СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Природный газ и его использование.

Категория: Химия

Нажмите, чтобы узнать подробности

презентация по химии на тему : " Природный газ и его использование".

Просмотр содержимого документа
«Природный газ и его использование.»

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ Работу выполнила  ученица 10 «1» класса МКОУ СОШ №5 Кокова Амина

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Работу выполнила

ученица 10 «1» класса

МКОУ СОШ №5

Кокова Амина

Природный газ – это полезное ископаемое, смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ.

Природный газ существует в газообразном, твердом или растворённом состоянии. В первом случае – в газообразном состоянии – он широко распространен и содержится в пластах горных пород в недрах Земли в виде газовых залежей (отдельных скоплений, заключенных в «ловушке» между осадочными породами), а также в нефтяных месторождениях в виде газовых шапок. В растворённом состоянии он содержится в нефти и воде. В твердом состоянии он встречается в виде газовых гидратов (т.н. «горючий лёд») – кристаллических соединений природного газа и воды переменного состава.  Газовые гидраты  – перспективный источник  топлива .

При нормальных условиях (1 атм. и 0 °C) природный газ находится только в газообразном состоянии.

Является самым чистым видом органического топлива. Но для того, чтобы использовать его в качестве топлива из него выделяют его составляющие для отдельного использования.

Природный  газ  – это газообразная смесь, состоящая из  метана  и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов.

Природным он зовется, потому что не является синтетическим. Газ рождается под землей в толще осадочных пород из продуктов разложения органики. Он представляет собой легковоспламеняющуюся смесь различных  углеводородов  и примесей.

Природный  газ  распространен в природе гораздо шире, чем нефть.

Не имеет ни цвета, ни запаха. Легче воздуха в 1,8 раза. Горюч и взрывоопасен. При утечке не собирается в низинах, а поднимается вверх.

Характерный запах газа, используемого в быту, обусловлен одорацией – добавлением в его состав одорантов, то есть неприятно пахнущих веществ. Самый распространенный одорант – этантиол, его можно почувствовать в воздухе при концентрации 1 на 50 000 000 частей воздуха. Именно благодаря одорации можно легко устанавливать утечки газа.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Существует две теории происхождения природного газа:  биогенная (органическая) теория и абиогенная (неорганическая, минеральная) теория .

Впервые  биогенную теорию происхождения природного газа  в 1759 году высказал М.В. Ломоносов. В далеком геологическом прошлом Земли погибшие живые организмы (растения и животные) опускались на дно водоемов, образуя илистые осадки. В результате различных химических процессов они разлагались в безвоздушном пространстве. Из-за движения земной коры эти остатки опускались все глубже и глубже, где под действием высокой температуры и высокого давления превращались в углеводороды: природный газ и нефть. Низкомолекулярные углеводороды (т.е. собственно природный газ) образовывался при более высоких температурах и давлениях. Высокомолекулярные углеводороды – нефть – при меньших. Углеводороды, проникая в пустоты земной коры, образовывали залежи месторождений нефти и газа. Со временем эти органические отложения и залежи углеводородов уходили глубоко вниз на глубину от одного километра до нескольких километров  – их покрывали слои осадочных пород либо под действием геологических движений земной коры.

Абиогенная (неорганическая, минеральная) теория  Минеральную теорию происхождения природного газа   и нефти  сформулировал в 1877 году  Д.И. Менделеев . Он исходил из того, что углеводороды могут образовываться в недрах земли в условиях высоких температур и давлений в результате взаимодействия перегретого пара и расплавленных карбидов тяжелых металлов (в первую очередь железа). В результате химических реакций образуются окислы железа и других  металлов , а также  различные углеводороды в газообразном состоянии. При этом вода попадает глубоко в недра Земли по трещинам-разломам в земной коре. Образовавшиеся углеводороды, находясь в газообразном состоянии, в свою очередь по тем же трещинам и разломам поднимаются наверх в зону наименьшего давления, образуя в конечном итоге газовые и нефтяные залежи. Данный процесс, по мнению Д.И. Менделеева и сторонников гипотезы, происходит постоянно. Поэтому, уменьшение запасов углеводородов в виде  нефти  и газа человечеству не грозит.

