Ресурсы углеводородов шельфов Каспийского моря

Анализ результатов геологоразведочных работ в различных регионах Каспийского моря. Изучение параметров ресурсообразующих структур и примыкающих к ним зон с учетом всей совокупности регионально-геологических данных. Углеводороды казахского шельфа Каспия.

Рубрика Производство и технологии
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 09.12.2017
Размер файла 905,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Ульяновский государственный университет

Кафедра нефтегазового дела и сервиса

Реферат

По курсу: «Перспективные проекты освоения морских нефтегазовых ресурсов»

На тему: «Ресурсы углеводородов шельфов Каспийского моря»

Выполнил: студент группы НД-ВВ-16/1

Нестеров А.В.

Принял: к.т.н. доцент Кузьмин В.Г.

Ульяновск, 2017 г.

Содержание

Введение

1. Анализ месторождений Каспийского моря

2. Углеводороды казахского шельфа Каспия

3. Оценка запасов нефти и газа в Каспийском море

Заключение

Список использованных источников

Введение

В данном реферате произведена оценка ресурсов нефти и газа новых месторождений Каспийского моря и различных секторов акватории. Обосновано геологическое районирование перспектив нефтегазоносности Каспийского моря. Изложены исследования запасов природного сырья в мезозойских, каменноугольных и девонских отложений северной акватории Каспийского моря, осуществлено сравнение углеводородных ресурсов с юго-западной и юго-восточной частями акватории. Результаты геологоразведочных работ в различных районах Каспийского моря, изучение параметров основных ресурсообразующих (ключевых) структур и примыкающих к ним зон с учетом всей совокупности регионально-геологических данных позволяют уточнить оценку локализованных ресурсов углеводородов.

Ресурсы нефти и газа Северного Каспия в его части, принадлежащей к Прикаспийской соляной провинции, могут достигать 12200-13600 млн т УВ, из которых 8200-8700 млн т УВ тяготеет к северо- восточному побережья Каспийского (морского) поднятия, около 700-900 млн т приходится на структуры, связанные с Укатненской впадиной. При этом основной объем продуктивности связывается с подсолевыми карбонатными отложениями. Ресурсы углеводородов надсолевого комплекса оцениваются как нефтегазовые, они находятся в значительно более доступных горно-геологических условиях и содержат нефть и газ более высокого качества без сероводорода.

1. Анализ месторождений Каспийского моря

Анализ результатов геологоразведочных работ в различных регионах Каспийского моря, изучение параметров основных ресурсообразующих (ключевых) структур и примыкающих к ним зон с учетом всей совокупности регионально-геологических данных позволяют уточнить оценку локализованных ресурсов углеводородов. С разведочными структурами северной акватории Каспийского моря связаны крупные многопластовые месторождения с нефтегазовыми, газовыми и газоконденсатными залежами. На Хвалынском месторождении промышленный приток газа с конденсатом с дебитом 849 тыс. м3/сут и содержанием конденсата 95 г/м3 получен из доломитизированных высокопористых известняков верхней юры (интервал 2978-2998 м). Из песчаников нижнего мела (интервал 2422-2479 м) дебит газа составил 253 тыс. м3/сут. Промышленный приток газа с дебитом 600 тыс. м3/сут получен из кровельной части верхнеюрских отложений. Газоносными являются также и нижнемеловые отложения.

Месторождение им. Ю. Корчагина включает 6 залежей с промышленным содержанием углеводородов на глубине от 690 до 1860 м. Большие дебиты газа (627 тыс. м3/сут) и конденсата (46,3 м3/сут) получены из песчаников батского яруса средней юры. Нефтегазоконденсатная залежь открыта в доломитах волжского яруса; дебиты нефти до 377,5 м3/сут, газа до 123,7 тыс. м3/сут. Четыре газоконденсатные залежи открыты в нижнемеловых песчаниках и палеогене.

