Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 50-2017
"Переработка природного и попутного газа"
(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 ноября 2017 г. N 2423)
Processing of natural and accompanying gas
Дата введения - 1 мая 2018 г.
Введение
Настоящий информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям "Переработка природного и попутного газа" (далее - Справочник НДТ) разработан на основе анализа технологических, технических и управленческих решений, применяемых для обеспечения высокой ресурсоэффективности и экологической результативности переработки углеводородного сырья.
С 1 января 2015 г. вступил в действие Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" [1]. Закон был разработан с целью совершенствования правового регулирования экологического нормирования в области охраны окружающей среды и введения мер экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения наилучших доступных технологий.
Термин "наилучшая доступная технология" (НДТ) определен в Федеральном законе [2], согласно статье 1 которого "наилучшая доступная технология - это технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения".
В соответствии с положениями Федерального закона объекты, оказывающие воздействие на окружающую среду, относятся к 4 категориям по степени оказываемого негативного воздействия, к каждой из которых будут применены различные меры государственного регулирования.
Деятельность по переработке нефти и газа включена в I категорию, как оказывающая наиболее значительное негативное воздействие на окружающую среду, и отнесена к областям применения наилучших доступных технологий. Объекты I категории обязаны получать комплексные экологические разрешения на осуществление своей деятельности.
В период с 2015 по 2017 гг. согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 2178-р [3] должны быть разработаны информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям, являющиеся документами национальной системы стандартизации Российской Федерации согласно Федеральному закону [4].
Структура настоящего Справочника НДТ соответствует ГОСТ Р 56828.14-2016 [5], формат описания технологий - ГОСТ Р 56828.13-2016 [6], термины приведены в соответствии с ГОСТ Р 56828.15-2016 [7].
Предисловие
Цели, основные принципы и порядок разработки Справочника НДТ установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 1458 "О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям" [8].
Статус документа
Настоящий Справочник НДТ является документом по стандартизации.
Информация о разработчиках
Справочник НДТ разработан технической рабочей группой "Переработка природного и попутного газа" (ТРГ 50), состав которой утвержден приказом Росстандарта от 9 сентября 2016 г. N 1297 "О создании технической рабочей группы "Переработка природного и попутного газа" [9].
Перечень организаций, оказавших поддержку в разработке Справочника НДТ, приведен в разделе "Заключительные положения и рекомендации".
Справочник НДТ представлен на утверждение Бюро наилучших доступных технологий (Бюро НДТ) (www.burondt.ru).
Краткая характеристика
В Справочнике НДТ рассматриваются НДТ, предназначенные для выделения из исходного сырья углеводородных фракций, индивидуальных углеводородов, а также неуглеводородных компонентов.
Справочник НДТ содержит описание применяемых при переработке природного и попутного газа технологических процессов, оборудования, технических способов, методов, в том числе позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду, повысить энергоэффективность, обеспечить ресурсосбережение.
Из описанных технологических процессов, оборудования, технических способов, методов (в том числе управления) определены решения, являющиеся НДТ. Для ряда НДТ установлены соответствующие технологические показатели.
Взаимосвязь с международными и региональными аналогами
Справочник НДТ разработан с учетом международного аналога - справочника Европейского Союза по наилучшим доступным технологиям "Нефте- и газоперерабатывающие заводы" (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas) [10], опыта создания других справочников Европейского союза по наилучшим доступным технологиям (Reference Book on Best Available Techniques) [11], информационно-технических справочников Российской Федерации [12 - 26], а также технологических, экологических и экономических особенностей переработки углеводородного сырья в российских нефтегазовых компаниях.
Сбор данных
Информация о технологических процессах, оборудовании, технических способах, методах, применяемых при переработке природного и попутного газа в Российской Федерации, была собрана в процессе разработки справочника в соответствии с Порядком сбора данных, необходимых для разработки информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных проблем отрасли, утвержденным приказом Росстандарта от 23 июля 2015 г. N 863 [27].
Взаимосвязь с другими справочниками НДТ
Взаимосвязь настоящего Справочника НДТ с другими справочниками НДТ, разрабатываемыми в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. N 2178-р [3], приведена в разделе "Область применения".
Информация об утверждении, опубликовании и введении в действие
Справочник утвержден приказом Росстандарта от 14 ноября 2017 г. N 2423.
Справочник введен в действие с 1 мая 2018 г. официально опубликован в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru).
Область применения
Настоящий Справочник НДТ распространяется на следующие объекты стандартизации в соответствии с кодами ОКС [28]:
75.020 Добыча и переработка нефти и природного газа;
75.200 Оборудование для переработки нефти, нефтяных продуктов и природного газа;
13.020 Охрана окружающей среды.