Абиогенная (неорганическая, минеральная) теория

Минеральную теорию происхождения природного газа   и нефти  сформулировал в 1877 году  Д.И. Менделеев . Он исходил из того, что углеводороды могут образовываться в недрах земли в условиях высоких температур и давлений в результате взаимодействия перегретого пара и расплавленных карбидов тяжелых металлов (в первую очередь железа). В результате химических реакций образуются окислы железа и других  металлов , а также  различные углеводороды в газообразном состоянии. При этом вода попадает глубоко в недра Земли по трещинам-разломам в земной коре. Образовавшиеся углеводороды, находясь в газообразном состоянии, в свою очередь по тем же трещинам и разломам поднимаются наверх в зону наименьшего давления, образуя в конечном итоге газовые и нефтяные залежи. Данный процесс, по мнению Д.И. Менделеева и сторонников гипотезы, происходит постоянно. Поэтому, уменьшение запасов углеводородов в виде  нефти  и газа человечеству не грозит.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРИРОДНОГО ГАЗА  Химический состав добываемого природного газа  различается в зависимости от месторождения. В любом случае  основным и ценным компонентом является  метан  (СН 4 ), содержание которого составляет от 70 до 98 %.  В состав добываемого газа входят как  углеводородные компоненты  (метан СН 4  и его гомологи:  этан  С 2 Н 6 ,  пропан  С 3 Н 8 ,  бутан  С 4 Н 10 ,  пентан  С 5 Н 12 ,  гексан  С 6 Н 14 , гептан С 7 Н 16 , октан С 8 Н 18 , нонан С 9 Н 20 , декан С 10 Н 22  и т.д. вплоть до доказана С 22 Н 46 ), так и  неуглеводородные компоненты  (Ar, H 2 , He, N 2 , H 2 S, водяные пары – H 2 O, CO, CO 2  и пр. серосодержащие соединения и инертные газы). Природный газ также содержит следовые количества других компонентов.  Углеводороды, начиная с этана, считаются тяжёлыми. Они образуются только в процессе образования нефти и также называются специфическими «нефтяными» газами. Их наличие в отобранных пробах свидетельствует о залежах  нефти .

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Химический состав добываемого природного газа  различается в зависимости от месторождения. В любом случае  основным и ценным компонентом является  метан  (СН 4 ), содержание которого составляет от 70 до 98 %.

В состав добываемого газа входят как  углеводородные компоненты  (метан СН 4  и его гомологи:  этан  С 2 Н 6 ,  пропан  С 3 Н 8 ,  бутан  С 4 Н 10 ,  пентан  С 5 Н 12 ,  гексан  С 6 Н 14 , гептан С 7 Н 16 , октан С 8 Н 18 , нонан С 9 Н 20 , декан С 10 Н 22  и т.д. вплоть до доказана С 22 Н 46 ), так и  неуглеводородные компоненты  (Ar, H 2 , He, N 2 , H 2 S, водяные пары – H 2 O, CO, CO 2  и пр. серосодержащие соединения и инертные газы). Природный газ также содержит следовые количества других компонентов.

Углеводороды, начиная с этана, считаются тяжёлыми. Они образуются только в процессе образования нефти и также называются специфическими «нефтяными» газами. Их наличие в отобранных пробах свидетельствует о залежах  нефти .

КОМПОНЕНТЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

  • Метан  (CH 4 ) – это бесцветный газ без запаха. Легче воздуха. Горюч и взрывоопасен. Представляет опасность для здоровья человека.
  • Этан  (C 2 H 6 ) – бесцветный газ, без запаха и вкуса. Тяжелее воздуха. Горюч и взрывоопасен. Не используется как топливо. Малотоксичен. Представляет опасность для здоровья человека.
  • Пропан  (C 3 H 8 ) – бесцветный газ, без запаха. Ядовит. В отличие от метана сжижается при комнатной температуре и сравнительно невысоком давлении (12-15 атм), что позволяет его легко хранить и транспортировать.
  • Бутан  (C 4 H 10 ) – бесцветный газ, со специфическим запахом. Ядовит. Вдвое тяжелее воздуха.
  • Пентан  (С 5 Н 12 ) имеет три изомера (нормальный пентан, изопентан и неопентан).  Нормальный пентан и изопентан – легколетучие подвижные жидкости с характерным запахом. Неопентан – бесцветный газ с характерным запахом. Горюч и взрывоопасен. Токсичен.
  • Гексан  (С 6 Н 14 ) – бесцветная жидкость со слабым запахом, напоминающим дихлорэтан. Горюч и взрывоопасен. Токсичен.
  • Азот  (N 2 ) – бесцветный газ, без запаха и вкуса. Весьма инертен. Является основным компонентом воздуха – 78,09 % объёма.
  • Аргон  (Ar) – газ без цвета, вкуса и запаха. Инертен. В 1,3 раза тяжелее воздуха. Не горит. Представляет опасность для здоровья человека.
  • Водород  (H 2 ) – лёгкий бесцветный газ, без вкуса и запаха. В смеси с воздухом или кислородом горюч и взрывоопасен. Легче воздуха.
  • Гелий  (He) – очень лёгкий газ без цвета, вкуса и запаха. Легче воздуха. Инертен, при нормальных условиях не реагирует ни с одним из веществ. Не горит. Представляет опасность для здоровья человека.
  • Сероводород  (H 2 S) – бесцветный газ со сладковатым вкусом, с характерным неприятным запахом (тухлых яиц, тухлого мяса). Ядовит. Горюч и взрывоопасен. Тяжелее воздуха.
  • Углекислый газ  (CO2) – бесцветный газ, почти без запаха (в больших концентрациях с кисловатым «содовым» запахом). Не горит. Тяжелее воздуха в 1,5 раза. Представляет опасность для здоровья человека.
Физические свойства природного газа  Температура самовозгорания составляет 650 градусов по шкале Цельсия, плотность природного газа — 0,68−0,85 (в газообразном состоянии) и 400 кг/м3 (жидкий).  При смешении с воздухом взрывоопасными считаются концентрации 4,4−17%. Октановое число ископаемого составляет 120−130. Рассчитывают его исходя из соотношения легковоспламеняющихся компонентов к трудно окисляющимся при сжатии.  Теплотворность приблизительно равна 12 тысячам калорий на 1 метр кубический. Теплопроводность газа и нефти одинаковая. При добавлении воздуха природный источник может быстро воспламеняться.  В бытовых условиях он поднимается к потолку. Именно оттуда и начинается возгорание. Связано это с лёгкостью метана. А вот воздух примерно в 2 раза тяжелее этого элемента.

Физические свойства природного газа

Температура самовозгорания составляет 650 градусов по шкале Цельсия, плотность природного газа — 0,68−0,85 (в газообразном состоянии) и 400 кг/м3 (жидкий).

При смешении с воздухом взрывоопасными считаются концентрации 4,4−17%. Октановое число ископаемого составляет 120−130. Рассчитывают его исходя из соотношения легковоспламеняющихся компонентов к трудно окисляющимся при сжатии.

Теплотворность приблизительно равна 12 тысячам калорий на 1 метр кубический. Теплопроводность газа и нефти одинаковая. При добавлении воздуха природный источник может быстро воспламеняться.

В бытовых условиях он поднимается к потолку. Именно оттуда и начинается возгорание. Связано это с лёгкостью метана. А вот воздух примерно в 2 раза тяжелее этого элемента.

ВИДЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА. СУХОЙ, БЕДНЫЙ, ТОЩИЙ, ЖИРНЫЙ И СЫРОЙ ГАЗЫ  Качество газа как топлива, как энергоносителя зависит от содержания в нем метана. По содержанию в добываемом газе метана и тяжёлых углеводородов различают сухие (бедные, тощие) и жирные (сырые, богатые) газы.  Сухой, бедный или тощий газ  – это природный горючий газ из группы углеводородных, характеризующийся резким преобладанием в его составе метана, сравнительно невысоким содержанием этана и низким – остальных тяжелых  углеводородов . Он более характерен для чисто газовых залежей.   Жирный или сырой газ  – природный горючий  газ  из группы углеводородных, характеризующийся повышенным содержанием (свыше 15 %) тяжелых углеводородов, начиная от пропана C 3 H 8  и выше. Такой состав газов характерен для газоконденсатных и  нефтяных   месторождений .  Для углеводородного состава газов применяется понятие «коэффициент сухости», которое представляет собой отношение процентного содержания метана СН 4  к сумме его гомологов (этану С 2 Н 6  и выше).

