तेल, प्राकृतिक गैस और उनके डेरिवेटिव। प्राकृतिक गैस का अनुप्रयोग

खाना पकाने में गैस के उपयोग का पहला उल्लेख पहली शताब्दी ईस्वी में मिलता है।

पहला गैस स्टोव फारस में स्थापित किया गया था। राजा के आदेश से, गैस आउटलेट के स्थान पर एक महल की रसोई बनाई गई थी। यह पहली बार है कि कोयले और लकड़ी की जगह अस्थिर ईंधन ने ले ली है। इस ईंधन के उपयोग की अनुपयुक्तता में केवल अपव्यय शामिल था, क्योंकि एक बार आग लगने के बाद प्राकृतिक स्रोत को बंद करना असंभव है।

रूस में सड़क प्रकाश व्यवस्था के लिए गैस का अधिक किफायती उपयोग किया जाता था। केवल इसका खनन प्राकृतिक संसाधनों से नहीं, बल्कि कोयले से किया गया था। इसी उद्देश्य से 1835 में सेंट पीटर्सबर्ग में गैस के उत्पादन के लिए विशेष रूप से एक संयंत्र बनाया गया, जिसे लाइटिंग गैस कहा जाता है, जो इसके उद्देश्य को दर्शाता है।

जाहिर है, बंद टैंकों में ठोस ईंधन से गैस को अलग करने की विधि पावलोव के बॉयलर के प्रोटोटाइप के रूप में काम करती थी, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा हीट गन के रूप में किया जाता था। इस सिद्धांत का उपयोग किफायती, पर्यावरण के अनुकूल फायरप्लेस इंसर्ट के उत्पादन में किया जाता है।

लालटेनों को प्रकाश गैस की आपूर्ति पाइपलाइनों के माध्यम से की जाती थी, जो वर्तमान केंद्रीकृत गैस पाइपलाइन प्रणाली की याद दिलाती है।

प्राकृतिक गैस के उपयोग का इतिहास

17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच चिकित्सक और रसायनज्ञ वान हेल्मोंट ने प्रयोगशाला में हवा को दो घटक भागों में विघटित करने में कामयाबी हासिल की, इन भागों को गैस कहा गया।

गैस से अभिप्राय उस पदार्थ से था जो संपूर्ण उपलब्ध आयतन में फैलने में सक्षम हो। गैस शब्द 1789 में फ्रांसीसी रसायनज्ञ लावोइसियर द्वारा "रसायन विज्ञान की प्राथमिक पाठ्यपुस्तक" के प्रकाशन के बाद व्यापक रूप से जाना जाने लगा।

प्राचीन काल में इतिहास

के बारे में ज्वलनशील गैसेंप्राचीन काल से जाना जाता है। जलती हुई गैस मशालों को "अनन्त अग्नि" कहा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, उनके बगल में मंदिर और अभयारण्य बनाए जाते थे।

"पवित्र आग" प्राचीन दुनिया के कई देशों में मौजूद थी - ईरान, काकेशस, उत्तरी अमेरिका, भारत, चीन आदि में। मार्को पोलो ने चीन में प्राकृतिक गैस के उपयोग का भी वर्णन किया, जहां इसका उपयोग प्रकाश, हीटिंग और के लिए किया जाता था। वाष्पीकरण नमक.

प्राकृतिक गैस क्या है

प्राकृतिक गैस को पृथ्वी के आंत्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणामस्वरूप बनने वाली गैसों का मिश्रण माना जाता है। आमतौर पर, प्राकृतिक गैस को एक से कई किलोमीटर की गहराई पर एकत्र किया जाता है, हालांकि 6 किमी से अधिक गहरे कुएं भी होते हैं।
मानक परिस्थितियों में, यह एक गैसीय पदार्थ है:

  • व्यक्तिगत संचय (गैस जमा);
  • तेल और गैस क्षेत्रों की गैस कैप।

रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, फारस की खाड़ी के देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बड़े भंडार हैं।

प्राकृतिक गैस का उपयोग

ज्वलनशील गैस का व्यावहारिक उपयोगइसकी शुरुआत 19वीं सदी के मध्य में जर्मन रसायनज्ञ रॉबर्ट बन्सेन द्वारा गैस बर्नर के आविष्कार के बाद हुई।

बन्सन बर्नर कोयले या तेल शेल के प्रसंस्करण के दौरान प्राप्त कृत्रिम "रोशनी देने वाली गैस" पर संचालित होते हैं। बहुत जल्द, गैस बर्नर ने दुनिया भर की कई राजधानियों और बड़े शहरों की सड़कों और आवासीय भवनों को रोशन कर दिया।

रूसी साम्राज्य में, गैस बर्नर सेंट पीटर्सबर्ग के साथ-साथ लावोव, वारसॉ, मॉस्को, ओडेसा, खार्कोव और कीव में दिखाई दिए।

प्राकृतिक गैस की कुछ किस्में

प्राकृतिक गैस और "संबद्ध" या "पेट्रोलियम" गैस के बीच अंतर किया जाता है। उनके बीच का अंतर उनमें मौजूद भारी हाइड्रोकार्बन की मात्रा है। प्राकृतिक में, भारी हाइड्रोकार्बन (मीथेन) गैस की कुल संरचना का 80% से अधिक बनाता है, "संबद्ध" गैस में - 40% से अधिक नहीं, और बाकी ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और अन्य हैं।

"संबद्ध" गैस तेल के शीर्ष पर तेल भंडारों में समाहित होती है, जिससे एक गैस टोपी बनती है जो शेल से ढकी छिद्रपूर्ण चट्टान में एकत्रित होती है।

शेल गैस को बाहर निकलने से रोकता है। कभी-कभी ड्रिलिंग कार्यों के दौरान, दबाव में अचानक परिवर्तन के परिणामस्वरूप, गैस तेल से अलग हो जाती है और रिसाव हो सकती है। "संबद्ध" गैस का नुकसान इसे अशुद्धियों से शुद्ध करने की आवश्यकता है, जबकि प्राकृतिक गैस को शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

प्राकृतिक गैस की अनुमानित संरचना

विभिन्न क्षेत्रों की गैस की संरचना अलग-अलग हो सकती है।

औसतन, घटकों की सामग्री इस प्रकार है:

  • मीथेन 80-99%
  • ईथेन 0.5-0.4%
  • प्रोपेन 0.2-1.5%
  • ब्यूटेन 0.1-1%
  • पेंटेन 0-1%
  • उत्कृष्ट गैसें (हीलियम, आर्गन) - एक प्रतिशत का सौवां और हजारवां हिस्सा।

5-8% हीलियम सामग्री वाले ज्वलनशील पदार्थों का जमाव अत्यंत दुर्लभ है। हीलियम बहुत मूल्यवान है और इसमें स्पष्ट रासायनिक निष्क्रियता है।

द्रवीकृत अवस्था में हीलियम का उपयोग परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। उच्च शुद्धता वाली धातुओं को हीलियम वातावरण में गलाया जाता है। प्राकृतिक गैस हीलियम का एकमात्र स्रोत है। संरचना में हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल हो सकता है, जिससे उद्योग में उपयोग किया जाने वाला सल्फर प्राप्त होता है। अन्य पदार्थ कुल मात्रा के 2% से 13% तक हो सकते हैं। प्रत्येक पाँचवाँ तेल क्षेत्र एक तेल और गैस क्षेत्र है, और अक्सर इस क्षेत्र में संबद्ध नहीं, बल्कि प्राकृतिक गैस होती है, जिसका मूल्य तेल के समान होता है।

रूस का गैस उद्योग

पूर्व-क्रांतिकारी रूस में, प्राकृतिक गैस का उपयोग नहीं किया जाता था, हालांकि इसकी उपस्थिति नोट की गई थी।

1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद ही सोवियत सरकार ने तेल के साथ-साथ उत्पादित गैस का उपयोग करने का कार्य निर्धारित किया। 20वीं सदी के 30 के दशक के अंत तक, सोवियत रूस के पास एक स्वतंत्र गैस उद्योग नहीं था; यह एक सहवर्ती तेल उद्योग था, और गैस क्षेत्रों की खोज विशेष रूप से तेल की खोज और उत्पादन की प्रक्रिया में की गई थी।

सेराटोव क्षेत्र में गैस क्षेत्रों की खोज 1939 में शुरू हुई: गैस 1940 में पाई गई थी, और पहला कार्यशील कुआँ 1941 में स्थापित किया गया था।

1941-1945 के महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध की शुरुआत में उत्पन्न ईंधन की कमी (डोनबास के कोयला क्षेत्र और उत्तरी काकेशस के तेल क्षेत्र अस्थायी रूप से "खो गए") ने हमें प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन में संलग्न होने के लिए मजबूर किया। अधिकतम तीव्रता. पहले से ही 1941 में, सेराटोव और कुइबिशेव क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस का औद्योगिक उत्पादन शुरू हुआ। एक गैस कुएं की दैनिक उत्पादकता 800 हजार थी।

