Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Месторождения о. Песчаный

    Предложенный читателям атлас составлен на основе тщательного изучения (промысловых и лабораторных экспериментов, графо-аналитических решений и исследований) термодинамического состояния различных пластовых нефтегазовых систем в реальных условиях (на месторождении Песчаный-море) и состоит из шести частей. [c.114]

Рис.- 1. Обобщенная зависимость коэффициента увеличения объема от давления при различных температурах месторождения Песчаный-море (по данным многочисленных экспериментов иа бомбе рУТ). Рис.- 1. <a href="/info/749455">Обобщенная зависимость</a> <a href="/info/1338518">коэффициента увеличения</a> объема от давления при <a href="/info/133412">различных температурах</a> <a href="/info/1528650">месторождения Песчаный</a>-море (по данным многочисленных экспериментов иа бомбе рУТ).

    Нефть месторождения Песчаный-море [10]......... 40,0 30,000 61,6500 0,1960 [c.82]

    Многолетние промыслово-лабораторные исследования автора, проведенные на месторождениях Песчаный-море (Аз(2СР), позволили написать ему такую книгу. Некоторые разделы докладывались автором на Всесоюзных семинарах и конференциях по гидродинамическим методам [c.5]

    В табл. 1 приведены данные о теплоемкости различных по качеству, составу и местоположению нефтей (нефти месторождений Долинского, Калифорнийского в США и Песчаный-море). Сходимость значений теплоемкостей объясняется, по-видимому, тем, что нахождение величин Ср осуществлялось почти при одинаковом состоянии (с точки зрения и р) исследуемой пластовой нефти. [c.38]

    Экспериментальное определение величины Ср было проведено как для пластовой (однофазной) нефти с растворенным в ней газом, так и для нефтегазовой смеси с весовым содержанием газа в потоке от 20 до 100%, т. е. до чистого пластового газа. Отметим, что в условиях месторождения Песчаный — море нефтегазовая смесь с 10%-ным содерл<анием газа в ней соответствует однофазному потоку нефти, так как пластовый газовый фактор при этом (так же как и на поверхности) равен 105—120 м 1м . Поэтому нефтегазовая смесь рассматривается нами как двухфазная только тогда, когда содержание газа в общей смеси потока равно 20% и более, при этом не наблюдается равенства между значениями пластового и устьевого газовых факторов. [c.46]

    Интервалы изменения Тар для определения значений величин г и пластовой жидкости месторождения Песчаный-море взяты точно в таких же пределах, как и при изучении величины Ср [10]. [c.93]

    Попытаемся обобщить имеющиеся, в литературе результаты изучения энтальпии и энтропии для нефти и газа в пластовых условиях при различных значениях Тирс тем, чтобы выявить пределы изменения величин I и 5 для нефтегазовых потоков в залежи. В табл. 3 сопоставляются величины I и 5 для нефти и газа месторождений Долинского и Песчаный-море [10, 79, 80] и некоторым нефтяным и газовым месторождениям США [40, 42, 93, 94]. [c.81]

    Рукавообразная залежь Нефтяно-Ширванского нефтяного месторождения образована песками и галечниками речного происхождения, отложенными в рукаве размыва. Знаменитый пласт С, дающий богатые газовые и нефтяные фонтаны, представляет линзообразные песчаные залежи, отложенные или на размытой поверхности фораминиферовых слоев, или же среди глин низов майкопской свиты. [c.176]

    В Урало-Эмбенском районе нефть залегает в песчаных пластах подчиненных средней юре и верхней перми. Наиболее важными являются пески III и IV горизонтов в Доссорском нефтяном месторождении. Нефть в многочисленных месторождениях Средней Азии тоже подчинена пескам и песчаникам третичной системы. [c.176]


    Осадки подобного рода характеризуются прежде всего своей изменчивостью по простиранию они не представляют пластов, которые можно проследить на далеком расстоянии пласты эти чаш е всего имеют вид пологих чечевиц, выклинивающихся во всех направлениях. Месторождения Азербайджана, Грозненского района и другие месторождения СССР включают в себя довольно мощные пласты, которые местами как бы раздуваются, а местами почти сходят на нет, образуя, таким образом, песчаные линзы. [c.182]

