Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Покровское месторождение

    Физико-химическая характеристика фракций асфальтенов нефти Покровского месторождения [c.16]

    Экспериментальные работы проводились на лабораторной установке (рис. 2), которая использовалась для исследования дегазации искусственной пресной сероводородной воды и натурального производственного стока, образующегося при подготовке нефти Покровского месторождения. [c.98]


    В этом случае из дегазатора, например, в условиях Покровского месторождения нефти Куйбышевской области, будет получена газовая смесь следующего компонентного состава сероводорода — 17,6%, метана—до 76,8%, воздуха — до 6,6%. [c.109]

Рис. 1. Графический анализ кривых восстановления забойного давления по скважинам Покровского месторождения Рис. 1. <a href="/info/364918">Графический анализ</a> <a href="/info/117478">кривых восстановления</a> <a href="/info/1902337">забойного давления</a> по скважинам Покровского месторождения
    В качестве примера можно привести графический анализ кривой восстановления забойного давления по скв, 514 (рис., 1, кривая // — /) Покровского месторождения, [c.117]

    Результаты исследования, приведенные в виде кривых обезвоживания на рисунке, показывают, что реагент АНП-2 является эффективным деэмульгатором. Эмульсии нефтей Красноярского, Мухановского и Покровского месторождений могут быть полностью разрушены (содержание остаточной воды в нефтях после обработки менее 1%) при расходах деэмульгатора соответственно 15, 80 и 90 г/т нефти. Эмульсию Радаевского промысла при помощи реагента АНП-2 в лабораторных условиях удалось обработать только частично, даже при расходе 500 г/г содержание остаточной воды в нефти оставалось высоким, около 3%. [c.188]

    Газы Покровского месторождения по составу близки к составу газов близко расположенного Родинского месторождения и также характеризуются большим содержанием азота (табл. 204). [c.245]

    Состав газа (%) газовой залежи уфимского горизонта Покровского месторождения [c.245]

    Усредненные свойства пластовых нефтей Покровского месторождения определялись по большому числу глубинных проб, отобранных из угленосного, турнейского и девонского горизонтов. [c.232]

    Покровское месторождение, открытое в 1949 г., приурочено к Покровскому тектоническому валу, основным элементом которого и является структура Покровского месторождения. Структура асимметрична крутое западное и пологое восточное крылья. [c.303]

    Покровское месторождение. В поверхностных условиях залегания нефть подавляющего большинства пластов — легкая, маловязкая, малосмолистая, сернистая (класс II). Нефти пластов Аь Вз и ДЛ — высокопарафиновые (вид Пз), а нефть пластов А4 и Б — парафиновая (вид П2). Исключение из всех нефтей данного месторождения представляет нефть окского горизонта, которая имеет значительно большие плотность и вязкость. [c.265]

    Эффективным методом защиты от коррозии нефтесборных сетей, транспортирующих высокообводненную нефть, является применение ингибиторов коррозии. Этот метод, например, апробирован и широко применяется для снижения скорости развития коррозионных поражений трубопроводов нефтесборной сети Покровского месторождения объединения Куйбышевнефть. [c.164]


    В данной работе были исследованы асфальтены, выделенные из нефти Верейского горизонта Покровского месторождения (Оренбургская оол.). Из нефти по методике, описанной в [8], выделялся с помощью ацетонметанольной смеси гудрон, из которого петролейным эфиром <кип=40—60° в соотношении 1 30 (по объему) осаждался асфальтен-сырец. [c.15]

    КорелякоБ В. В. Раздельная добыча нефти и воды из обводненных скважин Покровского месторождения. Бюллетень Куйбышевская нефть , 1957, № 12. [c.77]

    Анализ кислотных обработок, проводимых для восстановления приемистости скважин Покровского месторождения, показал их недостаточную эффективность, что потребовало разработки новой, более рациойальной технологии. [c.118]

    Излагаются экспериментальные результаты фракционирования методом дробного осаждения асфальтена сырца нефти Покровского месторождения. Были выделены и исследованы структура и коллоидно-химические свойства 16 фракций, представляющих собой полимер-гомологический ряд асфальтово-смолистых веществ, постепенно переходящд1х по свойствам (растворимости) в я-эфире от фракций, относящихся к смолам, к фракциям, плохо растворимым в бензоле, т. е. карбеноподобным веществам, с переходом через фрак дни. соответствующие асфальтенам. [c.213]

    Аналогичные результаты были получены при исследовании скорости движения воды в заводненных пластах всех других указанных месторождений Куйбышевской области. На Восточно-Степа-новском участке площадного заводнения Калиновского месторождения в 1948 г. скорость движения воды в заводненном пласте составляла 30—50 м/сут. На Яблоневском месторождении — 240— 280 м/сут, на Якушкинском и Покровском месторождениях — 120— 250. м/сут и на месторождении Карабулак-Ачалуки — 30—45 м/сут. Такие высокие скорости движения воды возможны только в сильно трещиноватых пластах. Однако скорость движения первоначального фронта заводнения на этих же месторождениях при той же трещиноватости пластов не превышала 250—500 м/год, или 0,65—1,5 м/сут. [c.58]

