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泰平石油怎么样

发布时间: 2022-09-06 04:05:59

㈠ 陆地石油油质怎么样陆地加油站为什么便宜

陆地石油油质是很不错的,它是轮船的首选用油,也是轻工部、化工部所推广的石油。陆地石油的提炼方法是纯天然的,密度大、耐燃烧、抗爆性强是它的特点,符合国际石油协会的标准。陆地石油会在售卖前,送到质检中心进行油品检测,还会添加一些进口的配方。进口配方相当于是燃油宝,添加配方的时候就会帮助车主按照比例添加进去,那样就可以防止一些车主不知道如何按比例去添加燃油宝,比例错了会对车辆造成影响的。


在加油站加油的时候一定要注意,是不能够抽烟的,在加油站里随处都能看到禁止吸烟四个大字。由于加油的时候汽油浓度会变大,抽烟的明火就有可能引燃。并且禁止打电话,加油的时候车辆要熄火,不要拍打化纤类物质的衣服、物品。

㈡ 中国石化山东泰山石油股份有限公司怎么样

简介:中国石化山东泰山石油股份有限公司为山东省四十四家重点企业集团之一。拥有38家下属企业,是集生产、流通、服务于一体的大型企业集团,经营范围亦从石油制品扩展到旅游酒店、饮食服务、房地产开发等行业。拥有7个油品经营公司,3座直属油库,总储量10万立方米,年吞吐能力100多万吨,拥有自营加油站(点)106处,零售市场占有率达到70%以上。中国石化山东泰山石油股份有限公司是经山东省经济体制改革委员会和中国人民银行山东省分行批准设立的股份有限公司,并于1993年12月15日在深圳证券交易所挂牌上市。公司原名称为山东泰山石化股份有限公司,2000年6月,山东省国有资产管理局将持有的国家股划转给中国石油化工股份有限公司,公司名称变更为中国石化山东泰山石油股份有限公司。
法定代表人:任君
成立时间:1993-03-17
注册资本:48079.33万人民币
工商注册号:370000018086336
企业类型:股份有限公司(上市)
公司地址:山东省泰安市东岳大街369号

㈢ 太平油田

1.油田位置与构造特征

整个义和庄凸起以沾 6 和沾 5 之间的沟谷为界分成东、西两大鼻状构造,太平油田处于义和庄凸起的东部鼻状构造,东面以义东断层、南面以义南断阶带与四扣洼陷、邵家洼陷相邻,北面以义北斜坡带与郭局子洼陷相望。

太平油田所在的鼻状构造,其最高部位在西南部的沾 5 井区,基岩埋深约 1100 m,向东偏北方向逐渐倾伏,至沾 14 井区埋深增加到 1400 m,高差 300 m。油田主要分布在古近系东营组和新近系馆陶组下段超覆线之间的馆陶组下段的超覆带 (图5-1)。含油层系主要为馆陶组下段。

2.地层沉积特征

油田自上而下钻遇的地层有第四系平原组、新近系明化镇组、馆陶组、古生界、太古宇。本区缺失中生界与古近系,区域上发育了一个大的不整合面,即: 前新近系与新近系间的区域性不整合面。前新近系在本区见有寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系。

图 5-1 义和庄凸起东段馆陶组底面构造及馆陶组含油面积图

馆陶组不整合于前古近系基岩之上,呈超覆-披覆沉积,具有典型的下粗上细正旋回特征,分为馆下段和馆上段。馆下段地层厚度 0 ~190 m,是本区主力含油层系之一,为一套灰色、灰白色块状砾岩、砾状砂岩、含砾砂岩、细砂岩、粉砂岩夹灰褐色、紫红色、绿色泥岩岩石组合,自下而上岩石颗粒变细,表现为正旋回特征。馆上段为一套砂泥岩组合,也表现为正旋回特征,明化镇组至平原组覆盖全区。

依据岩电特征及沉积旋回,馆下段自下而上可划分为 5 个砂层组,分别为Ⅴ砂组、Ⅳ砂组、Ⅲ砂组、Ⅱ砂组及Ⅰ砂组。馆下段各砂组由于受古地貌背景影响,向潜山主体部位呈超覆式沉积,由Ⅴ砂组到Ⅰ砂组沉积范围逐渐增大,在沾 5 潜山高点处全部缺失。

