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Que peut-on fabriquer à partir du gaz naturel. Le gaz naturel est l’âme sœur du pétrole

Prix ​​pour gaz naturel révisé pour les pays de l’UE. En 2016, le prix pour 1 000 mètres cubes de carburant était de 167 dollars. En 2017, selon les déclarations du président de Gazprom en février, environ 180 unités conventionnelles seront demandées.

Dans le même temps, la part du marché européen de l’entreprise russe augmente. L'année dernière, ce chiffre était de 31 %, cette année il est déjà de 34 %. En particulier, les livraisons vers les pays hors CEI ont augmenté de 12,5 %.

En général, il existe à la fois une demande et des perspectives. Le manque de concurrents permet d'augmenter les prix, laissant l'Europe comme marché prioritaire. Le volume des gazoducs en dit long sur l’ampleur des besoins en carburant non seulement en Occident, mais aussi lui-même.

Leur longueur totale dans la Fédération est par exemple égale à 20 équateurs. De plus, cela ne suffit pas. Ils envisagent de construire de nouveaux réseaux. Cela vaut donc la peine de parler de carburant prometteur. Découvrons ce que c'est, en quoi cela diffère et comment cela se passe.

Propriétés du gaz naturel

Le héros a une composition mixte. Volume de gaz naturel se compose de plusieurs. Le principal est le méthane. Lui dans composition du gaz naturel comprend plus de 90 %.

Les 10 % restants proviennent du propane, du butane, du dioxyde de carbone, etc. En les regroupant sous un seul nom, les experts placent le gaz naturel au 3ème rang en termes d'abondance sur Terre. En fait, le bronze va au méthane.

Le carburant est dit naturel car il n’est pas synthétique. Le gaz naît sous terre à partir des produits de décomposition de la matière organique. Cependant, le carburant contient également, par exemple, un composant inorganique.

La composition exacte dépend de la zone et des ressources présentes dans ses sols. Initialement, réserves de gaz naturel est originaire des sédiments boueux des plans d’eau. Des micro-organismes et des plantes morts s'y sont installés.

Ils ne pouvaient ni s'oxyder ni se décomposer, car il n'y avait pas de microbes dans l'environnement et l'oxygène n'y pénétrait pas. En conséquence, les dépôts organiques attendaient les mouvements de la croûte terrestre, par exemple une faille dans celle-ci.

La boue tomba et se retrouva dans un nouveau piège. Dans les profondeurs de la terre, la matière organique était affectée par la pression et la chaleur. Le schéma est similaire à la formation de pétrole. Mais des températures et une pression plus basses suffisent.

De plus, ils contiennent de grosses molécules d’hydrocarbures. Gaz naturel - méthane faible poids moléculaire, comme les autres composants du carburant. Ses particules sont microscopiques.

L'interaction entre les molécules de gaz naturel est faible. C’est ce qui distingue la matière des autres états d’agrégation, c’est-à-dire les liquides et les pierres. Les principales propriétés dépendent de la structure gaz naturel. Combustible.

La substance est hautement inflammable et s'enflamme spontanément à 600-700 degrés Celsius. Dans le même temps, l'indice d'octane du carburant est de 120-130. Ce paramètre caractérise la résistance à la détonation.

La capacité à résister à la combustion spontanée est importante lors de la compression. Ce n'est un secret pour personne qu'ils utilisent principalement gaz naturel liquéfié. Il est créé à partir d’un matériau ordinaire à basse température et haute pression.

L'indice d'octane d'un gaz est calculé par le rapport des composants inflammables à ceux difficiles à oxyder lors de la compression. Dans l'essence, il s'agit par exemple du n-heptane et de l'isooctane. D'où, en fait, le nom du numéro.

Le pouvoir calorifique du héros de l'article avoisine les 12 000 kilocalories par mètre cube. C'est, combustion du gaz naturel fournit 4 fois plus d'énergie que la combustion et 2 fois plus que lorsqu'on travaille avec.

Le pouvoir calorifique du gaz est égal à celui du pétrole. Dans le même temps, le héros de l'article l'emporte sur les hydrocarbures de haut poids moléculaire. En particulier, utilisation du gaz naturel sans fumée. L'huile et la fumée. De plus, le gaz brûle sans laisser de résidus. Les charbons, par exemple, contiennent des cendres non traitées.

Malgré son respect de l'environnement, le gaz naturel est dangereux. Si vous ajoutez 5 à 15 % du héros de l'article dans l'air, il s'enflammera spontanément. Bien entendu, le processus se déroule à l’intérieur. Gaz naturel domestique, comme dans les ateliers, monte jusqu'aux plafonds.

Le feu part de là. La raison en est la légèreté du méthane. L'air est presque 2 fois plus lourd. Ainsi les molécules de gaz naturel montent jusqu’aux plafonds. Il est difficile de reconnaître le phénomène, car le gaz naturel n’a ni couleur, ni odeur, ni goût.

D'un point de vue chimique, le héros de l'article répond aux paramètres du méthane, c'est-à-dire qu'il entre dans des réactions de substitution, de pyrolyse et de déshydrogénation. Les premiers sont basés sur l’échange de deux ou plusieurs substances avec des atomes. La pyrolyse est une décomposition lorsqu'elle est chauffée et en l'absence d'oxygène. La déshydrogénation est le nom donné aux réactions qui éliminent l'hydrogène de la matière organique.

Déjà à 4 pour cent de teneur en impuretés d'hydrocarbures lourds dans le gaz naturel, les propriétés du héros de l'article changent. Les paramètres indiqués dans l'article sont moyennés. Cependant, n'importe quel gaz. Quel naturel le matériel entrant dépend des objectifs.

Des compositions à prédominance de méthane sont utilisées comme carburant. Le gaz dans lequel il est inférieur à 90 % est considéré comme un gaz technique et est utilisé dans l'industrie chimique. Nous vous expliquerons les détails du processus dans un chapitre séparé. En attendant, regardons les endroits où le gaz se disloque dans la nature.

Production et champs de gaz naturel

Dans la nature, le gaz n’est que cela : du gaz. Il est liquéfié après extraction. Par conséquent, les réserves mondiales de carburant ne sont pas calculées en kilogrammes ou en litres, mais en mètres cubes. 200 000 milliards 363 millions ont été explorés sur la planète.

La production annuelle a atteint 3,6 milliards de mètres cubes. Ils sont fournis par l'Iran, le Qatar, le Turkménistan, les États-Unis, l'Arabie, les Émirats arabes unis et le Venezuela. Les pays sont classés par ordre décroissant de réserves de gaz.