    Под действием промысловых сточных вод интенсивному коррозионному разрушению подвергаются стальные трубопроводы, оборудование, арматура, насосы и колонны труб нагнетательных и поглощающих скважин. Срок службы промысловых водоводов без специальных мер защиты часто исчисляется 1,5—4 годами. В большинстве случаев выход из строя водоводов обусловлен сквозной коррозией вблизи сварных швов. Количество разрушений трубопроводов из-за коррозии и затраты на их устранение достигают значительных размеров. Так, на Покровском месторождении б. объединения Куйбы-шевнефть на водоводах, транспортирующих сероводородную пластовую воду, в первый год эксплуатации было зарегистрировано 150 разрушений труб в сварных стыках и в теле трубы, что составило в среднем 7,5 разрушений в год на 1 км водовода. [c.371]

    I Исключение составляют газы месторождений Пермской, Куйбышевской и Оренбургской (Покровское месторождение) областей, Дагестанской АССР и Узбекской ССР, где содержание метана колеблется от 31,4 до 80%. Содержание этана достигает 11,9%, азота —до 10%, кроме газов месторождений Пермской, Куйбышевской, Са товской (Степновское месторождение), Оренбургской (Покровское месторождение) областей. Узбекской ССР (месторождение Учкыр), где азота содержится от 12,4 до 54,4%. В газах месторождений Урало-Поволжья, Узбекистана и Туркмении (Гугуртли) содержится до 4,93% сероводорода. Следует особо отметить газ месторождений Астраханской области, содержащий до 23% НаЗ и 25% СО2. Плотность газов по отношению к воздуху меняется от 0,560 до 0,798. [c.22]

    Покровское месторождение, открытое в 1963 г., расположено в юго-восточной части Русской платформы. По кровле угленосного горизонта структура представляет собой резко асимметричную брахиантиклинальную складку северо-западного простирания, с крутым северо-восточным крылом и пологим южным. Складка осложнена серией небольших куполов, расположенных двумя рядами вдоль длинной оси структуры. Прогибы между куполами имеют небольшую амплитуду. По турнейскому ярусу структура отличается еще большим углом наклона северного крыла и западной периклинали. Залежи нефти установлены в верейских, башкирских, угленосных, турнейских и девонских отложениях. Основные промышленные запасы нефти отнесены к угленосной залежи. Угленосный горизонт представлен песчаниками, переслаивающимися алевролитами и аргиллитами, пористость которых коле-блется от 3 до 28%. Среднеарифметическое значение пористости составляет 20%, а проницаемость колеблется от 6,4-10 до 3098,7-10 м и составляет в среднем 760-10 м по керну. [c.232]

    Покровское месторождение. Нефти сернистые (класс II), высосмолистые, имеют высокий выход светлых фракций, парафиновые (вид П2). [c.255]

    Однако в связи с тем, что на территории Оренбургской области, как и по всей Волго-Уральской провинции, глинистые флюидоупоры относятся к покрышкам со значительно изменяющимися по латерали экранирующими свойствами, для их изучения можно дополнительно использовать выделение нефтегазоносных этажей. В этажи должны объединяться регионально-нефтегазоносные комплексы со сходным характером изменения нефтегазонасыщенности и имеющие общность в экранирующих свойствах покрышек, от которых зависит вертикальный диапазон распространения залежей углеводородов. При этом к пофаничным отложениям регионально-нефтегазоносных комплексов могут быть приурочены пластово-массивные залежи. Например, в бобриковских и турнейских коллекторах и верейско-башкирских (с литологическим офаничением) на Покровском месторождении. [c.7]


    Кинельско-Самаркинская область, в которую мы включаем также в силу сходства нефтей Покровское месторождение, территориально расположенное между Кинельской впадиной и Куйбышевским Поволжьем, характеризуется более широким диапазоном промышленной нефтеносности. Последняя включает, помимо отложений карбона и девона, также нижне- и верхнепермские горизонты пермские горизонты играют в этой области заметную, хотя все же второстепенную роль по сравнению с более древними отложениями. [c.159]

    На Покровском месторождении, находящемся в 3 /сж к югу от с. Покровки, развиты пласты туфо-диатомита, пласт чистого диатомита мощностью в 3,8 и полуразложенные туффиты. [c.99]


Смотреть страницы где упоминается термин Покровское месторождение: [c.137]    [c.115]    [c.245]    [c.232]    [c.303]    [c.201]   
Смотреть главы в:

Нефти месторождений Советского Союза Справочник Изд.2 -> Покровское месторождение

Нефти месторождений Советского Союза Справочник Изд.2 -> Покровское месторождение




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Покровского



© 2025 chem21.info Реклама на сайте