घन मीटर गैस इन क्षेत्रों के दोहन से गैस उद्योग की शुरुआत हुई। प्रारंभ में, सेराटोव राज्य जिला पावर प्लांट को संचालित करने के लिए गैस का उपयोग किया गया था, और 1942 में, सेराटोव-मॉस्को गैस पाइपलाइन का निर्माण शुरू हुआ।

निर्माण की देखरेख लवरेंटी बेरिया ने की थी और यह जुलाई 1946 में पूरा हुआ। प्रतिदिन 30 हजार से अधिक लोग गैस पाइपलाइन पर काम करते थे। सेराटोव से मॉस्को तक, 840 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन 487 बाधाओं के माध्यम से मैन्युअल रूप से बिछाई गई थी। बनाया गया था:

  • नदियों और नहरों के 84 क्रॉसिंग;
  • रेलवे पटरियों पर 250 क्रॉसिंग;
  • छह पिस्टन कंप्रेसर स्टेशन;
  • 3.5 मिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक मिट्टी हटाई गई।

गैस पाइपलाइन सेराटोव, पेन्ज़ा, ताम्बोव, रियाज़ान और मॉस्को क्षेत्रों से होकर गुज़री।

जानकारी के लिए

1 मिलियन को खिलाओ

प्राकृतिक गैस क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसका उत्पादन कैसे होता है?

मास्को को मी गैस ने दैनिक खपत की जगह ले ली:

  • मिलियन घन मीटर जलाऊ लकड़ी;
  • 650 हजार टन कोयला;
  • 150 हजार टन मिट्टी का तेल;
  • 100 हजार टन हीटिंग तेल।

युद्ध के बाद की अवधि में, रूस के उत्तर में और साइबेरिया में स्टावरोपोल क्षेत्र में बड़े औद्योगिक भंडार की खोज की गई।

रूसी अर्थव्यवस्था में गैस उद्योग का महत्व

गैस उद्योग का महत्व, सबसे पहले, इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वैश्विक ईंधन और ऊर्जा खपत की संरचना में, प्राकृतिक गैस तेल और कोयले के बाद तीसरे स्थान पर है - लगभग 20%। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इन तीन प्रकार के प्राथमिक ऊर्जा संसाधनों में, प्राकृतिक गैस पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे स्वच्छ है।

गैस सर्वोत्तम प्रकार का ईंधन है। यह धुएं और कालिख के बिना पूर्ण दहन द्वारा प्रतिष्ठित है; दहन के बाद राख की अनुपस्थिति; दहन प्रक्रिया के प्रज्वलन और विनियमन में आसानी; ईंधन का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों की उच्च दक्षता; लागत-प्रभावशीलता और उपभोक्ता तक परिवहन में आसानी; संपीड़ित और तरलीकृत अवस्था में भंडारण की संभावना; हानिकारक पदार्थों का अभाव.

गैस का उपयोग विविध है: मुख्य भाग का उपयोग ऊर्जा आवश्यकताओं (थर्मल पावर प्लांट, बॉयलर हाउस के लिए ईंधन) के लिए किया जाता है; दूसरे का उपयोग विभिन्न उत्पादों को सुखाने (जलीय घोल का वाष्पीकरण) के लिए तकनीकी ईंधन के रूप में किया जाता है; सार्वजनिक उपयोगिताओं में घरेलू उपभोग के लिए।

तरलीकृत या संपीड़ित रूप में गैस का उपयोग कारों में आंतरिक दहन इंजन में किया जाता है, और इसका उपयोग विमान में भी किया जा सकता है। प्राकृतिक गैस का ऊर्जा उपयोग इसके उच्च कैलोरी मान, गैस जलाने के लिए तकनीकी उपकरणों की सादगी और न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण से निर्धारित होता है।

यह दुनिया में सबसे आशाजनक प्रकार का ईंधन है।

20वीं सदी के उत्तरार्ध से. प्राकृतिक गैस का व्यापक रूप से कई उद्योगों में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है।

तकनीकी कच्चे माल के रूप में गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता रासायनिक उद्योग बन गया है, जो नाइट्रोजन उत्पादन पर केंद्रित है।

प्राकृतिक गैस का उपयोग अमोनिया और सभी प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरकों, मिथाइल अल्कोहल के उत्पादन का आधार है, जिसका वैश्विक उत्पादन पहले से ही लाखों टन तक पहुंच गया है और तीव्र गति से बढ़ रहा है। रबर और कई अन्य रसायनों के लिए कार्बन ब्लैक बनाने में बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग किया जाता है।

फ़ीड प्रोटीन (फ़ीड यीस्ट) भी प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। यह लोहे की प्रत्यक्ष कमी (धातु का विस्फोट रहित उत्पादन) की प्रक्रियाओं में भाग लेता है, साथ ही कच्चा लोहा गलाने पर ब्लास्ट फर्नेस प्रक्रिया में भी भाग लेता है।

प्राकृतिक गैस भी रासायनिक कच्चे माल का एक स्रोत है, जिसमें कई जमाओं से हाइड्रोजन सल्फाइड से गैस सल्फर का उत्पादन भी शामिल है। गैस सल्फर ने सल्फर युक्त कच्चे माल के कुल विश्व संसाधनों में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

प्राकृतिक गैस के साथ, हीलियम, एक उत्कृष्ट गैस, कुछ क्षेत्रों में निकाली जाती है। इसका व्यापक रूप से क्रायोजेनिक तकनीक, निष्क्रिय वातावरण बनाने के साथ-साथ वैमानिकी में भी उपयोग किया जाता है।

प्राकृतिक गैस के गैस घनीभूत भंडार विकसित होने पर, गैस घनीभूत (तरल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण) निकलता है - कार्बनिक रासायनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए मोटर ईंधन और मूल्यवान कच्चे माल। इस संबंध में, यह तेल उत्पादन से जुड़ी गैस के करीब है। कुछ प्राकृतिक गैस भंडारों में शुद्ध नाइट्रोजन होता है, जिसका उपयोग कई उद्योगों में भी किया जाता है। इसके अलावा, तेल उत्पादन के दौरान उच्च दबाव बनाए रखने के लिए आवश्यक होने पर प्राकृतिक और संबंधित पेट्रोलियम गैस दोनों को वापस तेल भंडार में इंजेक्ट किया जाता है।

तेल उत्पादन के दौरान निकाली गई एसोसिएटेड पेट्रोलियम गैस भी एक उच्च कैलोरी वाला ईंधन है, लेकिन पेट्रोकेमिकल और रासायनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में और भी अधिक मूल्यवान है।

इसमें बहुत सारे ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि होते हैं, जिनका उपयोग प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर और अन्य उत्पादों के उत्पादन के लिए किया जाता है। लक्षित प्राकृतिक गैस उत्पादन के विपरीत, संबंधित गैस को अक्सर तेल उत्पादन स्थलों पर भड़काया जाता है।

इसे विशेष गैस प्रसंस्करण संयंत्रों (जीपीपी) में अंशों में विभाजित करने की आवश्यकता होती है, जिसके निर्माण की या तो योजना नहीं बनाई गई है या तेल उत्पादन शुरू होने से पहले इसमें देरी हो रही है।

गैस उद्योग ईंधन उद्योग की एक शाखा है, जिसमें प्राकृतिक गैस क्षेत्रों की खोज और दोहन, गैस पाइपलाइनों के माध्यम से लंबी दूरी की गैस आपूर्ति, कोयले और शेल से कृत्रिम गैस का उत्पादन, गैस प्रसंस्करण, विभिन्न उद्योगों और उपयोगिताओं में इसका उपयोग शामिल है। .