Настоящий Справочник НДТ распространяется на следующие основные виды деятельности:
- производство сжиженных углеводородных газов, широкой фракции легких углеводородов, сухого (отбензиненного) газа, этановой фракции, индивидуальных углеводородов (пропана, бутана, пентана), бензина газового стабильного, моторных топлив, конденсата газового стабильного и других углеводородов из природного и попутного газа;
- производство гелия;
- производство углерода технического, серы газовой технической.
Справочник НДТ распространяется на процессы, связанные с основными видами деятельности, которые могут оказать влияние на ресурсоэффективность, характер и масштаб воздействия на окружающую среду:
- подготовка сырья;
- производственные процессы;
- методы предотвращения и сокращения эмиссий и образования отходов.
Справочник НДТ не распространяется на:
- процессы вспомогательного производства, такие, как работа ремонтных мастерских, объекты охраны/сигнализации, пожарные депо, автотранспортное хозяйство; вентиляция и др.
- вопросы, касающиеся исключительно обеспечения промышленной безопасности или охраны труда.
Отдельные виды деятельности при переработке углеводородного сырья (таблица 1) регулируются соответствующими справочниками НДТ (согласно распоряжению Правительства Российской Федерации) [3].
Области применения Справочника НДТ соответствуют коды видов деятельности согласно ОКВЭД 2 [29] и виды получаемой продукции согласно ОКПД 2 [30].
Таблица 1 - Виды деятельности и соответствующие им справочники НДТ
Вид деятельности |
Соответствующий справочник НДТ |
1 |
2 |
Очистка сточных вод |
ИТС 8-2015 "Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях" [19] |
ИТС 10-2015 "Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов" [21] | |
Обращение с отходами |
ИТС 9-2015 "Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)" [20] |
ИТС 15-2016 "Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)" [22] | |
ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления" [23] | |
Очистка выбросов загрязняющих веществ |
ИТС 22-2016 "Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях" [24] |
Производственный экологический контроль |
ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения" [25] |
Промышленные системы охлаждения |
ИТС 20-2016 "Промышленные системы охлаждения" [26] |
Добыча, разделение и извлечение нефтяного (попутного) газа |
ИТС 28-2017 "Добыча нефти" |
Добыча и подготовка природного газа |
ИТС 29-2017 "Добыча природного газа" |
Производство нефтепродуктов в процессе переработки нефти и конденсата |
ИТС 30-2017 "Переработка нефти" |
Производство энергии |
ИТС 38-2017 "Сжигание топлива на крупных установках в целях производства энергии" |
Хранение и складирование |
ИТС 46-2017 "Сокращение выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ при хранении и складировании товаров (грузов)" |
Энергоэффективность |
ИТС 48-2017 "Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" |
Термины и определения
Газовый бензин - жидкая углеводородная смесь, получаемая путем переработки газа (природного или попутного) и газового конденсата, состоящая из предельных углеводородов с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов [31].
Гелий - одноатомный инертный газ без цвета, вкуса и запаха. Гелий - второй элемент в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева с атомным номером 2 и обозначением Не. Гелий нетоксичен, негорюч, легок (плотность при нормальных условиях составляет 0,1786 ), обладает самой низкой температурой кипения при атмосферном давлении (-268,9°С), очень высокой теплопроводностью. Изотоп гелия - гелий-4 обладает низкой вязкостью и сверхтекучестью. По распространенности гелий занимает второе место в мире вслед за водородом [149].
Гелиевый концентрат - газовая смесь, содержащая не менее 80% об. гелия и не более 20% об. азота, получаемая из гелийсодержащего природного газа, представляющая собой сырье для производства сжатого газообразного гелия [31].
Жидкий гелий - сжиженный газ, получаемый из газообразного гелия концентрацией не менее 99,9900% об [31].
Конденсат газовый нестабильный - газовый конденсат, содержащий в растворенном виде газообразные углеводороды, направляемый на переработку с целью очистки от примесей и выделения углеводородов , отвечающий требованиям соответствующего нормативного документа [31].
Конденсат газовый стабильный - газовый конденсат, получаемый путем очистки нестабильного газового конденсата от примесей и выделения из него углеводородов , отвечающий требованиям соответствующего нормативного документа [31].
Нестабильный газовый бензин (газовый бензин нестабильный) - газовый бензин, давление насыщенных паров по Рейду которого выше 66,7 кПа в летний период и выше 93,3 кПа в зимний период [31].