Ⅴ砂组发育于油田的东部及北部,区内最大地层厚度 49.8 m。以灰白、灰色含砾砂岩、砂岩、粉砂岩与灰色、紫红色泥岩为主。自然电位曲线呈锯齿形或方头形,上下幅度相差也不大,曲线较平滑,电阻率曲线呈锯齿状。Ⅳ砂组发育于油田中东部的大部分地区,面积比Ⅴ砂组面积有所增大。地层最大厚度 44.5 m。岩性主要为灰白、灰色含砾砂岩、细砂岩、粉砂岩与浅灰、灰绿色泥岩。在电性方面,自然电位曲线呈钟形,电阻率曲线呈锯齿形。Ⅲ砂组分布范围较Ⅳ砂组又向西有所推进,面积比Ⅳ砂组面积有所增大。地层最大厚度 38 m。岩性主要为灰白、砾状砂岩、灰色含砾砂岩、细砂岩、粉砂岩与灰绿、暗紫色泥岩、砂质泥岩。在电性方面,自然电位曲线呈钟形,下部幅度较大,向上减小,电阻率曲线呈锯齿形。

在Ⅴ砂组、Ⅳ砂组及Ⅲ砂组中,砂/泥比值较低,单层厚度小,粒度较细,砂岩中发育中型板状交错层理。

Ⅱ砂组发育于油田的大部分地区,尖灭于沾 5 构造高点区,面积比Ⅲ砂组又有增大。地层最大厚度 49.5 m。岩性主要为灰白色细砾岩,灰白、灰、杂色砾状砂岩、含砾砂岩,灰色细砂岩与灰绿、暗紫色泥岩,泥质粉砂岩。在电性方面,自然电位曲线呈箱形,电阻率曲线呈锯齿形。

Ⅰ砂组发育于研究区的大部分地区,亦尖灭于沾 5 构造高点区,面积与Ⅱ砂组相差不大。地层最大厚度61m。岩性主要为灰、灰白含砾砂岩、细砂岩、粉砂岩、泥质粉砂岩与灰绿色、暗紫色泥岩、砂质泥岩。在电性方面,自然电位曲线呈钟形,电阻率曲线呈锯齿形。

在Ⅱ砂组及Ⅰ砂组中,砂/泥比值较高,且单层厚度大,粒度粗,发育大型槽状交错层,并见侧积交错层理。

3.储层特征

馆下段储层岩性由下而上为含砾砂岩、粗砂岩、中砂岩、细砂岩和粉砂岩等。岩石组分中,石英含量为45% ~70%,长石一般为20% ~30%,岩屑含量为10% ~25%,砂岩多为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,成分成熟度较低。分选性差-中等,颗粒支撑,呈点-线接触,孔隙-接触式泥质胶结为主。储层孔隙类型主要是粒间孔,孔隙度30% ~36%,渗透率 (1333 ~3677)×10- 3μm2,为高孔高渗储层。

馆下段储层厚度与古地貌密切相关,一般在古构造高点附近,储层总厚度较大。储层分布与沉积相密切相关,受河道控制,河道亚相储层发育,储集性能好。

4.油藏类型及分布规律

太平油田目前在馆陶组中发现的油藏类型主要有地层超覆油藏、砂岩上倾尖灭油藏、披覆背斜油藏 (图 5-2)以及地层-构造和岩性-地层复合油藏等类型。

(1)地层超覆油藏

主要分布在馆下段地层超覆带。由于馆下段各砂组都是从低部位向高部位逐层超覆,因此在各砂组地层尖灭线附近形成了在平面上呈条带状展布的地层超覆油藏。馆下段Ⅰ、Ⅱ砂组所钻遇的油藏就属于地层超覆油藏,如沾18 井、沾26 井钻遇的馆下段Ⅰ、Ⅱ砂组油藏。

(2)砂岩上倾尖灭油藏

在馆下段地层超覆带和馆上段均有分布,但以馆下段为主。馆陶组总体储层分布广泛,但岩性相变较快,单个砂体分布有限,砂体间连通性差,在上倾和侧向由于砂层尖灭、岩性变化对油气产生遮挡,形成了一系列砂岩上倾尖灭油藏。需要指出的是,由于馆陶组本身不能生烃,单纯意义上的砂岩透镜体由于没有油气运移的条件,所以不存在砂岩透镜体油藏。

