht allzu langer Zeit wurde festgestellt, dass Gas in festem Zustand unterirdisch sein kann. Wussten frühere Wissenschaftler nur über den flüssigen und gasförmigen Zustand, so sind heute feste Ablagerungen bekannt, die ebenfalls vorhanden sind sehr wichtig für die Industrie. Jeden Tag sprechen immer mehr Menschen darüber, was sich auf dem Grund des Ozeans befindet. große Cluster Treibhausgase, die in Form von Hydraten vorliegen. Hydrate haben noch keine breite Anwendung gefunden, werden aber bereits zur Wasserentsalzung eingesetzt, außerdem ist geplant, solche Lagerstätten zur Gasspeicherung zu nutzen. Tatsächlich können sich die Gasfördergebiete etwas ausdehnen, denn wo es Hydrate gibt, können auch andere Mineralvorkommen sein. Nun, jetzt lass uns weitermachen und uns etwas anderes Interessantes ansehen.

Erdgasvorkommen

Es gibt Hinweise darauf, dass es einfach riesige Erdgasvorkommen in der Sedimenthülle der Erdkruste gibt. Es gibt eine biogene Theorie, die besagt, dass Gas wie Öl selbst durch langfristige Zersetzung lebender Organismen unter dem Einfluss hoher Temperaturen und hohen Drucks entsteht. Zudem ist das Temperaturregime ebenso wie der Druck meist etwas höher als in Öllagerstätten. Dies liegt daran, dass sich Gas unter Öl befindet. Bis heute verfügt Russland über die größten Vorkommen. Im Großen und Ganzen reichen die Reserven dieser natürlichen Ressource für viele Jahre. Die Gasförderung in Russland ist an fast allen Orten etabliert. Nach Angaben des Ministeriums für natürliche Ressourcen der Russischen Föderation wird das Gesamtvolumen auf 48,8 Billionen m 3 geschätzt.

Erdgasreserven nach Ländern

Derzeit können wir sagen, dass nach offiziellen Angaben 101 Länder Reserven dieses Minerals auf ihrem Territorium haben. Benin steht an letzter Stelle – 0,0011 Billionen m 3 , und Russland an erster Stelle – 47,800 Billionen m 3 . Dies sind jedoch Zahlen der CIA, sodass die Daten in Wirklichkeit leicht abweichen können. Ein weiteres Land mit unerschöpflichen Reserven ist der Iran. Darüber hinaus verfügen die Golfstaaten wie die USA und Kanada über reiche Erdgasvorkommen. Wenn Sie die Länder Europas auflisten, stehen Norwegen und die Niederlande an erster Stelle. Bemerkenswert ist auch, dass die Länder, die einst Teil der UdSSR waren, wie Kasachstan, Aserbaidschan, Usbekistan, auch viel Erdgas haben. Wie oben erwähnt, wurden Gashydrate in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Heute ist bekannt, dass ihre Vorkommen einfach riesig sind. Außerdem gibt es Rücklagen große Tiefen und unter dem Meeresboden.

Methoden der Gasproduktion

Derzeit befinden sich Lagerstätten in einer Tiefe von 1-3 Kilometern. Einer von ihnen ist in der Nähe der Stadt. Neu Urengoi, es geht 6 km unter die Erde. In der Tiefe steht es in Poren unter hohem Druck. Allmählich gelangt es mit weniger Druck in die Poren und so weiter, bis es direkt in den Brunnen eintritt.

Die Hauptgewinnungsmethode ist das Bohren von Brunnen. Normalerweise gibt es mehrere Brunnen auf dem Gebiet des Feldes. Außerdem versuchen sie, sie gleichmäßig zu bohren, so dass sie ungefähr gleichmäßig auf mehrere Brunnen verteilt sind. Wenn es nur einen Brunnen gibt, ist es wahrscheinlich, dass er vorzeitig geflutet wird. Bis heute gibt es praktisch keine anderen Methoden der Gasproduktion. Das liegt im Großen und Ganzen daran, dass es nicht ratsam ist, sich etwas Neues einfallen zu lassen, insbesondere wenn die Technik komplizierter wird. Es ist unwahrscheinlich, dass in naher Zukunft etwas die Brunnen ersetzen wird.

Gasaufbereitung für den Transport

Nachdem ein natürlicher Rohstoff durch einen Brunnen aus dem Erdinneren angekommen ist, muss er beim Nutzer abgeliefert werden. Dies kann ein Chemiewerk, ein Wärmekraftwerk und andere Gasnetze sein. Seine Vorbereitung für den Transport beruht auf der Tatsache, dass neben den notwendigen Komponenten weitere Verunreinigungen in der Zusammensetzung vorhanden sind, die dies erschweren weitere Verwendung und Autobahnfahrten. Es muss Wasserdampf entfernt werden, der sich in den Leitungen ansammeln und die Bewegung erschweren kann. Es ist auch notwendig, Schwefelwasserstoff zu entfernen, der eine ernsthafte Bedrohung für Gasanlagen darstellt (verursacht Korrosion). Zur Vorbereitung können verschiedene Schemata verwendet werden. Am geeignetsten ist diejenige, bei der sich die Kläranlage in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte befindet. Hier findet die Trocknung und Reinigung statt. Bei einem hohen Gehalt an Schwefelwasserstoff oder Helium wird das Fossil einer Gasaufbereitungsanlage zugeführt. Grundsätzlich wird die Gasförderung in Russland meist durch Anlagen realisiert, da die Qualität des Ausgangsprodukts nicht immer den Anforderungen entspricht.

Gastransport

Derzeit ist der Haupttransportweg die Pipeline. Der Rohrdurchmesser kann 1,4 Meter erreichen und der Druck im System beträgt 75 Atmosphären. Während der Bewegung entlang der Linie geht jedoch Druck verloren und das Produkt erwärmt sich. Aus diesem einfachen Grund werden in regelmäßigen Abständen Kompressorstationen gebaut. Dort wird der Gasdruck auf 55–120 atm erhöht und gekühlt. Obwohl die Verlegung einer Gasleitung sehr teuer ist, ist sie heute die sinnvollste Methode, um einen Rohstoff über mittlere und kurze Distanzen zu versorgen. In einigen Fällen werden Gastanker eingesetzt, sie werden auch sehr oft als Tanker bezeichnet. Das Gas befindet sich in verflüssigtem Zustand in speziellen Behältern. Die Temperatur während des Transports sollte im Bereich von 150-160 Grad Celsius liegen. Dieses Verfahren hat einen erheblichen Vorteil, wie z. B. Sicherheit

Fazit

Dieser Artikel gab einen kurzen Überblick über die Technologie der Gasproduktion. Grundsätzlich ist die Bohrlochmethode am beliebtesten. Andere Methoden, falls implementiert, wurden aus verschiedenen Gründen nicht verwendet. Was den Geltungsbereich von Gas betrifft, so ist es in erster Linie Kraftstoff. Als Brennstoff wird es zum Heizen von Wohngebäuden sowie zum Erhitzen von Wasser, Kochen usw. verwendet. Aufgrund der hohen Strompreise ist dies eine der günstigsten Heizarten. Gas wird auch als Brennstoff für Fahrzeuge, Heizkraftwerke und Kesselhäuser verwendet. verwendet, um Kunststoffe und andere herzustellen organische Materie. Nun, das ist alles zu diesem Thema. Beachten Sie, dass unsachgemäßer Umgang mit Gas tödlich sein kann.