Природный газ, газ горючий природный (естественный) - это газообразная смесь, состоящая из метана (который является основным компонентом природного газа) и более тяжелых углеводородов, азота, диоксида углерода, водяных паров, серосодержащих соединений, инертных газов (также обычно содержит следовые количества других компонентов) [31].
Попутный газ, попутный нефтяной газ - это газообразная смесь углеводородных и неуглеводородных компонентов, добываемая совместно с нефтью через нефтяные скважины и выделяющаяся из нефти в процессе ее промысловой подготовки [32].
Сжатый газообразный гелий - газ, содержащий не менее 99,99% об. гелия, получаемый при переработке гелийсодержащего природного газа, находящийся при избыточном давлении [31].
Сжиженные углеводородные газы - сжиженные углеводородные смеси пропана, бутанов и с примесями углеводородных и неуглеводородных компонентов, получаемые путем переработки природного газа и ПНГ, применяемые в качестве моторного топлива, сырья для нефтехимии, для коммунально-бытового и промышленного потребления, отвечающие требованиям соответствующего нормативного документа.
Стабильный газовый бензин (газовый бензин стабильный) - газовый бензин, давление насыщенных паров по Рейду которого ниже 66,7 кПа в летний период и ниже 93,3 кПа в зимний период [31].
Сухой газ отбензиненный - товарный газ, поставляемый в магистральные газопроводы после установок подготовки и соответствующий требованиям потребителя или определенной нормативной документации, в том числе по регламентированным значениям точки росы по воде и углеводородам [32].
Техническая газовая сера - сера, получаемая из кислого газа [31].
Технический углерод - дисперсный углерод, получаемый при неполном сгорании или термическом разложении углеводородов [31].
Широкая фракция легких углеводородов - углеводородная смесь, состоящая из пропана, бутанов и пентанов с примесями метана, этана, гексана и более тяжелых компонентов, получаемая в процессе переработки ПНГ, природного газа, нестабильного газового конденсата и стабилизации нефти [31].
Этановая фракция (природного газа) - газообразная углеводородная смесь, содержащая не менее 60% масс. этана, получаемая на установках низкотемпературной конденсации и ректификации [31].
Обозначения и сокращения
АВО - аппарат воздушного охлаждения газа;
АОК - абсорбционно-отпарная колонна;
АОП - азеотропная осушка пропана;
АТР - Азиатско-Тихоокеанский регион;
БМК - блочно-модульный комплекс;
БСК - блок стабилизации конденсата;
БТ - бутан технический;
ВНД - внутренняя норма доходности;
ГГП - газ горючий природный;
ГЗ - гелиевый завод;
ГПЗ - газоперерабатывающий завод;
ГПП - газоперерабатывающее предприятие;
ГСМ - горюче-смазочные материалы;
ГФУ - газофракционирующая установка;
ДЭГ - диэтиленгликоль;
ЗВ - загрязняющее вещество;
ЗПК - завод по переработке конденсата;
ЗПКТ - завод по подготовке конденсата к транспорту;
ЗСК - завод стабилизации конденсата;
ИТС НДТ - информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям;
КБА - короткоцикловая безнагревная адсорбция;
КВД - корпус высокого давления;
КГ - кислые газы;
КГН - конденсат газовый нестабильный;
КГС - конденсат газовый стабильный;
КГУ - криогенно-гелиевая установка;
КИПиА - контрольно-измеряющий прибор и автоматика;
КНД - корпус низкого давления;
КЦА - короткоцикловая адсорбция;
ЛОС - летучие органические соединения;
МГБ - мембранные газораспределительные блоки;
МДЭА - монодиэтаноламин;
МТР - материально-технические ресурсы;
НГКМ - нефтегазоконденсатное месторождение;
НДТ - наилучшая доступная технология;
НТА - низкотемпературная абсорбция;
НТК - низкотемпературная конденсация;
НТКР - низкотемпературная конденсация и ректификация;
НТС - низкотемпературная сепарация;
НТР - низкотемпературное разделение;
ОКС - общероссийский классификатор стандартов;
ОС - окружающая среда;
ПА - пропан автомобильный;
ПБА - пропан-бутан автомобильный;
ПБТ - пропан-бутан технический;
ПБФ - пропан-бутановая фракция;
ПВД - полость высокого давления;
ПГ - природный газ;
ПГФ - пентан-гексановая фракция;
ПЗА - показатель загрязнения атмосферы;
ПНГ - попутный нефтяной газ;
ПНД - полость низкого давления;
ПТ - пропан технический;
СПБТ - смесь пропан-бутан техническая;
СВ - сточные воды;
СЖУ - синтетические жидкие углеводороды;
СОГ - сухой газ отбензиненный;
СУ - синтетические углеводороды;
СУГ - сжиженные углеводородные газы;
СТУ - синтетические твердые углеводороды;
СЭМ - система экологического менеджмента;
ТДА - детандер компрессорного агрегата (турбодетандерный агрегат);
ТКА - турбокомпрессорный агрегат;
ТТР - температура точки росы;
ТЭЦ - теплоэлектроцентраль;
УВ - углеводороды;
УПГ - управление по переработке газа;
УПДТ - установка получения дизельного топлива;
УСК - установка стабилизации конденсата;
ФККО - Федеральный классификационный каталог отходов;
ЧДД - чистый дисконтированный доход;
ШФЛУ - широкая фракция легких углеводородов.