En tête de liste, il a le super-géant Ourengoïski champ de gaz naturel. Le gisement doit son nom au village près duquel il a été découvert en 1966. En termes de réserves de carburant, le champ d'Urengoyskoye se classe au troisième rang mondial.

16 000 milliards de mètres cubes de gaz sont cachés dans les profondeurs. Ils sont développés depuis 1978 et exportés en Europe depuis 1984. En 2017, 70 % des réserves étaient épuisées, soit sur 16 000 milliards de mètres cubes, il en restait environ 5.

Le champ Yamburskoye est également considéré comme gigantesque. Situé dans le même quartier Yamalo-allemand, il a été ouvert 2 ans plus tard qu'Ourengoy. Production de gaz naturel est réalisée à l'échelle industrielle depuis 1980. Initialement, les réserves du gisement étaient estimées à 8,2 billions de mètres cubes. En 2017, les réserves de gaz avaient été épuisées de 4 000 milliards de mètres cubes.

Consommation d'eider naturel provenant d'un champ où des puits sont forés dans des conditions de pergélisol, indique l'importance de la ressource. Pour extraire le carburant Yambur, ils parcourent de 1 à 3 kilomètres de sol. 50 mètres d'entre eux sont du pergélisol.

Sur la péninsule de Yamal, il existe un autre gisement de gaz du nord, Bovanenkovskoye. Ses réserves sont égales à 4,9 billions de mètres cubes. Ils ont été découverts en 1971, mais l'exploitation minière n'a commencé qu'en 2012. Par conséquent, en termes de réserves actuelles, le gisement est comparable aux champs Yamburskoye et Urengoyskoye.

Environ 90 milliards de mètres cubes sont produits chaque année sur le champ de Bovanenkovsky gaz naturel. Pour la population entreprise de la péninsule - revenus et lieu de travail. Cependant, certains vont pêcher en dehors du continent.

Le gaz naturel en Russie trouvé dans ses étendues marines. Ainsi, le champ Shtokman est en cours de développement entre Mourmansk et Novaya Zemlya. En d’autres termes, les réserves de gaz se trouvent au fond de la mer de Barents.

La profondeur du site de production de gaz ne dépasse pas 400 mètres. Le domaine n’est pas pleinement développé. Pour l’instant, le processus a été reporté à 2019. Le volume du gisement est estimé à près de 4 000 milliards de mètres cubes de gaz.

Un autre champ de gaz naturel offshore est situé au sud de la mer de Kara. En raison de sa proximité avec Saint-Pétersbourg, elle s'appelait « Leningrad », ouverte à l'époque de l'URSS. Les réserves de carburant du gisement sont estimées à 3 000 milliards de mètres cubes.

Le champ de gaz naturel Rusanovskoye a été découvert sur le plateau continental de la mer de Kara. Jusqu’à présent, nous parlons de 779 milliards de mètres cubes de carburant. Les prévisions prévoient une augmentation de ce chiffre à 3 000 milliards de mètres cubes. La profondeur de l'occurrence du gaz complique la production. Il doit être retiré de 1,5 à 2 kilomètres.

Approvisionnement en gaz naturel depuis le sol dans les puits s'effectue naturellement. La substance légère s’infiltre simplement à travers les pores de la roche. Une zone de basse pression est créée dans le puits.

Là où le gaz naturel est produit, il est élevé. Naturellement, le carburant a tendance à s’écouler dans les trous forés par les humains. Le puits le plus profond atteint une profondeur de 6 kilomètres et est situé dans le champ d'Urengoy.

Les grands gisements de gaz nécessitent plusieurs puits. Ils sont percés à la même distance les uns des autres, ce qui les rend égaux. Sinon, pression du gaz naturel dans les couches de la croûte terrestre, il est inégalement réparti.

Certains puits resteront tout simplement vides. Si l’on ne fait qu’un seul trou dans le sol, celui-ci devient rapidement inondé, c’est-à-dire rempli d’eau. L'humidité s'engouffre dans les pores des roches précédemment occupées par le combustible, en général, la suit.

Application du gaz naturel

L’utilisation évidente du héros de l’article est le carburant. Pour transporter le gaz dans des canalisations, il est séché. L'humidité présente dans le gaz provoque la corrosion des tuyaux et, à des températures inférieures à zéro, forme des bouchons de glace obstruant les passages.

Le héros de l'article est également débarrassé du sulfure d'hydrogène avec gaz carbonique. Cette dernière n’est pas réglementée, mais n’est pas économiquement rentable. Le sulfure d'hydrogène ne doit pas dépasser 2 grammes pour 100 mètres cubes.

Pour éviter les accidents, le gaz naturel est odorisé. En d’autres termes, le carburant est saturé de composants odorants. Ils signalent une fuite de gaz. Le carburant lui-même étant inodore, des millions de mètres cubes peuvent être perdus sans traitement.

En plus du carburant dans les voitures et les chaufferies, le gaz sert de carburant. Des chaudières et des poêles y fonctionnent. Certaines personnes achètent des lampes à gaz pour éclairer leur maison et leur cour.

Production de gaz naturel offshore

Dans l'industrie chimique, le gaz naturel, ou plus précisément le méthane qui en est issu, sert de matière première pour la production d'un certain nombre de plastifiants. L'acétylène, le méthanol et le cyanure d'hydrogène sont également synthétisés à partir du gaz naturel. Par exemple, la soie acétate est fabriquée à partir d’acétylène. Le cyanure d'hydrogène est également largement utilisé pour les fibres synthétiques.

Ils extrayaient le gaz sans puits. Ils sont tombés sur le fossile en cherchant des solutions de cuisson souterraines. Ils l'ont recherchée à l'aide de fagots de tiges de bambou. Des lances métalliques étaient attachées à leurs extrémités. Voici le remplacement des forets.

La solution saline était pompée vers l’extérieur à l’aide de vannes. Ils ressemblaient à des soufflets de forgeron. Le gaz est remonté à la surface avec la solution. Les Chinois décidèrent de le brûler afin d'évaporer le minéral.

Après avoir vidé le sel, ils décidèrent de transporter le combustible jusqu'à leurs huttes à travers des tuyaux en bambou. En général, la version la plus simple d'un gazoduc existait il y a 8 siècles. À cette époque, ils ne payaient pas pour le combustible naturel. Dans les temps modernes, chaque mètre cube vaut . Jetons un coup d'œil aux étiquettes de prix.

