石油,也称原油,是一种粘稠的、深褐色液体。
地壳上层部分地区有石油储存。石油的性质因产地而异,密度为0.8 ~ 1.0 克/厘米3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30 ~ -60°C),沸点范围为常温到500°C以上,可溶于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。
它由不同的碳氢化合物混合组成,组成石油的化学元素主要是碳 (83% ~ 87%)、氢(11% ~ 14%),其余为硫(0.06% ~ 0.8%)、氮(0.02% ~ 1.7%)、氧(0.08% ~ 1.82%)及微量金属元素(镍、钒、铁、锑等)。由碳和氢 化合而形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占95% ~ 99%,含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害,在石油加工中应尽量除去。
不过不同的油田的石油的成分和外貌可以区分很大。石油主要被用作燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。
石油也是许多化学工业产品如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。今天88%开采的石油被用作燃料,其它的12%作为化工业的原料。
由于石油是一种不可更新原料,许多人担心石油用尽会对人类带来的后果。 生成生成生成生成 研究表明,石油的生成至少需要200万年的时间,在现今已发现的油藏中,时间最老的可达到5亿年之久。
在地球不断演化的漫长历史过程中,有一些“特殊”时期,如古生代和中生代,大量的植物和动物死亡后,构成其身体的有机物质不断分解,与泥沙或碳酸质沉淀物等物质混合组成沉积层。由于沉积物不断地堆积加厚,导致温度和压力上升,随着这种过程的不断进行,沉积层变为沉积岩,进而形成沉积盆地,这就为石油的生成提供了基本的地质环境。
伴随各种地质作用,沉积盆地中的沉积物持续不断地堆积。当温度和压力达到一定程度后,沉积物中动植物的有机物质转化为碳氧化合物分子,最终生成石油和天然气。
历史起源历史起源历史起源历史起源 现代石油历史始于1846年,当时生活在加拿大大西洋省区 的亚布拉罕·季斯纳发明了从煤中提取煤油的方法。1852年波兰人依格纳茨·卢卡西维茨发明了使用更易获得的石油提取煤油的方法。
次年波兰南部克洛斯诺附近开辟了第一座现代的油矿。这些发明很快就在全世界普及开来了。
1861年在巴库建立了世界上第一座炼油厂。当时巴库出产世界上90%的石油。
后来斯大林格勒战役就是为夺取巴库油田而展开的。 19世纪石油工业的发展缓慢,提炼的石油主要是用来作为油灯的燃料。
20世纪初随着内燃机的发明情况骤变,至今为止石油是最重要的内燃机燃料。尤其在美国在德克萨斯州、俄克拉何马州和加利福尼亚州的油田发现导致“淘金热”一般的形势。
1910年在加拿大(尤其是在艾伯塔)、荷属东印度、波斯、秘鲁、委内瑞拉和墨西哥发现了新的油田。这些油田全部被工业化开发。
直到1950年代中为止,煤依然是世界上最重要的燃料,但石油的消耗量增长迅速。1973年能源危机和1979年能源危机爆发后媒介开始注重对石油提供程度进行报道。
这也使人们意识到石油是一种有限的原料,最后会耗尽。不过至今为止所有预言石油即将用尽的试图都没有实现,所以也有人对这个讨论表示不以为然。
石油的未来至今还无定论。2004年一份《今日美国》的新闻报道说地下的石油还够用40年。