Заключительные положения и рекомендации
Справочник НДТ разработан ТРГ 50, состав которой утвержден приказом Росстандарта от 9 сентября 2016 г. N 1297 "О создании технической рабочей группы "Переработка природного и попутного газа" [9].
Перечень организаций, оказавших поддержку в разработке настоящего Справочника НДТ:
ПАО "Газпром";
ПАО "Сибур Холдинг";
ПАО "ЛУКОЙЛ";
ПАО "НК "Роснефть";
ОАО "Сургутнефтегаз";
ОАО "Новатэк";
ПАО "Татнефть";
ПАО АНК "Башнефть";
АО "Сахатранснефтегаз";
ООО "Газпром ВНИИГАЗ";
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и др.
Для разработки Справочника НДТ были использованы материалы, полученные от российских предприятий, осуществляющих переработку природного и попутного нефтяного газа, в ходе обмена информацией, организованной Бюро НДТ.
Разделы Справочника НДТ включают описание основных технологических процессов, характерных для переработки природного и попутного газа, акцентируют внимание на экологических аспектах и воздействии предприятий на окружающую среду, обосновывают ряд основных критериев, дающих возможность определить наилучшие доступные технологии для соответствующей отрасли производства и представляют перечень технологий, отнесенных по данным критериям к НДТ.
Удельные показатели образования отходов при переработке природного и попутного газа приведены в приложении А.
Текущий уровень воздействия на водную среду приведен в приложении Б.
Перечень маркерных веществ при переработке природного и попутного газа приведен в приложении В.
Перечень НДТ переработки природного и попутного газа приведен в приложении Г.
_____________________________
* Данный критерий применим как к отдельным установкам/оборудованию/технологическому процессу, так и ко всему объекту в целом (к выбросам от объекта в целом) являющемуся единым технологическим производством.
** Данные критерии применимы только к показателям оценки состояния загрязнения атмосферы от всего объекта в целом (к выбросам от объекта в целом), являющимся единым технологическим производством (и возможно, состоящим из отдельных технологических участков в замкнутом производственном цикле).
*** Представленные в таблице 6.1 показатели ВНД и срока окупаемости являются ориентировочной границей отсечения экономически неэффективных технологий, внедрение которых обусловлено только снижением негативного воздействия на окружающую среду. В случае наличия в компании нормативных документов внутреннего пользования, регламентирующих оценку экономической эффективности инвестиционных проектов, показатели экономической эффективности отнесения технологий к категории НДТ могут быть установлены в соответствии с данными документами.
