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石油中的边缘是什么

发布时间: 2023-06-16 21:15:54

❶ 油田是怎么形成的是些什么成分

油田的形成:所有的石油都是从古老的岩石中生成的,而并非通常认为的埋藏在地下的死亡动物或者植物等有机体在压力和热的作用下分解转化而成。

石油的成分主要有:油质(这是其主要成分)、胶质(一种黏性的半固体物质)、沥青质(暗褐色或黑色脆性固体物质)、碳质。石油是由碳氢化合物为主混合而成的,具有特殊气味的、有色的可燃性油质液体。

埋藏在地下的远古时代未被细菌分解的有机物在一定温度、压力条件下,经过几百万年的演变,形成了可供开采的石油。微生物将地表以下的有机物转化为碳氢化合物,剩下的埋藏在深层地底的有机物则在温度和压力下经过分解及复杂的化学反应生成石油。

通常具有商业价值的油田都位于地表以下500米-700米深处,最深的油井在约6公里深的地底。而10公里以下的更深处则根本不会有石油或天然气。

(1)石油中的边缘是什么扩展阅读:

影响因素

油田的驱动类型关系到开发方式的选 择问题,根据石油储藏情况,从而决定靠什么力量 (天然能量或人工保持压 力) 开发油田。

水压驱动油田,利用边缘高压水的能量,最终采收率最高,可达50—30%;;气压驱动油田,由气体以气顶形式能量作用推动原油流向井 底,最终采收率为40—50%; 溶解气驱动油田,从油层分离出的气体膨胀使 原油流向井底,最终采收率仅15—30%。

弹性驱动油田,受岩石压力,石油 压缩,利用油层压力降低的力量,使油体膨胀流向井底;;重力驱动油田,原 油靠本身重力作用流向井底。后两种油田采收率都较低。

最终采收率的不同,影响资源利用程度和投资效果,直接关系到油田开发的总投资和开发速 度,当然也直接影响油田开发价值,对油田布局有很大作用。此外,还要考虑井场布置问题。

❷ 石油的分子构成是什么

石油主要由碳(C)、氢(H)、硫(S)、氧(O)、氮(N)五种元素组成;此外还有微量的金属元素,目前已发现的微量元素超过40多种,其中有过渡元素,如V、Ni、Fe、Cr、Mo。还有碱金属和碱土金属元素,如Na、K、Ca、Ba、Mg。还有其它的元素,如A1等。它们多数是与石油中的有机化合物呈络合物状态连接在一起的。其中V、Ni对石油加工过程危害性最大。此外,还有其它非金属元素,如C1、Si、I等。
在五种元素中,碳(C)和氢(H)所占的比例约为96%~99.5%,其中碳占33%~87%;氢占11%~14%;碳氢比(C/H)在6.5左右。在大部分石油中,硫、氧、氮及其它的微量元素的总量不超过1%。

❸ 油田的开发方式有哪些

随着石油科学和开采技术的发展,油田开发方式也在不断进步。在19世纪后半叶和20世纪初,主要以消耗天然能量的方式进行开发油田。直到20世纪三四十年代,人工注水补充能量的开发方式才逐步发展起来,成为石油开发史上的重大突破。但是,目前并不是所有的油田都采用注水开发,而是有多种开发方式,归纳起来有以下几种。

一、利用天然能量开发利用天然能量开发是一种传统的开发方式。其优点是投资少、成本低、投产快。只需按照设计的生产井网钻井,无需增加采油设备,石油依靠油层自身的能量就可流到地面。因此,它仍是一种常用的开发方式。其缺点是天然能量作用的范围和时间有限,不能适应油田较高的采油速度及长期稳产的要求,最终采收率通常较低。利用天然能量开发可分为以下几种方式。

1.弹性能量开采油层弹性能量的储存和释放过程与弹簧的压缩和恢复相似。油层埋藏在地下几百米至几千米的深处。开发前油层承受着巨大的压力,因此在油层中积蓄了一定的弹性能量。当钻井打开油层进行采油时,油层的均衡受压状态遭到破坏。油层岩石颗粒和孔隙中的液体因压力下降而膨胀,将部分原油推挤出来,流向井底喷至地面。随着原油的不断采出,油层中压力降低的范围不断扩大,压力降低的幅度不断增加,油层中的弹性能不断减少。一般的砂岩油藏,靠弹性能量仅能采出地下储量的1%~5%。