Reines Erdgas ist farb- und geruchlos. Um das Leck geruchlich feststellen zu können, wird dem Gas eine geringe Menge stark unangenehm riechender Stoffe (verfaulter Kohl, verfaultes Heu, faule Eier) (sogenannte Odorantien) zugesetzt. Der am häufigsten verwendete Geruchsstoff ist Ethylmercaptan (16 g pro 1000 Kubikmeter Erdgas).

Um den Transport und die Lagerung von Erdgas zu erleichtern, wird es durch Abkühlung bei erhöhtem Druck verflüssigt.

Physikalische Eigenschaften

indikativ physikalische Eigenschaften(je nach Zusammensetzung; mit normale Bedingungen wenn nicht anders angegeben):

Die Eigenschaft von Gas, in der Erdkruste in festem Zustand zu sein

In der Wissenschaft wird seit langem angenommen, dass Ansammlungen von Kohlenwasserstoffen mit einem Molekulargewicht von mehr als 60 in flüssigem Zustand in der Erdkruste vorliegen, während leichtere in gasförmigem Zustand vorliegen. Die russischen Wissenschaftler A. A. Trofim4uk, N. V. Chersky, F. A. Trebin, Yu. Dieses Phänomen wurde als wissenschaftliche Entdeckung anerkannt und in das Staatliche Entdeckungsregister der UdSSR unter Nr. 75 mit Priorität 1961 eingetragen.

Das Gas geht in der Erdkruste in einen festen Zustand über und verbindet sich mit Formationswasser bei hydrostatischen Drücken (bis zu 250 atm) und relativ niedrige Temperaturen(bis 295 K). Gashydratlagerstätten haben eine unvergleichlich höhere Gaskonzentration pro Volumeneinheit eines porösen Mediums als gewöhnliche Gaslagerstätten, da ein Volumen Wasser beim Übergang in den Hydratzustand bis zu 220 Volumen Gas bindet. Die Zonen der Gashydratvorkommen konzentrieren sich hauptsächlich in den Gebieten der Permafrostverteilung sowie unter dem Grund des Weltozeans.

Erdgasfelder

In der Sedimenthülle der Erdkruste lagern riesige Erdgasvorkommen. Nach der Theorie des biogenen (organischen) Ursprungs von Öl entstehen sie durch die Zersetzung von Resten lebender Organismen. Es wird angenommen, dass Erdgas in der Sedimenthülle bei höheren Temperaturen und Drücken gebildet wird als Öl. Dazu passt, dass Gasfelder oft tiefer liegen als Ölfelder.

Mit Hilfe von Brunnen wird Gas aus dem Erdinneren gefördert. Wells versuchen, gleichmäßig über das Feld zu platzieren. Dies geschieht für einen gleichmäßigen Abfall des Lagerstättendrucks in der Lagerstätte. Andernfalls sind Gasflüsse zwischen Bereichen der Lagerstätte sowie ein vorzeitiges Fluten der Lagerstätte möglich.

Gas tritt aus dem Darm aus, weil es im Reservoir unter einem um ein Vielfaches höheren Druck als dem atmosphärischen Druck steht. Die treibende Kraft ist also die Druckdifferenz zwischen Reservoir und Sammelsystem.

Siehe auch: Liste der Länder nach Gasproduktion

Die größten Gasproduzenten der Welt
Land
Bergbau,
bcm
Anteil der Welt
Markt (%)
Bergbau,
bcm
Anteil der Welt
Markt (%)
russische Föderation 647 673,46 18
Vereinigte Staaten von Amerika 619 667 18
Kanada 158
Iran 152 170 5
Norwegen 110 143 4
China 98
Niederlande 89 77,67 2,1
Indonesien 82 88,1 2,4
Saudi-Arabien 77 85,7 2,3
Algerien 68 171,3 5
Usbekistan 65
Turkmenistan 66,2 1,8
Ägypten 63
Großbritannien 60
Malaysia 59 69,9 1,9
Indien 53
VAE 52
Mexiko 50
Aserbaidschan 41 1,1
Andere Länder 1440,17 38,4
Weltweite Gasproduktion 100 3646 100

Aufbereitung von Erdgas für den Transport

Anlage zur Aufbereitung von Erdgas.

Das aus den Brunnen kommende Gas muss für den Transport zum Endverbraucher vorbereitet werden - einer Chemiefabrik, einem Kesselhaus, einem Wärmekraftwerk, städtischen Gasnetzen. Die Notwendigkeit der Gasaufbereitung wird dadurch verursacht, dass darin zusätzlich zu den Zielkomponenten (verschiedene Komponenten sind für verschiedene Verbraucher bestimmt) auch Verunreinigungen vorhanden sind, die Schwierigkeiten beim Transport oder bei der Verwendung verursachen. So kann im Gas enthaltener Wasserdampf unter bestimmten Bedingungen Hydrate bilden oder sich an verschiedenen Stellen (z. B. einer Biegung in einer Rohrleitung) kondensierend ansammeln und die Bewegung von Gas stören. Schwefelwasserstoff verursacht starke Korrosion von Gasanlagen (Rohre, Wärmetauschertanks usw.). Neben der Aufbereitung des Gases selbst muss auch die Pipeline vorbereitet werden. Weit verbreitet sind hier Stickstoffanlagen, die zur Erzeugung einer inerten Atmosphäre in der Pipeline dienen.

Gas wird nach verschiedenen Schemata vorbereitet. Einer von ihnen zufolge wird in unmittelbarer Nähe des Feldes eine komplexe Gasbehandlungseinheit (CGTU) gebaut, in der Gas in Absorptionskolonnen gereinigt und getrocknet wird. Ein solches Schema wurde im Urengoi-Feld implementiert.

