Изменение - органическое вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Изменение - органическое вещество

Cтраница 3


Своеобразным видом топлива является нефть. В результате длительного процесса изменения органического вещества, в условиях отсутствия доступа воздуха, под давлением постепенно образующейся кровли из песка и глины произошло образование органических соединений, практически не содержащих кислорода и состоящих только из углерода и водорода. Такие соединения принято называть углеводородами.  [31]

Образование газов у земной поверхности и в недрах Земли может происходить в широких масштабах в результате биохимических и химических процессов. На самых ранних стадия х биохимического превращения захороненного органического вещества образуются в основном метан и болотный газ. На глубине 1 - 3 км протекают процессы, связанные с химическим и термокаталитическим изменением органического вещества. На этой глубине происходит преимущественное образование нефтяных углеводородов.  [32]

Наиболее рыхлое, неплотное расположение плоскостей решетки наблюдается у молодых топлив. Рентгенографическими исследованиями было установлено, что антрациты обладают уже вполне определенной мелкокристаллической структурой графитового типа. Наконец, наиболее плотная укладка является характерной для графитов - конечной стадии изменения органического вещества углей. Отсюда высокая реакционная способность первых и малая последнего.  [33]

34 Среднестатистические величины содержания СорГ в отложениях различных морфострук-турных областей Мирового океана [ Троцюк, 1982 ].| Зависимость концентрации углеводородов от содержания Сорг в осадках океанов и морей [ Троцюк, 1982 ]. [34]

Как было показано С.Г. Неручевым [1977], нефтегазообраэование является обязательным и неизбежным следствием направленного катагенетического преобразования рассеянного органического вещества субаквальных осадков. Однако сочетание различных факторов - генетического типа и концентрации органического вещества, интенсивности его диагенетических изменений, особенностей строения и объема осадочной толщи, геотермических условий в ней, глубины погружения бассейна, особенностей его геологической истории - определяют реализацию процессов нефте - и газообразования в тех или иных масштабах. Были сформулированы учения о главной фазе газообразования ( ГФГ) и главной фазе нефтеобразования ( ГФН), изучены ката-генетические изменения органического вещества пород до глубин 8 - 9 км, сделан вывод о затухании на этой глубине процессов генерации нефти и газа и об усилении генерации углекислоты. Эти заключения были сделаны главным образом на основе материалов для континентального блока. Видимо, учитывая специфику строения осадочных бассейнов в океанских акваториях и, в частности, замедление процессов диагенеза и катагенеза морских осадков сравнительно с отложениями на континентах, можно считать, что процессы газо - и нефтеобразования на дне океанов будут идти и в более мощном слое отложений - до 10 - 15 км, т.е. практически во всей толще лавинных отложений второго уровня.  [35]

В процессе созревания осадочных пород и вод некоторые из основных органических соединений, присутствующих в растительных и животных тканях организмов, могут претерпеть глубокие изменения или со временем даже целиком разрушиться. Другие соединения, которые в количественном отношении играют второстепенную роль в жизненном цикле организмов, могут сконцентрироваться, образовав относительно метастабильную органическую фракцию. Третья группа органических соединений преобразуется исключительно в условиях процесса осадконакопления и диагенеза. В этом случае изменение органических веществ вызвано действием микро-организмов, разлагающих остатки организмов, либо медленным протеканием неорганических процессов созревания осадка.  [36]

В бассейне преобладает тенденция опускания, вызывающая быстрое захоронение осадков, обогащенных органическим веществом. Происходит накопление мощных толщ в основном глинистого или карбонатного характера. Энергично протекают микробиологические процессы, особенно на первой стадии преобразования осадка. Образующиеся газообразные и жидкие продукты изменения органического вещества под действием давления частично выжимаются в боковом направлении и в вышезалегающие слои, но не рассеиваются полностью, как в предыдущем случае. Вследствие погружения осадок попадает в область более высоких температур, однако последняя обычно не превышает 100 - 150 С.  [37]

Большое количество газов ( в основном метана) содержится в различных углях в сорбированном состоянии, но иногда и в виде скоплений свободного газа. Происхождение этих газов связано с преобразованием исходного растительного материала и дальнейшим метаморфизмом образующихся углей. Все стадии образования углей, а именно образование торфа из растительных остатков и последовательное превращение его в бурый уголь, каменный уголь и антрацит, сопровождаются образованием газов. По Успенскому ( 1956), при изменении органического вещества от буроугольной стадии к каменноугольной 14 2 % органического углерода переходит в газообразные продукты.  [38]

Разумеется, что к пониманию горючих ископаемых можно подходить разными путями и с разных точек зрения. Это дает объединенное решение двух главных проблем теории горючих ископаемых - их генезиса и классификации. Генезис не ограничивается условиями накопления органических остатков, а рассматривается как история ископаемого, нриводящая его к тому состоянию, в котором мы его находим. Существование огромного количества разновидностей ископаемых, связанных непрерывными переходами, получает гецетическоо объяснение. Классификация горючих ископаемых подчиняется законам изменения органического вещества в природе.  [39]

Условия изменений органического вещества сапропелей довольно разнообразны. До отложения на дно оно может подвергаться более или менее значительному окислению. Окисление возможно даже в верхнем слое сапропеля - пелогене. Однако в сапропелях легче возникает раскислитель-ная среда, чем в торфяниках, и ее потенциал может быть выше. Это проявляется, например, в том, что в санропелях легче, чем в торфах, происходит раскисление сульфатов с образованием сероводорода и пирита. Все же значительного раскисления органического вещества в пресноводных сапропелях не происходит. В сапропелях окислительная среда быстрее заменяется раскислительной, поэтому в них изменения органического вещества идут медленнее, чем в торфах. Среда в сапропелях может быть и кислой, и щелочной. Кислую среду создают гумусовые вещества и другие продукты окисления органических остатков; щелочная среда обусловливается образованием аммиака.  [40]



Страницы:      1    2    3