МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ФАКЕЛЬНОГО ГАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Authors

  • И. Хамроева Author
  • Жураев Бекзод Шерози угли Author

Keywords:

Ключевые слова: факельный газ, попутный нефтяной газ, нефтегазовое месторождение, электроэнергия, энергетическая эффективность, моделирование, газопоршневая установка, утилизация газа, выбросы, экономическая эффективность.

Abstract

Аннотация: В статье рассматривается вопрос повышения энергетической эффективности нефтегазовых месторождений Республики Узбекистан за счёт рационального использования факельного газа. Актуальность исследования обусловлена необходимостью сокращения потерь углеводородного сырья, повышения энергетической автономности промысловых объектов и снижения негативного воздействия факельного сжигания на окружающую среду. Предложена математическая модель энергетической системы, предусматривающей сбор, подготовку и последующее преобразование факельного газа в электрическую энергию с использованием газопоршневой генераторной установки. Определены основные энергетические показатели системы, включая потенциальную электрическую мощность, годовую выработку электроэнергии, коэффициент использования газа и снижение выбросов. На основе расчётного сценария выполнена технико-экономическая оценка предлагаемого решения. Полученные результаты показывают, что утилизация факельного газа непосредственно на нефтегазовом объекте может одновременно способствовать снижению потерь топливного ресурса, обеспечению собственных энергетических потребностей предприятия и повышению экологической эффективности производства.

References

1. World Bank. (2026). Global Gas Flaring Tracker. Washington, DC: World Bank Group.

2. World Bank. (2026). Zero Routine Flaring by 2030: Frequently Asked Questions. Washington, DC: World Bank Group.

3. World Bank. (2025). Global Gas Flaring Tracker Report 2025. Washington, DC: World Bank Group.

4. Ghorbani, B., et al. (2020). Power generation as a useful option for flare gas recovery: Enviro-economic evaluation of different scenarios. Energy, 204, 117940.

5. World Bank. (2022). GGFR Technology Overview: Utilization of Small-Scale Associated Gas. Washington, DC: World Bank Group.

6. World Bank. (2015). Zero Routine Flaring by 2030 Initiative. Washington, DC: World Bank Group.

7. Mohammadi, A., et al. (2013). Upgrading of associated petroleum gas into methane-rich gas for power plant feeding applications: Technological and economic benefits. Fuel, 108, pp. 282–291.

8. Elvidge, C.D., Zhizhin, M., Baugh, K., Hsu, F.-C. and Ghosh, T. (2016). Methods for global survey of natural gas flaring from visible infrared imaging radiometer suite data. Energies, 9(1).

9. Ismail, O.S. and Umukoro, G.E. (2016). Global impact of gas flaring. Energy and Power Engineering, 8, pp. 290–302.

10. International Energy Agency. (2024). Global Methane Tracker 2024. Paris: International Energy Agency.

Published

2026-09-10

How to Cite

И. Хамроева, & Жураев Бекзод Шерози угли. (2026). МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ФАКЕЛЬНОГО ГАЗА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 108(1), 35-46. https://alpharesearchs.com/index.php/new/article/view/4425