Wenn das Gas enthält in großen Zahlen Helium oder Schwefelwasserstoff, dann wird das Gas in einer Gasaufbereitungsanlage verarbeitet, wo Helium und Schwefel isoliert werden. Dieses Schema wurde beispielsweise im Feld Orenburg implementiert.

Transport von Erdgas

Derzeit ist der Haupttransportweg die Pipeline. Gas mit einem Druck von 75 atm wird durch Rohre mit einem Durchmesser von bis zu 1,4 m gepumpt.Wenn sich das Gas durch die Pipeline bewegt, verliert es potenzielle Energie und überwindet Reibungskräfte sowohl zwischen dem Gas und der Rohrwand als auch zwischen den Gasschichten, dh in Form von Wärme abgegeben. Daher ist es notwendig, in bestimmten Abständen Kompressorstationen (CS) zu bauen, wo das Gas auf 75 atm komprimiert und gekühlt wird. Der Bau und die Wartung der Pipeline sind sehr teuer, aber dennoch ist es die günstigste Art, Gas über kurze und mittlere Entfernungen zu transportieren, was die Anfangsinvestitionen und die Organisation betrifft.

Neben dem Transport über Pipelines sind spezielle Gastanker weit verbreitet. Dies sind Spezialschiffe, auf denen Gas in verflüssigtem Zustand in spezialisierten isothermischen Tanks bei einer Temperatur von -160 bis -150 °C transportiert wird. Gleichzeitig erreicht das Komprimierungsverhältnis je nach Bedarf das 600-fache. Um Gas auf diese Weise zu transportieren, ist es daher notwendig, eine Gaspipeline vom Feld bis zur nächsten Meeresküste zu strecken, ein Terminal an der Küste zu bauen, das viel billiger ist als ein herkömmlicher Hafen, um das Gas zu verflüssigen und in Tanker zu pumpen , und die Tanker selbst. Die übliche Kapazität moderner Tankschiffe liegt zwischen 150.000 und 250.000 m³. Diese Transportmethode ist viel wirtschaftlicher als die Pipeline, ausgehend von Entfernungen zum Verbraucher von Flüssiggas von mehr als 2000-3000 km, da die Hauptkosten nicht der Transport, sondern das Be- und Entladen sind, erfordert aber höhere Anfangsinvestitionen in die Infrastruktur als die Pipeline. Zu seinen Vorteilen gehört auch, dass Flüssiggas beim Transport und bei der Lagerung wesentlich sicherer ist als komprimiertes Gas.

Im Jahr 2004 beliefen sich die internationalen Gaslieferungen durch Pipelines auf 502 Mrd. m³, Flüssiggas auf 178 Mrd. m³.

Es gibt auch andere Technologien für den Gastransport, zum Beispiel mit Eisenbahntanks.

Es gab auch Projekte für den Einsatz von Luftschiffen oder im Gashydratzustand, aber diese Entwicklungen wurden aus verschiedenen Gründen nicht genutzt.

Ökologie

BEI ökologisch Erdgas ist der sauberste fossile Brennstoff. Wenn es brennt, erzeugt es eine signifikante kleinere Menge Schadstoffe im Vergleich zu anderen Kraftstoffen. Allerdings ist das Verbrennen einer riesigen Menge verschiedene Sorten Brennstoffe, einschließlich Erdgas, haben im letzten halben Jahrhundert zu einem leichten Anstieg des atmosphärischen Kohlendioxids, eines Treibhausgases, geführt. Einige Wissenschaftler kommen auf dieser Grundlage zu dem Schluss, dass die Gefahr von Treibhauseffekt und damit die Klimaerwärmung. In diesem Zusammenhang unterzeichneten einige Länder 1997 das Kyoto-Protokoll zur Begrenzung des Treibhauseffekts. Bis zum 26. März 2009 wurde das Protokoll von 181 Ländern weltweit ratifiziert (diese Länder sind zusammen für mehr als 61 % der weltweiten Emissionen verantwortlich).

Der nächste Schritt war im Frühjahr 2004 die Umsetzung eines unausgesprochenen alternativen globalen Programms zur beschleunigten Bewältigung der Folgen der techno-ökologischen Krise. Grundlage des Programms war die Etablierung einer angemessenen Preisgestaltung für Energieträger nach ihrem Brennstoffkaloriengehalt. Der Preis wird auf der Grundlage der beim Endverbrauch erhaltenen Energiekosten aus der Maßeinheit des Energieträgers ermittelt. Von August 2004 bis August 2007 wurde ein Verhältnis von 0,10 $ pro Kilowattstunde empfohlen und von den Aufsichtsbehörden unterstützt (die durchschnittlichen Ölkosten betragen 68 $ pro Barrel). Seit August 2007 wurde das Verhältnis auf 0,15 $ pro Kilowattstunde neu bewertet (die durchschnittlichen Ölkosten betragen 102 $ pro Barrel). Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat ihre eigenen Anpassungen vorgenommen, aber das vorgegebene Verhältnis wird von den Aufsichtsbehörden wiederhergestellt. Die mangelnde Kontrolle auf dem Gasmarkt verzögert die Festlegung angemessener Preise. Die durchschnittlichen Gaskosten bei dem angegebenen Verhältnis betragen 648 $ pro 1000 m³.

Anwendung

Erdgasbus

Erdgas ist weit verbreitet als Brennstoff in Wohn-, Privat- und Apartmentgebäude zum Heizen, Erhitzen von Wasser und Kochen; als Kraftstoff für Autos (Gas-Kraftstoff-System eines Autos), Kesselhäuser, Wärmekraftwerke usw. Jetzt wird es in verwendet Chemieindustrie als Rohstoff für die Herstellung verschiedener organischer Stoffe, wie z. B. Kunststoffe. Im 19. Jahrhundert wurde Erdgas in den ersten Ampeln und zur Beleuchtung verwendet (es wurden Gaslampen verwendet).

Anmerkungen

Verknüpfungen

  • Die chemische Zusammensetzung von Erdgas aus verschiedenen Feldern, sein Heizwert, seine Dichte

Seine Zusammensetzung wird von Kohlenwasserstoffen wie Methan dominiert. Amerika war und ist führend in der Produktion dieses Gases. Heute erfahren wir mehr darüber, was Schiefergas ist, und machen uns mit der Geschichte, Technologie und den Aussichten für seine Produktion vertraut.

