《油气基本特征》PPT课件.ppt
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1、1.石油、天然气及 油田水的基本特征 1.石油、天然气及油田水的基本特征 1.4 1.4 1.4 1.4 油田水油田水油田水油田水 1.3 1.3 1.3 1.3 天然气天然气天然气天然气 1.1 1.1 1.1 1.1 石油沥青类石油沥青类石油沥青类石油沥青类 内内容容提提要要 1.5 1.5 1.5 1.5 重油、沥青砂和固体沥青重油、沥青砂和固体沥青重油、沥青砂和固体沥青重油、沥青砂和固体沥青 1.2 1.2 1.2 1.2 石油石油石油石油 1.6 1.6 1.6 1.6 油气中的碳氢等同位素油气中的碳氢等同位素油气中的碳氢等同位素油气中的碳氢等同位素1.1石油沥青类概述石油沥青类概述
2、一、石油沥青类与可燃有机矿产一、石油沥青类与可燃有机矿产天然气、石油及固态衍生物的统称。天然气、石油及固态衍生物的统称。煤、石油沥青类、油页岩、一部分硫,统煤、石油沥青类、油页岩、一部分硫,统称为称为可燃有机矿产或可燃有机岩可燃有机矿产或可燃有机岩。岩石圈岩石圈岩浆岩岩浆岩沉积岩沉积岩变质岩变质岩粘土岩粘土岩碎屑岩碎屑岩化学岩和生物化学岩和生物-化学岩化学岩可燃有机岩可燃有机岩非可燃有机岩非可燃有机岩可燃有机岩在岩石圈中的地位可燃有机岩在岩石圈中的地位根据相态,可以将可燃有机矿产分为:根据相态,可以将可燃有机矿产分为:气态可燃矿产:气态可燃矿产:气田气,油田伴生气,煤田气,泥火山气,沼气气田气
3、,油田伴生气,煤田气,泥火山气,沼气液态可燃矿产:液态可燃矿产:主要为石油主要为石油固态可燃矿产:固态可燃矿产:沥青,地蜡,煤,油页岩,硫磺沥青,地蜡,煤,油页岩,硫磺二、可燃有机矿产分类二、可燃有机矿产分类三、可燃有机矿产的元素组成三、可燃有机矿产的元素组成主要为主要为C、H,以及少量的,以及少量的S、O、N等。等。可燃有机可燃有机矿产矿产C,%H,%O,%C/H无烟煤无烟煤90-982-42-445烟煤烟煤74-922.5-55-816-20褐煤褐煤60-775-615-3013-16泥炭泥炭55-605-625-3012-15石油石油80-8810-1415.9-8.5沥沥青青78-89
4、8-127-86-10琥珀琥珀85-8610-123-57.3-8.2腐泥岩腐泥岩44-615-820-257-9煤类中煤类中C、O含量、含量、C/H大于石油;大于石油;H含量小于石油。含量小于石油。C的热值为的热值为34MJ/kg,H为为142.2MJ/kg,即一个单位的氢释放,即一个单位的氢释放的热量为碳的四倍,氧可降低热值。因此,的热量为碳的四倍,氧可降低热值。因此,石油热值高于煤类石油热值高于煤类可燃有机矿产的主要元素含量可燃有机矿产的主要元素含量1.2 1.2 石石 油油一、一、一、一、石油的化学组成石油的化学组成 二、石油的物理性质二、石油的物理性质 石油(石油(Petroleum
5、)是指从地下深处开采出来的多组分混合物,是指从地下深处开采出来的多组分混合物,其主要组成是烃类(烷烃、环烷烃、芳香烃),其次是数量其主要组成是烃类(烷烃、环烷烃、芳香烃),其次是数量不多但很有意义的非烃组分(含氧化合物、含氮化合物、含不多但很有意义的非烃组分(含氧化合物、含氮化合物、含硫化合物、胶质和沥青质)。硫化合物、胶质和沥青质)。根据石油在地下存在的相态,可以把石油分为:根据石油在地下存在的相态,可以把石油分为:天然气(天然气(gas):):在标准的温度和压力条件下(在标准的温度和压力条件下(760mmHg,15.6)不凝结,以气态的形式存在;)不凝结,以气态的形式存在;凝析油(凝析油(