    Вышеуказанное распределение нефти в песчаном горизонтально залегающем пласте произойдет в том случае, если этот пласт имеет более или менее однородное строение, т. в. состоит из зерен приблизительно одной и той же формы и величины. Если же пласт песка является неоднородным по своему строению и в своем составе содержит линзы из более грубозернистого материала, то, очевидно, как это показывают опыты Мак-Коя, нефть прежде всего сконцентрируется в наиболее пористых частях песка, примером чего может служить хотя бы вышеприведенный 100-футовый пласт одного из Питтсбургских нефтяных месторождений в штате Пенсильвания. [c.190]

    Случаи нахождения нефти в промышленных количествах в горизонтально залегающих пластах, вообще говоря, довольно редки. Тем не менее, в Соединенных Штатах (в штате Канзас) имеется несколько месторождений, в которых нефть подчинена почти горизонтально залегающим песчаным пластам и где залежи бе, по выражению американцев, контролируются не наличием той или иной тектонической формы, а литологическим составом породы — ее большей или меньшей пористостью. По-видимому, у нас в месторождении Верхнечусовских Городков нефть также находится в пористых, кавернозных, горизонтально залегающих известняках артинского возраста, и ее концентрация в выдающихся точках погребенного рельефа обусловлена пористостью в известняках. [c.190]

    На Уренгойском газовом месторождении, самом крупном в мире, на долю песчаников и песков в разрезе продуктивного горизонта сеномана в среднем приходится 41%, алевролитов и алевритов — 22%, глин — 37%. Продуктивная толща представлена чередованием песков, песчаников, алевролитов, алевритов с прослоями глин. Мощность отдельных песчаных пластов изменяется от 0,4 до 21 м. Глинистые прослои в среднем составляют 2—3 м. Коллекторские свойства улучшаются с глубиной. Если в верхней части толщи проницаемость равна 470 мд, то в нижней — 800 мд. Средняя проницаемость по керну составляет 500 мд и по данным испытания скважин-700 мд. Пористость открытая колеблется от 24 до 38% и более, в среднем — примерно 31% остаточная вода в среднем равна 35% объема пор. [c.369]

    Большинство нефтей Апшеронского архипелага малопарафинистые (0,12 — 1,00%), исключение составляют нефти месторождения о. Песчаный, которые содержат значительное количество парафина (11,00—14,70% парафина с температурой плавления 51—52 °С). [c.24]

    Нефть месторождения о. Песчаный (нижний Остаток [c.106]

    На рис. 1—5 приведены зависимости удельного объема, коэффициента увеличения объема, обобщенные зависимости плотности и удельного объема пластовой нефти от давления и температуры для пластов месторождения Песчаный-море (АзССР) 2. [c.28]

    График, приведенный на рис. 1-8, наглядно показывает характер износа корпуса колонны установки термического крекинга, работающей на мазуте прямой гонки высокосмолистых нефтей месторождений Песчаный и Ширван. Как видно из графика, колонна, выполненная из углеродистой стали, на участке ввода сырья сильно изнашивается вследствие одновременного действия коррозии и эрозии. Иногда этот участок при ремонте вырезают и заменяют отдельными частями обечаек, но чаще из-за трудоемкости )абот предпочитают сменить всю колонну. [c.29]

    Процессы подземного окисления в палеозойских водах Урало-Волжского бассейна наблюдаются в настоящее время. Об этом свидетельствует не только бессульфатность приконтурных вод и наличие в них сероводорода, но и характер изменения нефтей на ряде месторождений (Песчаный Умет, Соколовая Гора, Коробки и др.). Обычно к зоне ВПК происходит увеличение плотности нефти, ее вязкости, растет содержание серы и смол. Концентрация сероводорода в газах нефтяных залежей также увеличивается в этом направлении, достигает максимальных значений в приконтактной части. Эти закономерности в значительной мере объясняются процессами восстановления сульфатов в приконтурных частях залежей, приводящих к обеднению вод сульфатами и извлечению нефтями продуктов их восстановления из подземных вод. Таким образом, если говорить о сульфатах как о показателях нефтегазоносности, то в условиях Урало-Волжского бассейна сульфатный показатель наиболее эффективен в водах примерно до глубин 3000- 4000 м. Сульфаты в качестве показателя нефтегазоносности мало эффективны в случае залегания вод в соленосных отложениях и на больших глубинах, в которых содержание сульфат-иона обычно предельное. [c.82]