Terminologie

Viele Leute fragen: „Was ist der Unterschied zwischen Schiefergas und Erdgas?“ Eigentlich ist diese Frage falsch. Tatsache ist, dass Schiefergas auch natürlich ist, da es aus dem Erdinneren gewonnen wird. Daher ist es richtiger zu sagen, dass blauer Kraftstoff traditionell und Schiefer sein kann. Der Unterschied zwischen den beiden Arten liegt in der Methode ihrer Gewinnung und Zusammensetzung. Herkömmliches Gas wird hauptsächlich aus Gasvorkommen oder speziellen Bereichen von Ölfeldern, den sogenannten Gascaps, gewonnen. Es kann aus verschiedenen Gasen (Methan, Ethan, Propan oder Butan) in unterschiedlichen Anteilen bestehen. Der vorherrschende Kohlenwasserstoff ist normalerweise Methan. Was ist Schiefergas? Diese Art von Brennstoff wird aus gasführenden Sedimentgesteinen gewonnen, die hauptsächlich durch Schiefer repräsentiert werden. Der Anteil an Methan (CH4) ist viel höher als in herkömmlichem blauem Kraftstoff. Das ist der ganze Unterschied.

Geschichte

Die erste kommerzielle Schiefergasquelle wurde 1821 in Fredonia (USA) von William Hart gebohrt. Die groß angelegte Produktion von Schiefererdgas (LNG) in Amerika wurde von Tom Ward und George Mitchell initiiert. Im Jahr 2002 leistete Devon Energy in Texas Pionierarbeit bei der Verwendung von Richtbohren in Kombination mit mehrstufigem Sprengen. Die Schiefergasförderung in den USA begann stark zu steigen. Die Medien begannen diesen Prozess als "Gasrevolution" zu bezeichnen. Infolgedessen wurde Amerika 2009 weltweit führend in der Gasproduktion (745,3 Mrd. m3). Gleichzeitig machten unkonventionelle Quellen (Schiefer- und Kohleflöze) 40 % der Produktion aus. Bald erfuhr die ganze Welt, was Schiefergas ist.

Im Jahr 2010 die größten Kraftstoffunternehmen mit verschiedene Ecken Planeten haben insgesamt 21 Milliarden US-Dollar in Schiefergasanlagen investiert. Als der Prozess an Fahrt gewann, begann der Preis für Schiefergas in Amerika rapide zu fallen. Anfang 2012 lagen sie unter den Kosten der LNG-Produktion. Infolgedessen kürzte Chesapeake Energy, das größte Unternehmen der Branche, die Produktion um 8 % und die Kapitalinvestitionen um 70 %.

Ende 2012 kostete Gas in Amerika sogar weniger als in Russland. Branchenführer begannen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, die Produktion massiv zu drosseln. Und Chesapeake Energy stand kurz vor dem Bankrott.

Wie wird Schiefergas produziert?

Die Kosten für die Suche nach LNG-Lagerstätten übersteigen bei weitem die Kosten ähnlicher Arbeiten mit herkömmlichem „blauem Kraftstoff“. Aufgrund der großen Vorkommenstiefe sind viele herkömmliche Forschungsmethoden hier wirkungslos.

Im Allgemeinen erfolgt die Exploration von Schiefererdgas in drei Phasen:

  1. Bohren eines Brunnens, in dem hydraulische Frakturierung durchgeführt wird.
  2. Abpumpen einer Versuchsgascharge und deren Analyse mit dem Ziel, eine geeignete Produktionstechnologie zu finden.
  3. Empirisch wird die Produktivität einer bestimmten Bohrung ermittelt.

Da LNG in Gestein mit geringer Porosität vorkommt, ist dessen Gewinnung erforderlich traditionelle Wege scheint nicht möglich.

Die Schiefergasförderung erfolgt mit drei Technologien gleichzeitig: Horizontal- und Richtungsbohren, mehrstufiges Sprengen und seismische Modellierung. Manchmal wird die zweite Methode durch das teurere wasserfreie Propan-Fracking ersetzt. Da die Konzentration von Schiefergas gering ist (0,2-0,3 Milliarden m 3 / km 2), ist es notwendig, mit Bohrlöchern zu decken, um erhebliche Mengen zu produzieren große Gebiete Erde.

Hydraulisches Brechen wird wie folgt durchgeführt. Rohre werden zu Gasvorkommen verlegt. Durch sie werden Wasser, Reagenzien (Verdickungsmittel, Säuren, Korrosionsinhibitoren, Biozide u.v.m.) sowie Spezialgranulate (Keramik, Stahl, Sand oder Kunststoff) mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Millimetern in die Eingeweide der Erde gepumpt. Ergebend chemische Reaktion, die beim Mischen aller Reagenzien auftritt, wird die gleiche hydraulische Frakturierung erhalten. Dadurch entstehen im Gestein eine Vielzahl von Rissen, die sich mit Granulat überlappen und nicht mehr zusammenlaufen können. Es bleibt nur das Abpumpen von Wasser (es wird gefiltert und wiederverwendet) und Gas, in dem Methan der vorherrschende Kohlenwasserstoff ist.

Perspektiven

Die Schiefergasreserven werden auf etwa 200 Billionen m 3 geschätzt. Allerdings kann nur ein kleiner Teil dieser Ressourcen gewonnen werden. Heute ist LNG ein regionaler Faktor und betrifft nur den nordamerikanischen Markt.

Unter den Faktoren, die die Aussichten für die Gasförderung aus Schiefer positiv beeinflussen, können wir feststellen:

  1. Nähe der Lagerstätten zu möglichen Absatzmärkten.
  2. Beeindruckende Reserven.
  3. Das Interesse einiger Staaten, den Import von Brennstoffen und Energieressourcen zu reduzieren.

Allerdings hat dieser Kraftstoff auch eine Reihe von Nachteilen:

  1. Hohe Kosten im Vergleich zu herkömmlichem Gas.
  2. Für den Transport über lange Strecken ungeeignet.
  3. Schnelle Erschöpfung der Lagerstätten.
  4. Unbedeutender Anteil der nachgewiesenen Reserven insgesamt.
  5. Ernsthafte Umweltrisiken durch den Bergbau.

Laut IHS CERA könnte die Schiefergasproduktion im Jahr 2018 etwa 180 Mrd. Kubikmeter erreichen.

Betrachten Sie den Stand der Dinge in verschiedene Länder der Globus.

Amerika

2007 wurden die natürlichen Schiefergasreserven der USA auf 24 Billionen m 3 geschätzt, von denen 3,6 Billionen m 3 als technisch förderbar anerkannt wurden. Im Jahr 2014 wurden unter Berücksichtigung der Entdeckung neuer Lagerstätten die förderbaren Reserven auf 4 Billionen m3 und die erkundeten unerwiesenen Reserven auf 23 Billionen m3 geschätzt. Chesapeake Energy wurde zum führenden amerikanischen Unternehmen für die Gewinnung dieses Minerals. Im Jahr 2009 machte die US-LNG-Produktion 14 % des gesamten brennbaren Gases aus, was zu einer Umverteilung des globalen Gasmarktes und der Bildung eines Überangebots führte. Bis 2012 wurden in Amerika 290 Mrd. m 3 Schiefergas gefördert, was bereits 40 % der Gesamtförderung ausmachte.

