Cтраница 1
Концентрация гомологов метана в этом газе достигает 15 %, что более типично для газов газонефтяных месторождений. В этих газах содержится 2 % азота и 1 5 % двуокиси углерода. [1]
Концентрация гомологов метана в этих газах снижается с увеличением их молекулярной массы. Углеводородный состав газа несколько различается по скважинам, что обусловлено условиями их расположения относительно контакта с пластовыми водами и нефтями. [2]
Генерация битумоидных компонентов затухает, однако концентрация гомологов метана, в меньшей степени самого метана, достигает максимума. [3]
С увеличением глубины происходит закономерный рост концентраций гомологов метана. В газах нижележащих малевском, окском горизонтах, II и III пластах тульского горизонта газы мало дифференцированы между собой. Установлено лишь некоторое увеличение содержания этана и фракций Се - ф - высш. При переходе к газонефтяной залежи в V тульском горизонте резко повышается количество тяжелых угле водородов. При дальнейшем погружении продуктивных горизонтов с переходом от нефтяной залежи к газовой в бобриковском горизонте содержание тяжелых углеводородов уменьшается и состав газа бобриковского горизонта соответствует составам газов в вышележащих газовых залежах: в тульском, окском, малевском горизонтах. [4]
![]() |
Составы газов ( % газонефтяных залежей Соколовогорского месторождения. [5] |
В газах газонефтяных залежей тульского горизонта значительно выше концентрации гомологов метана и двуокиси углерода, чем в газах газовых залежей. Наибольшее содержание гомологов метана устанавливается в газах IV и V пластов тульского горизонта. [6]
Состав газа газовой залежи XIII пласта типичен для газов газоконденсатных месторождений и по концентрациям гомологов метана и двуокиси углерода отличаются от газов газоконденсатных залежей II и VI пластов среднеюрских отложений и в значительно большей степени от газов нефтяных залежей VIII и IX пластов меловых отложений. [7]
При разработке месторождений в режиме падающей добычи и снижении пластовых давлений в добываемом газе возрастает концентрация гомологов метана, кислых газов и заметно снижается содержание азота. Следовательно, даже для газовых месторождений средний состав добываемого газа в период падающей добычи должен определяться с учетом состава и отборов газа по скважинам или блоку скважин. [8]
По составу газ газовой залежи отложений триаса ( горизонт Т-1) относится к сухим метановым газам. В нем концентрация гомологов метана не превышает 0 2 %, азота - около 4 %, отсутствует сероводород и небольшое содержание двуокиси углерода. [9]
Таким образом, аппарат обеспечивает требуемую степень очистки даже при увеличении содержания гомологов в 1 5 раза. Заметим, что при увеличении концентрации гомологов метана необходимо снижать температуру перед полками реактора. [10]
В более глубокой зоне ( до 2 5 - 3 км при температуре до 90 - 100 - 150 С) направленность процесса термического превращения сапропелевого органического вещества принципиально изменяется. В составе газовой фазы органического вещества достигает максимума концентрация гомологов метана ( Са-Св); содержание СЙ4 пока незначительно. [11]
Указанное явление не распространяется на нефтяные залежи, в газах которых концентрация индивидуальных углеводородов не во всех случаях уменьшается с увеличением молекулярной массы углеводородов. Существуют залежи, месторождения и даже районы, в которых концентрация гомологов метана растет с увеличением их молекулярной массы. [12]
В нефтяных залежах XV, XVI, XVII и XVIII горизонтов имеются газовые шапки промышленного значения. По составу газы газовых шапок и газы, растворенные в нефти, различаются концентрацией гомологов метана, азота, двуокиси углерода и гелия. [13]
Наиболее специфичен по составу растворенный газ в нефти тур-нейского яруса. Количество сероводорода и углекислого газа ( вместе более 10 %) в нем значительное, а концентрация гомологов метана пониженная. [14]
В более глубокой зоне ( до 2 5 - 3 км при температуре до 90 - 100 - 150 С) направленность процесса термического превращения сапропелевого органического вещества принципиально изменяется. При незначительном изменении содержания углерода в керогене заметно снижается содержание водорода; быстро и значительно возрастает и достигает максимума концентрация хлороформенного битумоида в целом, в том числе высокомолекулярных нефтяных углеводородов ( CiS - C4s); образуются и достигают максимальной концентрации низкокипящие углеводороды бензиновых фракций ( С6 - Си) - В составе газовой фазы органического вещества достигает максимума концентрация гомологов метана ( С2 - Сз); содержание СН4 пока незначительно. [15]