Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нафтиды

    Нафтиды — углеводородные газы, нефть и ее естественные производные (озокерит, асфальт и т. п.) — относятся к числу горючих ископаемых (каустобиолитов). Нефть в недрах земли обычно сопровождается газами и водой и залегает в так называемых коллекторах — горных породах, обладающих способно стью вмещать флюиды (нефть, газ и воду). Как правило, это осадочные породы — пески, алевриты, песчаники, алевролиты, некоторые глины, известняки, доломиты и т. п., характеризующиеся определенной емкостью (пористостью) и проницаемостью. Породы-коллекторы перекрываются породами-флюидоупорами (покрыщками) — глинами, гипсами, некоторыми разновидностями карбонатных пород и другими, в результате чего образуются естественные вместилища для нефти, газа и воды, называемые природными резервуарами. В резервуарах флюиды могут перемещаться, причем нефть и газ стремятся занять верхнее положение, оттеснив воду. [c.7]


    Классические работы Г. Потонье положили начало классификации горючих полезных ископаемых, для которых он ввел термин каустобиолиты (каустос — горючий, биос — жизнь, литое — камень), т.е. горючие камни биогенного генезиса. Для углей и горючих сланцев, а также твердых природных продуктов преобразования нефти (нафтидов) это и справедливо, но такое определение вряд ли соответствует основным горючим полезным ископаемым — нефти и горючему газу. [c.10]

    В проведении реакции избирательного гидрирования олефиновой двойной связи при наличии ароматической группировки особое место занимает случай, когда ароматическая группировка представлена конденсированной кольчатой системой, таког, как нафталин или инден. Например, у олефинов, содержащих в молекуле нафтидьиую группу, гидрирование двух двойных связей нафтильного радикала протекает точно с такой же скоростью, как и гидрирование олефиновой двойной связи [21]. Если прервать реакцию гидрирования тотчас же после поглощения 1 моля водорода на 1 моль углеводорода, то конечный продукт будет все же представлять собой смесь несколькртх веществ. При продолжении реакции гидрирования до поглощения 3 молей водорода на [c.507]

    Для сапропелевого и подобного ему органического вещества величина атомарного отношения Н/С больше 1 для нефтей это отношение чаще всего не выходит за пределы 1,7—2. Отношение Н/С для углей и нафтидов, представленных в табл. 6 (см. текст, стр.. 30), следующее  [c.357]

    Закономерности распределения нефти и ее производных (нафтидов), выражаюшиеся в том, что более 90 % нефтяных залежей и значительных нефтепроявлений приурочены к осадочной оболочке Земли — стратисфере, а большинство крупных тектонических впадин, выполненных субаквальными отложениями, нефтеносны, причем запасы нефти и углеводородных газов примерно пропорциональны объему субаквальных осадочных пород нефтегазоносных бассейнов. [c.48]

    КАЛИН ко М.К. Геология и геохимия нафтидов. 18 л. 3 р. [c.184]

    Анализируется изменение состава и свойств нафтидов (нефти, углеводородных газов и природных битумов) в недрах, а также емкостных и фильтрационных свойств пород. Рассмотрены процессы накопления органического вещества, образования нефти и газа и формирования их залежей. Показаны глобальные закономерности распределения нафтидов. Обоснованы геохимические методы дифференцированного прогнозирования нафтидоносности, направленные на повышение эффективности пoи кoвьJx работ и охраны окружающей среды. [c.184]

    В нефтяной геологии битумами часто называют природные вещества явно нефтяного происхождения, независимо от их растворимости в органических жидкостях. В этом случае физикохимические свойства не принимаются во внимание. Вещества, генетически связанные с нефтью, в настоящее время еще называют нафтидами (В. Н. Муратов). [c.7]


    Некоторые исследователи называют битумами природные ОВ, не только генетически связанные с нефтью (нафтиды), но и имеющие ненефтяное происхождение, лишь внешне сходные с последними (нафтоиды). Так, нафтоиды генетически не связаны с нефтью и представляют собой продукт термической деструкции ОВ в условиях контактного метаморфизма, но, несмотря на это, они попадают в один ряд с нафтидами. [c.8]

    В процессах биоокисления ОВ синтезируются предшественники нафтидов, такие как жирные кислоты, образующие при декарбоксилировании м-алканы. В зоне диагенеза генерируются первые м-алканы порции микронефти, отличающиеся преимущественно содержанием твердых углеводородов ряда 15 и выше. [c.23]