2.溶解气能量开采在日常生活中经常可见到这样一种现象,当打开汽水或啤酒瓶盖时,汽水或啤酒会随着气泡一起溢出瓶口。这是因为在制造汽水、啤酒时,加压使汽水、啤酒中溶解了一定数量的二氧化碳气体。当打开瓶盖时,瓶内压力下降,二氧化碳的溶解度减小,很快从汽水、啤酒中分离出来,同汽水、啤酒一起涌出瓶口。溶解气能量开采就是利用这个原理。打开油层开始采油后,油层压力降低。当其压力低于饱和压力时,在高压下原来溶解在原油中的天然气就分离出来,以自由的气泡存在。在向井底流动的过程中,由于压力越来越低,气泡体积不断膨胀,就沿着油层把原油推向井底。

在利用溶解气能量的开采过程中,由于气体比原油容易流动,往往是气体先溢出来。溶解在原油中的天然气量大幅度减少使原油变得越来越稠、流动性越来越差。当油层中溶解的天然气能量消耗完后,油层中还会留下大量的原油。因此,只依靠溶解气能量开采,一般只能采出原始储量的百分之十几。

3.气顶能量开采有些油田在油层的顶部存在气顶。油田投入开发后,含油区的压力将不断下降。当这一压力降传递到气顶时,将引起气顶发生膨胀,气顶中的气体就会侵入到储存原油的孔隙中,将原油驱向生产井井底。

4.水压驱油能量开采水压驱油分为边水驱动和底水驱动两种形式,如图4-11所示。无论是边水驱动还是底水驱动,地下油层必须与地面水源沟通,开采时才能得到外来水源的补充。如果油田面积小、水压驱动条件好、水的补给量与采出的油量平衡,那么在开采过程中油田的产油量和地层压力就可以在较长时间内保持稳定,可以获得较好的油田开采效果和较高的最终采收率。但实际中绝大多数天然水压驱动的油田,外界水源的补给都跟不上能量的消耗,因此开采效果不很理想。

表4-2不同面积井网的井网参数

早期进行面积注水开发时,注水井经过适当排液即可转入注水,并使油田投入全面开发。这种注水方式实质上是把油层分割成许多小单元。一口注水井控制一个单元,并同时影响周围的几口油井。而每口油井又同时在几个方向上受注水井影响。显然,这种注水方式的特点是采油速度较高,生产井容易受到注入水的充分影响、见水时间早。

采用面积注水方式的条件是:第一,油层分布不规则,多呈透镜状分布;第二,油层的渗透性差,流动系数低;第三,油田面积大,构造不够完整,断层分布复杂;第四,可用于油田后期的强化采油,以提高采收率;第五,虽然油田具备切割注水或其他注水方式的条件,但为了达到更高的采油速度,也可采用面积注水方式。

2.人工注气人工注气是在油田开发过程中,用人工方法把气体注入油层中,以保持和提高油层压力。人工注气分为顶部注气和面积注气。顶部注气就是把注气井布置在油藏的气顶上,向气顶中注气以保持油层压力;面积注气是根据需要按某种几何形状在油田的一定位置上部署注气井和采油井,进行注气采油。

三、开发方式的选择对于具体油田,开发方式的选择原则是:既要合理地利用天然能量又要有效地保持油藏能量,确保油田具有较高的采油速度和较长的稳产时间。为此,我们必须进行区域性的调查研究,了解整个水压系统的地质、水文地质特征和油藏本身的地质—物理特征,即必须了解油田有无边水、底水,有无水源供给区,中间是否有断层遮挡和岩性变异现象,油藏有无气顶及气顶的大小等。

当通过预测及研究确定油田天然能量不足时,则考虑向油层注入水、气等驱替工作剂。

注入剂的选择与储集层结构及流体性质有密切关系。当储集层渗透率很低时,注水效果通常较差,油井见效慢。若储集层性质均匀、渗透性好、水敏性粘土矿物少、原油粘度低,注水开发效果就好。当断层或裂隙较多时,注入流体可能会沿断裂处窜入生产井或非生产层。因此,必须搞清断层的走向和裂隙的发育规律,因势利导,以扩大注入剂的驱替面积。

开发过程的控制,即开发速度也会对驱动方式的建立产生重大影响。开发速度过大,由于外排生产井的屏蔽遮挡作用,往往使内部油井难以见效。也可能造成气顶和底水锥进、边水舌进,影响最终采收率。开发速度过小又满足不了对产量的要求。

实施人工注水、注气还要考虑注入剂的来源及处理问题。注水必然要涉及水质是否与储集层配伍以及环保等问题。注入冷水、淡水可能会对地下温度、原油物性及粘土矿物产生影响。因而需要考虑是否要加添加剂、是否要进行加热预处理等。