गैस उद्योग ईंधन और ऊर्जा परिसर (एफईसी) के घटकों में से एक है, जिसमें सभी प्रकार के ईंधन (ईंधन उद्योग), बिजली उत्पादन और इसके परिवहन (विद्युत ऊर्जा उद्योग) के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के लिए उद्यम शामिल हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि ईंधन उद्योग का विकास मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के ईंधन के उपलब्ध भंडार से निर्धारित होता है: आखिरकार, यदि वे नहीं हैं, तो उनका उत्पादन नहीं हो सकता है।

हालाँकि, वास्तविकता अधिक जटिल है। हम रूस के क्षेत्र के विशाल आकार का श्रेय इस तथ्य को देते हैं कि हमारे देश में सभी प्रकार के ईंधन के बड़े भंडार हैं। इसलिए, क्षेत्र के विकास का निर्णायक मानदंड आर्थिक है। यह तय करना आवश्यक है कि मौजूदा जमाओं में से कौन सा विकसित करना उचित और सबसे कुशल है।

रूसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत प्रकार के ईंधन की भूमिका बदल गई है। सदी की शुरुआत में जलाऊ लकड़ी का बहुत महत्व था।

फिर उन्हें धीरे-धीरे कोयले द्वारा प्रतिस्थापित किया जाने लगा (50 के दशक तक, कोयला उद्योग सभी ईंधन का आधे से अधिक प्रदान करता था)। और बाद में तेल और गैस का विकास शुरू हुआ। 1994 में, रूस में प्राथमिक ऊर्जा का कुल उत्पादन 1410 मिलियन टन ईंधन के बराबर था। सबसे सस्ते ईंधन के रूप में गैस की हिस्सेदारी हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है (तेल और कोयला उत्पादन में कमी के कारण)।

गैस का उपयोग धातुकर्म, कांच, सीमेंट, सिरेमिक, प्रकाश और खाद्य उद्योगों में ईंधन के रूप में बड़ी मात्रा में किया जाता है, यह पूरी तरह या आंशिक रूप से कोयला, कोक, ईंधन तेल जैसे ईंधन की जगह लेता है, या रासायनिक उद्योग में एक कच्चा माल है।

उद्योग में गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता लौह धातुकर्म है। ब्लास्ट फर्नेस में, प्राकृतिक गैस के आंशिक उपयोग से दुर्लभ कोक को 15% (1 घन मीटर) तक बचाया जाता है।

प्राकृतिक गैस का मीटर 0.9 - 1.3 किलोग्राम कोक की जगह लेता है), भट्ठी की उत्पादकता बढ़ाता है, कच्चा लोहा की गुणवत्ता में सुधार करता है और इसकी लागत कम करता है। कपोला भट्टियों में गैस के उपयोग से कोक की खपत आधी हो जाती है।

अयस्कों से लोहे को सीधे कम करने की विधि भी गैस ईंधन के उपयोग पर आधारित है।

धातुकर्म और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, प्राकृतिक गैस का उपयोग रोलिंग, फोर्जिंग, थर्मल और गलाने वाली भट्टियों और ड्रायर को गर्म करने के लिए भी किया जाता है। धातुकर्म में, गैस के उपयोग से भट्टियों की दक्षता लगभग 2 गुना बढ़ गई, और भागों का ताप समय 40% कम हो गया।

इसके अलावा, धातु विज्ञान में गैस का उपयोग, अस्तर की सेवा जीवन को बढ़ाता है। कच्चे लोहे में सल्फर की मात्रा कम हो जाती है।

कांच उद्योग में जनरेटर गैस के बजाय प्राकृतिक गैस के उपयोग से कांच भट्टियों की उत्पादकता 10-13% बढ़ जाती है जबकि विशिष्ट ईंधन की खपत 20-30% कम हो जाती है। सीमेंट की लागत 20 - 25% कम हो गई है।

ईंट उत्पादन में, चक्र 20% कम हो जाता है, और श्रम उत्पादकता 40% बढ़ जाती है।

ग्लास पिघलने में प्राकृतिक गैस पेश करते समय, गैस की चमक लाने के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होती है (यानी, मशाल से ग्लास पिघल तक गर्मी हस्तांतरण को बढ़ाने के लिए) तरल ईंधन मशाल की चमक के स्तर तक, यानी , 2-3 बार, जो गैसीय वातावरण में कालिख बनने से प्राप्त होता है।

खाद्य उद्योग में, गैस का उपयोग खाद्य उत्पादों, सब्जियों, फलों, बेकिंग बेकरी और कन्फेक्शनरी उत्पादों को सुखाने के लिए किया जाता है।

बिजली संयंत्रों में गैस का उपयोग करते समय, भंडारण, तैयारी और ईंधन के नुकसान और राख हटाने की प्रणाली के संचालन से जुड़ी परिचालन लागत कम हो जाती है, बॉयलर का ओवरहाल माइलेज बढ़ जाता है, राख डंप के लिए भूमि पर कब्जा नहीं होता है, अपनी जरूरतों के लिए बिजली की खपत होती है कम हो गया है, परिचालन कर्मियों की संख्या कम हो गई है, और पूंजीगत लागत कम हो गई है।

तो, विचाराधीन उद्योग के उत्पाद उद्योग (कुल आर्थिक खपत का लगभग 45%), ताप विद्युत उत्पादन (35%), और नगरपालिका घरेलू सेवाएं (10% से अधिक) द्वारा प्रदान किए जाते हैं। रासायनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए गैस सबसे पर्यावरण अनुकूल ईंधन और मूल्यवान कच्चा माल है। अब आइए गैस उद्योग की संरचना पर नजर डालें।

इसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

- प्राकृतिक गैस उत्पादन; संबद्ध गैस उत्पादन;

- कोयले और शेल से दहनशील गैस का उत्पादन; गैस भंडारण.

संबद्ध गैसों को मुख्य गैस पाइपलाइन में निर्देशित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारी हाइड्रोकार्बन, ठंडा या संपीड़ित होने पर, तरल के रूप में पाइप में छोड़े जाते हैं, जो नमी के संपर्क में आने पर हाइड्रेट प्लग बनाते हैं, जिससे क्रॉस-सेक्शन कम हो जाता है। गैस पाइपलाइन या इसे पूरी तरह से अवरुद्ध करना।

इसलिए, इन गैसों को गैस प्रसंस्करण (गैसोलीन) संयंत्रों में भेजा जाता है, जहां से भारी हाइड्रोकार्बन और अन्य घटक निकाले जाते हैं, जिसके बाद छीनी गई (सूखी) गैस, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होती है, उपभोक्ताओं को भेजी जाती है।

गैस की खपत पूरे वर्ष एक समान नहीं होती है, गर्मी के महीनों में घट जाती है और सर्दियों में बढ़ जाती है।

असमान खपत को सुचारू करने और बड़े उपभोक्ताओं के लिए आपातकालीन गैस भंडार बनाने के लिए, उदाहरण के लिए शहरों में, विशेष भंडारण सुविधाएं बनाई गईं - गैस टैंक, जिसमें अतिरिक्त गैस जमा हो गई।

गैस टैंकों के कई महत्वपूर्ण नुकसान हैं - वे महंगे हैं, बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करते हैं और मात्रा में अपर्याप्त हैं।

बड़ी मात्रा में गैस संचय की समस्या तब हल हो गई जब भूमिगत गैस भंडारण सुविधाएं बनाने के लिए एक विधि विकसित की गई।

गैस उद्योग पूरी तरह से एक-उत्पाद उद्योग नहीं है।

गैस का उपयोग कैसे किया जाता है?

मुख्य पाइपलाइनों के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के साथ-साथ तेल, घनीभूत, सल्फर, तरलीकृत गैसें, इंजीनियरिंग और कृषि उत्पाद आदि का उत्पादन किया जाता है। हालाँकि, उद्योग का आधार, जो इसके प्रतिस्पर्धी लाभ सुनिश्चित करता है, एकीकृत गैस आपूर्ति प्रणाली (यूजीएसएस) है, जो गैस आपूर्ति से जुड़े रूस के भीतर प्राकृतिक गैस के उत्पादन और परिवहन को एक एकल तकनीकी, तकनीकी और आर्थिक प्रणाली में जोड़ती है। सीआईएस के मध्य एशियाई और ट्रांसकेशियान गणराज्यों की प्रणालियाँ और तीन यूरोपीय सीआईएस देशों और बीस अन्य यूरोपीय देशों में रूसी गैस आपूर्ति प्रणालियों में इसकी अपनी निरंतरता है।

OJSC गज़प्रोम दुनिया की सबसे बड़ी गैस कंपनी है।

मुख्य गतिविधियाँ भूवैज्ञानिक अन्वेषण, उत्पादन, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण और गैस और अन्य हाइड्रोकार्बन की बिक्री हैं। राज्य गज़प्रॉम में नियंत्रण हिस्सेदारी का मालिक है - 50.002%।

गज़प्रॉम अपने मिशन को रूसी संघ के उपभोक्ताओं के लिए सबसे कुशल और संतुलित गैस आपूर्ति में देखता है, जो उच्च स्तर की विश्वसनीयता के साथ दीर्घकालिक गैस निर्यात अनुबंधों को पूरा करता है।

रणनीतिक लक्ष्य नए बाजारों के विकास, गतिविधियों के विविधीकरण और आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के बीच ओएओ गज़प्रोम को एक नेता के रूप में स्थापित करना है।

प्राकृतिक गैस - संरचना और मूल गुण

हममें से बहुत से लोग इस ग़लतफ़हमी में हैं कि प्राकृतिक गैस तीखी गंध वाली एक स्पष्ट गैस है जो नीली लौ के साथ जलती है।

प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस के गुण, उत्पादन, अनुप्रयोग और कीमत

अब इन गलतफहमियों को दूर करने, प्राकृतिक गैस के मूल गुणों के बारे में और जानने और इसकी संरचना का अध्ययन करने का समय आ गया है।

प्राकृतिक गैस की संरचना

हम "प्राकृतिक गैस" की अवधारणा को मीथेन के साथ जोड़ने के आदी हैं, लेकिन इसमें गैसों और विभिन्न अशुद्धियों का पूरा मिश्रण होता है।