Prix ​​du gaz naturel

Gaza est largement déterminée par des facteurs politiques. , en tant que monopoleur du marché, dicte les règles. Parmi les facteurs objectifs, le mode de transport affecte le carburant. La liquéfaction et le transport en bouteilles coûtent cher. L’approvisionnement en gaz sous sa forme naturelle directement par des canalisations est plus rentable.

Parfois, la nature influence le prix du gaz. Après l’ouragan Katrina, par exemple, les États-Unis ont réduit leur production de carburant. En conséquence, le prix a grimpé. L'ouragan a balayé les zones productrices de gaz.

Le gaz, en règle générale, est divisé en coûts pour les étrangers et pour les nôtres. Ainsi, le coût d'un mètre cube de gaz russe dans le pays ne dépasse pas 8,80 kopecks. Il s'agit du tarif 2017 dans la région de Saratov.

À Pskovskaya, à titre de comparaison, ils paient 5 roubles 46 kopecks. Ce tarif est proche de celui en vigueur dans la plupart des régions gazéifiées. En conséquence, 1 000 mètres cubes ne coûtent pas plus de 8 800 roubles, et généralement environ 5 500.

Le prix minimum pour l'année en cours pour les Européens est d'environ 11 000 roubles. C'est le prix d'achat auprès des Russes. Les Occidentaux paieront naturellement plus cher le carburant de leur maison.

Le gaz naturel est un mélange de certains types de gaz qui se forment en profondeur dans la terre après la décomposition des roches organiques sédimentaires. Il s'agit d'un minéral qui doit être extrait avec du pétrole ou en tant que substance indépendante.

Propriétés du gaz naturel

A l’état naturel, le gaz se présente sous forme d’accumulations distinctes. On les appelle généralement gisements de gaz, qui s'accumulent dans les entrailles de la terre comme des bouchons d'essence. Dans certains cas, le gaz naturel peut être trouvé dans les couches profondes de la terre en état de dissolution complète - il s'agit de pétrole ou d'eau. Les conditions standard pour la formation de gaz sont une température de vingt degrés et une pression d'environ 0,101325 Pascal. Il convient de noter que le minéral présenté à partir d'un gisement naturel est extrait uniquement à l'état gazeux - les hydrates de gaz.

Les principales propriétés du gaz naturel sont l’absence de toute odeur et couleur. Pour détecter une fuite, des substances telles que des substances odorantes, qui dégagent une odeur forte et typiquement désagréable, peuvent être ajoutées. Dans la plupart des cas, l'odorant est remplacé par de l'éthylmercaptan. Le gaz naturel est largement utilisé comme combustible dans les centrales électriques, dans les entreprises industrielles de la métallurgie des métaux ferreux et non ferreux, du ciment et du verre. Il peut être utile lors de la production de matériaux de construction, pour les besoins municipaux et domestiques, ainsi que comme matière première unique pour la production de composés organiques lors de la synthèse.

Dans quel état le gaz est-il transporté ?

Pour simplifier considérablement la tâche de transport et de stockage ultérieur du gaz, celui-ci doit être liquéfié. Une condition supplémentaire est le refroidissement du gaz naturel s'il existe une pression élevée constante. Les propriétés du gaz naturel permettent de le transporter dans des bouteilles classiques.

Pour transporter du gaz dans une bouteille, il faut le diviser, après quoi il sera principalement constitué de propane, mais comprendra également des hydrocarbures plus lourds. Cela se produit parce que le méthane et l’éthane ne peuvent pas exister à l’état liquide, surtout si l’air est suffisamment chaud (18-20 degrés). Lors du transport de gaz naturel, il est nécessaire de respecter toutes les exigences et normes établies. Sinon, vous risquez de rencontrer des situations explosives.

Qu’est-ce que le gaz naturel liquéfié ?

Le gaz liquéfié est un état spécifique du gaz naturel qui a été refroidi par pression. Le gaz naturel liquéfié est amené dans cet état afin qu'il soit plus facile à stocker et ne prenne pas beaucoup de place pendant le transport. Ainsi, il peut être livré au consommateur final. La densité du gaz est la moitié de celle de l'essence. Selon la composition, son point d'ébullition peut atteindre jusqu'à 160 degrés. Le taux de liquéfaction ou mode économique peut atteindre 95 pour cent.

Le gaz contenu dans les puits doit être soigneusement préparé pour un transport ultérieur afin de l'acheminer vers les entreprises. Il peut s'agir d'usines chimiques, de chaufferies, mais aussi de réseaux de gaz de ville. L'importance d'une bonne préparation réside dans le fait que le gaz naturel contient diverses impuretés qui provoquent certaines difficultés lors de son transport et de son utilisation.

Comment le gaz est produit en Russie

Le gaz naturel est formé par le mélange de différents types de gaz présents dans la croûte terrestre. La profondeur peut atteindre près de 2 à 3 kilomètres. Du gaz peut apparaître en raison de conditions de température et de pression élevées. Mais l’accès à l’oxygène au site minier devrait être totalement absent.

La production de gaz naturel sur le territoire de la Fédération de Russie s'effectue aujourd'hui dans le puits le plus profond. Il est situé près de la ville de Novy Ourengoï, où le puits atteint une profondeur de près de six kilomètres. Le gaz dans ces profondeurs est sous une pression forte et élevée. Une extraction appropriée des substances naturelles implique le forage de puits. Dans les endroits où il y a du gaz, plusieurs puits sont installés. Les spécialistes essaient de forer uniformément afin que les pressions de formation aient la même répartition.

Composition chimique du gaz naturel

Le gaz, extrait des gisements naturels, est constitué de composants hydrocarbonés et non-hydrocarbures. Le gaz naturel est du méthane, qui comprend des homologues plus lourds - l'éthane, le propane et le butane. Dans certains cas, vous pouvez trouver une substance naturelle contenant des vapeurs de pentane et d’hexane. Les hydrocarbures contenus dans les gisements sont considérés comme lourds. Il peut se former exclusivement lors de la formation du pétrole, ainsi que lors de la transformation de substances organiques dispersées.

En plus des composants hydrocarbonés, le gaz naturel contient des impuretés de dioxyde de carbone, d'azote, de sulfure d'hydrogène, d'hélium et d'argon. Dans certains cas, les champs de gaz et de pétrole contiennent des vapeurs liquides.