Библиография
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" | |
2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" | |
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 N 2178-р "Поэтапный график создания в 2015 - 2017 гг. справочников наилучших доступных технологий" с изменениями от 29.08.2015 N 1678-р | |
4. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" | |
5. ГОСТ Р 56828.14-2016 Наилучшие доступные технологии. Структура информационно-технического справочника | |
6. ГОСТ Р 56828.13-2016 Наилучшие доступные технологии. Формат описания технологий | |
7. ГОСТ Р 56828.15-2016 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения | |
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2014 N 1458 "О порядке определения технологии в качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, актуализации и опубликования информационно-технических справочников по наилучшим доступным технологиям" | |
9. Приказ Росстандарта от 09.09.2016 N 1297 "О создании технической рабочей группы "Переработка природного и попутного газа" | |
10. Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas - European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, 2015. URL:http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/REF_BREF_2015.pdf | |
11. Reference Book on Best Available Techniques URL: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF | |
12. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 1-2015 "Производство целлюлозы, бумажной массы, бумаги и картона" | |
13. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 2-2015 "Производство аммиака, минеральных удобрений и неорганических кислот" | |
14. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 3-2015 "Производство меди" | |
15. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 4-2015 "Производство керамических изделий" | |
16. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 5-2015 "Производство стекла" | |
17. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 6-2015 "Производство цемента" | |
18. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 7-2015 "Производство извести" | |
19. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 8-2015 "Очистка сточных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных предприятиях" | |
20. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 9-2015 "Обезвреживание отходов термическим способом (сжигание отходов)" | |
21. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2015 "Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов" | |
22. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 15-2016 "Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание отходов)" | |
23. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 17-2016 "Размещение отходов производства и потребления" | |
24. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 22-2016 "Очистка выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при производстве продукции (товаров), а также при проведении работ и оказании услуг на крупных предприятиях" | |
25. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 22.1-2016 "Общие принципы производственного экологического контроля и его метрологического обеспечения" | |
26. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 20-2016 "Промышленные системы охлаждения" | |
27. Приказ Росстандарта от 23.07.2015 N 863 "Об утверждении Порядка сбора данных, необходимых для разработки информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям и анализа приоритетных проблем отрасли" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38819) | |
28. Общероссийский классификатор стандартов ОК (МК (ИСО/инфко МКС) 001-96) 001-2000, утвержден Постановлением Госстандарта России от 17.05.2000 N 138-ст. (дата введения 01.10.2000, ред. от 26.09.2013) | |
29. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОКВЭД 2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст | |
30. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОКПД 2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)), утвержден Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. | |
31. ГОСТ Р 53521-2009 Переработка природного газа. Термины и определения. | |
32. ГОСТ Р 54973-2012 Переработка попутного нефтяного газа. Термины и определения. | |
33. Официальный сайт Министерства энергетики Российской Федерации minenergo.gov.ru/node/1216 | |
34. Прогноз научно-технологического развития отраслей топливно-энергетического комплекса России на период до 2035 года. М: Минэнерго, 2016. http://minenergo.gov.ru/node/6365 | |
35. СТО Газпром 089-2010 Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам. Технические условия | |
36. ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия. | |
37. ТУ 0272-022-00151638-99 Этановая фракция. Технические условия. | |
38. ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия. | |
39. ГОСТ 10679-76 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения углеводородного состава (с Изменениями N 1, 2) | |
40. ГОСТ Р 50994-96 (ИСО 4256-78) Газы углеводородные сжиженные. Метод определения давления насыщенных паров | |
41. ГОСТ 28656-90 Газы углеводородные сжиженные. Расчетный метод определения плотности и давления насыщенных паров (с Изменением N 1). | |
42. ГОСТ 22985-90 Газы углеводородные сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы | |
43. ГОСТ Р 50802-95 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптан | |
44. ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха | |
45. ГОСТ Р 51104-97 Газы российского региона углеводородные сжиженные, поставляемые на экспорт | |
46. ТУ 38.101524-2015 Фракция широкая легких углеводородов | |
47. ТУ 0272-084-00151638-2011 Фракция широкая легких углеводородов ЗПКТ | |
48. ГОСТ Р 54389-2011 Конденсат газовый стабильный. Технические условия. | |
49. ГОСТ 1756-2000 Нефтепродукты. Определение давления насыщенных паров. | |
50. ГОСТ Р 52340-2005 Нефть. Определение давления паров методом расширения | |
51. ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды | |
52. ГОСТ 6370-83 Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей | |
53. ГОСТ 21534-76 Нефть. Методы определения содержания хлористых солей | |
54. ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии | |
55. ГОСТ 19121-73 Нефтепродукты. Метод определения содержания серы сжиганием в лампе | |
56. ГОСТ Р 50802-95 Нефть. Метод определения сероводорода, метил- и этилмеркаптанов | |
57. ГОСТ 3900-85 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности | |
58. ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром | |
59. ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава | |
60. ГОСТ 11851-85 Нефть. Метод определения парафина | |
61. ГОСТ Р 52247-2004 Нефть. Методы определения хлорорганических соединений | |
62. ТУ 0272-003-00135817-2000 Бензин газовый стабильный, вырабатываемый из легкого углеводородного сырья (ЛУС) | |
63. ГОСТ 32339-2013 Нефтепродукты. Определение детанационных характеристик моторных топлив. Исследовательский метод | |
64. ГОСТ 8226-2015 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа | |
65. ГОСТ 32340-2013 Нефтепродукты. Определение детонационных характеристик моторных и авиационных топлив. Моторный метод | |
66. ГОСТ 511-2015 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа (до 01.01.2017) | |
67. ГОСТ EN 237-2013 Нефтепродукты жидкие. Определение малых концентраций свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии | |
68. ГОСТ 32350-2013 Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии | |
69. ГОСТ 28828-90 Бензины. Метод определения свинца | |
70. ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95) Нефтепродукты. Бензины автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпариванием струей | |
71. ГОСТ 32404-2013 Топлива нефтяные. Метод определения содержания фактических смол выпариванием струей | |
72. ГОСТ 4039-88 Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода | |
73. ГОСТ Р 52068-2003 Бензины. Определение стабильности в условиях ускоренного окисления (индукционный период) | |
74. ГОСТ Р ЕН ИСО 7536-2007 Бензины. Определение окислительной стабильности. Метод индукционного периода | |
75. АСТМ Д 525-12 Стандартный метод определения окислительной стабильности бензина (индукционный период). (ASTM D 525-12) [Standard test method for oxidation stability of gasoline (induction period method)] | |
76. ИСО 7536:1994 Нефтепродукты. Определение стабильности бензина к окислению. Метод индукционного периода. (ISO 7536:1994) (Petroleum products - Determination of oxidation stability of gasoline - Induction period method) | |
77. ГОСТ Р 51947-2002 Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии | |
78. ГОСТ Р 53203-2008 Нефтепродукты. Определение серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по длине волны | |
79. СТ РК ИСО 8754-2003 Нефтепродукты. Определение содержания серы. Рентгеновская флуоресцентная спектрометрия на основе метода энергетической дисперсии | |
80. СТБ 1420-2003 Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии | |
81. СТБ 1469-2004 Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом волновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии | |
82. СТБ 2141-2010 (ИСО 20847:2004) Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по энергии | |
83. ГОСТ 32507-2013 Бензины автомобильные и жидкие углеводородные смеси. Определение индивидуального и группового углеводородного состава методом капиллярной газовой хроматографии | |
84. ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов | |
85. ГОСТ EN 12177-2013 Жидкие нефтепродукты. Бензин. Определение содержания бензола газохроматографическим методом | |
86. ГОСТ 31872-2012 Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции | |
87. ЕН ИСО 22854:2016 Жидкие нефтепродукты. Определение типов углеводородов и оксигенатов в автомобильном бензине. Метод многомерной газовой хроматографии (EN ISO 22854:2016) (Liquid petroleum products - Determination of hydrocarbon types and oxygenates in automotive-motor gasoline - Multidimensional gas chromatography method), ISO 22854:2016 | |
88. СТБ ИСО 22854-2011 Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине методом многомерной газовой хроматографии | |
89. СТБ 1539-2005 Нефтепродукты жидкие. Определение типов углеводородов методом адсорбции с флуоресцентным индикатором | |
90. ГОСТ EN 13132-2012 Нефтепродукты жидкие. Бензин неэтилированный. Определение органических кислородсодержащих соединений и общего содержания органически связанного кислорода методом газовой хроматографии с использованием переключающихся колонок | |
91. ГОСТ 32338-2013 Бензины. Определение МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ, ДИПЭ, метанола, этанола и трет-бутанола методом инфракрасной спектроскопии. | |
92. ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке | |
93. ГОСТ 32329-2013 Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку | |
94. ГОСТ ISO 2160-2013 Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку. | |