तथाकथित "जंगली" मीथेन, जो अभी-अभी पृथ्वी की चट्टानों की मोटाई से निकली है, गैसों का मिश्रण है: मीथेन (90-98%), कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन।

इस धारा में प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, ईथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम भी मौजूद हो सकते हैं।

प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण, मीथेन के अलावा, कई अन्य उत्पादों को निकालना संभव बनाता है जो उद्योग और अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं: सल्फर, प्रोपेन और ब्यूटेन, ईंधन तेल, डीजल ईंधन, गैसोलीन 92 और 95।

प्राकृतिक गैस की भौतिक-रासायनिक विशेषताएं:

  • शुद्ध किया गया मीथेन गंधहीन और बेस्वाद होता है, और गैस रिसाव होने पर हमें जो तीखी गंध महसूस होती है, वह उपभोक्ता को आपूर्ति से पहले मीथेन के गंधीकरण (सुगंधीकरण) का परिणाम है;
  • 650-700 C के तापमान पर स्वतः ही प्रज्वलित हो जाता है;
  • यह हवा से लगभग 2 गुना हल्का है, इसलिए रिसाव की स्थिति में, यह इमारत की ऊपरी परतों में केंद्रित हो जाता है।

    सामान्य अवस्था में गैस का घनत्व 0.68-0.85 kg/m3 होता है।

  • जब तापमान -160 डिग्री तक गिर जाता है, तो इसे 600 बार (तरलीकृत गैस) तक संपीड़ित किया जा सकता है;
  • 5-15% की मात्रा में हवा के साथ मिश्रित होने पर विस्फोटक हो जाता है;
  • दहन पर, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन छोड़ता है;
  • गैस-हाइड्रेट जमा के रूप में ठोस अवस्था में मौजूद रहने में सक्षम।

प्राकृतिक गैस के प्रकार:

दुबला (सबसे आम प्रकार, जिसमें मीथेन का पर्याप्त अनुपात और भारी हाइड्रोकार्बन का एक छोटा प्रतिशत होता है);

वसायुक्त (भारी हाइड्रोकार्बन और अकार्बनिक पदार्थ के तत्वों की एक महत्वपूर्ण मात्रा युक्त - नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड)।

उपयोग के क्षेत्र:

प्राकृतिक गैस मानव जीवन के कई क्षेत्रों में आवश्यक एक वास्तविक खजाना है, उदाहरण के लिए:

  • गैस इंजन;
  • जमीनी परिवहन के लिए ईंधन;
  • घरेलू ज़रूरतें (कमरे को गर्म करना और खाना पकाना);
  • हथियार उत्पादन;
  • उर्वरक उत्पादन;
  • निष्क्रिय वातावरण का निर्माण;
  • तेल और खनन उद्योग;
  • प्लास्टिक उत्पादन.

पर्यावरण पर प्रभाव:

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राकृतिक गैस सभी के लिए अच्छी है, लेकिन इसका एक "अंधेरा" पक्ष भी है।

जलाने पर यह काफी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जिससे पृथ्वी की ओजोन परत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड नामक पदार्थ वायुमंडल में जमा हो जाता है, जो गैस दहन प्रतिक्रिया का एक और "दुष्प्रभाव" है, जिसे ग्रीनहाउस गैस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नतीजतन, ग्रीनहाउस प्रभाव से जो स्थिति हमारे लिए खतरा है, वह गैस उद्योग द्वारा भी विकट हो गई है।

प्राकृतिक गैस कुछ प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो तलछटी कार्बनिक चट्टानों के अपघटन के बाद पृथ्वी की गहराई में बनती है। यह एक खनिज है जिसे तेल के साथ या एक स्वतंत्र पदार्थ के रूप में निकाला जाना चाहिए।

प्राकृतिक गैस के गुण

अपनी प्राकृतिक अवस्था में गैस को अलग-अलग संचय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन्हें आमतौर पर गैस भंडार कहा जाता है, जो गैस कैप की तरह पृथ्वी की गहराई में जमा हो जाते हैं। कुछ मामलों में प्राकृतिक गैस पृथ्वी की गहरी परतों में पूर्ण विघटन की स्थिति में पाई जा सकती है - यह तेल या पानी है। गैस निर्माण के लिए मानक स्थितियाँ बीस डिग्री का तापमान और लगभग 0.101325 पास्कल का दबाव हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि प्राकृतिक जमा से प्रस्तुत खनिज केवल गैसीय अवस्था - गैस हाइड्रेट्स में निकाला जाता है।

प्राकृतिक गैस का मुख्य गुण किसी भी गंध और रंग का अभाव है। रिसाव का पता लगाने के लिए, गंधक जैसे पदार्थ, जिनमें तेज़ और विशेष रूप से अप्रिय गंध होती है, मिलाया जा सकता है। ज्यादातर मामलों में, गंधक को एथिल मर्कैप्टन से बदल दिया जाता है। प्राकृतिक गैस का व्यापक रूप से बिजली संयंत्रों, लौह और अलौह धातु विज्ञान, सीमेंट और कांच औद्योगिक उद्यमों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह निर्माण सामग्री के उत्पादन के दौरान, नगरपालिका और घरेलू जरूरतों के लिए उपयोगी हो सकता है, और संश्लेषण के दौरान कार्बनिक यौगिकों के उत्पादन के लिए एक अद्वितीय कच्चे माल के रूप में भी उपयोगी हो सकता है।

गैस का परिवहन किस राज्य में किया जाता है?

गैस के परिवहन और आगे भंडारण के कार्य को महत्वपूर्ण रूप से सरल बनाने के लिए, इसे तरलीकृत किया जाना चाहिए। यदि लगातार उच्च दबाव हो तो एक अतिरिक्त शर्त प्राकृतिक गैस का ठंडा होना है। प्राकृतिक गैस के गुण इसे पारंपरिक सिलेंडरों में परिवहन करना संभव बनाते हैं।

एक सिलेंडर में गैस परिवहन करने के लिए, इसे विभाजित किया जाना चाहिए, जिसके बाद इसमें ज्यादातर प्रोपेन शामिल होगा, लेकिन इसमें भारी हाइड्रोकार्बन भी शामिल होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मीथेन और ईथेन तरल अवस्था में मौजूद नहीं हो सकते हैं, खासकर अगर हवा पर्याप्त गर्म (18-20 डिग्री) हो। प्राकृतिक गैस का परिवहन करते समय सभी आवश्यकताओं और स्थापित मानकों का पालन करना आवश्यक है। अन्यथा, आपको विस्फोटक स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

तरलीकृत प्राकृतिक गैस क्या है?

तरलीकृत गैस प्राकृतिक गैस की एक विशिष्ट अवस्था है जिसे दबाव द्वारा ठंडा किया गया है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस को इस अवस्था में लाया जाता है ताकि भंडारण करना आसान हो और परिवहन के दौरान ज्यादा जगह न लगे। इस प्रकार, इसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। गैस का घनत्व गैसोलीन के घनत्व का आधा है। संरचना के आधार पर, इसका क्वथनांक 160 डिग्री तक पहुंच सकता है। द्रवीकरण दर या आर्थिक मोड 95 प्रतिशत तक है।

कुओं में जो गैस है उसे उद्यमों तक लाने के लिए आगे के परिवहन के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। ये रासायनिक संयंत्र, बॉयलर हाउस, साथ ही शहरी गैस नेटवर्क भी हो सकते हैं। उचित तैयारी का महत्व इस तथ्य में निहित है कि प्राकृतिक गैस में विभिन्न अशुद्धियाँ होती हैं जो इसके परिवहन और उपयोग के दौरान कुछ कठिनाइयों का कारण बनती हैं।

रूस में गैस का उत्पादन कैसे होता है

प्राकृतिक गैस पृथ्वी की पपड़ी में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण से बनती है। गहराई लगभग 2-3 किलोमीटर तक पहुँच सकती है। उच्च तापमान की स्थिति और दबाव के परिणामस्वरूप गैस प्रकट हो सकती है। लेकिन खनन स्थल तक ऑक्सीजन की पहुंच पूरी तरह से अनुपस्थित होनी चाहिए।

रूसी संघ के क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का उत्पादन आज सबसे गहरे कुएं में किया जाता है। यह नोवी उरेंगॉय शहर के पास स्थित है, जहां कुआं लगभग छह किलोमीटर गहरा है। इन गहराइयों में गैस मजबूत और उच्च दबाव में होती है। प्राकृतिक पदार्थों के उचित निष्कर्षण में कुओं की ड्रिलिंग शामिल है। जिन स्थानों पर गैस होती है, वहाँ कई कुएँ स्थापित होते हैं। विशेषज्ञ समान रूप से ड्रिल करने का प्रयास करते हैं ताकि गठन दबाव का वितरण समान हो।

