SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Разработка ООО «Ямалпромэкология» (г.Пермь)
совместно с ИМСС УрО РАН (г.Пермь)
Проблема
В мире сжигается 150 млрд.м3 газа ежегодно.
Россия сжигает до 15 млрд.м3
в год – косвенные потери10,5 млрд. $
от сжигания газового сырья.
В РФ введена система
штрафов за неэффективное
использование ПНГ
Рис.1 Крупнейшие центры
сжигания ПНГ, млрд.м3
Основные технологические решения по утилизации ПНГ:
прямая продажа ПНГ на ГПЗ для глубокой переработки
выработка электроэнергии на местах для нужд месторождения
закачка в нагнетательные скважины системы ППД с целью
ВГВ на пласт
переработка по GTL-технологии
Все перечисленные способы утилизации
эффективны при крупных объемах сырья (более 50 млн.м.куб в год)
Способы утилизации ПНГ
Технологические потери,
нужды промыслов
Рис.2 Практика
утилизации ПНГ
Направляется на
переработку на ГПЗ
Сжигается в факелах
Утилизация ПНГ
Решение
Превращать попутный газ в более ценные и легко перевозимые
продукты и топливо непосредственно на промысле
Рис.3 Средний компонентный
состав ПНГ, %
Рис.4 Производства,
потребляющие метанол
31%
12%
20%
37%
Формалин
МТБЭ
Уксусная
кислота
Прочие
метанол
Неразвитость инфраструктуры и большие расстояния не позволяют
организовать эффективный централизованный сбор и транспорт ПНГ
Утилизация газа в РФ часто происходит на небольших рассредоточенных
добывающих предприятиях
Увеличение запасов ПНГ за счет малодебитных скважин без его утилизации
Полностью автономное устройство в блочно - модульном исполнении,
позволяющее перерабатывать газовое сырье
в малых и сверхмалых объемах (5 – 50 млн.м.куб)
удаленных групп скважин
скважин с низким дебетом
жидкости и большим
газовым фактором
Сохранение промыслового фонда:
Решение
Автономность работы установки (опционально)
Динамичность управления составом синтез–газа
Конструкция реакторов конверсии газов оптимальная в тепловом и
газодинамическом отношении
Получение
синтез - газа
с оптимальным
составом
Рис.6 Модуль сероочистки
Научная и техническая новизна
Рис.5 Схема управления
составом синтез – газа.
Модуль очистки газового сырья от соединений серы с получением
нетоксичных компонентов разложения Н2S
Переработка газа
Установка
переработки
газа
Природный газ
Попутный газ
Топливо
Спирты
Ароматические
углеводороды
(бензол)
Установка позволяет получать ценные продукты при переработке
различных видов газового сырья (как попутный газ на
месторождении, так и природный из газотранспортной системы)
ПНГ с газосепаратора Блок сероочистки
ГазоанализаторГенератор синтез-газа
Блок компрессии
Блок реакторов синтеза
продукции
Каталитический дожиг
Пример получения продукта
ИМСС УрО РАН:
-Фрик П.Г. Доктор физико-
математических наук, профессор, зав.
лаб. физической гидродинамики
- Баранников В.А. Кандидат физико-
математических наук, старший научный
сотрудник
«Ямалпромэкология»:
- Калинин И.Ю. Инженер-конструктор
- Антипова Е.С. Инженер-конструктор
- Ратников А.А. Инженер КИПиА
- Степанов А.С. Инженер автоматизации
Результат совместного
выполнения НИОКР
Комплекс переработки газа для
работы с малыми объёмами
газового сырья
Команда проекта
Опытный образец комплекса
переработки газа мощностью
1 млн. куб.м газа в год
Модуль очистки газа
от сероводорода
Требуемые на сегодня инвестиции в проект – 35 млн.руб.
Цель:
1. Запуск в эксплуатацию на действующих месторождениях двух
вариантов исполнения комплекса (мощность переработки – 1 млн. и 3
млн.м.куб. газа в год)
2. После окончания эксплуатационных испытаний – запуск серийного
производства установок, в том числе – с автономным
энергообеспечением
Развитие проекта
+
Контактная информация:
ООО «Ямалпромэкология»
Генеральный директор
Ярушевич Б.В.
Рабочий: +7 342 237-83-87
Сотовый: +79194643668