显然,向油层注入驱替剂会增加油田的前期投资、设备和工作量。因此,需要对采取该措施所能获得的采收率和经济效益进行预测。

人们最初向油层注水,是当油田开采了相当长的时间,天然能量接近枯竭的时候,为了进一步采出油层中剩余的原油而进行的。这种做法称为晚期注水。在长期的油田开发实践中,人们发现保持油层压力越早,地下能量损耗就越少,能开采出的原油也就越多。于是就有意识地在油田开发初期向油层注水以保持压力,这种方法叫早期注水。目前,世界上许多油田都采用了早期注水。我国的大庆油田,在总结了国内外油田开发经验和教训的基础上,根据本油田的特点,在油田开发初期就采用了边内切割注水保持油层压力的开发方式。生产实践表明:由于油层压力保持在一定水平上,油层能量充足,油田产量稳定。

由于水的来源广、价格便宜、易于处理,而且水驱效果一般比溶解气驱等驱动方式好,我国有条件的油田都采用注水方式开发,并取得了显着的经济效益。它是我国现阶段科技水平的产物,今后有待于进一步发展。此外,为了实现有效注水,还应采取多方面的措施,尤其是工程工艺方面的措施,以提高水驱效果。

总之,人工保持油层压力的方法,要根据油田的具体情况来确定。

❹ 石油的组成部分是什么

石油又称原油,是从地下深处开采的棕黑色可燃粘稠液体。石油主要是各种烷烃、环烷烃、芳香烃的混合物。石油是古代海洋或湖泊中的生物经过漫长的演化形成的混合物,与煤一样属于化石燃料。石油的性质因产地而异,密度为0.8
~
1.0
克/厘米3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30
~
-60°C),沸点范围为常温到500°C以上,可容于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。
组成石油的化学元素主要是碳
(83%
~
87%)、氢(11%
~
14%),其余为硫(0.06%
~
0.8%)、氮(0.02%
~
1.7%)、氧(0.08%
~
1.82%)及微量金属元素(镍、钒、铁等)。由碳和氢化合形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占95%
~
99%,含硫、
氧、氮的化合物对石油产品有害,
在石油加工中应尽量除去。不同产地的石油中,各种烃类的结构和所占比例相差很大,
但主要属于烷烃、环烷烃、芳香烃三类。
通常以烷烃为主的石油称为石蜡基石油;以环烷烃、芳香烃为主的称环烃基石油;介于二者之间的称中间基石油。我国主要原油的特点是含蜡较多,凝固点高,硫含量低,
镍、氮含量中等,钒含量极少。除个别油田外,原油中汽油馏分较少,渣油占1/3。组成不同类的石油,加工方法有差别,产品的性能也不同,应当物尽其用。大庆原油的主要特点是含蜡量高,凝点高,硫含量低,属低硫石蜡基原油。

❺ 石油是怎样运进“油藏”的

地下一座座“天然仓库”虽然具备了储藏油、气的条件,但库里却不一定有油、气,只有当油、气被运进来后,它们才能成为油、气藏。

流体因有压力差而流动,这种现象在地下也存在。被盖层和底层所夹着的一层层渗透性岩层,就像埋在地下的一根根大管子。当“管子”两端露出口的海拔高度有差别时,管中的水就要流动。如果入口处有水源源不断地补充,岩层中的水就将源源不断地流向出口。进入储层中的油、气就在这种水动力的作用下一面渗流、一面发生重力分异,进行着二次运移。

如果进入储层的油、气只是不停地随水渗流、分离,而不能聚集、保存起来,那它们终将随水流失;或者当它们随地下水进入水平地层中停顿下来时,就分散地漂浮在岩层内的水面上,不能形成有经济价值的矿藏。要形成有经济价值的矿藏,除了要有充足的油、气来源,有倾斜或弯曲的地层帮助油、气分离,有足够的压力推动油、气渗流外,还必须有合适的地方把分散的油、气聚集、保存下来。地下“天然仓库”正是具备这种条件的好地方。

当构造运动把原来水平分布的沉积岩层弄得七翘八拱时,其中的储层也变得像弯曲的管子似的。地质工作者把那种向新地层方向凸出的褶皱叫做背斜构造。具有盖层和储层的背斜构造就是一种能够储集油、气的天然仓库。

