天然气的性质和特点

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天然气安全使用手册范本

天然气安全使用手册范本

天然气安全使用手册范本第一章:基本概念1. 天然气的性质和特点天然气是一种由甲烷等成分组成的可燃气体,具有无色、无味、无毒、轻于空气并易燃等特点。

天然气的燃烧能产生大量的热能,并广泛应用于生活和工业领域。

然而,由于其易燃性质,如果不正确使用或处理天然气,可能会导致严重的安全事故。

2. 天然气的用途天然气在生活中常用于烹饪、取暖、供应热水等方面。

在工业领域,天然气也被广泛应用于发电、炼化、烘干等过程中。

在运输领域,天然气常被压缩或液化用于汽车燃料,以及船舶和火车的动力源。

第二章:天然气的安全使用1. 天然气设施的安全- 保证天然气管道和设备的完好性,经常进行检查和维护工作。

- 定期检查天然气管道周围的地质环境,防止地震、火灾等意外事件威胁到天然气设施的安全。

- 在设施周围设置防火和防爆装置,确保天然气泄漏时能够及时发现和处理。

2. 天然气的使用注意事项- 在点燃天然气前,确保通风良好,避免天然气在室内积聚过多。

- 点燃天然气时,使用长柄点火器或火柴,避免使用明火直接点燃天然气。

- 使用天然气烹饪时,要时刻观察火源,避免过热或烧焦食物引发火灾。

- 在天然气取暖时,保持通风畅通,确保燃烧产生的废气排出室外。

- 在使用天然气热水器时,定期清洗和检查热水器的内部设备,防止堵塞和泄漏。

3. 天然气泄漏的处理方法- 如果发现天然气泄漏,立即关闭燃气阀门,并迅速将人员疏散到安全地点。

- 不要使用明火、电器开关、手机等可能引起火花的物品。

- 尽量避免使用电话或任何电子设备,以免引发火花导致爆炸。

- 等待天然气散去后,再通风处理和修复泄漏源。

第三章:天然气的运输和储存1. 天然气的运输- 在运输天然气时,使用合格的运输设备和容器,并遵守相关的运输规定和安全标准。

- 定期检查运输设备和容器的状态,确保其没有泄漏或损坏。

2. 天然气的储存- 在储存天然气时,选择合适的储存容器和设备,并按照设备说明进行操作和维护。

- 避免将天然气储存在密闭空间中,以防止积聚和爆炸。

天然气为什么会出火灾事故

天然气为什么会出火灾事故

天然气为什么会出火灾事故第一部分:天然气的性质天然气主要由甲烷组成,是一种无色、无味的气体。

在常温下,天然气呈现为高热值的燃料,具有燃烧起来非常猛烈的特性。

因此,天然气在遇到点火源时容易燃烧,造成火灾事故。

另外,由于天然气本身无色无味,若未加入特殊气味剂,在泄漏时难以被及时察觉,增大了火灾的潜在危险性。

因此,了解天然气的性质对于预防火灾至关重要。

第二部分:天然气的使用场景天然气是一种非常常见的能源,广泛应用于居民生活和工业生产中。

在居民生活中,天然气主要用于烹饪、供暖和热水等用途。

在工业生产中,天然气可以作为燃料用于发电、加热和工业生产过程中。

此外,天然气还可以用于交通运输领域,如天然气汽车和公交车等。

这些使用场景使得天然气在日常生活中难以避免,也增加了天然气火灾的发生可能性。

第三部分:常见天然气火灾原因1. 气体泄漏:由于天然气管道老化、损坏或操作不当等原因,会导致天然气泄漏。

如果在泄漏的环境中存在点火源,就会引发火灾。

2. 高温点火源:天然气在高温情况下容易自燃,如明火、电火花、高温表面等都可能引发火灾。

3. 不当使用和存储:在使用天然气时,如果未按照规定进行安全操作,如操作不当、使用老化破损的管道或器具等,都会增加火灾的风险。

4. 气体浓度超标:当空气中的天然气浓度超过一定的比例(通常为5%-15%),就会形成可燃混合气体,一旦遇火源即可爆炸燃烧。

5. 电器故障:一些电器设备的故障或短路,可能会引发火灾。

而天然气火灾常常与电器设备的故障有关。

6. 不合理的管道设计:管道设计不当、弯曲、连接处破损、附近有热源等都会导致天然气的泄漏和点火,引发火灾。

以上是常见的天然气火灾原因,了解这些原因有助于我们更好地预防火灾的发生。

第四部分:防范天然气火灾措施1. 安装报警器:在厨房、工厂等天然气使用场景中,应安装火灾报警器,一旦检测到天然气泄漏,立即发出警报,以便及时采取措施。

2. 定期维护检查:对于天然气管道、燃气灶具等设备应进行定期维护和检查,及时发现并排除潜在安全隐患。

天然气使用事安全知识及注意事项

天然气使用事安全知识及注意事项

天然气使用事安全知识及注意事项天然气是我们日常生活中常用的能源之一,但同时也存在一定的安全风险。

为了保障大家的生活安全,需要了解一些天然气的使用事安全知识及注意事项。

以下将介绍天然气的性质、安全使用常识、事故防范等内容,以帮助大家更好地使用天然气,确保生活安全。

一、天然气的性质天然气是由多种气体组成,其中主要成分是甲烷(CH4),而且无臭无色。