6、condensate):):在地层条件即地下一定温度和压力在地层条件即地下一定温度和压力条件下呈气态,在地面常温、常压条件下反凝析呈液态;条件下呈气态,在地面常温、常压条件下反凝析呈液态;原油(原油(crudeoil):):在地层条件和地面条件下均呈液态存在。在地层条件和地面条件下均呈液态存在。一般来讲,石油都有相似性,但石油的化学组成是不固一般来讲,石油都有相似性,但石油的化学组成是不固定的,不同地区、不同层位的石油在物理、化学性质上又存定的,不同地区、不同层位的石油在物理、化学性质上又存在较大的差异,主要受有机母质类型、热演化程度和油气成在较大的差异,主要受有机母质类型、热演化程度和油气成
7、藏后的次生变化作用的影响。藏后的次生变化作用的影响。什么是石油?什么是石油?一、石油的化学组成一、石油的化学组成(一)元素组成(一)元素组成 1.1.主要元素主要元素:碳、氢、氧、硫、氮1.碳、氢:占绝对优势,总量达9599%,主要以烃类形式存在,是组成石油的主体。2.氧、硫、氮:主要以化合物形式存在;与微量元素的总含量一般14。个别情况,由于硫分的增多,比例可达3-7%。石油中含氮量一般小于石油中含氮量一般小于0.20.2,少数样品,少数样品达达0.50.5以上,通常以以上,通常以0.250.25作为贫氮和高氮作为贫氮和高氮原油的界线。原油的界线。石油中氧的含量分布在石油中氧的含量分布在0.
8、10.14.54.5,均,均是以结合氧的形式存在。是以结合氧的形式存在。不同时代和成因的9347个石油样品中含硫量的分布(据Tissot Welte,1978;转自陈荣书,1994)国内外部分油田石油的元素组成国内外部分油田石油的元素组成 2.2.微量元素微量元素50多种其中,钒(钒(V V)和镍(和镍(NiNi)两元素分布普遍两元素分布普遍并具成因意义。并具成因意义。钒、镍含量低且钒、镍含量低且V/Ni1V/Ni1V/Ni1:海相成因的原油海相成因的原油(二)石油的化合物组成(二)石油的化合物组成(1 1)烷烃)烷烃(Paraffin alkane,石蜡石蜡烃,脂肪族,脂肪族烃)1.烃类化合
9、物烃类化合物 即饱和烃(即饱和烃(saturated group),是只有碳碳单键的链,是只有碳碳单键的链烃,是最简单的一类有机化合物。烷烃分子中,氢原子烃,是最简单的一类有机化合物。烷烃分子中,氢原子的数目达到最大值,它的通式为的数目达到最大值,它的通式为CnH2n+2。其中,无支链者,称之为正(构)烷烃;有支链者,其中,无支链者,称之为正(构)烷烃;有支链者,称之为异(构)烷烃。称之为异(构)烷烃。IsopentaneIsobutane(C4H10)(C5H12)Pentane(C5H12)Propane(C3H8)Heptane(C7H16)正(构)烷烃正(构)烷烃异(构)烷烃异(构)烷
10、烃正构烷烃的物理常数正构烷烃的物理常数常温常压下:常温常压下:C14(甲烷甲烷-丁烷丁烷)气态;气态;C516(戊烷(戊烷-16烷)烷)液态(直链);液态(直链);C17固态固态 正烷烃分布曲线正烷烃分布曲线在石油中,不同在石油中,不同C原子数正烷烃相原子数正烷烃相对含量呈现一条连续的分布曲线,对含量呈现一条连续的分布曲线,称之为称之为正烷烃分布曲线正烷烃分布曲线。由于石油中正烷烃低分子比高分子由于石油中正烷烃低分子比高分子多,因此多,因此在在C15以内有一个极大值以内有一个极大值正烷烃分布特征:正烷烃分布特征:异戊间二烯型烷烃异戊间二烯型烷烃:石油中带支链的异构烷烃以石油中带支链的异构烷烃以