石油是怎样运进“油藏”的02

❻ 我国的各大油田分别位于什么地区(平原

我国的西藏地区是世界上储量最大的油田
我国的西藏地区是世界上储量最大的油田,是我根据我提出的“地球膨裂说”最先提出的观点,目前,国内外尚未发现有人提出这一观点。这一观点的理论基础对石油的开发具有普遍意义和世界意义。这一观点的提出对缓解我国的石油紧缺,促进国民经济的发展具有重大的现实意义。我的这一观点希望能引起石油等有关部门的重视,进行学术研讨,鉴定,开发,为早日解决我国的石油紧缺作出贡献。
18世纪70年代到现在,人们对石油的生成问题归纳为两大派,既有机生成派和无机生成派。有机生成派认为石油是有机物生成的;无机生成派认为石油是无机物生成的。有机生成派的主要问题是,为什么有些地区发现了15亿年前的石油?为什么油气藏多存在于海沟和大型线状断裂带及大陆盆地之中。
人们为什么对石油的产生会产生这么多的疑问呢?这主要是因为对地球的演化史没搞清楚。我根据地球膨裂说得出的地球演化史认为,46亿年前,太阳因燃烧而发生爆炸,飞出许多熔融的火球,地球就是其中之一。地球形成之后,由于在冷却过程中散发的热量,大于地球内部放射性物质释放出的热量,气温逐渐下降,地球逐渐收缩。由于形成地壳的成分不同,收缩时造成地球的表面高低不同,低的地方形成了盆地。39亿年前,由于地球的气温逐渐下降,空气中的水蒸气凝结成水珠,降回地表形成海洋。这时的海洋覆盖着整个地球,平均1.2万米深。38亿年前,生命在海洋中出现。6亿年前,由于气温和海洋的温度逐渐升高,产生了寒武纪生命大爆发。5.2亿年前,由于地球的膨裂,部分陆地逐渐露出了海面,4.8亿年前一些陆生生物开始出现了。6500万年前,地壳发生了最后一次大的膨裂,造成海水最后一次从大陆上彻底退出,恐龙灭绝了。
如果根据地球膨裂说得出的地球演化史,就能很好地解释所有的石油之谜,并能对石油的产地和产量作出很好的预测。
1、为什么一些地区找到了15亿年前的石油?这是因为39亿年前,海洋就已经覆盖着整个地球,38亿年前生命就在海洋中出现了,石油又是海洋微生物的残骸生成的,所以发现15亿年前的石油就可以理解了。
2.为什么油气藏多存在于海沟和地壳的大型线状断裂带?这是因为地球膨裂总是在地壳的最薄地区,也就是海盆地区。这些海盆地区存在大量的石油,因为海沟的边缘和地壳的大型断裂带是地球海盆膨裂的边缘,所以必然有大量的石油。
3.为什么石油多存在于大陆盆地之中?因为这些地区历史上是海洋中的盆地,一些海洋微生物的残骸在海底洪流的作用下,必然被冲积到这些盆地形成石油。
4.为什么90%以上的油气和含盐有关?因为海水的咸度很大,受阳光的照射形成很多的蒸发盐,这些盐有利于石油的保护。
5.为什么99%的油气和火成岩有关?因为石油的生成需要温度,这些海洋微生物残骸在火成岩的温度帮助下才能生成石油。
6.世界上的油矿规模比任何矿体的规模大得多,这么多的海洋微生物残骸是从那里来的呢?因为生命38亿年前就在海洋中出现了,6亿年前又发生了寒武纪生物大爆发,到6500万年前海洋从大陆上彻底退出,这期间经历了38亿年。目前世界上已探明石油储量1770.62亿吨,按38亿年计算,每年产生46吨的海洋微生物残骸这是完全可能的。
7.石油为什么高度集中在中东地区?因为中东地区地质史上是海盆地区,处于热带的时间长。气候炎热非常适合海洋生物的繁衍,所以这一地区的石油就多。
8.石油生成的主要时间?石油是由海洋微生物残骸形成的,而大量的海洋微生物是在寒武纪生物大爆发之后,到6500万年前海水从大陆上彻底退出这段时间生成的,所以石油主要在寒武纪之后到6500万年前的海相沉积层中产生。
9.石油的原产地。因为石油是海洋中微生物的残骸生成的,所以石油的原产地必然是海相沉积层。但是由于石油的运移,石油也可以在火成岩、陆相沉积层中发现。