ВИДЫ ПРИРОДНОГО ГАЗА. СУХОЙ, БЕДНЫЙ, ТОЩИЙ, ЖИРНЫЙ И СЫРОЙ ГАЗЫ

Качество газа как топлива, как энергоносителя зависит от содержания в нем метана. По содержанию в добываемом газе метана и тяжёлых углеводородов различают сухие (бедные, тощие) и жирные (сырые, богатые) газы.

Сухой, бедный или тощий газ  – это природный горючий газ из группы углеводородных, характеризующийся резким преобладанием в его составе метана, сравнительно невысоким содержанием этана и низким – остальных тяжелых  углеводородов . Он более характерен для чисто газовых залежей.

Жирный или сырой газ  – природный горючий  газ  из группы углеводородных, характеризующийся повышенным содержанием (свыше 15 %) тяжелых углеводородов, начиная от пропана C 3 H 8  и выше. Такой состав газов характерен для газоконденсатных и  нефтяных   месторождений .

Для углеводородного состава газов применяется понятие «коэффициент сухости», которое представляет собой отношение процентного содержания метана СН 4  к сумме его гомологов (этану С 2 Н 6  и выше).

Свойство газа находиться в  твердом состоянии в земной коре

  • В науке долгое время считалось, что скопления углеводородов с  молекулярным весом  более 60 пребывают в  земной коре  в жидком состоянии, а более легкие — в газообразном. Однако российские ученые А. А. Трофим4ук, Н. В. Черский, Ф. А. Требин, Ю. Ф. Макогон, В. Г. Васильев обнаружили свойство природного газа в определенных  термодинамических  условиях переходить в земной коре в твердое состояние и образовывать  газогидратные залежи . Это явление было признано как  научное открытие  и занесено в  Государственный реестр открытий СССР  под № 75 с приоритетом от 1961 г.
  • Газ переходит в твердое состояние в земной коре, соединяясь с пластовой водой при гидростатических давлениях (до 250 атм) и сравнительно низких температурах (до 295°К). Газогидратные залежи обладают несравненно более высокой концентрацией газа в единице объема пористой среды, чем в обычных газовых месторождениях, так как один объем воды при переходе ее в гидратное состояние связывает до 220 объемов газа. Зоны размещения газогидратных залежей сосредоточены главным образом в районах распространения  многолетнемерзлых пород , а также под дном Мирового океана. [3]

ДОБЫЧА ПРИРОДНОГО ГАЗА

Залежи природного газа находятся глубоко в земле, на глубине от одного до нескольких километров. Поэтому, чтобы добыть его необходимо пробурить скважину. Самая глубокая скважина имеет глубину более 6 километров.

В недрах  Земли  газ находится микроскопических пустотах  – порах, которыми обладают некоторые горные породы. Поры соединены между собой микроскопическими каналами – трещинами. В порах и трещинах газ находится под высоким давлением, которое намного превышает атмосферное. Природный газ движется в порах и трещинах, поступая из пор с высоким давлением в поры с более низким давлением.

При бурении скважины газ вследствие действия физических законов полностью поступает в скважину, стремясь в зону низкого давления. Таким образом, разность давления в месторождении и на поверхности Земли является естественной движущей силой, которая выталкивает газ из недр.

Газ добывают из недр земли с помощью не одной, а нескольких и более скважин. Скважины стараются разместить равномерно по всей территории месторождения для равномерного падения пластового давления в залежи. Иначе возможны перетоки газа между областями месторождения, а также преждевременное обводнение залежи.

