Academic literature on the topic 'Associated petroleum gas'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Associated petroleum gas.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Associated petroleum gas"
Zavyalov, V. V. "Сorrosion destruction features of gas pipelines intended for collection and transportation of associated petroleum gas." SOCAR Proceedings, no. 3 (September 30, 2019): 70–75. http://dx.doi.org/10.5510/ogp20190300399.
Full textSolov’yanov, A. A. "Associated petroleum gas flaring: Environmental issues." Russian Journal of General Chemistry 81, no. 12 (December 2011): 2531–41. http://dx.doi.org/10.1134/s1070363211120218.
Full textChernavskii, Sergei. "Associated petroleum gas market: Pricing mechanisms." Economics and the Mathematical Methods 57, no. 4 (2021): 49. http://dx.doi.org/10.31857/s042473880017524-5.
Full textVovk, V. S., V. M. Zaichenko, and A. U. Krylova. "New direction of associated petroleum gas utilization." Neftyanoe khozyaystvo - Oil Industry 10 (2019): 94–97. http://dx.doi.org/10.24887/0028-2448-2019-10-94-97.
Full textBraginskii, O. B., and S. Ya Chernavskii. "Utilization of associated petroleum gas: Economic issues." Russian Journal of General Chemistry 81, no. 12 (December 2011): 2542–46. http://dx.doi.org/10.1134/s107036321112022x.
Full textSchiff, Anshel J. "Petroleum and Gas Facilities." Earthquake Spectra 7, no. 1_suppl (October 1991): 81–89. http://dx.doi.org/10.1193/1.1585652.
Full textPopov, N. V., I. L. Govor, and M. L. Gitarskii. "GREENHOUSE GAS EMISSION FROM COMBUSTION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS IN RUSSIA." Meteorologiya i Gidrologiya, no. 5 (June 2021): 54–61. http://dx.doi.org/10.52002/0130-2906-2021-5-54-61.
Full textVasileva, J. P., and A. V. Klestova. "PROBLEMS AND PROSPECTS ASSOCIATED PETROLEUM GAS IN RUSSIA." Oil and Gas Business, no. 2 (April 2016): 265–78. http://dx.doi.org/10.17122/ogbus-2016-2-265-278.
Full textAskarova, A. A., and Yu N. Savicheva. "DISPOSAL SYSTEM AND USES OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS." Oil and Gas Business, no. 5 (October 2016): 114–24. http://dx.doi.org/10.17122/ogbus-2016-5-114-124.
Full textShaimardanova, Gulshat R., and Guzel А. Shagieva. "EFFICIENT UTILIZATION OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS IN RUSSIA." Oil and Gas Business, no. 3 (June 2019): 237. http://dx.doi.org/10.17122/ogbus-2019-3-237-250.
Full textDissertations / Theses on the topic "Associated petroleum gas"
Ali, kathem Hassan. "Associated Petroleum Gas management in the south of Iraq." Thesis, Mittuniversitetet, Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:miun:diva-23583.
Full textOdnoletkova, Natalia. "Improving Energy Efficiency in Petroleum Industryby Effective Utilization of Associated Petroleum Gasin Remote Areas." Thesis, KTH, Energiteknik, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-210219.
Full textI denna avhandling analysen av olje- och gasindustrin genomfördes i form av möjligheter att förbättra sin energieffektivitet och koldioxid utsläppsminskning potential. Den största potentialen är koncentrerad till transport pipeline och petroleumutvinning (uppströms) sektorer. Olika möjligheter att förbättra energieffektiviteten i uppströms sektorn analyserades, eftersom denna sektor har stor energibesparing och energieffektivitet förbättra potential på grund av effektiv associerad petroleumgas (APG) utnyttjande. Beräkningsmodell för tillämpning av olika som roman, såsom redan existerande APG utnyttjandemetoder för fjärroljefält slogs, som avlägsna oljefält speciellt ansikte mot problemet med frånvaron av infrastruktur, tillförlitlig energiförsörjning och effektiva APG utnyttjandemetoder. Beräkning utfördes under tre APG utnyttjandemetoder på de avlägsna oljefält: INFRA GTL omvandling av APG till syntetisk olja, användning av Capstone turbiner för APG utnyttjande, och jämförelse av dessa två effektiva metoder med APG fackling. Utvecklade beräkningsmodell kan användas för att ge snabb initial uppskattning av ekonomiska bärkraften för användning särskilt APG utnyttjande och energiförsörjning metod och kol potential att minska utsläppen, beroende på oljefältsparametrar (gas / oljeförhållande, energiförsörjnings, etc.)
Aghogin, Bemigho Victor. "Gas flaring, government policies and regulations in Nigeria : 2008, a myth or reality / V.B. Aghogin." Thesis, North-West University, 2008. http://hdl.handle.net/10394/3633.