Infolgedessen schufen zwei neue Terminals für den Import von Flüssiggasen, die neben 10 in Betrieb befindlichen in Amerika gebaut wurden, einen Überschuss an "blauem Kraftstoff". Im Jahr 2010 versuchten einige Terminals sogar, Treibstoff zu exportieren. Insbesondere hat Freeport LNG Development einen Vertrag mit unterzeichnet Südkorea und Japan bei der Lieferung von 2,2 Millionen m 3 LNG pro Jahr.

Nach Angaben der Internationalen Energieagentur wird die Schiefergasförderung in Amerika bis 2030 etwa 150 Milliarden m 3 pro Jahr betragen. Eine triviale Berechnung aus dem Jahr 2014 zeigt, dass die nachgewiesenen förderbaren LNG-Reserven in den Vereinigten Staaten bei einer Produktion auf dem gleichen Niveau wie im Jahr 2014 (330 Milliarden Kubikmeter) für 12 Jahre reichen werden. Ungeprüfte Reserven sollten 70 Jahre reichen. Die größten US-Schiefergasfelder sind Barnett, Haynesville, Marcellus, Eagle Ford und Fayetteville.

Europa

Auch in mehreren europäischen Ländern zu finden große Vorkommen Schiefergas. Es geht umüber Polen, Österreich, England, Deutschland, Ungarn, Schweden und die Ukraine.

Anfang 2010 erschienen Informationen über die Entdeckung bedeutender LNG-Reserven in Polen. Im Mai desselben Jahres war geplant, mit der Erschließung von Lagerstätten zu beginnen. Im Jahr 2011 antwortete Stratfor (USA), dass die Polen mehrere zehn Milliarden Dollar investieren müssten, um die Infrastruktur zu schaffen, die für die normale Aktivität des Abbaus identifizierter Reserven erforderlich ist. Die Veröffentlichung stellte fest, dass Polen Jahre oder sogar Jahrzehnte brauchen könnte, um diese Arbeit abzuschließen. Ende 2011 bohrte ExxonMobil einige Versuchsbohrungen in Polen, aber im nächsten Jahr wurde das Projekt wegen Unrentabilität eingestellt.

In anderen europäischen Ländern befindet sich das Thema Schiefergasförderung noch in der Explorationsphase. Laut der Prognose der International Energy Association kann die LNG-Produktion in Europa bis 2030 15 Milliarden Kubikmeter pro Jahr erreichen.

Russland

Im März 2010 veranstaltete der Ausschuss für Energie einen runden Tisch, der das Thema der Aussichten für die Entwicklung von LNG-Ressourcen aufwarf. Die Teilnehmer der Veranstaltung schlugen vor, dass die Regierung folgende Arbeiten organisiert: Bewertung des Schiefergaspotenzials der Russischen Föderation, Untersuchung fortschrittlicher Technologien zur Produktion von unkonventionellem Gas sowie Bewertung der Probleme, die im Zusammenhang mit der Entwicklung des Schiefergases auftreten können Industrie in den Vereinigten Staaten und ihre wahrscheinliche Organisation in einer Reihe anderer Staaten.

Das Management von Gazprom erklärte, dass die Erschließung von Schiefervorkommen auf dem Territorium der Russischen Föderation in den kommenden Jahrzehnten nicht geplant sei. Diese Aussage wurde durch die Tatsache gestützt, dass die konventionellen Reserven des Unternehmens zehnmal effizienter sind als die Erschließung unkonventioneller Lagerstätten. In diesem Zusammenhang stellte Alexander Medvedev, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, im Jahr 2012 fest, dass Gazprom in 50 bis 70 Jahren zum Thema LNG-Produktion zurückkehren werde.

Viele Gazprom-Vorsitzende und hochrangige Beamte haben wiederholt erklärt, dass die „Schieferrevolution“ eine PR-Kampagne sei, die darauf abzielt, Russlands Autorität in der internationalen Arena zu untergraben. Kraftstoffmarkt. Russlands Energieminister Sergej Schmatko sagte 2010, es habe einen „unnötigen Hype“ um das Thema gegeben. Die Entwicklung der Schiefergasförderung in Amerika wird seiner Meinung nach die globale Energiebilanz nicht beeinflussen können.

Die erste hochrangige Person, die 2010 die gegenteilige Position zum Ausdruck brachte, war Yuri Trutnev - Minister natürliche Ressourcen und Ökologie. Er sagte, dass das Wachstum der LNG-Produktion zu einem Problem für Gazprom und die Russische Föderation werden könnte. Im August 2012 stellte der stellvertretende Minister für Wirtschaftsentwicklung Andrey Klepach fest, dass früher das Ausmaß der „Schieferrevolution“ in der Russischen Föderation unterschätzt worden sei und es an der Zeit sei, sie ernst zu nehmen. Im Oktober desselben Jahres machte Wladimir Putin eine ähnliche Erklärung. In diesem Zusammenhang wies er das Energieministerium an, den Plan für die Entwicklung der Branche bis 2030 anzupassen.

Eine Reihe von Experten argumentieren, dass die erwartete Lieferung von Schiefergas aus Amerika nach Eurasien in den nächsten Jahren keine Bedrohung für russische Gasexporte darstellen wird, da letztere aufgrund viel niedrigerer Produktions- und Transportkosten wettbewerbsfähiger sind. Trotzdem wurde 2012 Oleg Deripaska ein Major Russischer Geschäftsmann, glaubte, dass der Russischen Föderation noch 3-4 "volle Jahre" blieben, nach denen Schiefergas und -öl in den Realitäten der WTO wettbewerbsfähig sein könnten.

Der Akademiker der Russischen Akademie der Wissenschaften, Anatoly Dmitrievskoy, ist der Ansicht, dass die LNG-Produktion in der Russischen Föderation nur für den lokalen Bedarf in einem Gebiet sinnvoll ist, das sich in beträchtlicher Entfernung von bestehenden Gaspipelines befindet. Dort kann sich die Exploration und Organisation der Produktion von unkonventionellem blauem Kraftstoff als zielführender erweisen als das Verlegen einer Gaspipeline.