प्राकृतिक गैस की रासायनिक संरचना

गैस, जो प्राकृतिक निक्षेपों से निकाली जाती है, में हाइड्रोकार्बन और गैर-हाइड्रोकार्बन घटक होते हैं। प्राकृतिक गैस मीथेन है, जिसमें भारी समरूप - ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल हैं। कुछ मामलों में, आप एक प्राकृतिक पदार्थ पा सकते हैं जिसमें पेंटेन और हेक्सेन वाष्प होते हैं। निक्षेपों में मौजूद हाइड्रोकार्बन भारी माना जाता है। यह विशेष रूप से तेल के निर्माण के दौरान, साथ ही बिखरे हुए कार्बनिक पदार्थों के परिवर्तन के दौरान भी बन सकता है।

हाइड्रोकार्बन घटकों के अलावा, प्राकृतिक गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हीलियम और आर्गन की अशुद्धियाँ होती हैं। कुछ मामलों में, गैस और तेल क्षेत्रों में तरल वाष्प होते हैं।

परिभाषा
प्राकृतिक गैसगैसीय अवस्था में एक खनिज है. इसका उपयोग ईंधन के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक गैस का उपयोग स्वयं ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है, इसके घटकों को अलग उपयोग के लिए इससे अलग कर दिया जाता है।

प्राकृतिक गैस की संरचना
98% तक प्राकृतिक गैस मीथेन है; इसमें मीथेन होमोलॉग्स - ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी शामिल हैं। कभी-कभी कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम मौजूद हो सकते हैं। यह प्राकृतिक गैस की संरचना है.

भौतिक गुण
प्राकृतिक गैस रंगहीन और गंधहीन होती है (यदि इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है), यह हवा से हल्की होती है। ज्वलनशील एवं विस्फोटक.
नीचे प्राकृतिक गैस घटकों के अधिक विस्तृत गुण दिए गए हैं।

प्राकृतिक गैस के व्यक्तिगत घटकों के गुण (प्राकृतिक गैस की विस्तृत संरचना पर विचार करें)

मीथेन(CH4) एक रंगहीन, गंधहीन गैस है, जो हवा से हल्की है। यह ज्वलनशील है, लेकिन फिर भी इसे काफी आसानी से संग्रहित किया जा सकता है।

एटैन(C2H6) एक रंगहीन, गंधहीन और रंगहीन गैस है, जो हवा से थोड़ी भारी है। यह ज्वलनशील भी है, लेकिन ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है।

प्रोपेन(C3H8) एक रंगहीन, गंधहीन, जहरीली गैस है। इसकी एक उपयोगी संपत्ति है: प्रोपेन कम दबाव में द्रवीभूत हो जाता है, जिससे इसे अशुद्धियों से अलग करना और परिवहन करना आसान हो जाता है।

बुटान(C4H10) - इसके गुण प्रोपेन के समान हैं, लेकिन इसका घनत्व अधिक है। हवा से दोगुना भारी.

कार्बन डाईऑक्साइड(CO2) एक रंगहीन, गंधहीन गैस है जिसका स्वाद खट्टा होता है। प्राकृतिक गैस के अन्य घटकों (हीलियम को छोड़कर) के विपरीत, कार्बन डाइऑक्साइड जलता नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे कम विषैली गैसों में से एक है।

हीलियम(वह) रंगहीन, बहुत हल्की (हाइड्रोजन के बाद दूसरी सबसे हल्की गैस), रंगहीन और गंधहीन है। अत्यंत निष्क्रिय, सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। जलता नहीं. यह विषैला नहीं है, लेकिन ऊंचे दबाव पर यह अन्य अक्रिय गैसों की तरह नार्कोसिस का कारण बन सकता है।

हाइड्रोजन सल्फाइड(H2S) एक रंगहीन भारी गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की गंध आती है। बहुत जहरीला, यहां तक ​​कि बहुत कम सांद्रता में भी यह घ्राण तंत्रिका के पक्षाघात का कारण बनता है।
कुछ अन्य गैसों के गुण जो प्राकृतिक गैस का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन प्राकृतिक गैस के उपयोग के करीब हैं

ईथीलीन(C2H4) - सुखद गंध वाली रंगहीन गैस। इसके गुण ईथेन के समान हैं, लेकिन कम घनत्व और ज्वलनशीलता में इससे भिन्न हैं।

एसिटिलीन(C2H2) अत्यंत ज्वलनशील एवं विस्फोटक रंगहीन गैस है। मजबूत संपीड़न के तहत विस्फोट हो सकता है। आग या विस्फोट के अत्यधिक जोखिम के कारण इसका उपयोग रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं किया जाता है। इसका मुख्य अनुप्रयोग वेल्डिंग कार्य में होता है।

आवेदन

मीथेनगैस स्टोव में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है।

प्रोपेन और ब्यूटेन- कुछ कारों में ईंधन के रूप में। लाइटर भी द्रवीकृत प्रोपेन से भरे होते हैं।

एटैनइसका उपयोग शायद ही कभी ईंधन के रूप में किया जाता है; इसका मुख्य उपयोग एथिलीन का उत्पादन करना है।

ईथीलीनविश्व में सबसे अधिक उत्पादित कार्बनिक पदार्थों में से एक है। यह पॉलीथीन के उत्पादन के लिए एक कच्चा माल है।

एसिटिलीनधातुकर्म (धातुओं की जांच और कटाई) में बहुत उच्च तापमान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एसिटिलीनयह अत्यधिक ज्वलनशील है, इसलिए इसका उपयोग कारों में ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है और इसके बिना भी, इसकी भंडारण शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

हाइड्रोजन सल्फाइड, इसकी विषाक्तता के बावजूद, तथाकथित में कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड स्नान. वे हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ एंटीसेप्टिक गुणों का उपयोग करते हैं।

मुख्य उपयोगी संपत्ति हीलियमइसका घनत्व बहुत कम है (हवा से 7 गुना हल्का)। गुब्बारे और हवाई जहाज हीलियम से भरे होते हैं। हाइड्रोजन हीलियम से भी हल्का है, लेकिन साथ ही ज्वलनशील भी है। हीलियम से फुलाए गए गुब्बारे बच्चों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं।

विषाक्तता

कार्बन डाईऑक्साइड।कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा का भी मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालाँकि, यह ऑक्सीजन के अवशोषण को रोकता है जब वायुमंडल में मात्रा मात्रा के हिसाब से 3% से 10% तक होती है। ऐसी एकाग्रता से दम घुटने लगता है और मृत्यु भी होने लगती है।

हीलियम.हीलियम अपनी जड़ता के कारण सामान्य परिस्थितियों में पूर्णतया गैर विषैला होता है। लेकिन ऊंचे रक्तचाप के साथ, एनेस्थीसिया का प्रारंभिक चरण होता है, जो लाफिंग गैस* के प्रभाव के समान होता है।

हाइड्रोजन सल्फाइड. इस गैस के विषैले गुण बहुत अच्छे हैं। लंबे समय तक गंध की अनुभूति के संपर्क में रहने से चक्कर आना और उल्टी होने लगती है। घ्राण तंत्रिका भी लकवाग्रस्त है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड की अनुपस्थिति का भ्रम होता है, लेकिन वास्तव में शरीर को अब इसका एहसास नहीं होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड विषाक्तता 0.2-0.3 मिलीग्राम/घन मीटर की सांद्रता पर होती है; 1 मिलीग्राम/घन मीटर से ऊपर की सांद्रता घातक होती है।

दहन प्रक्रिया
सभी हाइड्रोकार्बन, जब पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाते हैं (अतिरिक्त ऑक्सीजन), कार्बन डाइऑक्साइड और पानी छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए:
CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O
अपूर्णता (ऑक्सीजन की कमी) की स्थिति में - कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी:
2CH4 + 6O2 = 2CO + 4H2O
इससे भी कम ऑक्सीजन के साथ, बारीक फैला हुआ कार्बन (कालिख) निकलता है:
CH4 + O2 = C + 2H2O.
मीथेन नीली लौ के साथ जलती है, ईथेन लगभग रंगहीन होता है, अल्कोहल की तरह, प्रोपेन और ब्यूटेन पीले होते हैं, एथिलीन चमकदार होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हल्का नीला होता है। एसिटिलीन पीले रंग का होता है और भारी धुआं देता है। यदि आपके घर में गैस स्टोव है और आपको सामान्य नीली लौ के बजाय पीली लौ दिखाई देती है, तो जान लें कि मीथेन को प्रोपेन के साथ पतला किया जा रहा है।

टिप्पणियाँ

हीलियम, किसी भी अन्य गैस के विपरीत, ठोस अवस्था में मौजूद नहीं है।
हंसाने वाली गैसनाइट्रस ऑक्साइड N2O का तुच्छ नाम है।