有些人认为,由于石油的总量是有限的,因此1970年代预言的耗尽今 天虽然没有发生,但是这不过是被迟缓而已。也有人认为随着技术的发展人类总是能够找到足够的便宜的碳氢化合物的来源的。
地球上还有大量焦油砂、沥青和油母页岩等石油储藏,它们足以提供未来的石油来源。目前已经发现的加拿大的焦油砂和美国的油母页岩就含有相当于所有目前已知的油田的石油。
今天90%的运输能量是依靠石油获得的。石油运输方便、能量密度高,因此是最重要的运输驱动能源。
此外它是许多工业化学产品的原料,因此它是目前世界上最重要的商品之一。在许多军事冲突(包括第二次世界大战和海湾战争)中占据石油来源是一个重要因素。
今天约80%可以开采的石油储藏位于中东,其中62.5%位于沙特阿拉伯(12.5%)、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、卡塔尔和科威特。
石油,也称原油,是一种粘稠的、深褐色液体。
地壳上层部分地区有石油储存。石油的性质因产地而异,密度为0.8 ~ 1.0 克/厘米3,粘度范围很宽,凝固点差别很大(30 ~ -60°C),沸点范围为常温到500°C以上,可溶于多种有机溶剂,不溶于水,但可与水形成乳状液。
它由不同的碳氢化合物混合组成,组成石油的化学元素主要是碳 (83% ~ 87%)、氢(11% ~ 14%),其余为硫(0.06% ~ 0.8%)、氮(0.02% ~ 1.7%)、氧(0.08% ~ 1.82%)及微量金属元素(镍、钒、铁、锑等)。由碳和氢 化合而形成的烃类构成石油的主要组成部分,约占95% ~ 99%,含硫、氧、氮的化合物对石油产品有害,在石油加工中应尽量除去。
不过不同的油田的石油的成分和外貌可以区分很大。石油主要被用作燃油和汽油,燃料油和汽油组成目前世界上最重要的一次能源之一。
石油也是许多化学工业产品如溶剂、化肥、杀虫剂和塑料等的原料。今天88%开采的石油被用作燃料,其它的12%作为化工业的原料。
由于石油是一种不可更新原料,许多人担心石油用尽会对人类带来的后果。 生成生成生成生成 研究表明,石油的生成至少需要200万年的时间,在现今已发现的油藏中,时间最老的可达到5亿年之久。
在地球不断演化的漫长历史过程中,有一些“特殊”时期,如古生代和中生代,大量的植物和动物死亡后,构成其身体的有机物质不断分解,与泥沙或碳酸质沉淀物等物质混合组成沉积层。由于沉积物不断地堆积加厚,导致温度和压力上升,随着这种过程的不断进行,沉积层变为沉积岩,进而形成沉积盆地,这就为石油的生成提供了基本的地质环境。
伴随各种地质作用,沉积盆地中的沉积物持续不断地堆积。当温度和压力达到一定程度后,沉积物中动植物的有机物质转化为碳氧化合物分子,最终生成石油和天然气。
历史起源历史起源历史起源历史起源 现代石油历史始于1846年,当时生活在加拿大大西洋省区 的亚布拉罕·季斯纳发明了从煤中提取煤油的方法。1852年波兰人依格纳茨·卢卡西维茨发明了使用更易获得的石油提取煤油的方法。
次年波兰南部克洛斯诺附近开辟了第一座现代的油矿。这些发明很快就在全世界普及开来了。
1861年在巴库建立了世界上第一座炼油厂。当时巴库出产世界上90%的石油。
后来斯大林格勒战役就是为夺取巴库油田而展开的。 19世纪石油工业的发展缓慢,提炼的石油主要是用来作为油灯的燃料。
20世纪初随着内燃机的发明情况骤变,至今为止石油是最重要的内燃机燃料。尤其在美国在德克萨斯州、俄克拉何马州和加利福尼亚州的油田发现导致“淘金热”一般的形势。
1910年在加拿大(尤其是在艾伯塔)、荷属东印度、波斯、秘鲁、委内瑞拉和墨西哥发现了新的油田。这些油田全部被工业化开发。
直到1950年代中为止,煤依然是世界上最重要的燃料,但石油的消耗量增长迅速。1973年能源危机和1979年能源危机爆发后媒介开始注重对石油提供程度进行报道。