Ukraine

2010 erhielten Shell und Exxon Mobil eine Lizenz zur Exploration von Schiefervorkommen in der Ukraine. Im Mai 2012 wurden die Gewinner der Ausschreibung für die Entwicklung der Gasfelder Yuzivska (Ostukraine) und Oleska (Westukraine) ermittelt. Die erste Seite ging an Shell und die zweite an Chevron. Es wurde davon ausgegangen, dass der aktive Bergbau in diesen Gebieten 2018-2019 beginnen würde. Am 24. Januar 2013 unterzeichnete Shell mit Nadra Yuzivska eine Vereinbarung über die Aufteilung des in den Regionen Charkiw, Donezk und Luhansk geförderten Schiefergases. Bei der Unterzeichnung war auch der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch anwesend. Im Herbst 2015 bohrte das Unternehmen die erste Bohrung in der Region Charkiw.

Fast unmittelbar nach der Unterzeichnung des Abkommens begannen Streikposten und Aktionen in diesen Gebieten, deren Teilnehmer gegen die Erschließung von Schiefergas sowie gegen die Bereitstellung dieser Möglichkeit für ausländische Unternehmen waren. V. Voloshin, Rektor der Priazovskiy-Universität, sagte, dass die LNG-Produktion durchgeführt werden könne, ohne die Umwelt zu schädigen, aber es müsse noch mehr Arbeit geleistet werden, um die am besten geeignete Produktionstechnologie zu finden.

Als 2014 der bewaffnete Konflikt im Südosten der Ukraine begann, kündigte Chevron die zuvor geschlossenen Vereinbarungen einseitig und beschwerte sich über das Versäumnis der ukrainischen Regierung, ihren Verpflichtungen zur Vorbereitung des Regulierungsrahmens nachzukommen. Shell hat seine Aktivitäten zur Erschließung von Schiefergas im Donbass aufgrund der aktuellen Ereignisse vorübergehend eingestellt, den Auftrag aber noch nicht verweigert.

Andere Länder

Die Schiefervorkommen der Welt sind ziemlich groß. Sie konzentrieren sich hauptsächlich auf Länder wie Australien, Indien, China und Kanada. Von diesen Staaten hat sich nur China mit der Erschließung von Schiefervorkommen auseinandergesetzt. Die Unternehmen des Landes begannen 2012 mit der Arbeit in diese Richtung und setzten sich das Ziel, bis 2020 das Niveau von 30 Milliarden m 3 Gas pro Jahr zu erreichen. Damit könnte das Land nur 1 % seines Energiebedarfs decken.

Abbauverbot

In Frankreich und Bulgarien ist die Erschließung von Schiefervorkommen wegen der Wahrscheinlichkeit von Umweltschäden verboten. Deutschland und einige US-Bundesstaaten sind auf dem gleichen Weg.

Fazit

Heute haben wir gelernt, was Schiefergas ist, und haben uns auch mit der Technologie seiner Produktion und den an dieser Industrie beteiligten Ländern vertraut gemacht. Abschließend ist anzumerken, dass LNG eine durchaus vielversprechende Alternative zu herkömmlichem Gas ist, seine Produktion derzeit jedoch mit einer Reihe von Schwierigkeiten verbunden ist, die viele Länder daran hindern, den Prozess so anzupassen, dass das resultierende Produkt wettbewerbsfähig ist. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die Frage nach den Unterschieden zwischen Schiefergas und Erdgas äußerst falsch ist.

Erdgas ist ein Gemisch aus bestimmten Gasarten, die tief in der Erde nach der Zersetzung organischer Sedimentgesteine ​​entstehen. Dies ist ein Mineral, das zusammen mit Öl oder als eigenständige Substanz abgebaut werden muss.

Eigenschaften von Erdgas

In seinem natürlichen Zustand liegt Gas in Form von separaten Ansammlungen vor. Sie werden üblicherweise als Gasvorkommen bezeichnet, die sich wie Tankdeckel im Erdinneren ansammeln. Erdgas kann sich in manchen Fällen in den tiefen Erdschichten in einem Zustand vollständiger Auflösung befinden - es ist Öl oder Wasser. Normale Bedingungen für die Bildung von Gas ist die Anwesenheit Temperaturregime bei zwanzig Grad und einem Druck von etwa 0,101325 Pascal. Es ist zu beachten, dass das vorgestellte Mineral aus einer natürlichen Lagerstätte nur im gasförmigen Zustand - Gashydrate - gewonnen wird.

Die Haupteigenschaften von Erdgas sind Geruchs- und Farbfreiheit. Zur Erkennung von Leckagen können Substanzen wie Geruchsstoffe zugesetzt werden, die einen starken und charakteristisch unangenehmen Geruch haben. In den meisten Fällen wird der Geruchsstoff durch Ethylmercaptan ersetzt. Erdgas wird in großem Umfang als Brennstoff in Kraftwerken, in der Eisen- und Nichteisenmetallurgie, in der Zement- und Glasindustrie verwendet. Es kann während der Produktion nützlich sein Baumaterial, für den kommunalen und häuslichen Bedarf, sowie ein einzigartiger Rohstoff für die Herstellung organischer Verbindungen während der Synthese.

In welchem ​​Zustand wird das Gas transportiert?

Um den Transport und die weitere Speicherung von Gas deutlich zu vereinfachen, muss es verflüssigt werden. Eine zusätzliche Bedingung ist die Kühlung von Erdgas bei konstantem Überdruck. Die Eigenschaften von Erdgas bieten Möglichkeiten, es in konventionellen Flaschen zu transportieren.

Um Gas in einer Flasche zu transportieren, muss es gespalten werden, danach besteht es hauptsächlich aus Propan und enthält auch schwerere Kohlenwasserstoffe. Das liegt daran, dass Methan und Ethan nicht in flüssigem Zustand sein können, insbesondere wenn die Luft warm genug ist (18-20 Grad). Beim Transport von Erdgas müssen alle Auflagen und etablierten Normen eingehalten werden. Andernfalls kann es zu explosiven Situationen kommen.

Was ist verflüssigtes Erdgas?

Flüssiggas ist ein bestimmter Zustand von Erdgas, der durch Druck gekühlt wurde. Flüssigerdgas ist so geformt, dass es einfacher zu lagern ist und beim Transport nicht viel Platz einnimmt. Somit kann es an den Endverbraucher geliefert werden. Die Dichte von Gas ist halb so groß wie die von Benzin. Je nach Zusammensetzung kann sein Siedepunkt bis zu 160 Grad erreichen. Das Verflüssigungsverhältnis bzw. Wirtschaftsregime liegt bei bis zu 95 Prozent.