Définition
Gaz naturel est un minéral à l’état gazeux. Il est largement utilisé comme combustible. Mais le gaz naturel lui-même n’est pas utilisé comme combustible ; ses composants en sont séparés pour une utilisation distincte.

Composition du gaz naturel
Jusqu'à 98 % du gaz naturel est constitué de méthane ; il comprend également des homologues du méthane : l'éthane, le propane et le butane. Parfois, du dioxyde de carbone, du sulfure d'hydrogène et de l'hélium peuvent être présents. C'est la composition du gaz naturel.

Propriétés physiques
Le gaz naturel est incolore et inodore (s’il ne contient pas d’hydrogène sulfuré), il est plus léger que l’air. Inflammable et explosif.
Vous trouverez ci-dessous les propriétés plus détaillées des composants du gaz naturel.

Propriétés des composants individuels du gaz naturel (considérez la composition détaillée du gaz naturel)

Méthane(CH4) est un gaz incolore et inodore, plus léger que l'air. Il est inflammable, mais peut néanmoins être stocké assez facilement.

Éthane(C2H6) est un gaz incolore, inodore et incolore, légèrement plus lourd que l'air. Également inflammable, mais non utilisé comme carburant.

Propane(C3H8) est un gaz incolore, inodore et toxique. Il possède une propriété utile : le propane se liquéfie sous basse pression, ce qui permet de le séparer facilement des impuretés et de le transporter.

Butane(C4H10) – ses propriétés sont similaires à celles du propane, mais sa densité est plus élevée. Deux fois plus lourd que l'air.

Gaz carbonique(CO2) est un gaz incolore et inodore au goût aigre. Contrairement aux autres composants du gaz naturel (à l’exception de l’hélium), le dioxyde de carbone ne brûle pas. Le dioxyde de carbone est l'un des gaz les moins toxiques.

Hélium(He) est incolore, très léger (le deuxième gaz le plus léger, après l'hydrogène), incolore et inodore. Extrêmement inerte, dans des conditions normales, ne réagit avec aucune des substances. Ne brûle pas. Il n'est pas toxique, mais à pression élevée, il peut provoquer une narcose, comme d'autres gaz inertes.

Sulfure d'hydrogène(H2S) est un gaz lourd incolore à l’odeur d’œuf pourri. Très toxique, même à très faible concentration, il provoque une paralysie du nerf olfactif.
Propriétés de certains autres gaz qui ne font pas partie du gaz naturel, mais ont des applications proches de l'utilisation du gaz naturel

Éthylène(C2H4) – Gaz incolore à odeur agréable. Ses propriétés sont similaires à celles de l'éthane, mais en diffèrent par une densité et une inflammabilité inférieures.

Acétylène(C2H2) est un gaz incolore extrêmement inflammable et explosif. Peut exploser sous forte compression. Il n'est pas utilisé dans la vie quotidienne en raison du risque très élevé d'incendie ou d'explosion. L'application principale réside dans les travaux de soudage.

Application

Méthane utilisé comme combustible dans les cuisinières à gaz.

Propane et butane– comme carburant dans certaines voitures. Les briquets sont également remplis de propane liquéfié.

Éthane Il est rarement utilisé comme combustible ; sa principale utilisation est la production d’éthylène.

Éthylène est l’une des substances organiques les plus produites au monde. C'est une matière première pour la production de polyéthylène.

Acétylène utilisé pour créer des températures très élevées en métallurgie (contrôle et coupe des métaux). Acétylène Il est très inflammable, il n'est donc pas utilisé comme carburant dans les voitures, et même sans cela, ses conditions de stockage doivent être strictement respectées.

Sulfure d'hydrogène, malgré sa toxicité, est utilisé en petites quantités dans ce qu'on appelle. bains d'hydrogène sulfuré. Ils utilisent certaines des propriétés antiseptiques du sulfure d'hydrogène.

La principale propriété utile hélium est sa très faible densité (7 fois plus légère que l’air). Les ballons et les dirigeables sont remplis d'hélium. L'hydrogène est encore plus léger que l'hélium, mais en même temps inflammable. Les ballons gonflés à l'hélium sont très appréciés des enfants.

Toxicité

Gaz carbonique. Même de grandes quantités de dioxyde de carbone n’ont aucun effet sur la santé humaine. Cependant, il empêche l'absorption de l'oxygène lorsque sa teneur dans l'atmosphère est comprise entre 3 et 10 % en volume. A une telle concentration, l'étouffement et même la mort commencent.

Hélium. L'hélium est totalement non toxique dans des conditions normales en raison de son inertie. Mais en cas d’hypertension artérielle, la phase initiale de l’anesthésie se produit, semblable aux effets du gaz hilarant*.

Sulfure d'hydrogène. Les propriétés toxiques de ce gaz sont grandes. En cas d'exposition prolongée à l'odorat, des étourdissements et des vomissements surviennent. Le nerf olfactif est également paralysé, il y a donc une illusion d’absence de sulfure d’hydrogène, mais en réalité le corps ne le perçoit tout simplement plus. L'intoxication au sulfure d'hydrogène se produit à une concentration de 0,2 à 0,3 mg/m3 ; des concentrations supérieures à 1 mg/m3 sont mortelles.

Processus de combustion
Tous les hydrocarbures, lorsqu’ils sont complètement oxydés (excès d’oxygène), libèrent du dioxyde de carbone et de l’eau. Par exemple:
CH4 + 3O2 = CO2 + 2H2O
En cas d'incomplétude (manque d'oxygène) - monoxyde de carbone et eau :
2CH4 + 6O2 = 2CO + 4H2O
Avec encore moins d’oxygène, du carbone finement dispersé (suie) est libéré :
CH4 + O2 = C + 2H2O.
Le méthane brûle avec une flamme bleue, l'éthane est presque incolore, comme l'alcool, le propane et le butane sont jaunes, l'éthylène est lumineux, le monoxyde de carbone est bleu clair. L'acétylène est jaunâtre et fume beaucoup. Si vous avez une cuisinière à gaz à la maison et qu'au lieu de l'habituelle flamme bleue, vous voyez une flamme jaune, sachez que le méthane est dilué avec du propane.

Remarques

Hélium, contrairement à tout autre gaz, n’existe pas à l’état solide.
Gaz hilarant est le nom trivial du protoxyde d’azote N2O.

Les commentaires et ajouts à l'article sont dans les commentaires.