    Правая ветвь схемы отвечает горючим ископаемым нефтяного ряда (от газов до антраксолитов и шунгитов). Генетическая связь их с сапропелитами, отложениями озер и морских водоемов, показана стрелками. Также стрелками показана генетическая связь озокеритов с легкими метановыми нефтями. В средней части правой ветви располагаются продукты гипергенетичес-кого изменения нефтей, а в верхней части — продукты катагенеза и метаморфизма нафтидов. Крайне левая и крайне правая части соответствуют наиболее выветрелым разностям как углей, так и нафтидов. И хотя не все ныне известные типы каустобиолитов на этой генетической диаграмме нашли свое место согласно условиям генезиса (просто невозможно на одной схеме представить разнообразие процессов, дающие сходные продукты), эта генетическая классификация наиболее полно отражает суть геологических обстановок углеобразования и битумогенеза. [c.12]

    Исходным материалом, из которого образовались нафтиды, т.е. при-роднь е углеводороды, находящиеся в породах-коллекторах в газообразном или жидком состоянии, является рассеянное органическое вещество (РОВ) осадочных пород. По своему происхождению оно может быть морским, терригенным (наземным) или переотложенным. Терригенное органическое вещество сходно с компонентами углей. РОВ может быть либо сапропелевого, либо гумусового происхождения, но чаще всего это смесь веществ того и другого происхождения. Чисто сапропелевого и гумосового РОВ в осадочных породах мало. [c.11]

    Современные классификации нефтей, газов и твердых нафтидов приводятся в соответствующих разделах. [c.12]

    Общая характеристика нафтидов [c.19]

    Нафтиды — это смесь углеводородов различного агрегатного состояния, образовавшихся из рассеянного органического вещества. Нефть и газ образовались, главным образом, из сапропелевого материала, часть газа - из гумусового. Как правило, из гумусовых углей нефть не образуется. Если же встречается нефть, выходящая из пластов гумусовых углей, то она произошла из липтиновых фрагментов угольных скоплений, т.е. из восков и смол. [c.19]

    Природный газ — нафтид, представляющий собой смесь газовых углеводородов (метана, этана, пропана, изобутана) в различных количественных соотношениях. Он может содержать такие жидкие углеводороды, как пентаны и гексаны. В его состав входят неуглеводородные газы углекислый, сероводород, азот, водород и гелий. [c.19]

    При диагенезе в осадках, благодаря химическим превращениям, образуется определенное количество углеводородов нефтяного ряда. Из органических соединений пород, образовавшихся из осадков, растворителями жиров, такими как бензол и хлороформ, экстрагируются соединения — битумоиды. В результате преобразований на стадии диагенеза из сапропелевого, а также терригенного гумосового материала образуется так называемый кероген, в свою очередь превращающийся при катагенезе в нафтиды. [c.24]

    Рассеянное органическое вещество (РОВ), называемое керогеном является продуктом диагенетического преобразования сапропелевогс и частично гумусового материалов. В силу сапропелевой природы 1 тон ко дисперсного состояния рассеянное органическое вещество пре терпевает превращения, отличные от катагенетических превращение органического концентрированного вещества гумусовой природы Они преобразуются, генерируя нафтиды, в то время как из органичес кого вещества (ОВ) высших растений образуются лишь твердое угле родистое вещество, в угли и газ. И только лишь некоторые составные [c.34]

    Г Л А В А 18. КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРЮЧИХ ИСКОПАЕМЫХ НЕФТЯНОГО РЯДА (НАФТИДОВ) [c.276]

    Продукты природного преобразования нефтей издавна называют природными битумами (первоначальное значение термина битум — вспыхивающая смола). Термин битум употребляется в разных значениях и в трех совершенно различных понятиях — генетическое, аналитическое и техническое, но при этом всегда имеются в виду признаки сходства с нефтью или ее производными. В настоящее время эта многозначность термина устранена с помощью нескольких других понятий аналитическое — битумо-ид техническое понятие — технобитум генетическое — битум , объединяющее всю совокупность родственных нефти веществ (жидких и твердых). Продукты природного преобразования собственно нефтей следует называть нафтидами (термин [c.58]

    Понятие природные битумы не включает жидкие и газообразные нафтиды, но включает понятие нафтоиды . Нафтоиды — особая ветвь природных битумов, генетически не связанных с нефтью, а представляющих собой продукты природного процесса термического распада и возгонки органического вещества пород — это пиро- и тектогенетические аналоги нафтидов. Нафтоиды представляют минералогический и генетический интерес, но ввиду очень локального распространения практического значения не имеют. Но поскольку нафтоиды — природные образова- [c.58]


    Вопросам классификации нафтидов и битумов посвящены исследования И.А. Орлова, (1934), В.А. Успенского, O.A. Радченко (1961, 1964, 1979), В.Н. Муратова (1954) и др. Наиболее полной как по физическим свойствам, так и в генетическом плане является схема В.А. Успенского, O.A. Радченко, согласно которой приняты и классификационные границы классов и подклассов нафтидов. [c.59]

    Классификация нафтидов В.Н. Муратова основана на генетическом принципе, хотя для вьщеления классов и отрядов в ней используются классификационные параметры В.А. Успенского. Нафтиды и нафтоиды вьщеляются в самостоятельный класс. Класс нафтидов подразделяется на шесть подклассов I — нефти  [c.59]