95. ГОСТ 31072-2002 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром | |
96. ГОСТ 31392-2009 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) и плотности в градусах API ареометром | |
97. ГОСТ Р 51069-97 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной плотности и плотности в градусах API ареометром | |
98. ГОСТ Р ИСО 3675-2007 Нефть сырая и нефтепродукты жидкие. Лабораторный метод определения плотности с использованием ареометра. | |
99. АСТМ Д 1298 Стандартный метод определения плотности, относительной плотности или плотности в градусах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром. (ASTM D 1298) (Standard test method for density, relative density, or API gravity of crude petroleum and liquid petroleum products by hydrometer method) | |
100. АСТМ Д 4052 Стандартный метод определения плотности и относительной плотности с применением цифрового плотномера. (ASTM D 4052) (Standard test method for density, Native density, and API gravity of liquids by digital density meter) | |
101. ИСО 3675:1998 Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности. Метод с использованием ареометра. (ISO 3675:1998) (Crude petroleum and liquid petroleum products - Laboratory determination of density - Hydrometer method) | |
102. ГОСТ Р 51925-2011 Бензины. Определение марганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии | |
103. ГОСТ 32514-2013 Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа | |
104. ГОСТ 32515-2013 Бензины автомобильные. Определение N-метиланилина методом капиллярной газовой хроматографии | |
105. ГОСТ 127.1-93 Сера техническая. Технические условия | |
106. СТО Газпром 040-2008 Сера техническая газовая. Технические требования | |
107. ГОСТ Р 56249-2014 Сера газовая техническая. Технические условия | |
108. ТУ 0271-135-31323949-2005 Гелий газообразный (сжатый) | |
109. ТУ 0271-001-45905715-02 Гелий газообразный высокой чистоты (сжатый). Технические условия | |
110. ГОСТ 7885-86 Углерод технический для производства резины. Технические условия | |
111. Р Газпром 12-2-020-2015 Типовые схемы утилизации отходов производства и потребления для объектов переработки газа | |
112. Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 (с изменениями на 03.06.2016 Приказ Росприроднадзора N 311) | |
113. СТО Газпром 12-2005 Каталог отходов производства и потребления дочерних обществ и организаций ОАО "Газпром" | |
114. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" | |
115. Канделаки Т.Л., Розова О.В., Мельникова С.А., Вахитов Р.Р. Нефтехимия, нефте- и газопереработка в Российской Федерации. В 4-х томах. Том 4. Газопереработка в Российской Федерации. - М.: ООО "Инфо ТЭК-КОНСАЛТ", 2009. - 255 с. | |
116. Тараканов Г.В., Мановян А.К. Основы технологии переработки природного газа и конденсата. Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010. - 192 с. | |
117. Бекиров Т.М. Первичная переработка природных газов. - М.: Химия, 1987. - 256 с. | |
118. Гриценко А.И., Александров И.А., Галанин И.А. Физические методы переработки и использования газа. - М.: Недра, 1981. - 203 с. | |
119. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа. Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Химия, 2001. - 568 с. | |
120. Черножуков Н.И. Технология переработки нефти и газа. Часть 3. Очистка и разделение нефтяного сырья, производство товарных нефтепродуктов. Под ред. А.А. Гуреева и Б.И. Бондаренко. - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Химия, 1978. - 424 с. | |
121. Берлин М.А., Гореченков В.Г., Волков Н.П. Переработка нефтяных и природных газов. - М.: Химия, 1981. - 472 с. | |
122. Грунвальд В.Р. Технология газовой серы. - М.: Химия, 1992. - 307 с. | |
123. Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. Ч. 1. Общие свойства и первичные методы переработки нефти и газа. - М.: Химия, 1972. - 360 с. | |
124. Тараканов Г.В. Нурахмедова А.Ф., Попадин Н.В. Глубокая переработка газовых конденсатов/Под ред. Г.В. Тараканова. - Астрахань: "Факел", ООО "Астраханьгазпром", 2007. - 276 с. | |
125. Афанасьев А.И., Стрючков В.М., Подлегаев Н.И. Технология переработки сернистого природного газа/Под ред. А.И. Афанасьева. - М.: Недра, 1993. - 152 с. | |
126. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: учеб. для вузов, - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2000. - 677 с. | |
127. Голубева И.А. Проблемы производства и утилизации газовой серы в России, основные направления их решения/Нефтегазохимия. 2015. N 1. С. 22 - 27. | |
128. Лапидус А.Л., Голубева И.А., Жагфаров Ф.Г. Газохимия/М.: ЦентрЛитефтегаз. 2008. 450 с. | |
129. Патент РФ 2130961 Способ переработки широкой фракции легких углеводородов и попутных нефтяных газов. | |
130. Патент РФ 2478569 Способ извлечения гелия из природного газа. | |
131. Патент РФ 2290420 Способ производства технического углерода (сажи). | |
132. Удут В.Н., Попов О.М., Шубин Г.С., Степ Г.Х. Современные технологии тонкой очистки и ожижения гелия/Развитие гелиевых производств на базе действующих и перспективных предприятий ОАО "Газпром" - М.: ООО "Газпром экспо", 2012. - с. 29 - 40. | |
133. Мурин В.И., Кисленко Н.Н., Сурков Ю.В. Основы переработки природного газа и конденсата: Справочник: В 2 ч. - М.: ООО "Недра Бизнесцентр", 2002. - Ч.1. - 166 с. | |
134. Шкляр Р.Л., Мокин В.А., Голубева И.А. Проблемы доочистки хвостовых газов производства серы и пути их решения/Нефтегазохимия. 2016. N 2. С. 23 - 29 | |