11、C10为主,为主,C1125较少,且以较少,且以类异戊类异戊间二烯型烷烃间二烯型烷烃最重要。它主要存在于低最重要。它主要存在于低-中等沸点的馏分之中,可能中等沸点的馏分之中,可能是天然色素和萜烯类衍生的产物。是天然色素和萜烯类衍生的产物。其特点是在直链上每四个碳原子有一个甲基支链,可能是其特点是在直链上每四个碳原子有一个甲基支链,可能是天然天然色素色素或或萜烯类衍生萜烯类衍生的产物。的产物。由于同源的石油,所含异戊间二烯烃的类型和含量非常相似,由于同源的石油,所含异戊间二烯烃的类型和含量非常相似,因此,常将其作为油源对比的标志或因此,常将其作为油源对比的标志或“指纹指纹”。常见类异戊二烯型烷烃
12、结构示意图常见类异戊二烯型烷烃结构示意图不同沉不同沉积相相 Pr(姥(姥鲛烷)/Ph(植(植烷)的的变化情况表化情况表沉沉积积物物中中姥姥鲛鲛烷烷和和植植烷烷来来源源于于叶叶绿绿素素的的植植醇醇侧侧链链,在在含含氧氧条条件件下下植植醇醇先先形形成成植植烷烷酸酸,接接着着脱脱官官能能团团(脱脱羧羧基基)形形成成姥鲛烷;姥鲛烷;在在还还原原条条件件下下,植植醇醇保保存存iC20骨骨架架,加加氢氢形形成成植植烷烷。(2 2)环烷烃)环烷烃(CycloalkaneCycloalkane;NaphtheneNaphthene)性质与烷烃类似,但在分子中含有碳环结构的饱和烃性质与烷烃类似,但在分子中含有碳
13、环结构的饱和烃。由。由围成环的多个次甲基组成。围成环的多个次甲基组成。组成环的碳原子数可以是组成环的碳原子数可以是3、4、,相应地称为三员环、,相应地称为三员环、四员环,四员环,。按分子中所含碳环数目,可以分为单环烷烃(按分子中所含碳环数目,可以分为单环烷烃(CnH2n)、双)、双环烷烃(环烷烃(CnH2n-2)、三环烷烃()、三环烷烃(CnH2n-4)和多环烷烃。)和多环烷烃。其中,石油中的环烷烃多为其中,石油中的环烷烃多为五员环五员环和和六员环六员环。五员环:五员环:六员环:六员环:环烷烃的物理常数(据张厚福等,1999)名 称 结 构 式 比 重(20)熔 点()沸 点()环 丙 烷 0
14、.720(-79)-127.6-32.9 环 丁 烷 0.703(0)-80 12 环 戊 烷 0.745-93 49.3 甲基环戊烷 CH30.779-142.4 72 环 已 烷 0.779 6.5 80.8 甲基环已烷 CH3 0.769-126.5 100.8 环 庚 烷 0.810-12 118 环 辛 烷 0.836 11.5 148 (3 3)芳香烃)芳香烃芳芳烃的基本的基本结构构单环芳香烃:单环芳香烃:分子中含有一个苯环的芳香烃。分子中含有一个苯环的芳香烃。多环芳香烃:多环芳香烃:分子中含有分子中含有2 2个个独立苯环的芳香烃。独立苯环的芳香烃。稠环芳香烃:稠环芳香烃:分子中含
15、有分子中含有2个个苯环,彼此之间通过苯环,彼此之间通过共用两个相邻碳原子共用两个相邻碳原子稠和而成的芳香烃。稠和而成的芳香烃。v石油低沸点馏分中,芳烃少,主要单环芳烃石油低沸点馏分中,芳烃少,主要单环芳烃v多环、稠环芳烃主要出现于高沸点重馏分中多环、稠环芳烃主要出现于高沸点重馏分中v随石油成熟度增加,芳烃系列向低环方向演化随石油成熟度增加,芳烃系列向低环方向演化石油中的芳香烃分布规律:石油中的芳香烃分布规律:2.非烃化合物非烃化合物含氮化合物含氮化合物 中的卟啉类卟啉类卟啉类卟啉类与生物色素有亲缘关系,被作为 石油有机成因重要证据石油有机成因重要证据。高高温(温(250250)或氧化条件下,卟