Full textThesis (M.Ing. (Development and Management Engineering))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2009.
Hamzah, Omar Adel Hamzah. "Parameter selection the powerplant with recovery system Off-gas in the refinery." Thesis, NTU "KhPI", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29869.
Full textДисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» (14 – Електрична інженерія). – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2017. Дисертаційна робота присвячена актуальному питанню - вибору схеми та параметрів силової енергетичної установки для утилізації попутного нафтового газу. Проблема спалювання попутних газів постійно підіймається на міжнародних конференціях зі збереження навколишнього середовища які проходять під егідою ООН та Всесвітнього банку. Зокрема, на Всесвітній конференції з клімату в Парижі (COP21) у 2015 році, була висунута та підтримана глобальна ініціатива з викорінення практики спалювання попутного газу в нафтовій промисловості. В усьому світі її підтримали 45 нафтових компаній, урядів та інших сторін завдяки яким викиди CO2 можуть скоротитись на 100 мільйонів тонн на рік. Прийнята програма “Zero Routine Flaring by 2030” передбачає покінчити з практикою спалювання супутнього нафтового газу до 2030 року. Цю ініціативу підтримала і держава Ірак, яка на 2015 рік займала друге місце у світі зі спалювання попутних газів у факелах. Попутний нафтовий газ складає 2% від виходу продуктів нафтопереробного підприємства в Іраку. Враховуючи кількість нафтопереробних підприємств та їх потужності, щоденно, при його спалюванні у факелах, втрачається велика кількість енергії та відбувається значне забруднення навколишньої території не тільки хімічними викидами а і теплотою яка виділяється при згорянні попутного нафтового газу. У роботі використано комплексний підхід до вибору схеми та параметрів силової енергетичної установки для утилізації попутного нафтового газу. Розглянуто можливі варіанти утилізації супутнього нафтового газу. Серед варіантів взято енергетичну установку на базі газотурбінного двигуна та установку на базі газотурбінного двигуна який діє сумісно з поршневим двигуном. Поставлене питання розглянуто з точки зору енерго-ексергетичного балансу установки та отримання найкращих техніко-економічних показників з урахуванням кліматичних особливостей регіону держави Ірак. Розглянуто особливості фізико-хімічного складу супутнього нафтового газу на нафтопереробному заводі держави Ірак, зокрема проведено визначення метанового числа, за методикою фірми Caterpillar. Метанове число газового палива впливає на вибір поршневої енергетичної установки. Значний вплив на вибір схеми установки з утилізації супутнього нафтового газу оказують температурні особливості регіону. Для їх урахування визначено середню температуру для регіону. Проведені теплові розрахунки дозволили проаналізувати вплив температури навколишнього середовища на показники енергетичних установок та провести економічне обґрунтування обрання найкращої схеми установки. Виконання енерго-ексергетичного балансу для запропонованих схем енергогенеруючих установок дозволило підтвердити значне зменшення теплового забруднення навколишнього середовища та вказати на найбільш привабливу з цієї точки зору схему. Економічні розрахунки дозволили визначити термін окупності запропонованих проектів установок та довести економічну доцільність їх побудови. Визначено найбільш економічно привабливий проект. Проведено аналіз економічних ризиків чутливості до зміни ціни електроенергії та до зміни температури навколишнього середовища. Подібні розрахунки аналізу чутливості проведено для заводів з двома енергетичними установками. На основі проведеного аналізу, на замовлення Іракської сторони, було розроблено основу бізнес проекту для енергогенеруючих потужностей на базі енергетичних утилізаційних установок. Виконання результатів дослідження дозволить не тільки отримати необхідну електричну енергію, яку можна використовувати не тільки на підприємстві, а і покращити стан навколишнього середовища у відповідності до міжнародних домовленостей. Результати дисертаційного дослідження будуть використані при будівництві нових енергоблоків на нафтопереробних заводах Іраку згідно листа від Міністерства промисловості і природних ресурсів.
Хамза, Омар Адел Хамза. "Вибір параметрів силової установки із системою утилізації попутного нафтового газу." Thesis, НТУ "ХПІ", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29868.
Full textThesis for the degree of candidate of technical sciences by specialty 05.05.03 - engines and power units. - National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". - Kharkiv, 2017. The thesis is devoted to the choice of the scheme and parameters of the power plant for utilization of associated petroleum gas. The paper analyzes the possibility of using various power plants for utilization of associated petroleum gas. The schemes of power units using gas turbine and gas piston internal combustion engines to generate power electricity have been developed by using associated petroleum gas in oil refinery. The anergy-exergy method was used to analys the effectiveness of the proposed schemes. An economic analysis of the feasibility of constructing power generating capacities that will consume the associated oil gas with an analysis of sensitivity for such parameters as a change in the price of electricity and the impact of high ambient temperatures has been carried out. If the ambient temperature is changed from +15 to + 45 ° C, the amount of energy generated for Project A will be reduced by 26%, for Project B - by 10.9%. It is determined that despite the high cost of Project B ($ 2,843,009.55) against Project A ($ 1964,434.69), the payback period is: for Project A - 6 years, 1 month; For Project B - 3 years, 8 months. The expediency of using the piston-internal ICE as part of the power generating unit is substantiated.