Так как добытый газ содержит множество примесей, то его сразу же после добычи очищают на специальном оборудовании, после чего транспортируют потребителю.

Подготовка природного газа к  транспортировке

  • Газ, поступающий из скважин, необходимо подготовить к транспортировке конечному пользователю — химический завод,  котельнаяТЭЦ , городские газовые сети.

  Необходимость подготовки газа вызвана присутствием в нём, кроме целевых компонентов (целевыми для различных потребителей являются разные компоненты), также и примесей, вызывающих затруднения при транспортировке либо применении. Так, пары воды, содержащейся в газе, при определённых условиях могут образовывать  гидраты  или, конденсируясь, скапливаться в различных местах (например, изгиб трубопровода), мешая продвижению газа;  сероводород  вызывает сильную  коррозию  газового оборудования (трубы, ёмкости теплообменников и т. д.). Помимо подготовки самого газа, необходимо подготовить и трубопровод. Широкое применение здесь находят  азотные установки , которые применяются для создания инертной среды в трубопроводе.

  • Газ подготавливают по различным схемам. Согласно одной из них, в непосредственной близости от месторождения сооружается установка комплексной подготовки газа (УКПГ), на которой производится очистка и осушка газа в  абсорбционных колоннах . Такая схема реализована на  Уренгойском  месторождении .
  • Если газ содержит в большом количестве  гелий  либо  сероводород , то газ обрабатывают на газоперерабатывающем заводе, где выделяют гелий и серу. Эта схема реализована, например, на Оренбургском месторождении.

Транспортировка природного  газа

  • В настоящее время основным видом транспорта является трубопроводный. Газ под давлением 75  атм  прокачивается по трубам диаметром до 1,4 м. По мере продвижения газа по трубопроводу он теряет потенциальную энергию, преодолевая  силы трения  как между газом и стенкой трубы, так и между слоями газа, которая рассеивается в виде тепла. Поэтому через определённые промежутки необходимо сооружать  компрессорные станции  (КС), на которых газ дожимается до 75 атм и охлаждается. Сооружение и обслуживание трубопровода весьма дорогостоящи, но тем не менее — это наиболее дешёвый с точки зрения начальных вложений и организации способ транспортировки газа на небольшие и средние расстояния.
  • Кроме трубопроводного транспорта широко используют специальные танкеры —  газовозы . Это специальные суда, на которых газ перевозится в  сжиженном состоянии  в специализированных изотермических емкостях при температуре от −160 до −150 °С. При этом степень сжатия достигает 600 раз в зависимости от потребностей. Таким образом, для транспортировки газа этим способом, необходимо протянуть газопровод от месторождения до ближайшего морского побережья, построить на берегу терминал, который значительно дешевле обычного порта, для сжижения газа и закачки его на танкеры, и сами  танкеры . Обычная вместимость современных танкеров составляет от 150 000 до 250 000 м³. Такой метод транспортировки является значительно более экономичным, чем трубопроводный, начиная с расстояний до потребителя сжиженного газа более 2000—3000 км, так как основную стоимость составляет не транспортировка, а погрузочно — разгрузочные работы, но требует более высоких начальных вложений в инфраструктуру, чем трубопроводный. К его достоинствам относится также тот факт, что сжиженный газ куда более безопасен при перевозке и хранении, чем сжатый.
  • В 2004 г. международные поставки газа по трубопроводам составили 502 млрд м³, сжиженного газа — 178 млрд м³.
  • Также есть и другие технологии транспортировки газа, например с помощью железнодорожных цистерн.
  • Были так же проекты использования  дирижаблей  или в  газогидратном состоянии , но эти разработки не нашли применения в силу различных причин.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Метан  используется как горючее в газовых плитах. Пропан и бутан  – в качестве топлива в некоторых автомобилях. Также сжиженным пропаном заполняют зажигалки. Этан  в качестве горючего используют редко, основное его применение – получение этилена. Этилен  является одним из самых производимых органических веществ в мире. Он является сырьём для получения полиэтилена. Ацетилен  используется для создания очень высокой температуры в металлургии (сверка и резка металлов).  Ацетилен  очень горюч, поэтому в качестве топлива в автомобилях не используется, да и без этого условия его хранения должны строго соблюдаться. Сероводород , несмотря на его токсичность, в малых количествах применяется в т.н. сероводородных ваннах. В них используются некоторые антисептические свойства сероводорода. Основным полезным свойством  гелия  является его очень маленькая плотность (в 7 раз легче воздуха). Гелием заполняют аэростаты и дирижабли. Водород ещё более лёгок, чем гелий, но в то же время горюч. Большую популярность среди детей имеют воздушные шарики, надуваемые гелием.

