Файл: Учебное пособие по дисциплине Геология и геохимия нефти и газа.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 04.12.2023
Просмотров: 860
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
СОДЕРЖАНИЕ
по дисциплине «Геология и геохимия нефти и газа»
2.10.3. Контроль знаний модуля 2_10
Контроль знаний модуля Введение
Таблица 2. Состав нефти (В.В. Доценко; 2007)
1.3.8. Контроль знаний модуля 1_3
5.1 Круговорот углерода в природе, его энергетические
источники и значение для образования нефти и газа
2.7.3 Факторы вторичной миграции нефти и газа
2.7.9. Контроль знаний модуля 1_7
1. Биогенные газы образуются в результате жизнедеятельности различных организмов, а также разложения и преобразования органических и минеральных веществ в биосфере.
2 .Органолитогенные газы образуются при термической деструкции (углефикации) ОВ в зоне катагенеза и метагенеза, вплоть до исчерпания его продуктивности и превращения в графит.
3. Литогенные газы образуются в результате физико-химических и радиоактивные процессов в минеральном скелете водонасыщенных осадочных пород в зоне катагенеза, метагенеза и метаморфизма, а также в магматических породах земной коры и мантии.
Классификации природных газов по химическому составу. По химическому составу классифицируются газы конкретных форм или условий нахождения в природе. Существует большое количество различных химических классификаций. Отличаются они широтой охвата форм газов и соответственно количеством выделенных классов газов по химическим компонентам и их количественным содержанием. Широко известна комплексная классификация природных газов, составленная в 1966 году В.А. Соколовым. В ней, по условиям нахождения газов в природе, выделено восемь типов, указан их химический состав и происхождение (табл. 6).
Среди газов литосферы классифицируются свободные газы газовых и газоконденсатных месторождений и газы, растворенные в нефти; газы, растворенные в подземных водах; газы угольных месторождений (угленосных бассейнов); газы залежей газовых гидратов; газы метаморфических, магматических пород и рудных месторождений; газы грязевых вулканов; вулканические газы.
Газы газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений образуют разнообразные смеси, состоящие из углеводородных и неуглеводородных компонентов. По преобладающим компонентам можно выделить 13 типов газов: углеводородные, азотные, углекислые, сероводородные и другие типы, которые представлены различными сочетаниями вышеназванных газов, например азотно-углеводородные, углекисло-азотно-углеводородные, углеводородно-углекислые и так далее.
Иногда углеводородные газы разделяют на классы в зависимости от количественного содержания отдельных компонентов: углекислого газа, сероводорода, азота, гелия и других газов.
Таблица 6. Классификация природных газов по условиям нахождения, химическому составу и генезису (по В.А. Соколову, 1966)
Тип газа по условиям нахождения в природе | Химический состав | Происхождение газа | |
Основные компоненты | Важнейшие примеси | ||
I. Газы атмосферы | N2, O2 | Ar, CO2, Ne, He, Kr, Xe, H2, O3 | Смесь газов химического, биохимического и радиогенного происхождения (He, Ar) |
II. Газы земной поверхности: 1) почвенные и подпочвенные 2) болотные и торфяные 3) морских субаквальных осадков | CO2, N2, O2 | Ar, CH4, N2O, H2, благородные газы (из атмосферы) | CO2, CH4, N2O, H2 преимущественно биохимического происхождения, эти газы примешаны к атмосферному воздуху |
CH4, CO2, N2 | Ar, H2, CO, NH3, N2O, H2S, благородные газы (из атмосферы) | CH4, CO2, H2, NH3, N2O, H2S преимущественно биохимического происхождения | |
CO2, CH4, N2 | H2, NH3, H2S, Ar | Все газы, кроме благородных, преимущественно биохимического происхождения | |