图 5-2 太平油田油藏类型剖面示意图

(3)披覆背斜油藏

由于前古近系发育小幅度潜山,在其上形成了小规模披覆背斜构造,太平油田也发育披覆背斜油藏,但数量不多,且主要发育于馆上段地层中,如沾 5 馆上段油藏。

(4)复合油藏

由于油田位于地层超覆带,加之储层为河道型储层,单一砂层分布有限,连通性差,油田南侧断层发育,为此许多油藏的侧向遮挡条件都是由两个或多个因素控制的,从而形成了一系列复合油藏。沾 48 井馆下段Ⅳ砂组油藏,上倾方向由于地层尖灭、砂体两侧由于岩性变化对油气产生遮挡,形成了岩性-地层复合油藏; 义古 13 井、义古 74 井馆下段Ⅰ、Ⅱ砂组油藏,上倾方向由于地层尖灭 (图 5-4)、南侧则受义南断层遮挡 (图 5-1),形成了地层-构造复合油藏。

5.油藏的主控因素

太平油田油藏受多种地质因素制约,其主要控制因素包括以下几方面。

(1)古地貌控制了油气的富集区

图 5-3 太平油田义古 13 井—沾 18 -7 - X24 井油藏剖面图

义和庄凸起东斜坡基岩顶面表现为沟、梁相间的古地貌,馆下段沉积时期,古沟谷内除接受了来自远源沉积物的卸载以外,更重要的是受到近源下古生界细粒残积物的影响,造成在古沟谷内泥灰质成分增加、储层物性变差、含油饱和度降低。古梁部位则储层物性好,又是长期的油气运移指向,所以油层含油饱和度高,有效厚度大 (图 5-3)。

(2)地层超覆边界控制了油藏的分布

义和庄凸起馆下段各砂组从北、东、南三个方向由低部位向高部位层层超覆、尖灭,在各砂组地层尖灭线附近形成了平面上呈条带状展布的地层超覆带,从构造低部位到构造高部位依次发育了馆下段Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ砂组及馆上段地层超覆油藏,馆下段各砂组油藏的分布普遍受古地貌形态与地层超覆边界控制。

(3)砂体规模控制油藏规模

馆下段河道型砂体在平面分布较为普遍,但相变较快,同期砂岩往往形成横向不连通的多个砂体。各个含油砂体有各自独立的油水边界。

6.原油特征及成因

(1)原油物性

图 5-4 太平油田 Ng22层顶面构造及有效厚度等值线图

图 5-5 太平油田原油黏度、含硫量与相对密度相关图

原油物性特征是其化学组成的表现形式,取决于生油母质性质、演化程度、次生变化等因素。从试油资料统计来看,太平油田原油物性变化范围较大,相对密度为 0.97 ~1.08,黏度为 472 ~ 22628 MPa·s。原油的黏度与相对密度关系密切,具有明显的对数相关性 (图 5-5)。原油的含硫量全部大于 2%,为高硫原油。硫含量与相对密度和黏度也具有相关性,随硫含量的增加,相对密度和黏度相应增大。太平油田馆陶组原油总体为高密度、高黏度、高含硫原油。

原油的高密度、高黏度特性主要是由于油层埋藏较浅,保存条件较差,受氧化和生物降解所致。义和庄地区馆陶组地层埋藏深度较小 (不超过 1500 m),处于水文地质的自由交替带,地层水中普遍含氧,水温较低,适于微生物活动,所以储层原油普遍会遭受不同程度的次生氧化和微生物改造 (图 5-4)。此外相邻洼陷高盐度环境的含膏盐沉积的烃源岩是高硫原因存在的内在因素,浅层原油的次生变化在一定程度上使原油的含硫量进一步提高。原油的次生变化以消耗原油中的中低分子量的烃类为主,而含硫有机化合物则相对稳定,所以原油的次生变化会使原油中硫的含量相对增高,同时在生物降解过程中细菌会将储层中的部分无机硫加入到原油中形成一部分硫化物,也会导致含硫量增大。