ТОКСИЧНОСТЬ  Углекислый газ .  Даже большие количества углекислого газа никак не влияют на здоровье человека. Однако он препятствует поглощению кислорода при содержании в атмосфере от 3% до 10% по объёму. При такой концентрации начинается удушье и даже смерть.  Гелий .  Гелий абсолютно нетоксичен при нормальных условиях из-за его инертности. Но при повышенном давлении возникает начальная стадия наркоза, похожая на воздействие веселящего газа*.  Сероводород . Токсичные свойства этого газа велики. При длительном воздействии на обоняние возникает головокружение, рвота. Также парализуется обонятельный нерв, поэтому возникает иллюзия отсутствия сероводорода, а на самом деле организм его уже просто не ощущает. Отравление сероводородом наступает при концентрации 0,2–0,3 мг/м3, концентрация выше 1 мг/м3 — смертельна.

ТОКСИЧНОСТЬ

Углекислый газ .  Даже большие количества углекислого газа никак не влияют на здоровье человека. Однако он препятствует поглощению кислорода при содержании в атмосфере от 3% до 10% по объёму. При такой концентрации начинается удушье и даже смерть. Гелий .  Гелий абсолютно нетоксичен при нормальных условиях из-за его инертности. Но при повышенном давлении возникает начальная стадия наркоза, похожая на воздействие веселящего газа*. Сероводород . Токсичные свойства этого газа велики. При длительном воздействии на обоняние возникает головокружение, рвота. Также парализуется обонятельный нерв, поэтому возникает иллюзия отсутствия сероводорода, а на самом деле организм его уже просто не ощущает. Отравление сероводородом наступает при концентрации 0,2–0,3 мг/м3, концентрация выше 1 мг/м3 — смертельна.

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ  Все углеводороды при полном окислении (избыток кислорода) выделяют углекислый газ и воду. Например:  CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O  При неполном (недостаток кислорода) - угарный газ и воду:  2CH4 + 6O2 = 2CO + 4H2O  При ещё меньшем количестве кислорода выделяется мелкодисперсный углерод (сажа):  CH4 + O2 = C + 2H2O.    Метан горит голубым пламенем, этан - почти бесцветным, как спирт, пропан и бутан - жёлтым, этилен - светящимся, угарный газ - светло-голубым. Ацетилен - желтоватым, сильно коптит. Если у Вас дома стоит газовая плита и вместо обычного голубого пламени вы видите жёлтое - знайте, это метан разбавляют пропаном.

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ

Все углеводороды при полном окислении (избыток кислорода) выделяют углекислый газ и воду. Например: CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O При неполном (недостаток кислорода) - угарный газ и воду: 2CH4 + 6O2 = 2CO + 4H2O При ещё меньшем количестве кислорода выделяется мелкодисперсный углерод (сажа): CH4 + O2 = C + 2H2O.

Метан горит голубым пламенем, этан - почти бесцветным, как спирт, пропан и бутан - жёлтым, этилен - светящимся, угарный газ - светло-голубым. Ацетилен - желтоватым, сильно коптит. Если у Вас дома стоит газовая плита и вместо обычного голубого пламени вы видите жёлтое - знайте, это метан разбавляют пропаном.

Интересные факты и гипотезы    Еще не так давно считалось, что мировые запасы нефти и газа должны исчерпаться уже в начале XXI века. Например, об этом писал в 1965 году авторитетный американский геофизик Хабберт.  По мнению доктора геолого-минералогических наук В.В. Полеванова, подобные заблуждения вызваны тем, что теория органического происхождения нефти и газа до сих пор общепринята и владеет умами большинства ученых. Хотя еще Д.И. Менделеев обосновал теорию о неорганическом глубинном происхождении нефти, а затем это было доказано Кудрявцевым и В.Р. Лариным. Но против органического происхождения углеводородов говорят многие факты.