III. Газы осадочных пород: 1) нефтяных месторождений 2) газовых месторождений 3) угольных месторождений 4) соленосных отложений 5) пластовых вод | CH4, ТУВГ, N2 | CO2, H2S, He, Ar, H2 | Все газы, кроме благородных, главным образом химического происхождения. Имеется примесь газов биохимического и иного происхождения (частично H2S и др.). На значительных глубинах, где вследствие повышения температуры нормальная деятельность микроорганизмов прекращается, биохимические газы отсутствуют |
CH4, C2H6, N2, CO2 | ТУВГ, H2S, He, Ar, H2, | ||
CH4 | CO2, N2, H2, ТУВГ, H2S, NH3, He, Ar | ||
CH4, N2, H2, CO2, | H2S, ТУВГ, N2, H2 | ||
CH4, CO2, Н2, N2, O2 | ТУВГ, H2S, H2, Ar | ||
IV. Газы океанов и морей | CO2, N2 | NH3, H2S, O2, Ar | NH3, H2S, O2 и частично СО2 биохимического происхождения, часть СО2 и N2 образуется химическим путем, а Аr имеет радиогенное происхождение. В верхние слои океанов и морей СО2, N2 и О2 попадают из атмосферы |
V. Газы метаморфических пород | CO2, N2, H2 | CH4, H2S, ТУВГ, He, Ar | Газы, кроме благородных, химического происхождения |
VI. Газы магматических пород | CO2, H2 | N2, H2S, He, Ar. На больших глубинах SO2, HCI, HF |
Тип газа по условиям нахождения в природе | Химический состав | Происхождение газа | |
Основные компоненты | Важнейшие примеси | ||
VII. Газы вулканические: 1) высокотемпературные (из лавовых озер и др.) 2) фумарольные (100-300 ºС) 3) термальных источников | СО2, Н2, SO2, HCl, HF | N2, CO, NH3, He, Ar | Все газы, кроме благородных, химического происхождения. Они представляют собой в той или иной степени изменённые газы, поступающие из верхней мантии с примесью газов из вышерасположенных оболочек |
СО2, Н2, H2S, SO2 | CO, HCl, HF, N2, NH3, He, Ar | ||
СО2, SO2 | N2, CO, NH3, He, Ar | ||
VIII. Газы космоса | H2, H, He | CO, радикалы CH, CH2, OH и другие, ионизированные атомы элементов Ne, N, Ar | Все газы являются результатом ядерных, радиационно-химических и химических реакций |
3.4 Химический состав газов газовых залежей
Состав газов газовых залежей. Свободные природные газы образуют скопления, состоящие из углеводородных и неуглеводородных компонентов. Главное значение имеют углеводородные компоненты: метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 и бутан С4Н10, а также пары жидких УВ. Среди них преобладает метан.
Среди неуглеводородных компонентов преобладают: азот, углекислый газ и сероводород. Иногда каждый из этих газов может превышать 50 % и даже достигать 100 % в составе газовых залежей. В меньших количествах в залежах присутствуют следующие газы: водород, гелий, аргон, ксенон, окись углерода, а также пары воды и ртути.
Природный газ, в котором суммарное содержание углеводородных газовых компонентов превышает 50 %, называется углеводородным.
Природный газ, способный гореть в смеси с воздухом при нормальных условиях называется горючим. Горючими являются газовые смеси, содержащие УВ, сероводород, водород и окись углерода.
Качество газа, как энергоносителя, зависит от содержания метана. При содержании в газовой смеси этана и других углеводородных газов более 2-3 % они становятся ценным химическим сырьём, которое используется в производстве синтетического каучука, полиэтилена, пластмасс и других веществ.
В зависимости от количественного соотношения метана и его гомологов углеводородные газы разделяются на сухие, тощие (полужирные) и жирные.
Сухие газы состоят на 95-99 % из метана. Сухими они называются потому, что практически не образуют конденсат.
Тощие газы состоят из метана на 90-95 % и содержат пары жидких углеводородов, которые при снижении давления образуют конденсат в количестве от 10 до 30 см3/м3.
Жирные газы также состоят в основном из метана, но его содержание составляет менее 90 %. Содержат они и ТУВГ, а также - пары жидких высококипящих УВ, которые при снижении давления образуют конденсат в количестве боле 30 см3/м3. Имеются жирные газы с преобладанием неуглеводородных компонентов.