    На основании значений эффектов дросселирования, найденных по кривым восстановления температуры и определенных по диаграммам состояния теплосодержания движущегося потока (константы энтальпии и энтропии) и его теплоемкости, предприняты попытки с помощью предлагаемого в работе [10] метода выявить теплопроводности и температуропроводность коллекторой, слагающих продуктивную толщу пластов на площади Песчаный-море и некоторых горизонтов Сабунчино-Ра-манинского нефтяного месторождения, и особенно величину температуропроводности, которая является анало- [c.10]


    П. Торрэй дает следующее сопоставление (табл. 35) химического состава вод известного песчаного горизонта Берэа, широко распространенного в нефтяных месторождениях штатов Пенсильвания и Огайо. Пробы взяты в разных пунктах, на разных глубинах. Цифры выражены в единицах на тысячу (ргош111е). [c.106]

    Чрезвычайно трудно указать на не вызывающий сомнений пример месторождения, в котором нефть залегает первично, частично таким примером может служить рукавообразная залежь Нефтяно-Ширванского месторождения в Майкопском районе, а также линзообразные скопления нефти в Пешельброннском месторождении в Эльзасе (Франция), в песчаные линзы которых нефть, по-видимому, попала из вмещающих их глинистых первично битуминозных пород. [c.111]

    Эти пески по сравнению с песками Сураханского района и Биби-Эйбата обладают большей пористостью, достигаюш ей в некоторых случаях 48 — 50%. Песчаные породы преобладают в разрезе Балахано-Сабунчино-Раманинского месторождения и достигают до 75%. Глина носит сильно песчаный характер. В Сураханах и на Биби-Эйбате в разрезе продуктивной толш,и процент песчаных пород будет несколько меньше [ ]. [c.158]

    При образовании нефтяного месторождения редко бывает так, чтобы весь пористый пласт или вся песчаная залежь совпадали в своих очертаниях с нефтяной залежью, которая чаш е всего занимает только часть всей песчаной залежи, причем в пределах нефтяной залежи иногда обнаруживается в разных местах различная степень насыш,ения в зависимости от характера пористости и степени цементации нефтесодержаш его песка, о чем уже говорили раньше. Поэтому из всей нефтяной залежи только какая-то часть ее может оказаться имеющей промышленное значение. Эту часть нефтяной залежи американцы называют промышленным песком , или промышленным прослоем . Такое распределение нефти в пористых породах зависит от их состава и пористости. Нефть встречается в тех частях песчаного комплекса, которые имеют наибольшую пористость и сложены из более или менее грубозернистого материала. Впрочем, иногда нри однородности зерна и тонкозернистые пески обладают большой пористостью и могут включать богатые залежи нефти. Но и из промышленной прослойки нефть извлекается далеко не вся. Как уже неоднократно упоминалось, нефть легко входит и свободно уходит (вообще циркулирует) только по отверстиям, имеющим такие размеры, которые мы называли размерами обыкновенных пор. Между тем, строение норового пространства, изображенного на фиг. 48 и [c.174]

    Выше нами было сказано, что всей мировой добычи нефти получается из песчаных пород. Действительно, наиболее богатые, всемирно известные нефтяные месторождения содержат нефть или в песках или в рыхлых песчаниках. - Приведем примеры. Многочисленные нефтяные горизонты наших Бакинских нефтяных месторождений представлены мощными песками. В верхнем отделе продуктивной толщи в Балахано-Сабунчино-Раманинском месторождении, или в Ленинском районе, насчитывается не менее 10, а если считать с более детальными делениями отдельных горизонтов (IVa, IVb и т. д.), то и больше, обособленных нефтеносных песчаных горизонтов. На Биби-Эйбате известно 17 нефтеносных песчаных горизонтов. Наиболее богатым здесь является так называемый V нефтеносный горизонт, представленный песками. [c.176]

