Ископаемые углеводороды презентация

Содержание

Слайд 2

НЕФТЬ

Слайд 3

Нефтяной фонтан

Слайд 4

Добыча нефти при помощи штанговых глубинных насосов – самый распространенный способ искусственного подъема нефти

Слайд 5

Добыча нефти газлифтом

Слайд 6

ПЛАСТОВАЯ НЕФТЬ (ИЗ СКВАЖИНЫ)

СВОБОДНЫЕ И
РАСТВОРЕННЫЕ
ГАЗЫ

ОРГАНИЧЕСКАЯ
ФАЗА
(«СЫРАЯ» НЕФТЬ)

ПЛАСТОВАЯ
ВОДА С
РАСТВОРЕННЫМИ
СОЛЯМИ

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ПРИМЕСИ
(ПЕСОК,
ГЛИНА И Т.П.)

ФАЗОВЫЙ СОСТАВ НЕФТИ

Слайд 7

УСТАНОВКА ПРОМЫСЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

ГПЗ

УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАЦИИ

Слайд 8

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА СБОРА И ПОДГОТОВКИ НЕФТИ

Слайд 9

Нефтяное месторождение Эдди, штат Нью-Мексико

Слайд 10

Нефтегазовое месторождение Уоссон, штат Техас

Слайд 11

ПРОМЫШЛЕННАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ

Слайд 12

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕФТИ

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ

Слайд 13

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НЕФТИ

ГРУППОВОЙ СОСТАВ

Слайд 14

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ ПО УГЛЕВОДОРОДНОМУ СОСТАВУ

Слайд 15

S

H2S

RSH

R1-S-R2

R1-S-S-R2

сера

серо- водород

меркаптаны

сульфиды

ди- и поли- сульфиды

ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ:

СОЕДИНЕНИЯ СЕРЫ

Слайд 16

СОЕДИНЕНИЯ АЗОТА

ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ:

Слайд 17

ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ:

порфин

ПОРФИРИНЫ

Слайд 18

СОЕДИНЕНИЯ КИСЛОРОДА

R-COOH

(нафтеновые и алифатические)

R1-CO-R2

R1-COO-R2

ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ:

ROH

R1-O-R2

Слайд 19

ГЕТЕРОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ:

СМОЛИСТО-АСФАЛЬТЕНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА

Слайд 20

НАДМОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА НЕФТИ

Слайд 21

Схема фракционирования нефти

Атмосферная дистилляция

Нефть

Светлые фракции, или атмосферные дистилляты (до tкип ~350°C)

Мазут

Вакуумная дистилляция

Вакуумные дистилляты (до tкип ~550–600°C)

Гудрон

Слайд 22

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ НЕФТИ

Слайд 23

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

Слайд 24

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

ПЕРВИЧНЫЕ
(ПРИРОДНЫЕ)
ГАЗЫ

ГАЗОВЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ГМ)

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(ГКМ)

ПОПУТНЫЕ
ГАЗЫ

ВТОРИЧНЫЕ
(ЗАВОДСКИЕ)
ГАЗЫ

НАСЫЩЕННЫЕ
ГАЗЫ

НЕНАСЫЩЕННЫЕ
ГАЗЫ

Слайд 25

СОСТАВ ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ

Слайд 26

УГЛЕВОДОРОДЫ СЛАНЦЕВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Современная технология
сейсмическое моделирование,
наклонно-горизонтальное бурение и
многостадийный гидроразрыв пласта с применением

пропантов.

Слайд 27

ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА

Слайд 28

ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА

Слайд 29

ПРОБЛЕМЫ СЛАНЦЕВОЙ ДОБЫЧИ

Технология гидроразрыва пласта требует крупных запасов воды, песка и химикатов — вблизи

месторождений скапливаются значительные объемы отработанной загрязненной воды.
Сланцевые скважины имеют гораздо меньший срок эксплуатации, чем традиционные скважины.
Значительное загрязнение грунтовых вод химикатами для гидроразрыва.
Значительные потери метана — усиление парникового эффекта.
Добыча сланцевых углеводородов рентабельна только при наличии спроса и высоких цен.

Слайд 30

ПРОБЛЕМЫ СЛАНЦЕВОЙ ДОБЫЧИ
Сланцевая нефть очень нестабильна, относится к сверхлегким сортам, легко пузырится, высоко

пожаровзрывоопасна.
Недооценка данного свойства сланцевой нефти уже привела к ряду серьезных аварий при ее транспортировке.

Слайд 31

Газовые гидраты (клатратные соединения)

Молекула воды

Газовые молекулы

Слайд 32

ГАЗОГИДРАТНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Имя файла: Ископаемые-углеводороды.pptx
Количество просмотров: 26
Количество скачиваний: 0