L’industrie gazière de la Fédération de Russie est l’une des composantes du complexe énergétique et énergétique. Il comprend les entreprises de production d'électricité et de son transport (industrie de l'énergie électrique), de production et de transformation de tous types de carburants (c'est l'industrie des carburants).

Le développement de l'industrie des carburants est principalement dû aux réserves disponibles de différents types de carburants. Après tout, s’ils ne sont pas là, il ne peut y avoir de proies. Cependant, la réalité est plus compliquée.

Le gaz naturel occupe l'une des places particulières dans la base des combustibles, de l'énergie et des matières premières en raison de ses propriétés de consommation élevées, de ses faibles coûts de production et de transport et d'un large éventail d'applications dans de nombreux domaines de l'activité humaine. Aujourd’hui, les réserves et la consommation de gaz naturel augmentent à un rythme rapide.

Le gaz naturel est la ressource minérale la plus précieuse, en tant que combustible respectueux de l'environnement le moins cher, en préparation de la transition vers une utilisation plus large de types d'électricité alternatifs non traditionnels (éolien, solaire, marémoteur, chaleur interne de la terre). C’est pourquoi une analyse approfondie de l’industrie gazière est nécessaire, car elle constitue l’un des secteurs les plus importants de l’économie russe. Il se distingue par :

Simplification de l'extraction, ne nécessite pas de pompage artificiel ;

Prêt à l'emploi sans traitement intermédiaire ;

Transport à l’état gazeux et liquide ;

Émissions minimales de substances nocives lors de la combustion ;

Commodité de fournir du carburant à l'état déjà gazeux lors de sa compression (moindre coût des équipements utilisant ce type de carburant) ;

Les réserves sont plus importantes que celles des autres carburants (valeur marchande plus faible) ;

Utilisation dans de grands secteurs de l'économie nationale ;

Quantité suffisante dans les entrailles de la Russie ;

Les émissions du carburant lui-même lors d'accidents sont moins toxiques pour l'environnement ;

Température de combustion élevée pour utilisation dans les schémas technologiques de l'économie nationale.

L'utilisation du gaz naturel conduit à une efficacité accrue de la production sociale. Parce que la production de gaz naturel est beaucoup moins chère que la production de pétrole et de charbon. Si l'on considère le coût du charbon (en termes de 1 tonne de combustible standard) à 100 %, alors le coût du gaz ne sera égal qu'à 10 %.

Le gaz naturel est également l’une des sources de combustible et d’énergie les plus économiques. Le gaz naturel a une productivité du travail naturelle élevée, ce qui contribue à son utilisation généralisée dans de nombreux secteurs de l'économie nationale. Des conditions naturelles favorables au gaz naturel et un niveau élevé de progrès scientifique et technologique dans son transport assurent dans une large mesure le développement accéléré de l'industrie de la production de gaz.

L’industrie gazière russe est encore une branche très jeune du complexe pétrolier. Il comprend les éléments suivants :

Production de gaz naturel ;

Production de gaz associée ;

Production de gaz combustible à partir de charbon et de schiste ;

Stockage de gaz.

Les principales sources prouvées sont concentrées dans deux régions : les pays de la CEI et le Moyen-Orient, malgré la large répartition des réserves prouvées de gaz dans le monde.

carburant pour moteur au gaz naturel comprimé

Sur le total des réserves prouvées, la Sibérie occidentale représente 36 200 milliards de mètres cubes. m (77,7%), sur le plateau des mers du nord - 3,2 billions de mètres cubes. m (6,8 %), vers la Sibérie orientale et l'Extrême-Orient - 2,8 billions de mètres cubes. m (6%) (voir Fig. 1.1). En général, les réserves prouvées de gaz en Russie (gaz gratuit et bouchons de gaz) s'élèvent à environ 48 000 milliards de mètres cubes. m.

Riz. 1.1

Comme le montre la figure 1.1, près de 73 % des réserves de gaz sont situées dans 22 gisements uniques (plus de 500 milliards de mètres cubes de gaz), tels qu'Orenburgskoye, Urengoyskoye, Yamburgskoye, Zapolyarnoye, etc. 104 grands gisements contiennent environ 24 % de réserves de gaz, et seulement 3 % des réserves explorées représentent de nombreux (663) gisements de petite et moyenne taille Service fédéral des statistiques [Ressource électronique] - Mode d'accès : http : //irkutskstat. gks.ru/ (date d'accès : 02/05/2016). .

Il convient de noter que l'industrie gazière est une source de revenus importants pour l'État, il faut donc beaucoup d'argent pour la développer. un grand nombre de l’argent et l’attention du gouvernement. Cela conduit au fait que l'industrie se développe et s'améliore constamment. Cela s'explique par le fait que de nouveaux pipelines de haute qualité et fiables sont introduits. Des technologies uniques de production de gaz, des machines et des équipements modernes sont utilisés. Tout cela conduit au fait que l'industrie gazière se développe constamment et devient une source de revenus si importants qu'avec ces fonds, une autre industrie peut être développée. De nouveaux gisements de gaz sont découverts, ce qui augmente les profits. Nous pouvons affirmer avec certitude que l'industrie gazière attend un développement efficace et constant, qui affectera l'économie du pays dans son ensemble. Il convient également de noter que la société Gazprom agit comme un monopoleur, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter de l'instabilité du secteur gazier, car la structure unifiée du monopoleur ne permettra pas la désintégration des liens économiques, comme cela pourrait arriver. dans un environnement compétitif. Dans le même temps, l'entreprise introduit constamment de nouvelles technologies innovantes, participe à divers projets et toutes ses activités visent à accroître l'efficacité de l'industrie gazière.

Aujourd’hui, la demande de gaz en Russie augmente. Le gaz est consommé par plus de 2 000 villes, 3 500 agglomérations urbaines et plus de 190 000 agglomérations rurales. La part du gaz dans le bilan énergétique de la Russie est de 48,8 %. Au cours de la dernière décennie, le volume des approvisionnements en carburant bleu sur le marché intérieur a considérablement augmenté. Nous pouvons affirmer avec certitude qu'il existe un potentiel de croissance important, puisqu'à l'heure actuelle, la gazéification dans les zones rurales n'atteint que 31 %.