Das Gas, das sich in den Brunnen befindet, muss sorgfältig für den Weitertransport vorbereitet werden, um es zu den Unternehmen zu bringen. Dies können Chemieanlagen, Kesselhäuser sowie städtische Gasnetze sein. Die Bedeutung einer ordnungsgemäßen Aufbereitung liegt in der Tatsache, dass Erdgas eine Vielzahl von Verunreinigungen enthält, die während seines Transports und seiner Verwendung gewisse Schwierigkeiten verursachen.

Wie Gas in Russland produziert wird

Erdgas entsteht durch Mischen verschiedener Gasarten, die in der Erdkruste vorkommen. Die Tiefe kann fast 2-3 Kilometer erreichen. Gas kann als Folge von hohen Temperaturbedingungen sowie Druck auftreten. Der Zugang von Sauerstoff zum Produktionsort sollte jedoch vollständig fehlen.

Die Erdgasförderung in der Russischen Föderation erfolgt heute in der tiefsten Bohrung. Es befindet sich in der Nähe der Stadt Novy Urengoy, wo der Brunnen fast sechs Kilometer tief ist. Das Gas in diesen Eingeweiden steht unter starkem und hohem Druck. Die richtige Gewinnung eines Naturstoffes ist das Bohren von Brunnen. Stellen Sie an Orten, an denen Gas vorhanden ist, mehrere Brunnen auf. Experten versuchen, gleichmäßig zu bohren, damit der Reservoirdruck die gleiche Verteilung hat.

Chemische Zusammensetzung von Erdgas

Gas, das aus natürlichen Lagerstätten gewonnen wird, besteht aus Kohlenwasserstoff- und Nicht-Kohlenwasserstoff-Komponenten. Erdgas ist Methan, das die schwereren Homologen Ethan, Propan und Butan umfasst. In einigen Fällen können Sie eine natürliche Substanz finden, in der es Paare von Pentan und Hexan gibt. Der in den Lagerstätten enthaltene Kohlenwasserstoff gilt als schwer. Es kann ausschließlich bei der Ölbildung sowie bei der Umwandlung dispergierter organischer Substanzen entstehen.

Neben Kohlenwasserstoffbestandteilen enthält Erdgas Verunreinigungen aus Kohlendioxid, Stickstoff, Schwefelwasserstoff, Helium und Argon. Flüssigkeitsdämpfe sind in einigen Fällen in Öl- und Gasfeldern vorhanden.

Erdgas, an das wir alle aus unseren Küchen gewöhnt sind, ist ein enger Verwandter von Erdöl. Es besteht hauptsächlich aus Methan mit Verunreinigungen aus schwereren Kohlenwasserstoffen (Ethan, Propan, Butan). Unter natürlichen Bedingungen enthält es oft auch Verunreinigungen anderer Gase (Helium, Stickstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlendioxid).

Typische Zusammensetzung von Erdgas:

Kohlenwasserstoffe:

  • Methan - 70-98 %
  • Ethan - 1-10 %
  • Propan - bis zu 5 %
  • Butan - bis zu 2 %
  • Pentan - bis zu 1 %
  • Hexan - bis zu 0,5 %

Verunreinigungen:

  • Stickstoff - bis zu 15 %
  • Helium - bis zu 5 %
  • Kohlendioxid - bis zu 1 %
  • Schwefelwasserstoff - weniger als 0,1 %

Erdgas ist im Erdinneren weit verbreitet. Es ist in der Dicke der Erdkruste in einer Tiefe von mehreren Zentimetern bis zu 8 Kilometern zu finden. Ebenso wie Erdöl gerät auch Erdgas bei der Wanderung in der Erdkruste in Fallen (durch eine undurchlässige Gesteinsmasse begrenzte durchlässige Schichten), wodurch Gasfelder entstehen.

Fünf größte Gasfelder in Russland:

  • Urengoi (Gas)
  • Yamburgskoye (Öl- und Gaskondensat)
  • Bowanenkovo ​​​​(Öl- und Gaskondensat)
  • Shtokmanovskoye (Gaskondensat)
  • Leningrad (Gas)

Erdgas (Kohlenwasserstoff) ist ein häufiger Begleiter von Ölfeldern. Es ist normalerweise in gelöster Form im Öl enthalten und reichert sich in einigen Fällen im oberen Teil der Lagerstätten an und bildet die sogenannte Gaskappe. Lange Zeit wurde das Gas bei der Ölförderung freigesetzt und gerufen Begleitgas, war ein unerwünschter Bestandteil des Abbauprozesses. Meistens wurde es einfach in Fackeln verbrannt.

Erst in den letzten Jahrzehnten hat die Menschheit gelernt, alle Vorteile von Erdgas voll auszuschöpfen. Eine solche Verzögerung in der Entwicklung dieses äußerst wertvollen Kraftstofftyps ist maßgeblich darauf zurückzuführen, dass der Transport von Gas und seine Verwendung in Industrie und Alltag einen relativ hohen technischen und technologischen Entwicklungsstand erfordern. Außerdem bildet Erdgas im Gemisch mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch, das erhöhte Sicherheitsmaßnahmen bei der Verwendung erfordert.

Gasanwendung

Einige Versuche, Gas zu verwenden, wurden bereits im 19. Jahrhundert unternommen. Leuchtgas, wie es damals genannt wurde, diente als Lichtquelle. Die damalige Erschließung von Gasfeldern wurde noch nicht durchgeführt, und zusammen mit Öl produziertes Gas wurde zur Beleuchtung verwendet. Daher wird ein solches Gas oft als Öl bezeichnet. Solches Ölgas zum Beispiel hat Kasan lange beleuchtet. Es wurde auch verwendet, um St. Petersburg und Moskau zu beleuchten.

Heutzutage spielt Gas eine immer wichtigere Rolle im Energiesektor der Welt. Das Anwendungsspektrum ist sehr breit. Es wird in der Industrie, zu Hause, in Kesselhäusern, Wärmekraftwerken, als Kraftstoff für Autos und als Ausgangsstoff in der chemischen Industrie verwendet.


Gas gilt als relativ sauberer Brennstoff. Bei der Verbrennung von Gas entstehen nur Kohlendioxid und Wasser. Gleichzeitig sind die Kohlendioxidemissionen fast zweimal geringer als bei der Verbrennung von Kohle und 1,3-mal geringer als bei der Verbrennung von Öl. Ganz zu schweigen davon, dass beim Verbrennen von Öl und Kohle Ruß und Asche zurückbleiben. Da Gas von allen fossilen Brennstoffen der umweltfreundlichste ist, nimmt es in der Energieversorgung moderner Megacities eine dominierende Stellung ein.

