물질의 기체 상태 - 화합물의 다른 집합 매개 변수와 비교할 때 가장 일반적입니다. 결국,이 상태에 있습니다 :

  • 별;
  • 성간 공간;
  • 행성;
  • 분위기;
  • 코스모스 전체.

    천연 가스의 물리 화학적 성질

가스의 주요 특징은 약하다.결정 격자 내의 분자간 상호 작용으로 인해 이들 물질의 모든 주요 특성이 나타납니다. Gazov, 물론, 대단히. 그러나 지구상에서 가장 중요하고 세 번째로 흔한 자연을 고려합니다.

천연 가스 : 조성

우리가 질적 구성을 특징 짓는다면천연 가스를 사용하는 경우 즉시 두 그룹의 구성 요소 인 유기 및 무기를 구분할 필요가 있습니다. 그러나 메탄으로 구성되어 있다고 일반적으로 믿어지기 때문에 이것은 사실이 아닙니다.

유기 성분은 다음을 포함합니다 :

  • 메탄 -CH4;
  • 프로판 - C3H8;
  • 부탄 -C4H10;
  • 에탄 -C2H4;
  • 5 개 이상의 탄소 원자를 갖는보다 무거운 탄화수소.

무기 성분은하기 화합물을 포함한다 :

  • 수소 (소량) - H2;
  • 이산화탄소 - 일산화탄소2;
  • 헬륨 - 그는;
  • 질소 - 질소2;
  • 황화수소 - H2S.

혼합물의 성분은 정확히 무엇일까요?소스, 즉 필드에 따라 다릅니다. 같은 원인으로 인해 천연 가스의 다양한 물리적, 화학적 특성이 설명됩니다. 그러나, 그들 중 누구도 채굴되며 모든 사람은 가치가 있습니다. 그냥 몇 가지 종류의 연료로 사용되며, 강렬한 외국 불순물도 지방 화합물의 합성 화학 산업에 사용됩니다.

천연 가스의 물리 화학적 성질

유사한 매개 변수를 정확도로 지정하기 위해,당신은 가스 혼합물의 성분이 무엇인지 알아야합니다. 결국, 메탄에 의해 주로 지배되면 (최대 97 %), 그 특성을 집중적으로 집중할 수 있습니다.

무기 성분이나 중질 탄화수소가 과도하게 (수 퍼센트까지) 있으면 천연 가스의 물리 화학적 성질이 급격히 변합니다.

따라서 물리적 특성에 대한 대략적인 경계 표시기 만 지정할 수 있습니다.

  1. 자연 발화 온도 - 650-7000C.
  2. 옥탄가는 120-130입니다.
  3. 색깔, 맛 및 냄새가 없습니다.
  4. 공기보다 가볍고 거의 2 배이며 실내의 상층에 집중하기 쉽습니다.
  5. 종래의 상태 (기체) 형태의 밀도는 0.68-0.85 kg / m3이다.3.
  6. 표준 조건 하에서는 항상 기체 상태로 있어야합니다.
  7. 5 ~ 15 %의 공기와 혼합하면 폭발적입니다.
  8. 연소열 - 약 46 MJ / m3.

또한, 그것은 천연 가스의 매개 변수의 화학적 측면과 주목되어야한다.

  1. 그것은 매우 가연성 물질이며, 스파크가 공급 될 때 자체 점화가 가능하고 특정 온도에서 불꽃이 공급되지 않으면 자체 점화가 가능합니다.
  2. 주성분은 메탄이므로 모든 화학적 성질을 가지고 있습니다.
  3. 대체, 탈수소, 열분해 반응이 일어나 굴절된다.
  4. 그것은 저온 및 고압에서 압축되고 액화됩니다.

    가스 메탄

천연 가스의 유사한 물리적 및 화학적 특성이 산업에서의 광범위한 사용을 결정한다는 것은 명백합니다.

천연 가스의 특별 재산

고려중인 화합물의 특정 특성은 다음과 같다.기체 수화물 침전물을 형성하는 능력, 즉 고체 상태에있는 능력. 이러한 구조는 1/220의 비율로 저수지 물 분자에 흡수 된 천연 가스의 부피입니다. 따라서 그러한 퇴적물은 암석이 매우 풍부하다. 자연에 집중된 장소 :

  • 세계 대양의 깊은 바닥층;
  • 영구 동토층 누적.

존재 조건은 유체 역학적 압력과 저온입니다.

천연 가스전

우리가 천연 가스의 내용에 대해 이야기한다면, 집중의 주요 장소를 식별 할 수 있습니다.

  1. 그것은 산의 퇴적암으로 지각의 깊은 층에서 유기물의 혐기성 분해에 의해 수천 년에 걸쳐 형성된 미네랄입니다.
  2. 그것은 지하수에 녹아있다.
  3. 그것은 기름과 가스 캡으로 그 위에 형성되는 기름의 일부입니다.
  4. 해저 층과 극단적 인 북쪽의 지점에서 기체 수화물 형태로 적합합니다.