Интересные факты и гипотезы

Еще не так давно считалось, что мировые запасы нефти и газа должны исчерпаться уже в начале XXI века. Например, об этом писал в 1965 году авторитетный американский геофизик Хабберт.

По мнению доктора геолого-минералогических наук В.В. Полеванова, подобные заблуждения вызваны тем, что теория органического происхождения нефти и газа до сих пор общепринята и владеет умами большинства ученых. Хотя еще Д.И. Менделеев обосновал теорию о неорганическом глубинном происхождении нефти, а затем это было доказано Кудрявцевым и В.Р. Лариным. Но против органического происхождения углеводородов говорят многие факты.

открыты месторождения на глубинах до 11 км, в кристаллических фундаментах, где существование органики не может быть даже теоретически; с помощью органической теории можно объяснить только 10 % запасов углеводородов, остальные 90% необъяснимы; космический зонд «Кассини» обнаружил в 2000 году на спутнике Сатурна Титане гигантские ресурсы углеводорода в виде озер, на несколько порядков превышающих земные.  Выдвинутая Лариным гипотеза изначально гидридной Земли объясняет происхождение углеводородов путем реакции водорода с углеродом в глубинах земли и последующей дегазацией метана.  Согласно ей, нет никаких древних залежей юрского периода. Вся нефть и газ могли образоваться в пределах от 1 до 15 тысяч лет назад. По мере отбора запасы могут постепенно пополнятся, что замечено на давно выработанных и заброшенных нефтяных месторождениях.
  • открыты месторождения на глубинах до 11 км, в кристаллических фундаментах, где существование органики не может быть даже теоретически;
  • с помощью органической теории можно объяснить только 10 % запасов углеводородов, остальные 90% необъяснимы;
  • космический зонд «Кассини» обнаружил в 2000 году на спутнике Сатурна Титане гигантские ресурсы углеводорода в виде озер, на несколько порядков превышающих земные.

Выдвинутая Лариным гипотеза изначально гидридной Земли объясняет происхождение углеводородов путем реакции водорода с углеродом в глубинах земли и последующей дегазацией метана.

Согласно ей, нет никаких древних залежей юрского периода. Вся нефть и газ могли образоваться в пределах от 1 до 15 тысяч лет назад. По мере отбора запасы могут постепенно пополнятся, что замечено на давно выработанных и заброшенных нефтяных месторождениях.

Экология

В экологическом отношении природный газ является самым чистым видом органического топлива.

  При его сгорании образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива. Однако сжигание человечеством огромного количества различных видов топлива, в том числе природного газа, за последние полвека привело к некоторому незначительному увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, который является  парниковым газом . Некоторые ученые на этом основании делают вывод об опасности возникновения парникового эффекта и как следствие — потепление климата. В связи с этим в 1997 году некоторыми странами был подписан  Киотский протокол  по ограничению парникового эффекта. По состоянию на 26 марта 2009 года Протокол был ратифицирован 181 страной мира (на эти страны совокупно приходится более чем 61 % общемировых выбросов).

Следующим шагом было внедрение в действие с весны 2004 года негласной альтернативной глобальной программы ускоренного преодоления последствий техноэкологического кризиса. Основой программы стало установление адекватного ценообразования на энергоносители по их топливной калорийности. Цена определяется исходя из стоимости получаемых энергий на конечном потреблении из единицы измерения энергоносителя. С августа 2004 года по август 2007 года было рекомендовано и поддерживалось регуляторами соотношение 0,10  долларов США  за  киловатт-час  (средняя стоимость нефти — 68 долларов за  баррель ). С августа 2007 года была произведена ревальвация соотношения до 0,15 долларов за киловатт-час (средняя стоимость нефти — 102 доллара за баррель). Финансово-экономический кризис внёс свои коррективы, но указанное соотношение будет восстановлено регуляторами. Отсутствие управляемости на рынке газа задерживает установление адекватного ценобразования. Средняя стоимость газа при указанном соотношении — 648 долларов за 1000 м³.