Wie Gas produziert wird

Erdgas wird wie Erdöl durch Bohrungen gefördert, die gleichmäßig über die gesamte Fläche des Gasfeldes verteilt sind. Die Förderung erfolgt durch den Druckunterschied in der gasführenden Lagerstätte und an der Oberfläche. Unter der Wirkung des Reservoirdrucks wird das Gas durch die Brunnen an die Oberfläche gedrückt, wo es in das Sammelsystem eintritt. Weiter wird das Gas der komplexen Gasaufbereitungsanlage zugeführt, wo es von Verunreinigungen gereinigt wird. Wenn das produzierte Gas eine geringe Menge an Verunreinigungen enthält, kann es unter Umgehung der komplexen Aufbereitungseinheit sofort zur Gasaufbereitungsanlage geleitet werden.


Wie Gas transportiert wird

Gas wird hauptsächlich durch Pipelines transportiert. Die Hauptgasmengen werden durch Hauptgasleitungen transportiert, wo der Gasdruck 118 atm erreichen kann. Die Verbraucher erhalten Gas über Verteilungs- und hausinterne Gasleitungen. Zunächst durchläuft das Gas die Gasverteilungsstation, wo sein Druck auf 12 atm reduziert wird. Dann wird es über Gasverteilungsleitungen zu Gaskontrollpunkten geliefert, wo sein Druck erneut gesenkt wird, diesmal auf 0,3 atm. Danach gelangt das Gas durch die hausinternen Gasleitungen in unsere Küche.


All diese riesige Gasverteilungsinfrastruktur ist ein wirklich groß angelegtes Bild. Hunderttausende Kilometer Gasleitungen, die fast das gesamte Territorium Russlands durchzogen haben. Wenn dieses ganze Netz von Gasleitungen in einer Linie gespannt ist, reicht seine Länge aus, um von der Erde zum Mond und zurück zu gelangen. Und das ist nur das Gastransportsystem Russlands. Wenn wir über die gesamte globale Gastransportinfrastruktur sprechen, dann sprechen wir über Millionen von Kilometern an Pipelines.

Da Erdgas weder Geruch noch Farbe hat, wird es künstlich mit einem unangenehmen Geruch versehen, um Gaslecks schnell erkennen zu können. Dieser Vorgang wird als Odorierung bezeichnet und findet an Gasverteilerstationen statt. Als Geruchsstoffe, also unangenehm riechende Substanzen, werden üblicherweise schwefelhaltige Verbindungen wie Ethanthiol (EtSH) verwendet.

Der Gasverbrauch ist saisonabhängig. Im Winter nimmt der Verbrauch zu und im Sommer ab. Um saisonale Schwankungen im Gasverbrauch auszugleichen, werden in der Nähe großer Industriezentren unterirdische Gasspeicher (UGS) gebaut. Dies können erschöpfte Gasfelder sein, die für die Gasspeicherung angepasst wurden, oder künstlich geschaffene unterirdische Salzhöhlen. Im Sommer wird der Überschuss an transportiertem Gas zu UGS-Anlagen geleitet, und im Winter wird im Gegenteil ein möglicher Kapazitätsmangel des Pipelinesystems durch Gasentnahme aus Speichern kompensiert.

In der Weltpraxis wird Erdgas neben Gaspipelines häufig in verflüssigter Form mit speziellen Schiffen - Gasträgern (Methanträgern) - transportiert. In verflüssigter Form wird das Volumen von Erdgas um das 600-fache reduziert, was nicht nur für den Transport, sondern auch für die Lagerung geeignet ist. Zur Verflüssigung wird das Gas auf die Kondensationstemperatur (-161,5 °C) abgekühlt, wodurch es flüssig wird. In solch gekühlter Form wird es transportiert. Die Hauptproduzenten von verflüssigtem Erdgas sind Katar, Indonesien, Malaysia, Australien und Nigeria.


Ausblick und Trends

Aufgrund seiner Umweltfreundlichkeit und der ständigen Verbesserung von Technik und Technologie, sowohl bei der Herstellung als auch bei der Nutzung von Gas, erfreut sich diese Art von Kraftstoff immer größerer Beliebtheit. BP zum Beispiel prognostiziert, dass die Nachfrage nach Gas die anderer fossiler Brennstoffe übertreffen wird.

Die wachsende Nachfrage nach Gas führt zur Suche nach neuen, oft unkonventionellen Gasquellen. Diese Quellen können sein:

  • Kohleflözgas
  • Schiefergas
  • Gashydrate

Kohleflözgas Der Bergbau begann erst Ende der 1980er Jahre. Dies wurde erstmals in den USA durchgeführt, wo die kommerzielle Machbarkeit dieser Art des Bergbaus nachgewiesen wurde. In Russland begann Gazprom 2003 mit der Erprobung dieser Methode, als es mit der Probeproduktion von Kohleflözgas in Kuzbass begann. Die Gasförderung aus Kohleflözen wird auch in anderen Ländern durchgeführt - Australien, Kanada und China.

Schiefergas. Die Schieferrevolution in der Gasförderung, die in den Vereinigten Staaten im letzten Jahrzehnt stattgefunden hat, verlässt die Titelseiten nicht Zeitschriften. Die Entwicklung der Horizontalbohrtechnologie hat es möglich gemacht, Gas aus Schiefer mit geringer Durchlässigkeit in Mengen zu fördern, die die Kosten seiner Gewinnung amortisieren. Das Phänomen der rasanten Entwicklung der Schiefergasförderung in den Vereinigten Staaten spornt andere Länder an, diese Richtung zu entwickeln. Neben den Vereinigten Staaten wird in Kanada aktiv an der Förderung von Schiefergas gearbeitet. China hat auch ein erhebliches Potenzial für die Entwicklung einer groß angelegten Schiefergasproduktion.

Gashydrate. Ein erheblicher Teil des Erdgases liegt in kristallinem Zustand in Form sogenannter Gashydrate (Methanhydrate) vor. In den Ozeanen und in Zonen gibt es große Reserven an Gashydraten Dauerfrost Kontinente. Die geschätzten Gashydratreserven übersteigen derzeit die kombinierten Reserven von Öl, Kohle und konventionellem Gas. Die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Technologien zur Gewinnung von Gashydraten wird in Japan, den USA und einigen anderen Ländern intensiv vorangetrieben. Japan schenkt diesem Thema besondere Aufmerksamkeit, da es seiner traditionellen Gasreserven beraubt und gezwungen ist, diese Art von Ressourcen zu extrem hohen Preisen zu kaufen.

Erdgas als Brennstoff und Quelle chemische Elemente hat eine große Zukunft. Langfristig wird er als die wichtigste Brennstoffart angesehen, die beim Übergang des weltweiten Energiesektors zu saubereren erneuerbaren Ressourcen verwendet wird.