우리가 가스 매장지의 분포를 지역적으로 나타내면 지도자는 다음과 같은 국가들입니다 :

  • 러시아.
  • 페르시아만의 나라들.
  • 미국.
  • 캐나다.
  • 이란.
  • 카자흐스탄.
  • 아제르바이잔.
  • 우즈베키스탄.
  • 노르웨이.
  • 투르크 메니스탄.
  • 네덜란드.

세계에서 연간 생산량은 약 3643 억 입방 미터입니다.3 년. 이 중 러시아 만 6734 억 6 천만3.

그것이 태울 천연 가스의 온도는 650이다. 0C. 즉, 자기 발화 할 수있는 지표입니다. 이 경우 다른 유형의 연료를 태울 때보 다 더 많은 양의 열 에너지가 방출됩니다. 당연히 이는이 물질의 사용 영역에 영향을 줄 수는 없습니다.

그렇기 때문에 천연 가스 매장량이없는 많은 국가들이 다른 국가로부터 천연 가스 매장량을 수입해야합니다. 운송은 여러 가지 방법으로 수행됩니다.

  • 가스 상태의 파이프 라인에 의해;
  • 해상 루트를 따르는 탱크 - 액체 형태;
  • 철도 탱크 왜건에서 - 액화.

천연 가스의 연소

각각의 방법은 장점이 있습니다.단점. 특히 냉동 실린더의 액화 가스의 화학적 활성이 기체 상태보다 훨씬 낮기 때문에 해상 및 철도 버전이 더 안전합니다. 파이프 라인에 의해, 전송 거리 및 그 양이 증가하고, 또한이 방법은 경제적으로 유리하다.

천연 가스 성분의 메탄

메탄 가스는 주요 원료 성분입니다.천연 혼합물의 조성에서. 그것의 내용은 70-98 % 사이에서 변화한다. 그 자체로 이것은 지구상에서 세 번째로 흔한 가스이며, 이것은 석유, 성간 공간, 다른 행성의 대기의 일부입니다.

화학의 관점에서, 메탄 가스는 제한적이다다수의 포화 지방족 화합물에 속하는 탄화수소. 알칸 또는 파라핀을 최초로 대표 함. 그것의 화학 활동은 낮고, 그것은 아주 평온합니다. 반응 할 수 있습니다 :

  • 대체;
  • 완전한 산화;
  • 전환 수.

천연 가스 소비

그것은 무색의 비 흡연 불꽃으로 타면서 냄새를 맡지 않습니다.

천연 가스의 종류

문제의 물질에는 세 가지 주요 유형이 있습니다.

  1. 건식 천연 가스 - 이것은 메탄이 97 % 이상인 것입니다. 즉, 다른 탄화수소를 포함한 불순물의 함량이 매우 낮습니다.
  2. 마른 가스. 이것은 소량의 중질 탄화수소가 함유 된 혼합물의 이름입니다.
  3. 대담한 천연 가스 - 중 탄화수소와 무기 성분 (질소, 수소, 헬륨, 아르곤, 이산화탄소, 황화수소)이 풍부한 것.

    천연 가스 온도

가스의 건조 계수와 같은 개념,미래에 제품을 생산할 원료의 품질을 평가할 수 있습니다. 결국, 천연 가스 자체는 단지 기초입니다. 다른 산업 분야에서는 제품이 필요하므로 특정 요구 사항에 따라 신중하게 처리하고 청소해야합니다.

제품 품질

천연 가스의 질은조성. 메탄이 우세하다면 그러한 제품은 연료의 원천으로 가장 적합 할 것이다. 지방 탄화수소가 가장 많은 경우 화학 산업의 경우 이러한 원료가 가장 적합합니다.

적절한 천연 가스 공급품질, 그것이 최종 목적지로 추가 선적까지 철저한 청소 및 가공을 겪습 특별한 화학 공장이 있습니다. 작업 방법은 제품이 의도 된 목적에 따라 다릅니다.

천연 가스의 종류

예를 들어,가정용 목적으로 특별한 냄새, 특히 메르 캅탄이 첨가됩니다. 가스가 냄새가 나는지 확인하기 위해이 작업이 수행됩니다. 누출이 발생하면 감지하기 쉽기 때문입니다. 모든 메르 캅탄은 날카로운 불쾌한 냄새가납니다.

천연 가스의 사용

천연 가스의 소비는 많은 산업과 대상에 의해 수행됩니다. 예 :

  • CHP.
  • 보일러 실.
  • 가스 엔진.
  • 화학 생산 (플라스틱 및 기타 재료 생산).
  • 자동차 연료.
  • 거실의 난방.
  • 요리.

따라서이 원재료의 세계 생산량은 매우 높으며 수입 및 수출은 수십억 달러로 추산됩니다.

생태 학적 측면

자연에 대한 순결의 관점에서 볼 때 더 나은 것은 없다.천연 가스보다 연료의 원천. 환경 단체는 그 사용을 전적으로지지합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 천연 가스의 연소는 이산화탄소 반응 생성물 중 하나의 축적으로 이어진다.

천연 가스의 품질

그리고 그것은 온실 가스를 의미하기 때문에,그 성단의 행성들은 매우 위험합니다. 따라서 많은 연구가 진행되고 있으며 임박한 온실 효과로부터 지구의 생태 상태를 보호하기위한 프로젝트가 개발 중입니다.

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