На месторождении Ракушечном в терригенном комплексе нижнего мела выявлены три газоконденсатные залежи с промышленной газоносностью. Из альбских коллекторов получен интенсивный приток газа дебитом 430 м3/сут. Притоки нефти получены в готеривских песчаниках нижнего мела (глубина 1420 м) и доломитах волжского яруса верхней юры (глубина 1470 м). Нефти открытых залежей легкие, высоко-парафинистые, малосернистые. Газы жирные, содержание метана 74 %, этана до 7-8 %, пропана до 4,5 %, С7+В до 6 %. Конденсаты легкие, содержат мало твердых парафинов, серы, силикагелевых смол и асфальтенов. Содержание конденсатов в газе по 90 г/м3.

Полученные результаты позволяют оценить суммарные извлекаемые прогнозные ресурсы углеводородов триасового, юрского и мелового нефтега- зоносных комплексов северной акватории в 835 млн т УВ, в том числе нефти до 270 млн т, газа до 485 млрд м3, конденсата до 39 млн т, попутного газа до 40 млрд м3. Подавляющая часть этих ресурсов связана с юрскими и меловыми отложениями. По двум перспективным участкам Средне-Каспийского свода (Центральному и Ялама-Самурскому) прогнозные извлекаемые ресурсы угле - водородов оцениваются в 1,1 млрд т УТ, в том числе нефти до 126 млн т, газа до 875 млрд м3, конденсата до 80 млн т. Оценка извлекаемых ресурсов всего российского сектора Каспия до 5 млрд т УВ, в том числе нефти свыше 1 млрд т, газа свыше 3 млрд м3, конденсата более 240 млн т.

2. Углеводороды казахского шельфа Каспия

На казахском шельфе Каспия находятся два морских блока, расположенных в Северном Каспии. Первый блок включает структуры Восточный Кашаган (ранее Кашаган) и Западный Кашаган (ранее Кероглы-Нубар). Второй блок включает поднятия Кайран и Актота в прибрежной зоне Казахстана. На Восточном Кашагане с глубины 5170 м получен приток нефти хорошего качества дебитом 600 м3/сут. Суммарные геологические запасы месторождения по оценкам экспертов достигают 1,7- 2,5 млрд т УВ. На Западном Кашагане с глубины 4250 м получен приток нефти дебитом 540 м3/сут и газа до 215 тыс. м3/сут. Геологические запасы месторождения здесь до 1,5 млрд т УВ. Здесь, как и в российском секторе, успешность бурения составила 100 %, т.е. каждая скважина стала открывательницей промышленного скопления углеводородов. Такая успешность является свидетельством высокой перспективности глубинных палеозойских отложений северной акватории на нефть и газ. (табл. 1)

Таблица 1

Новые открытия, сделанные в казахском секторе Каспия, вместе с результатами бурения на русском шельфе позволили оценить геологические ресурсы казахского сектора шельфа в интервале от 7,5 млрд т УВ (по оценкам экспертов МПР РФ и Минэнергетики РФ) до 8,1 млрд т УВ, выделяются три объекта, включающие среднекаменноугольные и девонские отложения в соответствии со структурными планами. В составе I объекта запасы исследованы по каждому подобъекту (башкирскому, серпуховскому и окскому) с учетом структурных зон (платформа, баундстоун и склон). В составе II и III объектов запасы исследованы отдельно для платформенной и фланговой частей карбонатного массива. Платформенная часть объекта I исследована по категориям В и С1. Категория В включает запасы на площади, разбуренной эксплуатационными скважинами, остальная площадь нефтеносности платформы отнесена к категории С1. Для склоновой части башкирского подобъекта запасы нефти оценены по категориям С1 и С2. Участок баундстоуна, получивший развитие в склоновой части месторождения, оценен по категории С2. Склоновая часть в районе скважин, где получены промышленные притоки нефти, оценены по категориям С1 на площади радиусом 2,8 км (удвоенное расстояние между эксплуатационными скважинами). Запасы во внутренних зонах баундстоунов, «опоясывающих» платформенную часть, характеризующихся большими значениями объемов нефтенасыщенных пор, максимальными толщинами, наличием трещиноватости и доказанной продуктивностью пород, отнесены к категории С1. Запасы во внешних зонах отнесены к категории С2 вследствие удаленности от платформенной части и малого охвата по периметру. Запасы склоновых частей серпуховских и окских отложений оценены по категории С2.