16、啉即被破坏、)或氧化条件下,卟啉即被破坏、分解。因此,一般石油中存在卟啉分解。因此,一般石油中存在卟啉,说明石油说明石油形成和经受的温度都不高于形成和经受的温度都不高于250250,所以地层,所以地层越老卟啉越少越老卟啉越少石油中的非烃化合物主要是石油中的非烃化合物主要是含硫、氮、氧化合物含硫、氮、氧化合物,重馏分中居多。总含量不多,但种类不少重馏分中居多。总含量不多,但种类不少卟啉和啉和钒卟啉的啉的结构式构式 吡咯环,共四个吡咯环,共四个吡咯环,共四个,且钒与氮呈络合状态吡咯环,共四个,且钒与氮呈络合状态二、石油的物理性质二、石油的物理性质 1.1.颜色颜色 变化范围很大,无色变化范围很大,
17、无色淡黄色淡黄色黑色或黑绿色黑色或黑绿色 大多数石油大多数石油黑色、黑绿色;黑色、黑绿色;少数淡黄色、无色、黄褐、深褐少数淡黄色、无色、黄褐、深褐。无色石油无色石油在加利福尼亚、巴库、伊朗、罗马尼亚、苏在加利福尼亚、巴库、伊朗、罗马尼亚、苏 门答腊岛。门答腊岛。其形成可能同运移过程中,带色的其形成可能同运移过程中,带色的 胶质和沥青质被岩石吸附有关。胶质和沥青质被岩石吸附有关。深色石油分布深色石油分布 于各大油气盆地。于各大油气盆地。芳烃非烃含量高,颜色深;反之,颜色浅。芳烃非烃含量高,颜色深;反之,颜色浅。2密度、比重和相对密度密度、比重和相对密度(1 1)石油的密度石油的密度 单位体积石油
18、的质量单位体积石油的质量(2)石油的比重石油的比重 单位体积石油的重量单位体积石油的重量(3)石油的相对密度)石油的相对密度 石油的相对密度一般变化比较大,石油的相对密度一般变化比较大,20C时,介于介于0.751之间。但也有之外的石油,如伊朗石油之间。但也有之外的石油,如伊朗石油1.016,加利福尼亚,加利福尼亚石油石油1.01,原苏联苏拉汉石油仅为,原苏联苏拉汉石油仅为0.71.d d4 42020:1atm、20C时,单位体积原油与时,单位体积原油与4C单位体积纯水单位体积纯水的重量比。的重量比。API度和波美度(西欧)越大,油质越轻。度和波美度(西欧)越大,油质越轻。(6060F F1
19、5.5515.55 )5.1315.141604-FdkAPI度5.1315.141604-FdkAPI度F=(C9/5)+32比重与API度、波美度的换算表(据张厚福等,1999)15.5 时比重 波美度 API度 15.5 时比重 波美度 API度 1.0000 10.0 10.0 0.8485 35.0 35.3 0.9655 15.0 15.1 0.8325 40.0 40.3 0.9333 20.0 20.1 0.8000 45.0 45.4 0.9032 25.0 25.2 0.7778 50.0 50.4 0.8750 30.0 30.2 石油密度与含石油密度与含氢量的关系量的关
20、系图(据潘(据潘钟祥,祥,1987)v石油相对密度石油相对密度d d4 42020的影响因素的影响因素一般淡色石油密度小一般淡色石油密度小,深色石油深色石油密度大密度大胶质、沥青质含量高,密度则大;胶质、沥青质含量高,密度则大;高分子量含量大,密度大。高分子量含量大,密度大。地下原油密度还跟所处的温度和压地下原油密度还跟所处的温度和压力及溶解气量有关。力及溶解气量有关。3.3.体积体积不同密度石油的膨胀系数(据潘钟祥,1987)v膨胀系数膨胀系数:温度每升高温度每升高1F F,单位体积石油增加的体积量称单位体积石油增加的体积量称膨胀系数。膨胀系数。随石油密度降低而增大随石油密度降低而增大4.4
21、.粘度粘度:将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层将流动着的液体看作许多相互平行移动的液层,各层速度各层速度不同不同,形成速度梯度形成速度梯度(dv/dx),(dv/dx),这是流动的基本特征这是流动的基本特征粘度:粘度:指流体质点相对移动时所受到的内部阻力。指流体质点相对移动时所受到的内部阻力。石油粘度大,即不易流动。石油粘度大,即不易流动。具体含义具体含义:将两块面积为将两块面积为1m1m2 2的板浸于的板浸于液体中液体中,两板距离为两板距离为1 1米米,若加若加1N1N的切应的切应力力,两板之间的相对速率为两板之间的相对速率为1m/s,1m/s,则此液体的粘度为则此液体的粘度为1Pa1
22、Pas s。粘度的表达:粘度的表达:动力粘度动力粘度 运动粘度运动粘度 相对粘度相对粘度动力粘度:动力粘度:又称又称绝对粘度绝对粘度,它直接表示流体的粘性即内摩擦力的大小。它直接表示流体的粘性即内摩擦力的大小。是当速度梯度是当速度梯度dv/dy=1时时,单位面积上的内摩擦力的大小。单位面积上的内摩擦力的大小。运动粘度:运动粘度:绝对粘度绝对粘度与密度与密度的比值,即:的比值,即:=/相对粘度:相对粘度:又称条件粘度,采用特定的粘度计在规定的条件下测出来又称条件粘度,采用特定的粘度计在规定的条件下测出来的液体粘度的液体粘度.恩氏粘度:恩氏粘度:某浓度下,在恩氏粘度计中流出某浓度下,在恩氏粘度计中
23、流出200ml液体所需时液体所需时间与间与20流出同体积蒸馏水所需时间之比。流出同体积蒸馏水所需时间之比。影响石油粘度的主要因素:影响石油粘度的主要因素:温度越高,石油粘度降低;压力越大,粘度增加。温度越高,石油粘度降低;压力越大,粘度增加。因此,石油在地下深处比地面粘度小,易于流动因此,石油在地下深处比地面粘度小,易于流动石油的化学成分中,环烷烃和芳香烃含量越高、高分石油的化学成分中,环烷烃和芳香烃含量越高、高分子碳氢化合物越多,粘度越大;子碳氢化合物越多,粘度越大;原油中溶解气量越高,粘度越小。原油中溶解气量越高,粘度越小。粘度大的石油往往呈暗色,密度也较大,因此,轻粘度大的石油往往呈暗色
24、,密度也较大,因此,轻质石油比重质石油的粘度低。质石油比重质石油的粘度低。5.5.石油的溶解性:石油的溶解性:SolublenessSolubleness 难溶于水难溶于水25时烃类在淡水中的溶解度(PPm)总体上,石油在水中的溶解度很小,变化规律为:总体上,石油在水中的溶解度很小,变化规律为:碳原子相同的分子中,烷烃溶解度最小,芳香烃最大,碳原子相同的分子中,烷烃溶解度最小,芳香烃最大,环烷烃居中环烷烃居中除甲烷外,各族烃类在水中的溶解度均随分子量的增加除甲烷外,各族烃类在水中的溶解度均随分子量的增加溶解度减小溶解度减小温度增加,溶解度减小温度增加,溶解度减小水中无机物含量和含盐量增加,烃类
25、气体的溶解度会下水中无机物含量和含盐量增加,烃类气体的溶解度会下降;若水中有皂胶粒存在,烃类的溶解度会相应增加降;若水中有皂胶粒存在,烃类的溶解度会相应增加选择性溶解于有机溶剂选择性溶解于有机溶剂不同化合物选择性溶解于氯仿、四氯化苯、苯、石油醚等不同化合物选择性溶解于氯仿、四氯化苯、苯、石油醚等6.6.石油的荧光性石油的荧光性:Fluorescenceofpetroleum 石油在紫外光的照射下,由于不饱和烃及其衍生物石油在紫外光的照射下,由于不饱和烃及其衍生物的存在而产生荧光的特性,称为的存在而产生荧光的特性,称为石油的荧光性石油的荧光性。主要原因在于不饱和烃及其衍生物能吸收紫外光中主要原因
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