लेख पर टिप्पणियाँ और परिवर्धन टिप्पणियों में हैं।

इसमें थोड़ी मात्रा में नाइट्रोजन एन 2 और कार्बन डाइऑक्साइड सीओ 2 के साथ मीथेन सीएच 4 का मिश्रण होता है - यानी, यह गुणात्मक रूप से दलदल से निकलने वाली गैस के समान है।

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रासायनिक संरचना

प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग मीथेन (सीएच 4) है - 70 से 98% तक। प्राकृतिक गैस में भारी हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं - मीथेन के समरूप:

  • इथेन (सी 2 एच 6),
  • प्रोपेन (सी 3 एच 8),
  • ब्यूटेन (सी 4 एच 10)।

प्राकृतिक गैस में अन्य पदार्थ भी होते हैं जो हाइड्रोकार्बन नहीं हैं:

  • हीलियम (He) और अन्य अक्रिय गैसें।

शुद्ध प्राकृतिक गैस रंगहीन और गंधहीन होती है। गैस लीक का पता लगाना आसान बनाने के लिए, थोड़ी मात्रा में गंधक मिलाए जाते हैं - ऐसे पदार्थ जिनमें तेज़ अप्रिय गंध होती है (सड़ी हुई गोभी, सड़ी हुई घास, सड़े हुए अंडे)। अक्सर, थिओल्स (मर्कैप्टन) का उपयोग गंधक के रूप में किया जाता है, उदाहरण के लिए, एथिल मर्कैप्टन (16 ग्राम प्रति 1000 वर्ग मीटर प्राकृतिक गैस)।

भौतिक गुण

अनुमानित भौतिक विशेषताएँ (संरचना के आधार पर; सामान्य परिस्थितियों में, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो):

प्राकृतिक गैस क्षेत्र

प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पृथ्वी की पपड़ी के तलछटी खोल में केंद्रित है। तेल की बायोजेनिक (कार्बनिक) उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार, वे जीवित जीवों के अवशेषों के अपघटन के परिणामस्वरूप बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राकृतिक गैस तलछट में तेल की तुलना में उच्च तापमान और दबाव पर बनती है। इसके अनुरूप यह तथ्य है कि गैस क्षेत्र अक्सर तेल क्षेत्रों से अधिक गहरे स्थित होते हैं।

रूस (उरेंगॉय क्षेत्र), ईरान, फारस की खाड़ी के अधिकांश देश, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं। यूरोपीय देशों में नॉर्वे और नीदरलैंड ध्यान देने योग्य हैं। सोवियत संघ के पूर्व गणराज्यों में, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, साथ ही कजाकिस्तान (कराचगनक क्षेत्र) में बड़े गैस भंडार हैं।

मीथेन और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन अंतरिक्ष में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद मीथेन ब्रह्मांड में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। मीथेन बर्फ के रूप में, यह सूर्य से दूर कई ग्रहों और क्षुद्रग्रहों की संरचना में भाग लेता है, लेकिन ऐसे संचय, एक नियम के रूप में, प्राकृतिक गैस जमा के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं, और उन्हें अभी तक व्यावहारिक अनुप्रयोग नहीं मिला है। पृथ्वी के आवरण में हाइड्रोकार्बन की एक महत्वपूर्ण मात्रा मौजूद है, लेकिन वे भी रुचि के नहीं हैं।

गैस हाइड्रेट्स

विज्ञान में, यह लंबे समय से माना जाता रहा है कि 60 से अधिक आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन का संचय पृथ्वी की पपड़ी में तरल अवस्था में होता है, जबकि हल्के हाइड्रोकार्बन गैसीय अवस्था में होते हैं। हालाँकि, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, कर्मचारियों के एक समूह ए. ए. ट्रोफिमुक, एन. गैस हाइड्रेट निक्षेपों की स्थिति और निर्माण करें। बाद में पता चला कि इस राज्य में प्राकृतिक गैस का भंडार बहुत बड़ा है।

गैस पृथ्वी की पपड़ी में एक ठोस अवस्था में बदल जाती है, जो 250 एटीएम तक के हाइड्रोस्टेटिक दबाव और अपेक्षाकृत कम तापमान (+22 डिग्री सेल्सियस तक) पर पानी के साथ मिलकर बनती है। गैस हाइड्रेट जमा में पारंपरिक गैस क्षेत्रों की तुलना में झरझरा माध्यम की प्रति इकाई मात्रा में गैस की अतुलनीय रूप से उच्च सांद्रता होती है, क्योंकि पानी की एक मात्रा, जब हाइड्रेट अवस्था में गुजरती है, तो 220 मात्रा तक गैस बांधती है। गैस हाइड्रेट जमा के वितरण क्षेत्र मुख्य रूप से पर्माफ्रॉस्ट के क्षेत्रों के साथ-साथ समुद्र तल के नीचे उथली गहराई पर केंद्रित हैं।

प्राकृतिक गैस भंडार

निष्कर्षण एवं परिवहन

प्राकृतिक गैस जमीन में 1000 मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक की गहराई में पाई जाती है। नोवी उरेंगॉय शहर के पास एक अत्यंत गहरे कुएं में 6,000 मीटर से अधिक की गहराई से गैस का प्रवाह हुआ। गहराई में गैस सूक्ष्म छिद्रों (छिद्रों) में पाई जाती है। छिद्र सूक्ष्म चैनलों - दरारों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं; इन चैनलों के माध्यम से, गैस उच्च दबाव वाले छिद्रों से कम दबाव वाले छिद्रों तक बहती है जब तक कि यह कुएं में समाप्त नहीं हो जाती। निर्माण में गैस की गति कुछ नियमों का पालन करती है।

कुओं का उपयोग करके पृथ्वी की गहराई से गैस निकाली जाती है। वे जमा में जलाशय के दबाव में एक समान गिरावट सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में समान रूप से कुओं को रखने का प्रयास करते हैं। अन्यथा, क्षेत्र के क्षेत्रों के बीच गैस का प्रवाह संभव है, साथ ही जमाव में समय से पहले पानी भरना भी संभव है।

गैस इस तथ्य के कारण गहराई से निकलती है कि गठन वायुमंडलीय दबाव से कई गुना अधिक दबाव में है। इस प्रकार, प्रेरक शक्ति जलाशय और संग्रह प्रणाली के बीच दबाव का अंतर है।

2014 में विश्व प्राकृतिक गैस उत्पादन 3,460.6 बिलियन घन मीटर था। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका गैस उत्पादन में अग्रणी स्थान पर हैं।

दुनिया के सबसे बड़े गैस उत्पादक
एक देश 2010 2006
निष्कर्षण,
अरब वर्ग मीटर
दुनिया का हिस्सा
बाज़ार (%)
निष्कर्षण,
अरब वर्ग मीटर
दुनिया का हिस्सा
बाज़ार (%)
रूस 647 673,46 18
यूएसए 619 667 18
कनाडा 158
ईरान 152 170 5
नॉर्वे 110 143 4
चीन 98
नीदरलैंड 89 77,67 2,1
इंडोनेशिया 82 88,1 2,4
सऊदी अरब 77 85,7 2,3
एलजीरिया 68 171,3 5
उज़्बेकिस्तान 65
तुर्कमेनिस्तान 66,2 1,8
मिस्र 63
ग्रेट ब्रिटेन 60
मलेशिया 59 69,9 1,9
भारत 53
संयुक्त अरब अमीरात 52
मेक्सिको 50
आज़रबाइजान 41 1,1
अन्य देश 1440,17 38,4
विश्व गैस उत्पादन 100 3646 100

परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस की तैयारी

कुओं से आने वाली गैस को अंतिम उपयोगकर्ता - रासायनिक संयंत्र, तक परिवहन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बॉयलर हाउस, थर्मल पावर प्लांट, सिटी गैस नेटवर्क। गैस तैयार करने की आवश्यकता इसमें मौजूद होने के कारण होती है, लक्ष्य घटकों (अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग घटक अलग-अलग उपभोक्ताओं के लिए लक्ष्य होते हैं) के अलावा, अशुद्धियाँ भी होती हैं जो परिवहन या उपयोग के दौरान कठिनाइयों का कारण बनती हैं। इस प्रकार, गैस में निहित जल वाष्प, कुछ शर्तों के तहत, हाइड्रेट्स बना सकता है या, संघनित होकर, विभिन्न स्थानों पर जमा हो सकता है (उदाहरण के लिए, पाइपलाइन में मोड़), गैस की गति में हस्तक्षेप कर सकता है; हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उपकरण (पाइप, हीट एक्सचेंजर टैंक, आदि) के गंभीर क्षरण का कारण बनता है। गैस तैयार करने के साथ-साथ पाइपलाइन भी तैयार करना जरूरी है। यहां नाइट्रोजन इकाइयों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिनका उपयोग पाइपलाइन में एक निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जाता है।