Во II объекте к категории С1 отнесены запасы на участках радиусом 1,4 км вокруг скважин, из которых получены притоки нефти как на платформе, так и на при склоновых и склоновых частях месторождения. Запасы остальной части II объекта классифицируются по категории С2. В III объекте к категории С1 отнесены запасы в радиусе 1,4 км вокруг каждой скважины, давшей промышленный приток нефти. Остальная часть разреза до водонефтяного раздела классифицируется по категории С2 (табл. 1). Для обоснования КИН при разработке месторождения Тенгиз исследованы варианты эксплуатации на естественном упруго-замкнутом режиме:

- вариант режима закачки воды

- вариант режима закачки газа

Запасы нефти и растворенного газа, а также запасы содержащихся в нефти попутных компонентов (серы и парафина) приведены в таблице 2.

геологический углеводород шельф каспийский

Таблица 2

Таким образом, 84 % извлекаемых запасов месторождения сосредоточено в I объекте, из них 62 % заапсов приурочены к платформенной части, 35 % к бортовой и 3 % к склоновой. Запасы II и III объектов составляют 12 % и 4 % от суммарных запасов месторождения. По промышленным категориям оценены 92 % запасов I объекта, 38 % запасов II объекта и лишь 3 % запасов III объекта .

3. Оценка запасов нефти и газа в Каспийском море

По мере повышения изученности Каспийского моря при одновременном увеличении объемов поискового бурения происходит устойчивое изменение оценок величины потенциала. При этом 68 % суммарных ресурсов УВ акватории поделили между собой Азербайджан и Казахстан (соответственно, 33 и 35 %), а на долю Туркменистана и России пришлось, соответственно, 18 и 14 % всех ресурсов. Если же говорить о распределении доказанных запасов, то около 97,5 % приходилось на долю Азербайджана и Туркменистана (соответственно, 87 и 10,5 %) и около 2,5 % - на долю Российской Федерации. (табл. 3).

Таблица 3

Современные оценки запасов нефти в Каспийском море колеблются в интервале 4-6 млрд т, а суммарные ресурсы УВ в пределах 30-60 млрд т. В недрах акватории, примыкающей к Казахстану содержится от 9 до 15 млрд т УВ, а в туркменской части Каспия - до 12,2 млрд т УВ. При этом основной объем продуктивности связывается с подсолевыми карбонатными отложениями. Ресурсы нефти и газа Северного Каспия в его части, принадлежащей Прикаспийской соляной провинции, могут достигать 12200-13600 млн т УВ, из которых 8200-8700 млн т УВ тяготеет к северо-восточному побережью Казахстана, от 3300 до 4000 млн т может быть сконцентрировано в районе Жамбайского (морского) поднятия, около 700-900 млн т приходится на структуры, связанные с Укатненской впадиной. При этом основной объем продуктивности должен связываться с подсолевыми карбонатными отложениями. Ресурсы углеводородов над солевого комплекса оцениваются как нефтегазовые, они находятся в значительно более доступных горно-геологических условиях и содержат нефть и газ более высокого качества без сероводорода.

Продуктивность Среднего Каспия связана с морской частью Северо-Кавказско-Мангышлакской провинции, расположенной на Скифско-Туранской платформе. Суммарный потенциал этой части бассейна составляет 7500-8500 млн т УВ (табл. 4).