Le gaz est utilisé comme combustible dans les industries métallurgiques, cimentières, légères et alimentaires. Le gaz est également utilisé comme matière première pour l’industrie chimique. Le gaz remplace souvent les combustibles conventionnels comme le charbon, le fioul ou la tourbe. En raison des hautes qualités du gaz, l'efficacité de la production augmente lors de son utilisation. Par exemple, dans l'industrie métallurgique, l'utilisation du gaz permet d'économiser du coke coûteux, d'augmenter la productivité des fours et d'améliorer la qualité du métal produit. L'utilisation du gaz dans les centrales thermiques permet d'importantes économies sur le transport du combustible, en augmentant la durée de fonctionnement des chaudières, en automatisant le contrôle des centrales électriques et en réduisant le nombre de personnel requis. Récemment, un domaine d'application important du gaz est son utilisation comme carburant pour les voitures. Cette approche permet de réduire de 40 à 60 % les émissions de substances nocives générées lors du fonctionnement d'un moteur de voiture.

En Russie, 93 % de la fonte, 59 % de l'acier à foyer ouvert, 49 % des laminages de métaux ferreux, 100 % des réfractaires, 89 % du verre plat et 45 % des préfabriqués en béton armé sont produits à partir de gaz naturel. La part du gaz naturel dans la consommation de combustibles et de ressources énergétiques par les centrales électriques atteint 61 % Service fédéral des statistiques [Ressource électronique] - Mode d'accès : http : //irkutskstat. gks.ru/ (date d'accès : 02/05/2016). .

L’industrie mécanique est également l’un des principaux consommateurs de gaz naturel. Dans le bilan énergétique de l'industrie mécanique, la part du gaz combustible représente environ 40 %. Le chauffage et les fours thermiques sont les principaux consommateurs. L'utilisation du gaz naturel dans ces fours à la place d'autres types de combustibles permet de réduire les coûts de chauffage, d'améliorer sa qualité, d'augmenter l'efficacité des fours et de créer des conditions sanitaires et hygiéniques plus favorables dans les locaux de production. Les entreprises de cette industrie ont une structure de consommation d'énergie variée.

La présence d'équipements technologiques dans des entreprises présentant des conditions de température différentes ouvre la possibilité d'une utilisation généralisée de la méthode d'utilisation intégrée du gaz naturel. Les systèmes combinés autonomes d'utilisation du gaz naturel pour la production simultanée d'énergie thermique et électrique sont d'un grand intérêt pour l'énergie industrielle. Dans de telles installations, le gaz naturel est brûlé dans une turbine à gaz ou un moteur à combustion interne qui entraîne des générateurs électriques.

La méthode de réduction directe du fer à partir des minerais repose également sur l’utilisation de combustible gazeux. Dans les cubilots, l’utilisation du gaz réduit de moitié la consommation de coke.

Dans l'industrie alimentaire, le gaz est utilisé pour sécher les légumes, les fruits, les produits alimentaires, la boulangerie et la confiserie. Les gaz suivants sont largement utilisés comme caloporteurs : l'air et, plus rarement, les produits gazeux issus de processus exothermiques (oxydation de l'ammoniac, production d'anhydride sulfurique, etc.), les produits de combustion.

L'utilisation du gaz naturel ouvre de larges possibilités pour créer des chaudières simples, moins gourmandes en métaux et plus économiques (vapeur et eau chaude) fonctionnant au gaz naturel. L'efficacité des chaudières dans les centrales électriques lors du passage du combustible solide au combustible gazeux augmente de 1 à 4 % ; le nombre de personnel de service est réduit de 21 à 26 %. La réduction totale de la consommation de carburant grâce à une efficacité accrue et à une réduction de la consommation d'électricité pour nos propres besoins est de 6 à 7 %. La combustion du gaz naturel dans les fours des chaudières de faible capacité augmente le rendement par rapport aux chaudières à combustible solide de 7 à 20 % (selon le type de combustible) et permet d'augmenter la productivité de 30 % ou plus.

Le gaz naturel est également largement utilisé dans les services publics. Et il est impossible d'imaginer l'existence de notre monde sans cette substance utile. La vie s’arrêterait tout simplement. L’utilisation du gaz naturel dans la vie quotidienne des hommes modernes est si familière et si banale qu’il semble qu’il en ait toujours été ainsi. L'utilisation d'équipements à gaz est très pratique et, surtout, économiquement rentable. En fait, les cuisinières à gaz, les chauffe-eau à gaz et les chauffe-eau à gaz font le même travail que leurs homologues électriques, mais ils demandent beaucoup moins d'argent pour leur travail. Surtout si vous agissez judicieusement et, en plus des équipements à gaz, disposez de compteurs de gaz chez vous.

L'utilisation de gaz liquéfié pour chauffer les serres pendant la saison froide permet d'automatiser le processus de chauffage, ainsi que d'augmenter le niveau de production de dioxyde de carbone pour une photosynthèse réussie des plantes de serre. Une chaleur supplémentaire est nécessaire même pour les petites granges ou écuries, et le gaz liquéfié est également utilisé efficacement pour sécher les plumes ou pour leur élimination.

Le gaz liquéfié est indispensable dans de nombreux domaines agricoles et n'est pas seulement utilisé pour chauffer des locaux industriels et résidentiels. Grâce au pouvoir calorifique élevé du propane, il est possible de cultiver, de transformer et de stocker les récoltes avec une efficacité maximale, tout en maintenant le niveau requis de sécurité environnementale.

Lors de l'utilisation de gaz liquéfié comme énergie pour un séchoir à grains, il est nécessaire d'installer un système d'alimentation en gaz autonome. En fonction de la capacité de production, des conteneurs de différentes tailles sont installés. Un gazoduc souterrain relie l'installation de stockage de gaz aux équipements utilisant du gaz. La quantité de gaz dans le réservoir peut être contrôlée à l'aide de dispositifs de télémétrie, ce qui permettra une livraison rapide du carburant.

Pendant la saison froide, divers systèmes de chauffage sont utilisés pour produire de la chaleur dans les serres et les serres, et le facteur fondamental du bénéfice économique est la source d'énergie.

L'utilisation d'équipements économes en énergie tels que des radiateurs infrarouges réduira le coût du gaz liquéfié. Le chauffage radiant se caractérise par des pertes de chaleur limitées, une utilisation efficace des ressources et des émissions minimales dans l'atmosphère. Pour les objets éloignés des autoroutes, l'utilisation du gaz liquéfié est la solution optimale.