К чисто газовым залежам относятся скопления газа, в которых при стандартных условиях отсутствует жидкая фаза или конденсат, то есть сухие газы или же скопления тощих газов, в которых содержание конденсата не достигает промышленных концентраций (25-30 см3/м3). Газы с содержанием конденсата выше 25-30 см3/м3 относятся к конденсатным газам или газоконденсатам.
В геохимии широко используется такай показатель, как «коэффициент сухости» - это - отношение процентного содержания метана к сумме его гомологов: СН4 /С2Н6 + высшие, или применяется его обратная величина – коэффициент жирности.
Формирование состава газовых залежей. Углекислый газ. Содержание углекислого газа в газовых залежах изменяется от долей процента до 100 %.
Источниками углекислого газа в природных газах являются процессы окисления УВ и частично ОВ. В ряде случаев углекислый газ имеет термокаталитическое, поствулканическое или метаморфическое происхождение. Например, углекислым газом обогащены газовые месторождения, расположенные вблизи вулканических областей, областей недавней тектонической активизации и метаморфизации карбонатных пород. Накопление углекислого газа в пластовых водах, а в последствии и в залежах, может происходить в результате глубинного выщелачивания карбонатов при температуре немногим более 100 0С.
Сероводород. Концентрация сероводорода в природных газах обычно составляет от 0,01 до 25 %, но иногда она достигает 100 %.
Сероводород чаще всего образуется в результате биологического восстановления сульфатов подземных вод сульфат-редуцирующими бактериями.
На больших глубинах в жестких термобарических условиях сероводород образуется в результате термокаталитического преобразования сернистых компонентов нефтей и химического восстановления сульфатов УВ.
При температурах более 200 0С и в присутствии воды возможно превращение метана с образованием и углекислого газа и водорода. При наличии в породах сульфатов водород восстанавливается до сероводорода. В результате формируются залежи смешанного углекисло-сероводородно-углеводородного состава. Поэтому газы, находящиеся в толщах карбонатных пород, которые контактируют или чередуются с сульфатными породами часто обогащены сероводородом.
Часть сероводорода, возможно, имеет глубинное происхождение.
Азот. В целом, содержание азота в природных газах увеличивается с возрастом вмещающих пород, и колеблется от сотых долей процента до 90-99 %. Азот в залежах может иметь атмосферное и биогенное происхождение и небольшое его количество – глубинное происхождение. Иногда высокие концентрации азота связаны с его хорошими миграционными свойствами. В таких случаях повышенные концентрации азота в газах отмечаются в месторождениях, которые находятся вдали от очагов генерации УВ то есть на периферии областей газонакопления. Например, в России пояс азотных газовых залежей, в которых содержание биогенного азота превышает 99 %, протягивается по западной окраине Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, по территории Татарстана и Удмуртии.
Водород. Этот газ способен мигрировать через толщи, непроницаемые для углеводородных газов, поэтому его скопления в осадочной толще возможны только при наличии очень надёжных низкопроницаемых покрышек. В составе залежей свободных газов водород обычно содержится в незначительном количестве. Повышенные его концентрации, достигающие 3,5 % отмечены во многих месторождениях Западного Предкавказья, характеризующихся значительной тектонической нарушенностью. Известны немногочисленные залежи природных газов, содержащие от 13 до 28 % водорода.
Гелий. В залежах свободных газов гелий содержится от тысячных долей процента до 9 %. Залежи газов с концентрацией гелия выше 0,05 % относятся к промышленным месторождениям гелия. Гелий, содержащийся в свободных и нефтяных газах, имеет радиогенное и глубинное происхождение.
Аргон. Его концентрации составляют от 0,003 до 0,5 %. В залежах углеводородных газов аргон может иметь атмосферное или радиогенное происхождение. Атмосферный или воздушный аргон попадает в газовые залежи посредством инфильтрационных вод. Доля аргона различного генезиса определяется по отношению разных изотопов.