Таблица 4

Наибольшие углеводородные перспективы связываются с Промысловским и Сегендыкским морскими районами, которые содержат, соответственно, до 3000 и до 1000 млн т УВ. При. этом в пределах Промысловского морского района наибольший интерес представляют Кулалинский вал с поднятием Курмангазы и рядом возможных ловушек в доюрском комплексе, а также Лаганский порог - южная морская ветвь кряжа Карпинского, где в юрских и нижнемеловых отложениях может быть сосредоточено более 1000 млн т нефти, газа и конденсата (табл. 5).

Таблица 5

Заключение

Приведенные исследования подтверждают, что северная акватория Каспийского моря обладает весьма высоким потенциалом нефтегазоносности. В перспективе здесь может сформироваться крупный район нефтегазодобычи. Очевидно, что разработка новых месторождений благоприятно влияет на благосостояние региона: привлекаются заказы на российские судостроительные заводы в прикаспийском регионе, вовлекаются инвестиции в развитие инфраструктуры края. Из зарубежных месторождений Каспийского шельфа месторождение Кашаган является самым перспективным и большим по площади на Каспии в настоящее время.

Список использованных источников

1. Серебряков О. И. «Анализ внедрения воды в продуктивную залежь Астраханского ГКМ // Газовая промышленность. - 1987. - № 8. - // Газовая промышленность. - 1987. - № 11

2. Серебряков О. И. «Исследования процессов геоэлектрической деструкции гомологов сероводорода» // Геология, география и глобальная энергия. -2011. - № 1

3. Серебряков О. И. Газогидрохимические критерии перспектив нефтегазоносности // Геология, география и глобальная энергия. - 2011.

4. Серебрякова О. А. «Флюидоупорные свойства глинистых и соленосных пород при подземном захоронении промышленных стоков переработки нефти и газа» // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. - 2005. - № 2.

5. Серебрякова О. А. «Инженерно-гидрогеологические условия шельфа

Каспийского моря» // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. - 2007. - № 4

6. Серебрякова О. А. «Физико-механические параметры инженерно-геологических свойств пород Каспийского моря» // Южно-Российский вестник геологии, географии и глобальной энергии. - 2007. - № 4.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ физико-георафических характеристик среднего и северного Каспийского моря. Биологические особенности развития долгинской сельди. Современное состояние промысла. Характеристика промыслового судна и промысловых схем. Технология лова закидным неводом.

    курсовая работа [195,1 K], добавлен 04.05.2015

  • Расчет проекта улавливания бензольных углеводородов из газа производительностью 80000 м3 по газу с учетом анализа различных способов. Характеристика и расчет оборудования при увеличении нагрузки на коксовый газ и пути повышения эффективности улавливания.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 01.12.2010

  • Элементный состав нефти - сложной многокомпонентной взаиморастворимой смеси газообразных, жидких и твердых углеводородов различного химического строения. Групповой углеводородный состав нефтей. Твердые парафиновые углеводороды (жидкие и твердые).

    презентация [290,9 K], добавлен 21.01.2015

  • Направления применения углеводородов, их потребительские качества. Внедрение технологии глубокой переработки углеводородов, их применение как холодильных агентов, рабочего тела датчиков элементарных частиц, для пропитки тары и упаковочных материалов.

    доклад [20,9 K], добавлен 07.07.2015

  • Описание процесса изомеризации. Гидрирование олефиновых углеводородов. Разрыв колец у нафтеновых углеводородов и их изомеризация. Гидрокрекинг парафиновых углеводородов. Яды, которые вызывают отравление катализатора. Тепловые эффекты химический реакций.

    дипломная работа [266,4 K], добавлен 25.04.2015

  • Организация работ в лабораторном практикуме по теории металлургических процессов. Содержание данных работ и порядок их исполнения. Рекомендации по обработке результатов и оформлению выводов. Операции, производимые с металлов в процессе его обработки.