    В заключение настоящей главы следует отметить в качестве примеров некоторые породы, являющиеся первичными источниками нефти— материнской породой для нее. На происхождении этих пород и на процессах превращения в них органического вещества в битумы мы уже останавливались в главе о каустобиоли-тах и еще раз остановимся в главе о происхождении нефти. Для кавказских нефтяных месторождений такой породой считается майкопская свита, являющаяся первично-битуминозной породой, которая тоже могла при известных условиях быть материнской породой для нефти, залегающей ныне в песчаных пластах упомянутой продуктивной свиты. [c.180]

    В заключение нужно коснуться еще вопроса о керогенных породах, или горючих сланцах. Это, по нашему мнению, недоразвившиеся до образования природной нефти породы. Если бы они были развиты в областях погружения в переслаивании с песками и могли попасть в зоны высокого давления, органическое вещество в них, по всей вероятности, превратилось бы в нефть. В некоторых из них процесс битуминизации не успел еще начаться, как они уже были выведены из сферы биохимических и химических процессов поднятием со дна моря. Таким примером являются куккерские сланцы В них синезеленая водоросль со времени нижнего силура сохранилась почти неизмененной. На покровном стеклышке в капле воды или хлоралгидрата она набухает и развертывается, как живая. В волжских сланцах процесс битуминизации уже начался, часть органогенного вещества уже перешла в битум, на этой стадии превращение остановилось, между тем как те же слои верхней юры, погребенные под меловыми отложениями в Эмбенском районе, дали нефть. В Майкопском нефтяном месторождении ниже основных нефтяных залежей, среди свиты фораминиферовых слоев, залегает пласт сильно битуминозной глины с рассеянными по всему пласту капельками иефти. Когда некоторые скважины, достигали этого пласта, в забое скоплялось даже небольшое количество свободной нефти. Если бы его перекрывал или подстилал пористый пласт, мы имели бы нефтеносный горизонт с промышленным скоплением нефти, а сейчас — это только пласт с диффузно рассеянной нефтью. Обращает на себя внимание исключительная нефтеносность майкопских глин в Хадыженском месторождении. Здесь глины настолько насыщены нефтью, что достаточно тончайших песчаных прослоев и смятия среди них, чтобы образовались скопления нефти, дающие хотя небольшие, но довольно постоянные притоки. И здесь, будь среди этих глин хорошие коллекторы, мы имели бы месторождение с большими запасами нефти, теперь рассеянной по всей толще [c.349]

    Иногда верхние, или головные, части песчаного пласта бывают закупорены образовавшимися здесь отложениями асфальта или кира, и в этом случае создается чрезвычайно затрудненный выход нефти на дневную поверхность и значительно уменьшается ее потеря путем самоистечения и дегазации. Это явление может послужить причиной образования больших скоплений нефти в моноклинально залегающих пластах. Примеры подобных скоплений и богатых залежей нефти представляют нефтяные месторождения внутренней зоны Калифорнии (месторождение Мидвэй). [c.192]

Фиг. 104. Месторождение типа шнурка в Восточном Канзасе (песчаные аалежи) Фиг. 104. <a href="/info/1540217">Месторождение типа</a> шнурка в Восточном Канзасе (песчаные аалежи)
    Ограничивается ли распространение песчаных залежей типа shoe strings только указанными местами, или же возможно ждать появления их и в других местах, например, у нас в Европейской части СССР и в предгорьях наших горных цепей У многих геологов и у автора этих строк суш ествует убеждение, что более углубленное изучение вопроса о подземных условиях залегания нефти, которые управляют образованием нефтяных месторождений, покажет, что рукавообразные залежи имеют гораздо большее распространение, чем им приписывали раньше. [c.271]