ЗАПАСЫ ГАЗА

  • Доказанные запасы газа в мире составляют около 173 триллионов кубических метров, если к ним прибавить ещё и не открытые запасы, которые по предварительным расчётам составляют около 120 триллионов кубических метров в сумме получается около 300 триллионов кубических метров. Такого количества газа Землянам хватит примерно на 65 лет.
  • Основные доказанные запасы природного газа Земли (101 трлн.куб.м.)  сосредоточены в трёх странах: России — около 50 трлн.куб.м. (что составляет около 28% всех доказанных запасов в мире), Иране — 28 трлн.куб.м. (16%) и Катаре 26 трлн.куб.м. (15%)
  • Разведанных 50 триллионов кубометров запасов газа в России,  таких запасов с учётом еще неразведанных запасов, может хватит стране ещё на 100 лет. (по словам заместителя председателя Государственной думы России Валерия Язева). А если учесть, что примерно 25% всего газа сжигается впустую, то при рациональном использовании голубого топлива, можно «прожить» ещё дольше. Запасов для внутреннего использования Ирану хватит на 227 лет, а Катару даже на все 680 лет!
  • Конечно, эти показатели весьма оптимистичны. Ежегодно использование природного газа в качестве топлива в мире растёт на 2,4%, а к 2030 году объёмы его потребления удвоятся и около 26% всего «сжигаемого» углеводородного сырья будет приходиться именно на газ. Крупнейшим потребителем газа является промышленность (45%) и электроэнергетика (33%).

ГАЗОВОЕ СНАБЖЕНИЕ КБР

Уровень газификации Кабардино-Балкарии составляет 93,4 %

«Газпром» продолжает реализацию Программы газификации регионов РФ. В 2018 году в ней  принимает участие 66 регионов страны. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в размере 36,7 млрд руб. Эта масштабная работа создает условия для социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и позволяет ежегодно десяткам тысяч российских семей повышать качество жизни.

Суммарный объем инвестиций ПАО «Газпром» в рамках Программы в 2005-2017 годах составил 324,65 млрд руб. За этот период построено более двух тысяч газопроводов протяженностью свыше 30 тыс. км. В том числе в 2017 году объем инвестиций составил 29,45 млрд руб., построен 121 газопровод протяженностью 1848 км.

В результате реализации Программы газификации с 2005 по 2017 годы средний уровень газификации в России вырос с 53,3% до 68,1%, в том числе в городах — с 60% до 71,4%, в сельской местности — с 34,8% до 58,7%.

В 2017 году в правоохранительные органы были направлены заявления о правонарушениях в сфере газоснабжения на общую сумму 20,7 млрд рублей, из них на 15,7 млрд рублей — в регионах СКФО. Возбуждено дел на 9 млрд рублей, в том числе, по СКФО — на 6,3 млрд рублей. Всего в 2017 году было принято 6 272 судебных решения, из которых 4414 — по СКФО. Осуждено 202 человека, из них 143 — на Северном Кавказе.

В Кабардино-Балкарии в 2017 году в правоохранительные органы было направлено 1137 заявительских материалов, по которым возбуждено 44 уголовных и 416 административных дел.

В 2017 году для упорядочивания и повышения прозрачности расчетов потребителей во Владикавказе, Махачкале, Назрани, Нальчике и Черкесске приступили к работе новые региональные компании по реализации газа (РГК), которые заменили «Газпром межрегионгаз Пятигорск».

На 1 июня 2018 года дебиторская задолженность потребителей газа Кабардино-Балкарии, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней, составляет 27 млн руб., причем эта сумма приходится целиком на федеральный бюджет, включая Министерство обороны РФ – 19,4 млн руб.; региональный и местный бюджет рассчитываются за газ в полном объеме, сообщает ТАСС.

 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


Скачать

Рекомендуем курсы ПК и ППК для учителей

Вебинар для учителей

Свидетельство об участии БЕСПЛАТНО!