(2)原油的地球化学特征

原油是一种复杂的多组分混合物,利用柱色层法可将原油分离为饱和烃、芳香烃、非烃和沥青质四种组分。他们的相对比例与原油的母质来源、成熟度及后期变化有密切关系。研究表明,陆相有机质以形成富含饱和烃 (尤其是石蜡烃)的原油为特征,而海相原油通常形成富含环状化合物 (芳香烃、环烷烃、非烃和沥青质)的原油。烃源岩的成熟度变化对形成的原油也具有直接的影响,通常随成熟度增加原油中的饱和烃 (尤其是低分子量化合物)含量增加,而非烃和沥青质的含量降低。成藏后的次生变化也影响原油的组成,在保存条件差的环境中,氧化和生物降解是最主要的影响因素,随次生变化程度的增加会依次消耗原油中的正构烷烃、异构烷烃、环烷烃,使原油中的非烃和沥青质相对含量增加。

太平油田馆陶组原油的族组成分析结果表明,族组分含量变化较大,采自构造高部位的原油一般按非烃、芳烃、饱和烃、沥青质的顺序,含量依次降低。具有高非烃、高芳烃、而低饱和烃含量的特点。非烃含量通常大于 30%,芳烃含量大于 25%,而饱和烃含量一般不超过 25%。

原油饱和烃气相色谱分析表明,构造高部位原油正构烷烃损失殆尽,基线出现明显的“鼓包”(图 5-6),这是遭受生物降解的显着标志。而构造低部位原油,饱和烃含量相对较高,可达 40% 以上,非烃含量一般不超过 20% ,芳烃含量与前一类相比略低。饱和烃气相色谱图中,正构烷烃分布完整,但基线出现 “鼓包”,表明该类原油可能存在两期成藏,早期原油遭受降解,晚期原油则被较好的保存,形成了原油的现今面貌。

图 5-6 太平油田馆陶组原油饱和烃气相色谱图

原油饱和烃生物标志化合物组成具有如下典型特征: Pr/Ph < 1,规则甾烷 C27> C29,重排甾烷含量变化较大,4 - 甲基甾烷含量较低,规则甾烷 C2920 S / (20 S + 20 R)为 0.35,为正常成熟原油,但应处于中低成熟度阶段,伽马蜡烷含量中等,伽马蜡烷异常指数小于1,升藿烷 C35> C34

(3)原油的成因

义和庄凸起四周虽然发育多个生烃洼陷,但已有研究成果表明,太平油田原油主要来自四扣-渤南洼陷。渤南洼陷发育沙四上、沙三下-沙三中和沙一段三套烃源岩层系。

对比太平油田馆陶组原油和四扣-渤南洼陷烃源岩的生物标志化合物组成特征 (图5-7),可以看出,原油同时表现出了沙三段和沙四段烃源岩的某些特征,如伽马蜡烷含量较高,升藿烷 C35> C34,而且原油含硫量高,都显示了与沙四段烃源岩相近的特征。同时也有原油中重排甾烷含量较高,如沾 14 井原油,则是沙三段烃源岩的典型特征。所以太平油田原油为沙四段和沙三段烃源岩共同提供的混源油。沙四段烃源岩生烃时间早,石油成藏时间早,由于储层埋藏浅,保存条件差,遭受了普遍的生物降解作用,如作为典型降解的沾 4-3-7 原油,在生物标志化合物组成上就显示了更多的沙四段烃源岩的特征。之后沙三段进入主要生烃期,形成的油气继续充注。由于沙三段进入生烃门限时,太平油田埋藏深度加大,保存条件相对变好,所以沙三段烃源岩提供的石油,在一些地区得以较好的保存,从而使混合原油显示了降解油和非降解油的混合特征。

图 5-7 太平油田馆陶组原油与四扣-渤南洼陷烃源岩甾萜烷组成对比图

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中国海洋石油集团有限公司是中国国务院国有资产监督管理委员会直属的特大型国有企业,是中国最大的海上油气生产商。自成立以来,中国海油保持了良好的发展态势,由一家单纯从事油气开采的上游公司。

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万源市泰平液化石油气销售有限公司是2013-11-06在四川省达州市万源市注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于万源市茶垭乡二村一组。

万源市泰平液化石油气销售有限公司的统一社会信用代码/注册号是91511781083358437Y,企业法人杨虹,目前企业处于开业状态。

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