Добавил:
свои люди в ТПУ Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции / !_Лекция_1 (1-3)_(геология+разработка+ТЭК)_2023_2024.pptx
Скачиваний:
0
Добавлен:
11.07.2026
Размер:
5 Мб
Скачать

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

В пластовых условиях углеводороды в залежи могут быть в газовой или нефтяной фазе.

Нет залежей, которые при добыче давали бы только нефть или только газ.

В газовой залежи всегда в виде паров растворены жидкие углеводороды.

Нефтяная залежь — нефть, насыщенная газом, которая в пластовых условиях находится в однофазном жидком состоянии

Пластовый флюид

Газовая залежь —углеводороды в пластовых условиях находятся в газообразном состоянии

41

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

Процессы преобразования нефтей в залежах

Химические процессы: -термическое созревание -химическое окисление -биодеградация

Физические процессы: -деасфальтизация -водная промывка -газовая промывка

42

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

Процессы преобразования нефтей в залежах

 

Термическое созревание — сумма химических реакций,

 

сокращающих содержание смол, асфальтенов и

 

высокомолекулярных веществ в нефти, следовательно,

 

повышающих ее качество.

 

В основном, это реакции крекинга (разрушение химических

 

связей с образованием низкомолекулярных соединений).

 

Ведущий фактор - температура. Заметное влияние термического

 

созревания наблюдается при Т пласта 120 -140 ОС.

 

Если процесс термического созревания происходит при Т пласта

 

> 200ОС – происходит разрушение нефти с образованием газов и

 

твердого коксоподобного остатка (пиробитум).

43

 

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

Процессы преобразования нефтей в залежах

Химическое окисление —окисление нефти под влиянием кислорода или других элементов окислителей .

При зтом уменьшается количество углеводородов, нефть осмоляется, происходит увеличение плотности и возрастает количество асфальтово-смолистых компонентов и кислот.

В конечном итоге окисление нефти приводит к образованию битумов.

44

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

Процессы преобразования нефтей в залежах

Биодеградация — микробиологические разрушения нефти в залежах, выражающихся в окислении нефтяных углеводородов, ухудшении свойств нефти, что ухудшает ее качество.

Последовательность утилизации:

н-алканы > i-алканы > нафтены > ароматические углеводороды > смолы + асфальтены.

Биодеградация протекает на ВНК, при низкой минерализации пластовых вод и температуре ниже 70 0С.

45

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

Процессы преобразования нефтей в залежах

Деасфальтизация — процесс выпадения асфальтенов из нефти, в результате разбавления ее газом или конденсатом, вследствие чего, качество нефти повышается.

Водная промывка — изменение состава нефти в результате селективного удаления из нее отдельных компонентов (качество нефти ухудшается).

Газовая промывка — процесс изменения состава нефти (в сторону ухудшения ее качества) под влиянием проходящего через залежь газового потока, который уносит с собой в паровой фазе легкие фракции нефти.

46

Технологические основы

обустройства НГМ

Основы геологии нефти и газа

подводя итог, можем сделать вывод, что на окончательный состав нефти существенное влияние может оказать­ ее превращение, следующее за процессом аккумуляции.

Основными процессами превращения являются термическое созревание, деасфальтизация и биодеградация, связанная с активностью поверхностных вод в пласте

Различия в составе наблюдаются как между нефтями из разных нефтеносных провинций, так и между нефтями из соседних районов,­ из разных пластов одного месторождения и даже из разных частей одной залежи

47

Технологические основы

обустройства НГМ

Urals - российская марка экспортной нефти, получаемая путем смешения тяжелой (плотность 887 – 898 кг/м3, 26-28° API) высокосернистой (содержание серы до 3%) нефти с месторождений Урала и Поволжья (Башкортостан, Татарстан) и легкой ханты-мансийской Siberia Light (плотность

около 840 кг/м3, 36,5° API, содержание серы до 0,57%).

48

Технологические основы

обустройства НГМ

49

ТЭК

Технологические основы

обустройства НГМ

В мире известно около 160 нефтегазоносных провинций, из которых 2 относятся к категории уникальных, 9 - гигантских и около 30 - крупных.

К уникальным относятся бассейны Персидского залива по нефти и Западной Сибири по газу. Общие черты этих бассейнов - огромные площади и объемы осадочного чехла, приуроченность к платформам. Нефтегазоносные толщи мелового возраста. Содержат около 50% крупнейших и гигантских месторождений.

Гигантскими являются провинции: Голф-Кост, Мексиканская, Пермская, Западная Внутренняя, Североморско-Германская, Сахарская, Маракаибская, Западной Африки, Волго-Уральская. Содержат 25 % крупнейших и гигантских месторождений нефти и газа.

Крупные провинции содержат 15% крупнейших месторождений. Гигантские месторождения в их пределах отсутствуют.

Мелкие провинции расположены в пределах межгорных впадин, эпиплатформенных орогенов, небольших внутриплатформенных впадин,

авлакогенов и грабенов. Условия сохранности месторождений плохие. В 50 этой группе обнаружено менее 10% крупнейших месторождений.

ТЭК

Технологические основы

обустройства НГМ

Нефтегазоносные провинции России

51