135. ГОСТ Р 52087-2003 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия | |
136. ГОСТ 56249-2014 Сера газовая техническая. Технические условия | |
137. "Методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей доступной", утверждённые приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.03.2015 N 665 | |
138. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 N 2674-р "Перечень областей применения наилучших доступных технологий". | |
139. Reference Document on Economics and Cross-Media Effects, 2006. URL: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/ecm_bref_0706.pdf | |
140. ГОСТ Р 56828.5-2015 Наилучшие доступные технологии. Методические рекомендации по порядку применения информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям при оценке воздействия проектируемых предприятий на окружающую среду | |
141. СТО Газпром 2-1.19-540-2011 Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при добыче, транспорте и хранении газа | |
142. ISO 14001:2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению | |
143. Справочник Европейского Союза "Экономические аспекты и вопросы воздействия на различные компоненты окружающей среды" URL: http://eippcb.irc.ec.europa.eu/reference/ | |
144. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21.06.1999 N ВК 477). | |
145. Методика ранжирования приоритетных инвестиционных проектов на десятилетний период, утв. 07.07.2009 приказом ПП ОАО "Газпром" N 01/01/1600-69. | |
146. Временные методические указания по определению эффективности внедрения новой техники в ОАО "Газпром" | |
147. ГОСТ 10227-86 ГОСТ 10227-86 Топлива для реактивных двигателей. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5, 6) | |
148. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту (с изменениями на 2 декабря 2015 года)" | |
149. Фримантл М. Химия в действии. В 2-х ч. Ч. 2. - М.: Мир, 1998. с. 293 - 296. | |
150. ГОСТ 31371.1-2008 (ИСО 6974-1:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 1. Руководство по проведению анализа | |
151. ГОСТ 31371.2-2008 (ИСО 6974-2:2001) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 2. Характеристики измерительной системы и статистические оценки данных | |
152. ГОСТ 31371.3-2008 (ИСО 6974-3:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов до с использованием двух насадочных колонок | |
153. ГОСТ 31371.4-2008 (ИСО 6974-4:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов и в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок | |
154. ГОСТ 31371.5-2008 (ИСО 6974-5:2000) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 5. Определение азота, диоксида углерода и углеводородов и в лаборатории и при непрерывном контроле с использованием трех колонок | |
155. ГОСТ 31371.6-2008 (ИСО 6974-6:2002) Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 6. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводородов С1 - С8 с использованием трех капиллярных колонок | |
156. ГОСТ 31371.7-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов. | |
157. ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе компонентного состава | |
158. ГОСТ 22387.4-77 Газ для коммунально-бытового потребления. Метод определения содержания смолы и пыли | |
159. ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей | |
160. ГОСТ 22387.5-2014 Газ для коммунально-бытового потребления. Методы определения интенсивности запаха | |
161. ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений | |
162. СТО Газпром 5.2-2005 Расход и количество природного газа. Методика выполнения измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода | |
163. ПР 50.2.019-2006 Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков | |
164. Евразийский патент на изобретение 019623 Способ очистки углеводородной газовой смеси | |
165. Патент RU 118564 Установка для подготовки попутного нефтяного газа к транспортировке трубопроводным транспортом | |
166. Патент RU 110286 Установка многостадийной очистки газовой смеси до параметров ее потребления | |
167. Патент RU 114423 Установка очистки природного газа высокого давления от гелия | |
168. Патент RU 109007 Установка подготовки топливного газа из природного или попутного нефтяного газа | |
169. Патент RU 109988 Установка для осушки природного газа | |
170. Патент RU 109989 Установка для осушки природного газа | |
171. Патент RU 2381822 Установка подготовки углеводородного газа | |
172. Мурин В.И., Кисленко Н.Н., Сурков Ю.В. Основы переработки природного газа и конденсата: Справочник: В 2 ч. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр", 2002. - Ч. 1 - с. 440 - 444. | |
173. Краткий обзор технологий GTL и CTL. Аналитическая записка. Владивосток: Центр стратегических исследований ТЭК Дальнего Востока, 2013 | |
174. Глебова О.Л. Эффективность промышленного производства синтетических жидких углеводородов из природного газа в России: Автореф. Дисс. М., 2013 | |
175. Патент РФ N 2175961 Способ получения жидкого топлива | |
176. Патент РФ N 2387629 Способ получения синтетических углеводородов из углеводородных газов | |
177. Патент РФ N 2505475 Способ совместного получения синтетических жидких углеводородов и метанола и установка для его осуществления, интегрированная в объекты промысловой подготовки нефтяных и газоконденсатных месторождений | |
178. Кузнецов А.М., д.т.н., Савельев В.И., Бахтизина Н.В. Индустрия GTL: состояние и перспективы. Научно-технический вестник ОАО "НК "РОСНЕФТЬ". 2012. С. 44 - 49. |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.