Bayagbon, Anthony Mamurhomu. "Impact assessment of the environmental protection policies in the upstream oil industry in Nigeria / A.M. Bayagbon." Thesis, North-West University, 2011. http://hdl.handle.net/10394/6276.
Full textThesis (M.Ing. (Development and Management Engineering))--North-West University, Potchefstroom Campus, 2011
Books on the topic "Associated petroleum gas"
Rauscher, Michael. The use of associated gas in a petroleum exporting country: An optimal control model. Konstanz: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Statistik, Universität Konstanz, 1985.
Find full textMontana State University Department of Biology and Montana Natural Heritage Program, eds. Impacts of oil and gas development on raptors associated with Kevin Rim, Montana. Bozeman, Mont: Montana State University, Department of Biology, 1991.
Find full textAssociation, Western Interprovincial Scientific Studies. Western Canada study of animal health effects associated with exposure to emissions from oil and natural gas field facilities: A study of 33,000 cattle in British Columbia, Alberta, and Saskatchewan. Calgary, Alta: WISSA, 2006.
Find full textUnited States. Congress. House. Committee on Natural Resources. Subcommittee on Energy and Mineral Resources., ed. Land-use issues associated with onshore oil and gas leasing and development: Joint oversight hearing before Subcommittee on National Parks, Forests, and Public Lands, joint with the Subcommittee on Energy and Mineral Resources of the Committee on Natural Resources, U.S. House of Representatives, One Hundred Tenth Congress, first session, Thursday, April 26, 2007. Washington: U.S. G.P.O., 2007.
Find full textAnufriev, Valeriy, Yuliya Gudim, and Aytkali Kaminov. Sustainable development. Energy efficiency. Green economy. ru: INFRA-M Academic Publishing LLC., 2021. http://dx.doi.org/10.12737/1226403.
Full textUnited, States Congress House Committee on Government Operations Environment Energy and Natural Resources Subcommittee. Problems associated with the Department of the Interior's distribution of oil and gas royalty payments to Indians: Hearing before a subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, Ninety-ninth Congress, first session, April 8, 1985. Washington: U.S. G.P.O., 1985.
Find full textUnited, States Congress House Committee on Government Operations Environment Energy and Natural Resources Subcommittee. Problems associated with the Department of the Interior's distribution of oil and gas royalty payments to Indians: Hearing before a subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, Ninety-ninth Congress, first session, April 8, 1985. Washington: U.S. G.P.O., 1985.
Find full textUnited States. Congress. House. Committee on Government Operations. Environment, Energy, and Natural Resources Subcommittee. Problems associated with the Department of the Interior's distribution of oil and gas royalty payments to Indians: Hearing before a subcommittee of the Committee on Government Operations, House of Representatives, Ninety-ninth Congress, first session, April 8, 1985. Washington: U.S. G.P.O., 1985.
Find full textGuidance on Effective Flaring in the Gas, Petroleum, Petrochemical and Associated Industries. Stationery Office Books, 1993.
Find full textKristen, Stanley, and United States. Minerals Management Service., eds. Incidents associated with oil and gas operations: Outer Continental Shelf 1999. Herndon, VA: U.S. Dept. of the Interior, Minerals Management Service, Engineering and Operations Division, 2001.
Find full textBook chapters on the topic "Associated petroleum gas"
Vorobev, A., and E. Shchesnyak. "Associated Petroleum Gas Flaring: The Problem and Possible Solution." In Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences, 227–30. Cham: Springer International Publishing, 2019. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-22974-0_55.
Full textGomes, A. Ch S., V. A. Shcherba, K. A. Vorobyev, and T. V. Chekushina. "Analysis of Associated Petroleum Gas (APG) Utilization in Russia and Abroad." In Proceedings of the 5th International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety, 442–52. Cham: Springer International Publishing, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-91145-4_42.
Full text"Natural Gas - Associated." In Rules of Thumb for Petroleum Engineers, 487. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2017. http://dx.doi.org/10.1002/9781119403647.ch225.
Full text"Associated Natural Gas." In Rules of Thumb for Petroleum Engineers, 65. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2017. http://dx.doi.org/10.1002/9781119403647.ch30.
Full textHrncevic, Lidia. "Petroleum Industry Environmental Performance and Risk." In Risk Analysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering, 358–87. IGI Global, 2014. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-4777-0.ch016.