Les exploitations agricoles sont généralement situées à une distance considérable des principales routes énergétiques. Dans le même temps, l'énergie est l'un des facteurs les plus importants dans le fonctionnement d'une ferme : l'approvisionnement en énergie est nécessaire pour le chauffage des locaux et de l'eau, la combustion des déchets organiques, la production de vapeur et d'autres processus technologiques. Ces tâches sont efficacement résolues par l'installation d'un système d'approvisionnement en gaz autonome. Le gaz liquéfié est la source d'énergie optimale si l'exploitation est située loin des réseaux de gaz naturel. La livraison de gaz liquéfié s'effectue dans toute la Russie, même dans les régions les plus reculées. La valeur calorifique et l'efficacité supérieures du propane vous permettront de maintenir vos revenus pendant les hivers les plus rigoureux.

Dans la pratique médicale, l'utilisation de divers gaz est courante. Les plus courants sont l'oxygène et l'azote.

La gamme d'utilisations de l'oxygène médical est assez large - cela inclut l'enrichissement des mélanges gazeux utilisés pour les troubles respiratoires, les accidents de décompression, pour le traitement des maladies asthmatiques d'étiologies diverses, pour la prévention de l'hypoxie - dans la fabrication de cocktails d'oxygène et de remplissage oreillers à oxygène. Les concentrateurs d'oxygène sont actuellement les plus populaires en raison de leur sécurité, de leur fiabilité, de leur mobilité, de leur rentabilité économique et, bien sûr, de la concentration élevée d'oxygène « produit » - jusqu'à 95 %. Les principales sources d'oxygène sont tout d'abord les concentrateurs d'oxygène, les dispositifs spéciaux de production chimique d'oxygène, puis les systèmes d'enrichissement en oxygène et les bouteilles d'oxygène liquide ou gazeux. L'oxygène médical diffère de tout autre oxygène par sa concentration plus élevée et l'absence de diverses impuretés.

Il est nécessaire d'utiliser de l'oxygène médical dans les situations d'urgence, lors d'opérations chirurgicales majeures, lors d'anesthésies nécessitant une ventilation artificielle et lors de mesures de réanimation. Les maladies graves telles que les accidents vasculaires cérébraux, les crises cardiaques et l'insuffisance respiratoire chronique nécessitent également un traitement à l'oxygène. Mais en Russie, l'oxygène médical est l'un des médicaments les plus chers - de l'oxygène est amené dans de nombreux hôpitaux de notre pays depuis d'autres villes.

Un autre gaz utilisé en médecine, mais en plus petits volumes, est l'hélium. L'hélium gazeux pur est utilisé pour produire des mélanges respiratoires. L'air rempli d'hélium est plusieurs fois plus léger que l'air ordinaire et, par conséquent, il est plusieurs fois plus facile de le respirer. Les mélanges les plus courants en médecine sont les mélanges d’hélium et d’oxygène en raison de leur viscosité optimale. Cet air « hélium » est utilisé pour traiter l’asthme, la suffocation et d’autres maladies associées à des difficultés respiratoires.

Comme l’oxygène, l’azote trouve son utilisation sous forme liquide et gazeuse. Dans la pratique médicale, la prévalence de son utilisation est d'environ 90 %. Il est utilisé pour conserver le sang, les préparations contenant du sang, les substituts sanguins, pour conserver divers organes et tissus sous forme congelée, ainsi que pour préparer certains médicaments en poudre. N'oubliez pas un autre domaine dans lequel l'azote médical est utilisé : l'anesthésie par inhalation. Le protoxyde d'azote est utilisé en gynécologie chirurgicale, lors d'accouchements douloureux, lors d'opérations chirurgicales et parfois même lors d'infarctus du myocarde, car son effet toxique sur les systèmes respiratoire et cardiovasculaire est extrêmement insignifiant. Le protoxyde d’azote est également utilisé pour soulager la douleur lors des crises de pancréatite aiguë et pour soulager la douleur en cas d’insuffisance coronarienne aiguë. L'azote médical est fourni dans des bouteilles en acier spécial d'un volume de 10 litres, remplies dans les entreprises.

Aujourd’hui, le gaz naturel est le carburant le plus économique, le plus écologique et le plus sûr. Coût de 1 cube. m de gaz au 1er mai 2016 pour le transport, la moyenne en Russie est de 14 roubles. Le gaz naturel appartient à la classe de substances inflammables la plus sûre. De plus, le moteur d'un tel véhicule répond aux normes les plus élevées - Euro-5 et Euro-6. Deux types de gaz naturel sont utilisés comme carburant : comprimé (GNC) et liquéfié (GNL).

Segments de marché cibles : gaz naturel comprimé – véhicules de tourisme, camionnettes, transport de personnes et véhicules municipaux ; gaz naturel liquéfié - routes principales, chemins de fer, transports fluviaux, carrières et machines agricoles.

Ainsi, les produits de l'industrie considérée sont fournis par l'industrie (environ 45 % de la consommation économique totale), la production d'énergie thermique (35 %) et les services ménagers municipaux (plus de 10 %). Le gaz est le combustible le plus respectueux de l’environnement et la matière première précieuse pour la production de produits chimiques. Plus de 30 gaz différents sont utilisés en technologie. Les gaz en technologie sont principalement utilisés comme combustible ; matières premières pour l'industrie chimique : agents chimiques pour le soudage, traitement chimico-thermique gazeux des métaux, création d'une atmosphère inerte ou particulière, dans certains procédés biochimiques, etc. ; liquides de refroidissement; fluide de travail pour effectuer des travaux mécaniques (armes à feu, réacteurs et projectiles, turbines à gaz, installations à cycle combiné, transport pneumatique, etc.) : environnement physique pour l'évacuation des gaz (dans les tubes à décharge et autres dispositifs).

DÉFINITION

Gaz naturel est un mélange de gaz (de nature organique et inorganique) formé dans les entrailles de la Terre lors de la décomposition anaérobie des substances organiques. Ressource minérale.

Un composant important du gaz naturel est le méthane (70 à 98 %), suivi de l'éthane, du propane et du butane ; parmi les gaz inorganiques, le gaz naturel peut inclure le monoxyde et le dioxyde de carbone, l'azote, les gaz inertes, l'hydrogène et le sulfure d'hydrogène. La composition chimique du gaz naturel (teneur volumique de chaque gaz) peut varier selon le gisement.

Propriétés chimiques du gaz naturel

Le gaz naturel étant un mélange de gaz, il est impossible d'indiquer quelles propriétés chimiques en sont caractéristiques, car Chaque substance entrant dans sa composition possède ses propres propriétés chimiques particulières. Cependant, on peut dire que le gaz naturel se caractérise par la combustion, et parmi toutes les substances qui composent le gaz naturel, seuls les hydrocarbures (méthane, éthane, etc.) et le monoxyde de carbone brûlent dans l'air. Produits de réaction de combustion du gaz naturel :

CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O ;

2C 2 H 6 + 7O 2 = 4CO 2 + 6H 2 O ;

2C 3 H 8 + 10O 2 = 6CO 2 + 8H 2 O ;

2CO + O2 = 2CO2.