More Related Content

More from RussianStartupTour

RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRussianStartupTour
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRussianStartupTour
 
RST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformers
RST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformersRST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformers
RST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformersRussianStartupTour
 
RST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterials
RST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterialsRST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterials
RST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterialsRussianStartupTour
 
RST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystems
RST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystemsRST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystems
RST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystemsRussianStartupTour
 
RST2014_Yaroslavl_exhaust heat recovery
RST2014_Yaroslavl_exhaust heat recoveryRST2014_Yaroslavl_exhaust heat recovery
RST2014_Yaroslavl_exhaust heat recoveryRussianStartupTour
 

More from RussianStartupTour (20)

RST2014_Petrozavodsk_Mojo
RST2014_Petrozavodsk_MojoRST2014_Petrozavodsk_Mojo
RST2014_Petrozavodsk_Mojo
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournalsRST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
RST2014_Petrozavodsk_AutomatedSystemforCreatingElectronicScientificJournals
 
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensatorRST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
RST2014_Petrozavodsk_ElectromechanicalReactivePowerCompensator
 
RST2014_Petrozavodsk_YO.fm
RST2014_Petrozavodsk_YO.fmRST2014_Petrozavodsk_YO.fm
RST2014_Petrozavodsk_YO.fm
 
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystemsRST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
RST2014_Petrozavodsk_LocalPositioningSystems
 
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmillRST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
RST2014_Petrozavodsk_OptiSawmill
 
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstaclesRST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
RST2014_Petrozavodsk_ProtectionfromCollisionswithObstacles
 
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeonsRST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
RST2014_Petrozavodsk_InteractiveSimulatorforTrainingSurgeons
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStoreRST2014_Petrozavodsk_SmartStore
RST2014_Petrozavodsk_SmartStore
 
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystemRST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
RST2014_Petrozavodsk_SmartSearchSystem
 
RST2014_Petrozavodsk_Air!
RST2014_Petrozavodsk_Air!RST2014_Petrozavodsk_Air!
RST2014_Petrozavodsk_Air!
 
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectantRST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
RST2014_Petrozavodsk_InnovativeDisinfectant
 
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'ProcessingRST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
RST2014_Petrozavodsk_AutomaticDocuments'Processing
 
RST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformers
RST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformersRST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformers
RST2014_Yaroslavl_CombinedDigitalCurrentandVoltageTransformers
 
RST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterials
RST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterialsRST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterials
RST2014_Yaroslavl_SpecialPurposeNanomaterials
 
RST2014_Yaroslavl_27faces.com
RST2014_Yaroslavl_27faces.comRST2014_Yaroslavl_27faces.com
RST2014_Yaroslavl_27faces.com
 
RST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystems
RST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystemsRST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystems
RST2014_Yaroslavl_ElectricityGeneratingSystems
 
RST2014_Yaroslavl_MyDiagnosis
RST2014_Yaroslavl_MyDiagnosisRST2014_Yaroslavl_MyDiagnosis
RST2014_Yaroslavl_MyDiagnosis
 
RST2014_Yaroslavl_exhaust heat recovery
RST2014_Yaroslavl_exhaust heat recoveryRST2014_Yaroslavl_exhaust heat recovery
RST2014_Yaroslavl_exhaust heat recovery
 
RST2014_Yaroslavl_Prosystom
RST2014_Yaroslavl_ProsystomRST2014_Yaroslavl_Prosystom
RST2014_Yaroslavl_Prosystom
 

RST2014_Perm_StandaloneInstallationofAssociatedGasProcessing

  • 1. Разработка ООО «Ямалпромэкология» (г.Пермь) совместно с ИМСС УрО РАН (г.Пермь)
  • 2. Проблема В мире сжигается 150 млрд.м3 газа ежегодно. Россия сжигает до 15 млрд.м3 в год – косвенные потери10,5 млрд. $ от сжигания газового сырья. В РФ введена система штрафов за неэффективное использование ПНГ Рис.1 Крупнейшие центры сжигания ПНГ, млрд.м3
  • 3. Основные технологические решения по утилизации ПНГ: прямая продажа ПНГ на ГПЗ для глубокой переработки выработка электроэнергии на местах для нужд месторождения закачка в нагнетательные скважины системы ППД с целью ВГВ на пласт переработка по GTL-технологии Все перечисленные способы утилизации эффективны при крупных объемах сырья (более 50 млн.м.куб в год) Способы утилизации ПНГ Технологические потери, нужды промыслов Рис.2 Практика утилизации ПНГ Направляется на переработку на ГПЗ Сжигается в факелах
  • 4. Утилизация ПНГ Решение Превращать попутный газ в более ценные и легко перевозимые продукты и топливо непосредственно на промысле Рис.3 Средний компонентный состав ПНГ, % Рис.4 Производства, потребляющие метанол 31% 12% 20% 37% Формалин МТБЭ Уксусная кислота Прочие метанол Неразвитость инфраструктуры и большие расстояния не позволяют организовать эффективный централизованный сбор и транспорт ПНГ Утилизация газа в РФ часто происходит на небольших рассредоточенных добывающих предприятиях Увеличение запасов ПНГ за счет малодебитных скважин без его утилизации
  • 5. Полностью автономное устройство в блочно - модульном исполнении, позволяющее перерабатывать газовое сырье в малых и сверхмалых объемах (5 – 50 млн.м.куб) удаленных групп скважин скважин с низким дебетом жидкости и большим газовым фактором Сохранение промыслового фонда: Решение
  • 6. Автономность работы установки (опционально) Динамичность управления составом синтез–газа Конструкция реакторов конверсии газов оптимальная в тепловом и газодинамическом отношении Получение синтез - газа с оптимальным составом Рис.6 Модуль сероочистки Научная и техническая новизна Рис.5 Схема управления составом синтез – газа. Модуль очистки газового сырья от соединений серы с получением нетоксичных компонентов разложения Н2S
  • 7. Переработка газа Установка переработки газа Природный газ Попутный газ Топливо Спирты Ароматические углеводороды (бензол) Установка позволяет получать ценные продукты при переработке различных видов газового сырья (как попутный газ на месторождении, так и природный из газотранспортной системы)
  • 8. ПНГ с газосепаратора Блок сероочистки ГазоанализаторГенератор синтез-газа Блок компрессии Блок реакторов синтеза продукции Каталитический дожиг Пример получения продукта
  • 9. ИМСС УрО РАН: -Фрик П.Г. Доктор физико- математических наук, профессор, зав. лаб. физической гидродинамики - Баранников В.А. Кандидат физико- математических наук, старший научный сотрудник «Ямалпромэкология»: - Калинин И.Ю. Инженер-конструктор - Антипова Е.С. Инженер-конструктор - Ратников А.А. Инженер КИПиА - Степанов А.С. Инженер автоматизации Результат совместного выполнения НИОКР Комплекс переработки газа для работы с малыми объёмами газового сырья Команда проекта
  • 10. Опытный образец комплекса переработки газа мощностью 1 млн. куб.м газа в год Модуль очистки газа от сероводорода Требуемые на сегодня инвестиции в проект – 35 млн.руб. Цель: 1. Запуск в эксплуатацию на действующих месторождениях двух вариантов исполнения комплекса (мощность переработки – 1 млн. и 3 млн.м.куб. газа в год) 2. После окончания эксплуатационных испытаний – запуск серийного производства установок, в том числе – с автономным энергообеспечением Развитие проекта +
  • 11. Контактная информация: ООО «Ямалпромэкология» Генеральный директор Ярушевич Б.В. Рабочий: +7 342 237-83-87 Сотовый: +79194643668