    Образование нефти совершалось во всех точках органогенного слоя, где был соответствующий материал, следовательно, нефть в этом пласте все время находилась в диффузно рассеянном состоянии. По мере того как образовавшаяся нефть выжималась в пористые породы, органогенный пласт или первично-битуминозная порода постепенно беднели органическим веществом, и к концу процесса приобрели приблизительно тот характер слабо битуминозных пород, которые мы наблюдаем теперь в глинах майкоп-, ской свиты, темно-серых глинах диатомовой свиты Бакинского района и т. п. Выжатая в рыхлую породу вместе с водою нефть первоначально образовывала с нею нераздельную смесь, и потом, вследствие разницы в удельном весе, началось разделение этих жидкостей причем, как мы уже указывали в. главе VI, в кровле песчаного пласта расположился слой нефти с газом, а нижнюю часть заняла вода. По мере того как твердела порода и становилась все более стойкой по отношению к действующим на нее силам сжатия, в процессе вытеснения нефти из глины в пески и вообще в рыхлые породы приняла участие скопившаяся в рыхлом пласте вода, которая, в, силу большой величины поверхностного натяжения по сравнению с нефтью, постепенно вытеснила ее из всех мельчайших пор. По мере нарастания мощности осадков, по мере погружения первично-битуминозной породы в более глубокие зоны земной коры приобретали в процессе нефтеобразования возрастающее значение процессы гидрогенизации, которые все более и более улучшали качество нефти. Чем глубже песок, тем лучше нефть (the deeper the sand, the better the oil), говорят американцы и не безосновательно. Конечно, условия нефтеобразования столь сложны, что эта поговорка может быть оправдана не в деталях, а только в весьма общем виде. В Калифорнии, нанример, глубокие пески содержат нефть в 28—35° Вё,- тогда как более мелкие продуктивные горизонты в тех же самых месторождениях дают нефть в 18—20° Вё. Точно так же в штате Оклахома наиболее глубокий горизонт, зале- [c.345]

    На Заполярном газовом месторождении открытая пористость песчаных пород составляет в среднем 31%, пористость эффективная — 26%, проницаемость по горизонту — 1100 мд. Дебит газа составляет до 7 млн. м 1сут. [c.369]

    Апшеронский архипелаг в геологическом отношении является частью Апшеронской геологической области. В изучении его строения большую роль сыграли Морские сейсморазведочные работы. Впервые добыча нефти в Каспийском море была начата в 1901 г. на о. Артем. Разведка и освоение морских нефтяных месторождений получили широкое развитие особенно после Великой Отечественной войны. Начиная с 1947 г. были открыты месторождения Гюргяны-море, о. Жилой, Нефтяные камни, Грязевая сопка, банка Дарвина, о. Песчаный, Южная. С 1948—1949 гг. разрабатываются месторождения банка Макарова (Бахар) и Ази Асланова. Выявленные месторождения, за исключением iiobjjIx площадей Бахар и Ази Асланова, находятся в эксплуатации или разработке. Среди всех месторождений Апшеронского архипелага первое место по запасам и уровню добычи занимает широко известное месторождение Нефтяные камни. [c.22]


Смотреть страницы где упоминается термин Месторождения о. Песчаный: [c.97]    [c.28]    [c.28]    [c.92]    [c.140]    [c.177]    [c.177]    [c.181]    [c.182]    [c.200]    [c.260]    [c.268]    [c.298]    [c.350]   
Смотреть главы в:

Картотека азербайджанских нефтей -> Месторождения о. Песчаный




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Песчано-Уметское месторождеГрузиновское месторождение

Разгонка (ИТК) нефти месторождения о. Песчаный (верхний отдел) в аппарате АРН-2 и характеристика полученных фракций

Разгонка (ИТК) нефти месторождения о. Песчаный (нижний отдел) в аппарате АРН-2 и характеристика полученных фракций

Физико-химические свойства, компонентный и групповой углеводородный состав нефти 1-го, Мергельного и 2-го песчаного горизонтов Нафталанского месторождения

Характеристика остатков разной глубины отбора нефти месторождения о. Песчаный (верхний отдел)

Характеристика остатков разной глубины отбора нефти месторождения о. Песчаный (нижний отдел)



© 2025 chem21.info Реклама на сайте