Propriétés physiques du gaz naturel

Le gaz naturel, lorsqu’il se trouve dans les entrailles de la Terre, peut être à l’état gazeux (gisements de gaz), sous forme de « bouchon » gazeux de gisements de pétrole et de gaz, sous forme dissoute dans le pétrole ou dans l’eau. Le gaz naturel pur est inodore et incolore. La température de combustion du gaz naturel est de 650°C. Le gaz naturel est 1,8 fois plus léger que l’air.

Obtention de gaz naturel

Le gaz naturel est extrait des profondeurs de la Terre à l’aide de puits. Le gaz sort des profondeurs du fait que la formation est sous une pression plusieurs fois supérieure à la pression atmosphérique. Ainsi, la force motrice est la différence de pression entre le réservoir et le système de collecte.

Application du gaz naturel

Le gaz naturel est principalement utilisé comme combustible pour chauffer les bâtiments résidentiels, chauffer l’eau et cuisiner ; comme carburant pour les voitures, les chaufferies, les centrales thermiques, etc. Le gaz naturel est également utilisé dans l'industrie chimique (matières premières pour la production de diverses substances organiques).

Exemples de résolution de problèmes

EXEMPLE 1

Exercice Le gaz naturel d'un des gisements contient 85 % de méthane, 6 % d'éthane, 3 % de monoxyde de carbone (II), 4,5 % de dioxyde de carbone, 1,5 % d'azote et des gaz inertes en volume. Quel volume d'air est nécessaire pour brûler 1 m 3 de ce gaz. La fraction volumique d'oxygène dans l'air est de 21 %.
Solution La combustion du gaz naturel dans l'air se produit en raison du pouvoir oxydant de l'oxygène qui entre dans sa composition. Parmi les gaz composant le gaz naturel, seuls les hydrocarbures et le monoxyde de carbone (II) subissent des réactions de combustion. Écrivons les équations des réactions de combustion de ces gaz dans l'oxygène.

2CO + O2 = 2CO2 (3).

V(CH4) = 1 000 × 0,85 = 850 l ;

V(C 2 H 6) = 1 000 × 0,06 = 60 l ;

V(CO) = V gaz ×φ (CO)/100 % ;

V(CO) = 1000 × 0,03 = 30 l.

D'après l'équation 1, n(CH 4) : n(O 2) = 1:2, donc n(O 2) = 2 × n(CH 4) = 2 × 850 / 22,4 = 76 mol. Puis le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 850 litres de méthane :

V(O 2) 1 = 76 × 22,4 = 1702 je.

Par équation 2 n(C 2 H 6) : n(O 2) = 2:7, donc n(O 2) = 7/2× n(C 2 H 6) = 7/2× 60 /22,4 = 9,4 mol. Puis le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 850 litres de méthane :

V(O 2) 2 = 9,4 × 22,4 = 210,6 l.

D'après l'équation 3 n(CO) : n(O 2) = 2:1, donc n(O 2) = 1/2× n(CO) = 1/2× 30 /22,4 = 0,7 mol. Puis le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 850 litres de méthane :

V(O 2) 3 = 0,7 × 22,4 = 15,7 l.

V somme = V(O 2) 1 + V(O 2) 2 + V(O 2) 3 = 1702 + 210,6 + 15,7 = 1928,3 l.

Parce que la fraction volumique d'oxygène dans l'air est de 21 %, alors le volume d'air nécessaire pour brûler du gaz naturel :

V = V(O 2) somme / 0,21 = 1928,3 / 0,21 = 9182 l = 0,9182 m 3.

Répondre Volume d'air – 0,9182 m.

EXEMPLE 2

Exercice Le gaz naturel d'un des champs contient 92 % de méthane, 4 % d'éthane, 7 % de propane, 2 % de dioxyde de carbone et 1 % d'azote. Quel volume d'oxygène est nécessaire pour brûler 200 litres de ce gaz.
Solution Parmi les gaz qui composent le gaz naturel, seuls les hydrocarbures subissent des réactions de combustion dans l'oxygène. Écrivons les équations des réactions de combustion de ces gaz dans l'oxygène.

CH 4 + 2O 2 = CO 2 + 2H 2 O (1);

2C 2 H 6 + 7O 2 = 4CO 2 + 6H 2 O (2);

2C 3 H 8 + 10O 2 = 6CO 2 + 8H 2 O (3).

Trouvons les volumes de gaz de combustion, connaissant leurs fractions volumiques (voir l'énoncé du problème) :

V(CH 4) = V gaz ×φ (CH 4)/100 % ;

V(CH4) = 200 × 0,92 = 184 l ;

V(C 2 H 6) = V gaz ×φ (C 2 H 6)/100 % ;

V(C 2 H 6) = 200 × 0,04 = 8 l ;

V(C 3 H 8) = V gaz ×φ (C 3 H 8)/100 % ;

V(C 3 H 8) = 200 × 0,01 = 2 l.

D'après l'équation 1, n(CH 4) : n(O 2) = 1:2, donc n(O 2) = 2× n(CH 4) = 2× 184 /22,4 = 16 mol. Puis le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 850 litres de méthane :

V(O 2) 1 = 16 × 22,4 = 358,4 l.

Par équation 2 n(C 2 H 6) : n(O 2) = 2:7, donc n(O 2) = 7/2× n(C 2 H 6) = 7/2× 8 /22,4 = 1,25 mol. Puis le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 850 litres de méthane :

V(O 2) 2 = 1,25 × 22,4 = 28 l.

D'après l'équation 3 n(C 3 H 8) : n(O 2) = 2:10, donc n(O 2) = 5× n(C 3 H 8) = 5× 2 /22,4 = 0,4 mole. Puis le volume d’oxygène nécessaire pour brûler 850 litres de méthane :

V(O 2) 3 = 0,4 × 22,4 = 8,96 l.

Le volume total d’oxygène dépensé pour la combustion du gaz naturel sera :

V somme = V(O 2) 1 + V(O 2) 2 + V(O 2) 3 = 358,4 + 28 + 8,96 = 395,36 l.

Répondre Volume d'oxygène - 395,36 litres.