这也使人们意识到石油是一种有限的原料,最后会耗尽。不过至今为止所有预言石油即将用尽的试图都没有实现,所以也有人对这个讨论表示不以为然。
石油的未来至今还无定论。2004年一份《今日美国》的新闻报道说地下的石油还够用40年。
有些人认为,由于石油的总量是有限的,因此1970年代预言的耗尽今 天虽然没有发生,但是这不过是被迟缓而已。也有人认为随着技术的发展人类总是能够找到足够的便宜的碳氢化合物的来源的。
地球上还有大量焦油砂、沥青和油母页岩等石油储藏,它们足以提供未来的石油来源。目前已经发现的加拿大的焦油砂和美国的油母页岩就含有相当于所有目前已知的油田的石油。
今天90%的运输能量是依靠石油获得的。石油运输方便、能量密度高,因此是最重要的运输驱动能源。
此外它是许多工业化学产品的原料,因此它是目前世界上最重要的商品之一。在许多军事冲突(包括第二次世界大战和海湾战争)中占据石油来源是一个重要因素。
今天约80%可以开采的石油储藏位于中东,其中62.5%位于沙特阿拉伯(12.5%)、阿拉伯联合酋长国、伊拉克、卡塔尔和科威特。
一、井控知识应知应会的主要内容 1、一级井控:依靠井内液柱压力来平衡底层压力,使得没有地层流体侵入地层内,无溢流产生。
2、二级井控:井内压力失衡,需及时关闭井口防喷设备,用合理的压井液恢复井内压力平衡。 3、三级井控:发生井喷,失去控制,使用一定的技术和设备恢复对井喷的控制,也是平常所说的井喷抢险。
4、溢流:井口返出液量大于泵入液量或停泵后井液自动外溢的现象称为溢流。 5、井涌:井液涌出井口的现象。
6、井喷失控:无法用常规方法控制井口而出现井口敞喷的现象称为井喷失控。 7、抽吸压力:是指由于上提管柱而使井底压力减小的压力。
8、井控工作的“三早”内容是什么? 早发现、早关井、早处理。 9、基层队和班组对井控设备管理有何要求? 有专人管理井控设备。
10、现场井控和防硫化氢工作要以什么为主? 要以班组为主。 11、抽吸压力影响因素有哪些? 起管速度、流体粘度、井深。
12、压井后井喷的预兆有哪些? 1)进口排量小出口溢流量大,出口溢流中气泡增多。 2)压井液进口密度大,出口密度小,相对密度有下降的趋势。
3)出口喷势逐渐增大。 4)停泵后进口压力增高。
13、下管柱时的溢流显示有哪些? 1)返出的修井液体积大于下入管柱的体积。 2)停止下放时井口仍外溢修井液。
3)井口不返修井液,井内液面下降。 14、起管柱时的溢流显示有哪些? 1)灌入井内的修井液体积小于起出管柱的体积。
2)停止起管柱时,出口管外溢修井液。 3) 修井液灌入不到井内或井口外溢修井液。
4)修井液循环罐液面不减少或者升高。 15、磨铣、钻塞、洗井时的溢流显示有哪些? 1)修井液出口流速增加。
2)修井液循环罐液面升高。 3)停泵后出口修井液外溢。
4)返出修井液发生变化。 16、起下管柱工序井控有哪些主要措施? 1)起管柱过程中要保证井内液面高度,保持井筒常满状态,每起10-20根管柱补注一次与井筒内液体一直的压井液,不能保持井筒常满状态的,保持井筒内液柱压力略大于地层压力。
不允许边喷边作业,起原井后应立即关闭防喷装置。 2)起下管柱过程中随时观察井口油、气显示的变化,发现溢流等井喷征兆时,立即按应急预案抢装旋塞,关闭防喷器或是采取其它有效措施,如热采井装热采井口上法兰及闸门。
3)如发生井筒流体上顶管柱,在保证管柱畅通的情况下,关闭井口井控装置组合,再采取下一步措施。 4)发现管柱负荷与井内管柱不符时,停止作业,压井后方可施工,压井不通的及时跟上级部门汇报,分析原因,采取措施后施工。
5)备好油管旋塞。 6)带有大直径工具的管柱时,应控制起下钻速度,防止产生抽汲或压力激动,保持油套连通。