10.石油的生存环境。关于石油的生存环境,有机生成派分为海相成因派和陆相成因派。陆相盆地形成的时间短、动物残骸少不可能形成油田。虽然在陆相油田中发现动物化石,也不能证明陆相沉积层能生成石油,因为这些石油是从海相沉积层中运移过来的。在这些陆相沉积层的下面肯定有海相沉积层,只不过我们没有钻那么深,没有发现海相沉积层而已。在抚顺和茂名均有较厚的油页岩,同时含煤层中大都含有油页岩。油页岩与煤共生,油页岩无疑是陆相成因,这说明由于时间短,动物残骸少只能生成油页岩,不能生成石油。
11.生成石油的物质是什么?生成石油的物质是生物的尸体。生物的细胞含有脂肪和油脂,脂肪和油脂是由碳、氢、氧等三种元素组成的。生物遗体沉降于海底并被淤泥覆盖后氧元素分离,碳和氢则组成碳氢化合物。比石油更轻的碳氢化合物则组成天然气。煤与石油的成因很相似,但煤是植物的化石,又是固态,所以不能生成石油。这也就是煤为什么在同样的时间、同样的深度、同样的压力、同样的温度下,没有变成石油的原因。
12.为什么沙漠地区有石油?因为沙漠是海洋形成的。5.2亿年前海洋覆盖着整个地球,海底洪流把沙子、海洋生物残骸、蒸发盐冲击到海底盆地,所以这些地区存在着石油。地壳膨裂后,海水从大陆上退出,这一地区露出海面形成陆地,由于这些地区不适合植物生长,逐渐变成了沙漠。在撒哈拉大沙漠和我国的塔克拉玛干大沙漠已发现大量的石油,我国的内蒙古沙漠肯定也有大量的石油。
13.我国是富油国。在我国境内存在大量的海相沉积层,已探明的海相沉积层455万平方千米。在这些海相沉积层中蕴藏着大量的石油,但由于我国的海相沉积层大部分比较深、石油基础理论及地球演化史没搞清楚、石油勘探开采技术的落后,这些石油还没有得到开发。
14.石油的产量。因为石油是海洋盆地中的海洋微生物残骸生成的,所以海相沉积层的厚度、海盆面积的大小、海盆是否处于热带地区、海盆在热带地区的时间长短,这是决定石油产量的四要素。
15.我国的西藏地区是世界上储量最大的油田。我国西藏地区完全符合决定石油高产量的四要素。(1)珠穆朗玛锋地区,早奥陶世至始新世中期的海相沉积层厚达1.1万米。在这一地区的奥陶世海相沉积层下面,肯定存在寒武纪海相沉积层,如果加上寒武纪海相沉积层的厚度,这一地区的海相沉积层肯定超过1.2万米。而塔里木地区从寒武纪到志留纪的海相沉积层仅1000米。(2)珠穆朗玛锋地区在中生代(2.25亿年)时,位于南纬24度,而后才逐渐移至现在的北纬28.6度,说明中生代时喜玛拉雅山地区处于热带地区。(3)西藏地区地质历史上是海盆地区,以后才逐渐隆起形成青藏高原。西藏盆地北至新疆南部,东至滇西、青海南部,面积很大。(4)西藏地区如果从寒武纪生物大爆发算起,至6500万年前海洋从西藏地区彻底退出,这期间近5.5亿年的时间都处于热带、亚热带海洋下面。而塔里木盆地主体缺少泥盆纪海相沉积层,从寒武纪到志留纪仅2亿年时间处于海洋下面。我国的西藏地区上述四条优越的生油条件是世界上其它油田所无法相比的,所以我国的西藏地区必然是世界上储量最大的油田。
证据:
1995年;青藏高原发现一个10-15万平方公里的巨型地下空间。 在1995年,一支由来自加拿大、爱尔兰、中国、法国等国的学者组成的国际联合小组运用了电磁学方法,布置了四条超宽频带大地电磁深探测剖面,希望能找到地球内部反馈出的信息。魏文博一行科学家分析了几种可能性。“通常来说,固体岩石的导电性差,高导体物质一般为金属、石墨、水等。”一开始,科学家们认为是地下金属成分增多了,但探测结果却表明没有如此富足的矿藏,而石墨层在青藏高原的分布也被排除。或者地下有一些类似于水的液态物质,并溶解了很多盐分,但这一点也很难得到观测的证据。最后,科学家们判断,在深层的地壳下,水一般以形态特殊的水分子存在于岩层中,出现如此集中的高导电性则证明,青藏高原东部有可能存在广阔的地下海洋。地球膨裂说认为“地下海洋”其实就是石油。

2004年11月29日14:57 [ 张爱林 叶2辉 ] 来源:[ 新华网 ]
地处西藏羌塘地区的西藏第一口海相石油深钻现已进尺800米。 据专家介
绍,面积16万平方公里的西藏高原羌塘盆地属于特提斯海相盆地,位于世界特
提斯构造域东段。被国际地学界称为"特提斯构造域"的地区,不仅是重大基础地
质理论诞生之地,也是世界上探明储量和开采储量最大的含油气地带。

作者:赖柏林