Full textKorppoo, Anna. "Case study 3: limitations to associated petroleum gas flaring in Russia." In Informal Institutions in Policy Implementation, 109–30. Edward Elgar Publishing, 2020. http://dx.doi.org/10.4337/9781789902020.00013.
Full textGill, Avninder. "Petroleum Supply Chain Network Design." In Cases on Supply Chain and Distribution Management, 269–89. IGI Global, 2012. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-0065-2.ch013.
Full textWojtanowicz, Andrew K. "Risk and Remediation of Irreducible Casing Pressure at Petroleum Wells." In Risk Analysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering, 155–80. IGI Global, 2014. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-4777-0.ch008.
Full textTurysheva, A. V., Y. V. Gulkov, and A. V. Krivenko. "Improving energy performance of the oil and gas industry by applying technologies for the use of associated petroleum gas." In Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 2019, 442–47. CRC Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1201/9781003014577-56.
Full textPopescu, Catalin, Lazăr Avram, and Ion Mocanu. "Risk Management in the Oil and Gas Industry Related to the AI Tools." In Advances in Marketing, Customer Relationship Management, and E-Services, 339–64. IGI Global, 2021. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-7998-5077-9.ch017.
Full textConference papers on the topic "Associated petroleum gas"
Gudmundsson, J. S., V. Andersson, O. I. Levik, and M. Parlaktuna. "Hydrate Concept for Capturing Associated Gas." In European Petroleum Conference. Society of Petroleum Engineers, 1998. http://dx.doi.org/10.2118/50598-ms.
Full textHinderaker, Leif, and Steinar Njaa. "Utilization of Associated Petroleum Gas (APG) - The Norwegian Experience." In SPE Russian Oil and Gas Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers, 2010. http://dx.doi.org/10.2118/136316-ms.
Full textAl-Qahtani, Mohammed Hussain, and Paul Garland. "Khursaniyah Gas Plant Experience with Foaming During Startup of Karan Non-Associated Gas." In International Petroleum Technology Conference. International Petroleum Technology Conference, 2013. http://dx.doi.org/10.2523/iptc-17175-ms.
Full textAl-Qahtani, Mohammed Hussain, and Paul Garland. "Khursaniyah Gas Plant Experience with Foaming During Startup of Karan Non-Associated Gas." In International Petroleum Technology Conference. International Petroleum Technology Conference, 2013. http://dx.doi.org/10.2523/17175-ms.
Full textAntia, D. D. J., and Duncan Seddon. "Offshore Refining: A Cost-Effective Approach for Treating Associated Gas." In European Petroleum Conference. Society of Petroleum Engineers, 1994. http://dx.doi.org/10.2118/28858-ms.
Full textJanan, Bogdan Sultan Aziz, Fyodor Andreevich Koryakin, Evgenii Andreevich Sherstoboev, Kirill Dmitrievich Isakov, Vitaliy Igorevich Virt, and Denis Zabirovich Kashapov. "Gas Cap Injection as an Associated Gas Utilisation Method. Experience of Novoportovskoye Field." In SPE Russian Petroleum Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.2118/201995-ms.
Full textHinderaker, Leif, and Steinar Njaa. "Utilization of Associated Petroleum Gas (APG) - The Norwegian Experience (Russian)." In SPE Russian Oil and Gas Conference and Exhibition. Society of Petroleum Engineers, 2010. http://dx.doi.org/10.2118/136316-ru.
Full textJanan, Bogdan Sultan Aziz, Fyodor Andreevich Koryakin, Evgenii Andreevich Sherstoboev, Kirill Dmitrievich Isakov, Vitaliy Igorevich Virt, and Denis Zabirovich Kashapov. "Gas Cap Injection as an Associated Gas Utilisation Method. Experience of Novoportovskoye Field (Russian)." In SPE Russian Petroleum Technology Conference. Society of Petroleum Engineers, 2020. http://dx.doi.org/10.2118/201995-ru.
Full textTurysheva, Anna V., Yuri V. Gulkov, and Sergey V. Baburin. "Power Supply of Oil Production Facilities Using Associated Petroleum Gas." In 2020 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (EIConRus). IEEE, 2020. http://dx.doi.org/10.1109/eiconrus49466.2020.9039526.
Full textRaza, M. A., and W. I. W. B. Yusoff. "Delineation of Petroleum System Using Faults and Associated Gas Chimneys." In 3rd EAGE International Conference on Fault and Top Seals. Netherlands: EAGE Publications BV, 2012. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609.20143022.
Full textReports on the topic "Associated petroleum gas"
Skone, Timothy J. Petroleum Well Construction and Installation (associated gas). Office of Scientific and Technical Information (OSTI), October 2010. http://dx.doi.org/10.2172/1509113.
Full text