对于不能正常循环,下部管柱可能存在高压圈闭时,应在防喷装置上加装防顶卡瓦,并及时向井内灌注压井液。 17、钻水泥塞、捞桥塞、封隔器施工所用入井液性能啥要求? 1)要与封闭地层前所用压井液性能相一致。
1)储备1.5倍井筒容积。 3)高于原压井液密度0.2g/cm3。
18、捞桥塞、封隔器后解封不彻底如何操作? 1)上提下放活动解封。 2)在管柱悬重负荷下旋转管柱解封。
19、各类作业施工井放喷管线连接有哪些要求? 1)必须从当时季节风向的下风一侧套管闸门处接。 2)管线长度大于10米。
3)用硬管线。 4)出口前不得有障碍物。
5)套管闸门灵活好用。 6)用直管线。
7)要使用地锚固定牢靠,地锚与管线连接处垫胶皮。 20、所有起下管柱前准备好哪些防喷工具? 1)在打开状态的旋塞。
2)旋塞与井内管柱连接接头。 3)与闸板配套的1米短接。
21、中途停工什么时候可以装旋塞、关闭半封? 1)中途停工2小时以内. 2)井内油管不少于50根。 3)班组人员都在现场。
22、关井后应再次检查哪些问题? 1)座悬挂器的顶紧四条顶丝。 2)关闭防喷器及所有出口。
23、各种闸门开关要注意什么? 闸板要打开全打开、要关闭全关闭。 24、发现溢流预兆要咋办? 按正确的关井程序及时关井。
25、关井的关键是什么 1)关井要及时果断。 2)分工负责。
26、什么叫五.七动作、(1)五种工况:○1起下抽油杆○2起下管柱○3空井筒○4钻、冲、磨铣等施工○5电缆测试、射孔等施工。 (2)七个动作:发、停、抢、开、关、关、看。
27、起下管柱发生井喷预兆时的关井步骤主要有哪些? 1)发:司钻立即发出信号鸣笛时间在10秒左右,各岗位反映及时,且进入应急状态。 2)停:井口操作人员按要求将油管连吊卡放到油管桥,1只吊卡将井内油管座在自封上。
3)抢:抢装旋塞(旋塞在打开状态)(井内为73mm管柱时直接上旋塞)、(井内为89、114mm管柱时,旋塞上部提前连接好提升短接、吊卡卡在旋塞上部提升短接上,旋塞下部提前连接好变节接好1米*D73mm短接)。 4)开:开放喷闸门(在装旋塞上扣前全打开)。
5)上提管柱使吊卡离开自封面0.1米。 6)关:关闭半封闸板,两人在关闭到最后时,同时用力关紧半封闸板。
7)下放管柱使吊卡座在自封面上。 8)关:关闭旋塞。
9)关:关放喷闸门。 10)看:油管压力。
三短鸣报警溢流解除。 28、钻、冲、磨铣等施工发生井喷预兆时的关井步骤主要有哪些? 1)发。
井下作业公司现在很多外闯市场的队伍,包括海外的很多项目部,在胜利油田内部主要承担油田海陆勘探试油、油水井大修侧钻、地层测试、稠油试采、压裂酸化等任务,一般是干大活的。
各采油厂也有作业大队,主要是负责采油厂内部油井的日常油水井维修和大修作业。
总体来说作业队很苦很累,不管你是什么学历什么专业,分到作业队上以后都要从做基层干起,一般是干半年,然后就开始干技术员了。
井下作业公司的工资相对高些,但是经常不着家。
采油厂的作业队工资比井下作业公司的工资低些,但是比采油厂的要高
井下作业公司现在很多外闯市场的队伍,包括海外的很多项目部,在胜利油田内部主要承担油田海陆勘探试油、油水井大修侧钻、地层测试、稠油试采、压裂酸化等任务,一般是干大活的。
各采油厂也有作业大队,主要是负责采油厂内部油井的日常油水井维修和大修作业。 总体来说作业队很苦很累,不管你是什么学历什么专业,分到作业队上以后都要从做基层干起,一般是干半年,然后就开始干技术员了。
井下作业公司的工资相对高些,但是经常不着家。 采油厂的作业队工资比井下作业公司的工资低些,但是比采油厂的要高。
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