
- •Содержание
- •Тема 1. Роль техники в развитии нефтегазовых
- •Тема 2. Происхождение и физико-химические
- •Тема 3. Техника и технология поисков и разведки
- •Тема 4. Буровое и промысловое оборудование.
- •Тема 5. Сбор и подготовка нефти, газа к транспорту.
- •Тема 6. Основные технологические процессы переработки
- •Тема 7 рациональное использование нефтегазового
- •Тема 1. Роль техники в развитии нефтегазовых отраслей промышленности и главные направления развития техники и технологии нефтегазовых отраслей
- •Тема 2. Происхождение и физико-химические
- •Тема 3. Техника и технология ПоискОв и разведкИ нефтЕгазОвых месторождений. Назначение и конструкции нефтяных скважин на суше
- •3.1.1 Этапы поисково-разведочных работ.
- •3.1 Построение структурной карты
- •3.1.2 Геофизические в геохимические методы разведки
- •3.2 Сейсмическая разведка
- •3.3 Полевая электроразведка
- •3.1.3 Способы и технология бурения нефтяных и газовых скважин
- •3.2.1 Цели и задачи бурения
- •3.2.2 Классификация скважин
- •3.2.3 Технология строительства скважин
- •3.2.4 Конструкция скважин
- •Тема 4. Буровое и промысловое оборудование. Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений на суше. Техника и технология извлечения нефти и газа.
- •4.1.1 Буровые установки, оборудование и инструмент
- •4.1.2 Долота для сплошного бурения
- •4.1.3 Бурильная колонна
- •Электробуры
- •Турбобуры
- •4.2 Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений на суше
- •4.2.1 Системы разработки отдельных залежей нефти
- •4.2.2 Методы вызова притока нефти или газа
- •4.2.3 Контроль и регулирование процесса разработки
- •4.2.4 Эксплуатация нефтяных и газовых скважин
- •Оборудование забоя скважин
- •Оборудование ствола скважин
- •Оборудование устья скважин
- •5.1.1 Сбор и транспорт нефти и газа на промысле
- •5.1.2 Замерные установки систем нефтегазосбора
- •5.1.3 Установки для подготовки нефти, воды и газа
- •5.1.4 Оборудование для сбора и подготовки нефти, газа и воды
- •5.2.1 Трубопроводный транспорт
- •5.2.2 Классификация нефтепроводов
- •5.2.3 Основные объекты и сооружения магистрального нефтепровода
- •5.2.4 Классификация магистральных газопроводов
- •5.2.5 Основные объекты и сооружения магистрального газопровода
- •5.3 Нефте и газохранилища
- •5.3.1 Подземное хранение нефтепродуктов
- •Хранилища в отложениях каменной соли
- •Хранилища, сооружаемые методом глубинных взрывов
- •Методом глубинных взрывов:
- •Шахтные хранилища
- •И горизонтальной (в) вскрывающими выработками:
- •5.3.2 Хранение газа в газгольдерах
- •5.3.3 Подземные газохранилища
- •6 Основные технологические процессы переработки
- •6.1.1 Классификация основных процессов технологии нефтегазопереработки
- •6.1.2 Назначение расчета процессов и агрегатов и его содержание
- •6.2. Производство топлив и смазочных материалов
- •6.2.1 Продукты переработки нефти
- •Топлива
- •Нефтяные масла
- •6.2.2 Переработка газов
- •6.3. Оборудование нефтегазопереработки
- •6.3.1 Машины крупного дробления
- •6.3.2 Машины среднего и мелкого дробления
- •6.3.3 Машины тонкого измельчения
- •6.3.4 Трубчатые печи
- •6.4. Производство полимерных материалов и химических
- •6.4.1 Производство полимеров
- •6.4.2 Основные продукты нефтехимии
- •Синтетические каучуки
- •Синтетические волокна
- •7.1 Рациональное использование нефтегазового сырья
- •7.2 Перспективные ресурсо и энергосберегающие
- •7.3 Экологическая характеристика современных
3.1 Построение структурной карты
нефтеносности (или газоносности), через которые будет осуществляться добыча нефти или газа из недр земли.
Таким образом, успех поисково-разведочных работ в значительной степени зависит от геофизических и геохимических методов поисков нефти и газа. Эти методы достигли в настоящее время такого уровня развития, что в ряде случаев они позволяют полностью или частично отказаться от бурения структурных скважин.
3.1.2 Геофизические в геохимические методы разведки
Существуют различные геофизические методы разведки, наибольшее распространение из которых получили сейсморазведка и электроразведка.
Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей распространения упругих волн в земной коре, искусственно создаваемых в ней путем взрывов в мелких скважинах. Сейсмические волны распространяются по поверхности земли и в ее недрах. Некоторая часть энергии этих волн, дойдя до поверхности плотных пород, отразится от нее и возвратится на поверхность земли. Отраженные волны регистрируются специальными приборами, называемыми сейсмографами (рис.3.2). По времени прихода отраженной волны к сейсмографу и расстоянию от места взрыва судят об условиях залегания пород.
3.2 Сейсмическая разведка
Электрическая разведка основана на способности пород пропускать электрический ток, т. е. на их электропроводности. Известно, что некоторые горные породы (граниты, известняки, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой) хорошо проводят электрический ток, а другие (глины, песчаники, насыщенные нефтью) практически не обладают электропроводностью. Естественно, что породы, имеющие плохую электропроводность, обладают высоким сопротивлением. Зная величину сопротивления различных горных пород, можно по характеру распределения электрического поля определить последовательность и условия их залегания.
Электроразведка осуществляется следующим образом. Через металлические стержни, выполняющие функции электродов, в землю вводится электрический ток. При помощи других электродов, расположенных между стержнями-электродами, изучается (с применением специальной аппаратуры) распределение искусственно созданного электрического поля (рис. 3.3). На основании этих данных определяются сопротивление и условия залегания пород.
3.3 Полевая электроразведка
Электрические методы изучения недр земли нашли широкое применение при исследовании разрезов в пробуренных скважинах при так называемой электрометрии скважины.
Вскважину на специальном кабеле спускают
три электрода, а четвертый заземляют
на поверхности у устья скважины. Включают
электрический ток. Специальными приборами
измеряют разностью потенциалов по всему
стволу скважины и записывают на бумаге
диаграмму кажущегося сопротивления
пород и кривую потенциалов (рис. 3.4).
Против таких пород, как известняки и
насыщенные нефтью песчаники отмечается
большое кажущееся сопротивление; против
глин и водоносных песчаников регистрируются
несравнимо меньшие кажущиеся
сопро-тивления. Жидкость в скважине не
является изолированной от пласто-
вой жидкости.
Вследствие перепада давления жидкость
из скважины может перемещаться Рис.
3.4 Электрометрия в скважине
в пласт и наоборот. В результате движения соленой, минерализованной воды через пористые породы происходит поляризация и возникает естественная электродвижущая сила.