    методичка [1,1 M], добавлен 13.12.2010

  • Выбор и обоснование математической модели. План эксперимента. Проверка нормальности распределения выходной величины. Определение параметров генеральной совокупности. Расчет числа параллельных опытов. Обработка и интерпретация результатов эксперимента.

    курсовая работа [333,0 K], добавлен 10.07.2014

  • Исследование геометрических параметров и элементов спирального сверла. Особенности метода подточки по передней поверхности сверла вдоль всей длины режущих кромок. Измерение конструктивных элементов резца и вычисление углов в различных точках лезвия.

    лабораторная работа [147,1 K], добавлен 12.10.2013

  • Разработка комплексной механизации погрузочно-разгрузочных работ. Расчет и анализ грузопотоков склада. Проектирование и определение параметров погрузочно-разгрузочных участков складов. Проектирование и определение параметров зоны хранения грузов.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 29.07.2013

  • Проектирование проведения подземной горной выработки. Расчёт основных параметров буровзрывных работ. Выбор типа взрывчатых веществ. Определение глубины и диаметра шпуров. Составление паспорта буровзрывных работ. Способ, условия и показатели взрывания.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 04.01.2016

  • Определение значений измеряемых величин. Выборочные совокупности результатов измерений. Статистические характеристики погрешностей результатов прямых многократных наблюдений. Наличие аномальных значений (выбросов). Среднее квадратичное отклонение.

    задача [13,5 K], добавлен 27.07.2010

  • Обобщенная функциональная схема привода, ее структура. Энергетический расчет. Расчет параметров передаточных функций элементов. Моделирование работы двигателя в различных режимах работы с учетом нелинейности при заданных технических требованиях.

    контрольная работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014

  • Изучение лазерного инициирования взрывных работ без инородных включений. Импульсное воздействие лазерного излучения. Механизм инициирования тэна излучением. Начальные стадии различных путей разложения тэна в зависимости от способа воздействия на него.

    реферат [243,0 K], добавлен 15.01.2017

  • Обработка результатов измерений диаметра и высоты детали и определение грубой и систематической погрешностей с помощью различных критериев. Анализ сертификата соответствия на соответствие требованиям нормативных документов и технического регламента.

    курсовая работа [2,7 M], добавлен 11.01.2015

  • Исследования влияния на nt и рt различных параметров циклов для комбинированного двигателя. Анализ значения КПД и давления при исходных данных. Оценка влияния степени предварительного расширения, степени повышения давления и степени сжатия на значение Pz.

    контрольная работа [4,0 M], добавлен 11.06.2012

  • Технология переработки компонентов природного газа и отходящих газов С2-С5 нефтедобычи и нефтепереработки в жидкие углеводороды состава С6-С12. Особенности расчета технологических параметров ректификационной колонны, ее конденсатора и кипятильника.

    контрольная работа [531,6 K], добавлен 06.11.2012

  • Разработка модели концентрации с учетом физических параметров жидкости. Движение жидкости в трубопроводе, в баке и в пределах зоны резания. Модель концентрации механических примесей. Использование программных продуктов для получения результатов расчета.

    курсовая работа [351,0 K], добавлен 25.01.2013

  • Характеристика процесса замедленного коксования; его назначение. Химизм газофазного термолиза различных классов углеводородов. Термические превращения высокомолекулярных компонентов нефти в жидкой фазе. Устройство и принцип работы шатровых печей.

    курсовая работа [902,2 K], добавлен 14.04.2014

  • Комплексное нормирование различных видов работ, наиболее распространенных в машиностроении и металлообработке. Определение трудоемкости и себестоимости механосборочных и станочных работ. Основные принципы укрупненного и пооперационного нормирования труда.

    курсовая работа [58,7 K], добавлен 14.07.2009

  • Значение процесса каталитического риформинга бензинов в современной нефтепереработке и нефтехимии. Методы производства ароматических углеводородов риформингом на платиновых катализаторах в составе комплексов по переработке нефти и газового конденсата.

    курсовая работа [556,9 K], добавлен 16.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.