गैस विभिन्न योजनाओं के अनुसार तैयार की जाती है। उनमें से एक के अनुसार, क्षेत्र के तत्काल आसपास के क्षेत्र में, एक एकीकृत गैस उपचार इकाई (सीजीटीयू) बनाई जा रही है, जो अवशोषण स्तंभों में गैस को शुद्ध और निर्जलित करती है। यह योजना उरेंगॉयस्कॉय क्षेत्र में लागू की गई थी। झिल्ली प्रौद्योगिकी का उपयोग करके गैस तैयार करने की भी सलाह दी जाती है।

परिवहन के लिए गैस तैयार करने के लिए, झिल्ली गैस पृथक्करण का उपयोग करके तकनीकी समाधान का उपयोग किया जाता है, जिसका उपयोग भारी हाइड्रोकार्बन (सी 3 एच 8 और उच्चतर), नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड को अलग करने के लिए किया जा सकता है, और पानी के ओस बिंदु तापमान को भी काफी कम किया जा सकता है। और जीटीएस की आपूर्ति से पहले हाइड्रोकार्बन।

यदि गैस में बड़ी मात्रा में हीलियम या हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो गैस को गैस प्रसंस्करण संयंत्र में संसाधित किया जाता है, जहां सल्फर को अमीन शुद्धि इकाइयों और क्लॉस इकाइयों में अलग किया जाता है, और हीलियम को क्रायोजेनिक हीलियम इकाइयों (सीएचयू) में अलग किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह योजना ऑरेनबर्ग क्षेत्र में लागू की गई है। यदि गैस में 1.5% से कम वॉल्यूम हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो प्राकृतिक गैस की तैयारी के लिए झिल्ली प्रौद्योगिकी पर विचार करना भी उचित है, क्योंकि इसके उपयोग से पूंजी और परिचालन लागत को 1.5-5 तक कम किया जा सकता है।

प्राकृतिक गैस का परिवहन

वर्तमान में परिवहन का मुख्य साधन पाइपलाइन है। 75 एटीएम के दबाव में गैस को 1.42 मीटर तक के व्यास वाले पाइपों के माध्यम से पंप किया जाता है। जैसे ही गैस पाइपलाइन के माध्यम से चलती है, यह गैस और पाइप की दीवार और गैस की परतों के बीच घर्षण बलों पर काबू पाकर अपनी क्षमता खो देती है। ऊर्जा, जो ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है। इसलिए, निश्चित अंतराल पर कंप्रेसर स्टेशन (सीएस) बनाना आवश्यक होता है, जिसमें गैस को आमतौर पर 55 से 120 एटीएम के दबाव तक दबाया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। पाइपलाइन का निर्माण और रखरखाव बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी प्रारंभिक निवेश और संगठन के मामले में यह छोटी और मध्यम दूरी पर गैस परिवहन का सबसे सस्ता तरीका है।

पाइपलाइन परिवहन के अलावा, विशेष गैस टैंकरों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये विशेष जहाज हैं जिन पर -160 से -150 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर विशेष आइसोथर्मल कंटेनरों में तरलीकृत अवस्था में गैस का परिवहन किया जाता है।

गैस को द्रवीकृत करने के लिए इसे ऊंचे दबाव पर ठंडा किया जाता है। साथ ही, जरूरतों के आधार पर संपीड़न अनुपात 600 गुना तक पहुंच जाता है। इस प्रकार, इस तरह से गैस परिवहन करने के लिए, क्षेत्र से निकटतम समुद्री तट तक एक गैस पाइपलाइन फैलाना, एक तटवर्ती टर्मिनल बनाना आवश्यक है, जो एक पारंपरिक बंदरगाह की तुलना में बहुत सस्ता है, गैस को तरलीकृत करने और इसे टैंकरों पर पंप करने के लिए, और टैंकर स्वयं। आधुनिक टैंकरों की सामान्य क्षमता 150,000 और 250,000 वर्ग मीटर के बीच है। परिवहन की यह विधि पाइपलाइन की तुलना में काफी अधिक किफायती है, जो 2000-3000 किमी से अधिक की तरलीकृत गैस उपभोक्ता तक की दूरी से शुरू होती है, क्योंकि मुख्य लागत परिवहन नहीं है, बल्कि लोडिंग और अनलोडिंग संचालन है, लेकिन इसमें उच्च प्रारंभिक निवेश की आवश्यकता होती है। पाइपलाइन विधि की तुलना में बुनियादी ढाँचा। इसके फायदों में यह तथ्य भी शामिल है कि तरलीकृत गैस परिवहन और भंडारण के दौरान संपीड़ित गैस की तुलना में अधिक सुरक्षित है।

2004 में, पाइपलाइनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गैस आपूर्ति 502 बिलियन वर्ग मीटर, तरलीकृत गैस - 178 बिलियन वर्ग मीटर थी।

अन्य गैस परिवहन प्रौद्योगिकियां भी हैं, उदाहरण के लिए रेलवे टैंक का उपयोग करना।

गैस परिवहन परियोजनाओं का उपयोग

प्राकृतिक गैस, जिसका हम सभी अपनी रसोई में उपयोग करते हैं, तेल का करीबी रिश्तेदार है। इसमें भारी हाइड्रोकार्बन (ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन) के मिश्रण के साथ ज्यादातर मीथेन होता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में, इसमें अक्सर अन्य गैसों (हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड) की अशुद्धियाँ भी होती हैं।

प्राकृतिक गैस की विशिष्ट संरचना:

हाइड्रोकार्बन:

  • मीथेन - 70-98%
  • इथेन - 1-10%
  • प्रोपेन - 5% तक
  • ब्यूटेन - 2% तक
  • पेंटेन - 1% तक
  • हेक्सेन - 0.5% तक

अशुद्धियों:

  • नाइट्रोजन - 15% तक
  • हीलियम - 5% तक
  • कार्बन डाइऑक्साइड - 1% तक
  • हाइड्रोजन सल्फाइड - 0.1% से कम

प्राकृतिक गैस पृथ्वी की गहराई में अत्यंत व्यापक रूप से फैली हुई है। यह पृथ्वी की पपड़ी की मोटाई में कई सेंटीमीटर से लेकर 8 किलोमीटर की गहराई तक पाया जा सकता है। तेल की तरह, प्राकृतिक गैस, पृथ्वी की पपड़ी में प्रवास की प्रक्रिया में, जाल (अभेद्य चट्टान परतों द्वारा सीमित पारगम्य परतें) में गिर जाती है, जिसके परिणामस्वरूप गैस क्षेत्रों का निर्माण होता है।

रूस में पाँच सबसे बड़े गैस क्षेत्र:

  • उरेंगॉयस्कोए (गैस)
  • यमबर्गस्कॉय (तेल और गैस घनीभूत)
  • बोवेनेंकोव्स्कोए (तेल और गैस घनीभूत)
  • श्टोकमानोव्स्कोए (गैस घनीभूत)
  • लेनिनग्रादस्कॉय (गैस)

प्राकृतिक (हाइड्रोकार्बन) गैस तेल क्षेत्रों का लगातार उपग्रह है। यह आमतौर पर तेल में घुले हुए रूप में पाया जाता है, और कुछ मामलों में खेतों के ऊपरी हिस्से में जमा हो जाता है, जिससे तथाकथित गैस कैप बनता है। लंबे समय तक, तेल उत्पादन के दौरान निकलने वाली गैस, जिसे संबद्ध गैस कहा जाता है, निष्कर्षण प्रक्रिया का एक अवांछनीय हिस्सा थी। अधिकतर इसे केवल मशालों में जलाया जाता था।

पिछले कुछ दशकों में ही मानवता ने प्राकृतिक गैस के सभी लाभों का पूरी तरह से उपयोग करना सीख लिया है। इस अत्यंत मूल्यवान प्रकार के ईंधन के विकास में देरी काफी हद तक इस तथ्य के कारण है कि गैस परिवहन और उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके उपयोग के लिए काफी उच्च तकनीकी और तकनीकी स्तर के विकास की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, प्राकृतिक गैस, जब हवा के साथ मिश्रित होती है, तो एक विस्फोटक मिश्रण बनाती है, जिसका उपयोग करते समय सुरक्षा उपायों में वृद्धि की आवश्यकता होती है।

गैस अनुप्रयोग

गैस का उपयोग करने के कुछ प्रयास 19वीं शताब्दी में किए गए थे। लैंप गैस, जैसा कि तब कहा जाता था, रोशनी के स्रोत के रूप में कार्य करती थी। उस समय गैस क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ था और तेल के साथ उत्पादित गैस का उपयोग प्रकाश व्यवस्था के लिए किया जाता था। इसलिए, ऐसी गैस को अक्सर पेट्रोलियम गैस कहा जाता था। उदाहरण के लिए, कज़ान लंबे समय तक ऐसी तेल गैस से रोशन रहा। इसका उपयोग सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को को रोशन करने के लिए भी किया जाता था।