Рис. 1.19. Схема образования нафтидов различных генетических линий в природе 1 — первичный продукт, 2 — новообразованный продукт Рис. 1.19. <a href="/info/18430">Схема образования</a> нафтидов различных <a href="/info/1894921">генетических линий</a> в природе 1 — <a href="/info/315639">первичный продукт</a>, 2 — новообразованный продукт
    Асфальты — продукт дальнейшего преобразования мальт в зоне гипергенеза. Формирование асфальтов обусловлено дальнейшим окислением масел и конденсацией смол, в результате чего нафтид приобретает твердую консистенцию. Асфальты — твердые, легкоплавкие образования плотность 1-1,10 г/см содержание масел в них 25-40 и 60-75% смолисто-асфальтеновых компонентов. Содержание асфальтенов варьирует в широких пределах от 10-15 до 45-50% разности с высоким содержанием асфальтенов (45-50%) отличает повышенная хрупкость. Элементный состав асфальтов варьирует в зависимости от степени окисленнос-ти С = 80-85%, Н = 9-10%, О = 0,3-3%, сера — от долей процента до 7-10%. Разности с повышенной концентрацией серы иногда называют тиоасфальтами. [c.61]

    Асфальтиты — твердые, хрупкие, относительно высокоплавкие нафтиды, полностью растворимые в хлороформе и других органических растворителях. Содержание масел в них менее 25%, соответственно смолисто-асфальтеновых компонентов более 75%. Асфальтиты представляют собой продукты дальнейшего преобразования асфальтов в зоне гипергенеза. От асфальтов они отличаются повышенным содержанием асфальтенов, т.е. большей кон-денсированностью структуры. Это позволило Н.В. Муратову отнести асфальтиты к продуктам зоны катагенеза. В.А. Успенский считает их продуктами зоны гипергенеза. Многочисленными наблюдениями природных нафтидопроявлений в ряде районов прослежен непрерывный ряд нафтидов в едином объекте мальты-ас-фальт-асфальтит, что утвердило точку зрения В.А. Успенского. По мнению некоторых исследователей, возможно образование асфальтитов в результате фазово-миграционных процессов. [c.62]

    Количественный и элементный состав каждого из выделенных классов нафтидов варьирует в зависимости от формы нахождения. [c.63]

    Гипергенная подгруппа нафтидов ряда мальты-асфальты-асфальтиты широко распространена в природе она составляет подавляющую массу первичных продуктов преобразования нефтей. Залежи и нафтидопроявления этих веществ отличаются большим разнообразием. Выделяются три типа залежей пластовый, трещинный и покровных излияний. Наиболее распространенный пластовый тип залежей образуется на месте первичных нефтей крупнейшие скопления такого типа приурочены к склонам щитов и антеклиз (Атабаска, Оленекское, Анабарское, Урало-Повол-жье). Залежи трещинного типа формируются на путях миграции первичной нефти, этот тип наиболее характерен для асфальтов и асфальтитов. Залежи типа покровных излияний образуются в результате преобразования нефти, излившейся на поверхность. Такие залежи характерны для тектонически активных областей. В случае крупных масс излившейся нефти и благоприятных структурных форм образуются асфальтовые озера, наиболее крупные из которых известны в Венесуэле (Гуанако), на о. Тринидад небольшие озера встречаются на Северном Сахалине и в Азербайджане. [c.63]

    Вторая подгруппа нафтидов гипергенного ряда включает продукты микробиального выветривания нафтидов — альгариты и элатериты. [c.64]

    ВИЯМ образования, и соответственно подразделяются на две подгруппы 1) продукты метаморфического преобразования нафтидов — кериты и антраксолиты 2) нафтоиды — природные битумы, представляющие собой продукты пиролиза и возгонки ОВ пород. [c.65]

    Первая подгруппа встречает нафтиды разной степени преобразованности. [c.65]

    Антраксолиты — класс нафтидов высшей степени метаморфизма. Антраксолиты — твердые, антрацитоподобные образования, неплавкие и нерастворимые в органических растворителях. Граница антраксолитов в ряду нафтидов устанавливается на основании элементного анализа Н < 5%, С > 90% при полном отсутствии плавкости и растворимости. Условия нахождения антраксолитов отличны от нормальных условий нахождения нафтидов. Районы распространения антраксолитов, как правило, прямо [c.65]


Смотреть страницы где упоминается термин Нафтиды: [c.11]    [c.34]    [c.38]    [c.59]    [c.59]    [c.60]    [c.60]    [c.61]    [c.61]    [c.61]    [c.63]    [c.63]    [c.64]    [c.64]    [c.65]   
Геология и геохимия нефти и газа (1982) -- [ c.7 ]

Теоретические основы технологии горючих ископаемых (1990) -- [ c.11 , c.19 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте