اهمیت و کاربرد فناوری گاز به مایع (GTL) برای ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 124

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EKTESHAF-1401-205_008

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1402

چکیده مقاله:

گاز به مایع (GTL ) تکنولوژی است که با استفاده از گاز طبیعی و طی فرآیند فیشر-تروپش ،  فرآورده های با ارزشی مانند متانول، دی متیل اتر، نفتا و سایر فرآورده های میان تقطیر مانند گازوییل، کروزن و بنزین، با کیفیت بسیار بالاتر از محصولات حال حاضر ایران و نیز با مقادیر تقریبا برابر آب تولید می کند. کیفیت بسیار بالای این فرآورده ها، استفاده بهینه از منابع گازی، آلودگی کم و نیز تولید مقادیر قابل توجه آب، که پس از تصفیه برای مقاصد گوناگون قابل استفاده است، عوامل کلیدی در اهمیت فناوری GTL است. فضای زیاد مورد نیاز، هزینه بالای زیرساخت ها و دشواری در دست یابی به تکنولوژی از جمله مشکلات پیش رو برای این فناوری است. با توجه به قیمت روزافزون نفت، وجود منابع عظیم گازی با کیفیت مطلوب در ایران، کم آبی و شرایط نامطلوب محیط زیستی در ایران، این مقاله به بررسی فرآیند GTL و اهمیت و ضرورت آن با مطالعه مقالات و منابع مختلف و بررسی مزایا و معایب آن به منظور درک ضرورت این فرآیند برای صنعت نفت و گاز ایران پرداخته است.

نویسندگان

مهشید رحمانی دهکردی

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علی پورعلی مطوری

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمدعلی زاهد

دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • . Lee, K.P.a.J., Unconventional Gas Reservoirs—Tight Gas, Coal Seams, and ...
  • . Obibuike, U.J., et al., Evaluation of the Economic Potentials ...
  • . Gabriel, K.J., et al., Gas-to-liquid (GTL) technology: Targets for ...
  • . Aasberg-Petersen, K., et al., Natural gas to synthesis gas–Catalysts ...
  • . Bakkerud, P.K., et al., Preferred synthesis gas production routes ...
  • . Dybkjær, I. and K. Aasberg‐Petersen, Synthesis gas technology large‐scale ...
  • . Gabriel, K.J., et al., Targeting of the water-energy nexus ...
  • . Rostrup-Nielsen, J.R., New aspects of syngas production and use. ...
  • . Rostrup-Nielsen, J.R., An industrial perspective on the impact of ...
  • . Wilhelm, D., et al., Syngas production for gas-to-liquids applications: ...
  • . Martínez, D.Y., et al., Water and energy issues in ...
  • . Van Der Laan, G.P. and A. Beenackers, Kinetics and ...
  • . Rafiq, M.H., et al., Experimental studies and modeling of ...
  • . Mahmoudi, H., et al., A review of Fischer Tropsch ...
  • . Panahi, M., E. Yasari, and A. Rafiee, Multi-objective optimization ...
  • . Choi, J., Multi-Objective Analysis of a Gas-to-Liquid (GTL) Process ...
  • . Hashemi, B., Fasaee, V. , . Comparison Fisher-Tropsch synthesis ...
  • . SCHULZ, H. and M. CLAEYS, Recent advances in Fischer ...
  • . Zahra Teimouri , N.A., Ajay K. Dalai, Kinetics and ...
  • . Rahman, N.A., et al., Fischer Tropsch water composition study ...
  • . Surkatti, R., et al., Biotechnology for Gas-to-Liquid (GTL) wastewater ...
  • . Sarkar, S., et al., Integrating flare gas with cogeneration ...
  • . Guidelines for Hazard Evaluation Procedures. ۳rd Edition ed.: CCPS ...
  • . Pasman, H.J., W.J. Rogers, and M.S. Mannan, Risk assessment: ...
  • . KADRI, S.H., ۱۰۰ Largest Lossesin the HydrocarbonIndustry. ۱۹۷۴-۲۰۱۹, Marsh ...
  • . Adom, F.K., The Net Carbon Footprint Model:Methodology. ۲۰۲۰ ...
  • . Heimel, S. and C. Lowe, Technology comparison of CO۲ ...
  • نمایش کامل مراجع