वर्तमान में, गैस दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसके अनुप्रयोग का दायरा बहुत विस्तृत है। इसका उपयोग उद्योग में, रोजमर्रा की जिंदगी में, बॉयलर हाउस, थर्मल पावर प्लांट में, कारों के लिए मोटर ईंधन के रूप में और रासायनिक उद्योग में फीडस्टॉक के रूप में किया जाता है।


गैस को अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है। जब गैस जलती है तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी उत्पन्न होता है। वहीं, कोयला जलाने की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन लगभग दो गुना कम और तेल जलाने की तुलना में 1.3 गुना कम होता है। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि जब तेल और कोयला जलाया जाता है, तो कालिख और राख बच जाती है। इस तथ्य के कारण कि गैस सभी जीवाश्म ईंधनों में सबसे अधिक पर्यावरण के अनुकूल है, यह आधुनिक मेगासिटी के ऊर्जा क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखती है।

गैस कैसे बनती है

तेल की तरह, प्राकृतिक गैस का उत्पादन कुओं का उपयोग करके किया जाता है जो गैस क्षेत्र के पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित होते हैं। गैस-असर संरचना और सतह पर दबाव में अंतर के कारण उत्पादन होता है। जलाशय के दबाव के प्रभाव में, गैस को कुओं के माध्यम से सतह पर धकेल दिया जाता है, जहां यह संग्रह प्रणाली में प्रवेश करती है। इसके बाद, गैस को एक जटिल गैस उपचार संयंत्र में आपूर्ति की जाती है, जहां इसे अशुद्धियों से शुद्ध किया जाता है। यदि उत्पादित गैस में अशुद्धियों की मात्रा नगण्य है, तो इसे जटिल उपचार संयंत्र को दरकिनार करते हुए तुरंत गैस प्रसंस्करण संयंत्र में भेजा जा सकता है।


गैस का परिवहन कैसे किया जाता है?

गैस का परिवहन मुख्य रूप से पाइपलाइनों के माध्यम से किया जाता है। गैस की मुख्य मात्रा मुख्य गैस पाइपलाइनों द्वारा पहुंचाई जाती है, जहां गैस का दबाव 118 एटीएम तक पहुंच सकता है। गैस वितरण और इन-हाउस गैस पाइपलाइनों के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। सबसे पहले, गैस एक गैस वितरण स्टेशन से होकर गुजरती है, जहां इसका दबाव 12 एटीएम तक कम हो जाता है। फिर इसे गैस वितरण पाइपलाइनों के माध्यम से गैस नियंत्रण बिंदुओं तक आपूर्ति की जाती है, जहां इसका दबाव फिर से कम हो जाता है, इस बार 0.3 एटीएम तक। उसके बाद गैस घर के अंदर गैस पाइपलाइन के माध्यम से हमारी रसोई तक पहुंचती है।


यह संपूर्ण विशाल गैस वितरण बुनियादी ढांचा वास्तव में एक बड़ी तस्वीर है। सैकड़ों-हजारों किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनें, रूस के लगभग पूरे क्षेत्र को उलझा रही हैं। यदि गैस पाइपलाइनों के इस पूरे जाल को एक लाइन में फैला दिया जाए तो इसकी लंबाई पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने और वापस आने के लिए पर्याप्त होगी। और यह केवल रूसी गैस परिवहन प्रणाली है। यदि हम संपूर्ण वैश्विक गैस परिवहन बुनियादी ढांचे के बारे में बात करते हैं, तो हम लाखों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के बारे में बात करेंगे।

चूंकि प्राकृतिक गैस में न तो गंध होती है और न ही रंग, इसलिए गैस रिसाव का तुरंत पता लगाने के लिए इसे कृत्रिम रूप से एक अप्रिय गंध दी जाती है। इस प्रक्रिया को गंधीकरण कहा जाता है और यह गैस वितरण स्टेशनों पर होती है। सल्फर युक्त यौगिक, जैसे इथेनथिओल (EtSH), आमतौर पर गंधक, यानी अप्रिय गंध वाले पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

गैस की खपत मौसमी है. सर्दियों में इसकी खपत बढ़ जाती है और गर्मियों में इसकी खपत कम हो जाती है. गैस की खपत में मौसमी उतार-चढ़ाव को सुचारू करने के लिए, बड़े औद्योगिक केंद्रों के पास भूमिगत गैस भंडारण सुविधाएं (यूजीएस) बनाई जा रही हैं। ये ख़त्म हो चुके गैस क्षेत्र हो सकते हैं, गैस भंडारण के लिए अनुकूलित हो सकते हैं, या कृत्रिम रूप से बनाई गई भूमिगत नमक की गुफाएँ हो सकती हैं। गर्मियों में, अतिरिक्त परिवहनित गैस को भूमिगत गैस भंडारण सुविधाओं में भेजा जाता है, और सर्दियों में, इसके विपरीत, भंडारण सुविधाओं से गैस लेकर पाइपलाइन प्रणाली की क्षमता में संभावित कमी की भरपाई की जाती है।

विश्व अभ्यास में, गैस पाइपलाइनों के अलावा, प्राकृतिक गैस को अक्सर विशेष जहाजों - गैस वाहक (मीथेन वाहक) के माध्यम से तरलीकृत रूप में ले जाया जाता है। तरलीकृत रूप में, प्राकृतिक गैस की मात्रा 600 गुना कम हो जाती है, जो न केवल परिवहन के लिए, बल्कि भंडारण के लिए भी सुविधाजनक है। गैस को द्रवीकृत करने के लिए, इसे इसके संघनन तापमान (-161.5 डिग्री सेल्सियस) तक ठंडा किया जाता है, जिससे यह तरल में बदल जाता है। इसे इसी ठंडे रूप में ले जाया जाता है। तरलीकृत प्राकृतिक गैस के मुख्य उत्पादक कतर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और नाइजीरिया हैं।


संभावनाएँ और रुझान

अपनी पर्यावरण मित्रता और गैस के उत्पादन और उपयोग दोनों में उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निरंतर सुधार के कारण, इस प्रकार का ईंधन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उदाहरण के लिए, बीपी अन्य प्रकार के जीवाश्म ईंधन की तुलना में गैस की मांग में तेजी से वृद्धि की भविष्यवाणी करता है।

गैस की बढ़ती मांग गैस के नए, अक्सर अपरंपरागत स्रोतों की खोज की ओर ले जाती है। ऐसे स्रोत हो सकते हैं:

  • कोयले की परतों से निकलने वाली गैस
  • शेल गैस
  • गैस हाइड्रेट्स

कोयले की परतों से निकलने वाली गैसखनन 1980 के दशक के अंत में ही शुरू हुआ। यह पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था, जहां इस प्रकार के खनन की व्यावसायिक व्यवहार्यता सिद्ध हुई थी। रूस में, गज़प्रॉम ने 2003 में कुजबास में कोयला परतों से मीथेन का परीक्षण उत्पादन शुरू करते हुए इस पद्धति का परीक्षण शुरू किया। कोयला परतों से गैस का उत्पादन अन्य देशों - ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चीन में भी किया जाता है।

शेल गैस. पिछले दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई गैस उत्पादन में शेल क्रांति ने पत्रिकाओं के पहले पन्ने नहीं छोड़े हैं। क्षैतिज ड्रिलिंग तकनीक के विकास ने कम-पारगम्यता वाले शेल से ऐसी मात्रा में गैस निकालना संभव बना दिया है जो इसके निष्कर्षण की लागत को कवर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शेल गैस उत्पादन के तेजी से विकास की घटना अन्य देशों को इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्रेरित कर रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा, कनाडा में शेल गैस उत्पादन पर सक्रिय कार्य चल रहा है। चीन में बड़े पैमाने पर शेल गैस उत्पादन विकसित करने की भी महत्वपूर्ण क्षमता है।

गैस हाइड्रेट्स. प्राकृतिक गैस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा तथाकथित गैस हाइड्रेट्स (मीथेन हाइड्रेट्स) के रूप में क्रिस्टलीय अवस्था में है। गैस हाइड्रेट्स के बड़े भंडार महासागरों और महाद्वीपों के पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों में मौजूद हैं। वर्तमान में, गैस हाइड्रेट्स के रूप में अनुमानित गैस भंडार तेल, कोयला और पारंपरिक गैस के संयुक्त भंडार से अधिक है। गैस हाइड्रेट्स के निष्कर्षण के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों का विकास जापान, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में गहनता से किया जा रहा है। जापान, जो पारंपरिक गैस भंडार से वंचित है और इस प्रकार के संसाधन को अत्यधिक ऊंची कीमतों पर खरीदने के लिए मजबूर है, इस विषय पर विशेष ध्यान देता है।

प्राकृतिक गैस का ईंधन और रासायनिक तत्वों के स्रोत के रूप में बहुत अच्छा भविष्य है। दीर्घावधि में, इसे मुख्य प्रकार का ईंधन माना जाता है जिसका उपयोग विश्व ऊर्जा क्षेत्र के स्वच्छ, नवीकरणीय संसाधनों में संक्रमण के दौरान किया जाएगा।