它具有以下特点:1. 绝热点低:天然气在高压或低温下可能变成液态或固态。

2. 易燃性高:天然气与空气混合,遇到火源时极易燃烧甚至爆炸。

3. 比空气轻:天然气比空气轻,会上升到高处,如果在封闭空间内泄漏,易造成积累,形成火灾或爆炸的危险。

二、安全使用常识1. 检查气体管道和设备:使用天然气前,确保气体管道和设备都是完好无损的。

如果发现任何破损、老化或渗漏的现象,应该及时修复或更换。

2. 定期维护:定期请专业人员对天然气管道和设备进行排查、清洁和维护,确保其正常运行。

3. 注意通风与换气:在使用天然气时保持良好的通风与换气,避免气体在室内积聚。

4. 使用合格的燃气设备:购买和使用合格的燃气设备,确保其符合国家相关标准,避免使用假冒伪劣产品。

5. 规范燃气器具操作:正确使用和操作燃气器具,并遵循相关操作规程。

不要随意更改器具的安装位置和连接方式,严禁私拉私接天然气设备。

6. 防范火源:禁止在使用天然气的地方进行明火燃烧活动,要避免使用火种、明火等容易引起火灾的物品。

7. 定期查漏:定期检查天然气管道连接处是否漏气,可以使用肥皂水或气体泄漏探测剂,如果发现泡沫或气味异常,应及时关闭天然气阀门,排除漏气现象。

8. 紧急处理措施:如果发生天然气泄漏,应立即关掉天然气阀门,停止火源的使用,并迅速通风换气。

若泄漏无法停止,应撤离危险区域,通知专业人员进行处理。

三、天然气事故防范1. 家庭应急预案:每个家庭都应制定天然气事故的应急预案,包括天然气泄漏、火灾和进入人体中毒等情况的处理方法,以便在事故发生时能够迅速应对。

天然气的使用方法

天然气的使用方法

天然气的使用方法天然气是一种清洁、安全、便利的能源,被广泛应用于工业、民用和交通等领域。

在中国,天然气的使用也越来越普及,成为人们生活中不可或缺的一部分。

本文将介绍天然气的使用方法,以帮助大家更好地利用这种能源。

一、天然气的基本性质天然气是一种主要成分为甲烷的混合气体,其它成分还包括乙烷、丙烷、丁烷等。

天然气具有高热值、低污染、易于储运等特点,是一种优质的燃料。

天然气的燃烧产生的废气中含有水蒸气和二氧化碳,不会产生有害物质,对环境污染小。

二、天然气的用途1. 工业领域:天然气在工业领域中被广泛应用,如冶金、化工、建材、玻璃、制药、纺织等行业,用于加热、烘干、熔炼、发电等。

2. 民用领域:天然气在民用领域中的应用越来越广泛,如燃气灶、燃气热水器、燃气壁炉、燃气空调等家用电器,以及供暖、热水、烘干、烧烤等。

3. 交通领域:天然气作为一种清洁能源,被广泛应用于公共交通工具、出租车、私家车等交通工具中,以减少污染和节约能源。

三、天然气的使用方法1. 燃气灶的使用方法燃气灶是我们家庭中最常用的天然气用具之一。

使用燃气灶时,首先要检查燃气管道是否正常,然后打开燃气阀门,用火柴或点火器点燃火苗,调节火焰大小,避免火焰过大或过小。

使用煮食锅时,要注意锅底与火焰的接触面积,以充分利用热能,减少能源浪费。

2. 燃气热水器的使用方法燃气热水器是我们家庭中用途比较广泛的天然气用具之一。

使用燃气热水器时,要先检查燃气管道是否正常,然后打开热水器的燃气阀门和水龙头,调节水温和水量,等待一段时间后即可使用。

使用燃气热水器要注意安全,避免发生燃气泄漏等意外情况。

3. 燃气壁炉的使用方法燃气壁炉是一种美观、实用的天然气用具,可以在冬季为家庭提供温暖的氛围。

使用燃气壁炉时,要先检查燃气管道是否正常,然后打开燃气阀门,点燃火苗,调节火焰大小和温度。

使用燃气壁炉要注意安全,避免燃气泄漏或火灾等事故。

4. 燃气空调的使用方法燃气空调是一种节能、环保的天然气用具,可以在夏季为家庭提供清凉的空气。

完整版)表-天然气的理化性质及危险特性

完整版)表-天然气的理化性质及危险特性

完整版)表-天然气的理化性质及危险特性
天然气是一种无色无臭的气体,主要成分是甲烷,其理化性质与纯甲烷相似。

天然气属于“单纯窒息性”气体,高浓度时因缺氧而引起窒息。

当空气中甲烷浓度达到25%~30%时,会出现头昏、呼吸加速、运动失调等症状。

如果吸入天然气,应使患者脱离污染区,安置休息并保暖,当呼吸失调时进行输氧,如呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸,并送医院急救。

天然气易燃,遇热源、明火着火、爆炸危险。

蒸气能与空气形成爆炸性混合物。

在储运过程中,应储存在阴凉、通风良好的专用库房内或大型气柜,远离容易起火的地方。

与五氟化溴、氯气、二氧化氯、三氟化氮、液氧、二氟化氧、氧化剂隔离储运。

在泄漏处理时,应切断火源,勿使其燃烧,同时关闭阀门等,制止渗漏,并用雾状水保护阀门人员。

操作时必须穿戴防毒面具与手套。

对残余废气或钢瓶泄漏出气要用排风机排至空旷地方。

天然气的分子式为无,外观与性状为无色无臭气体,熔点为-161.5℃,沸点为/,相对密度(水=1)为0.415,相对密度(空
气=1)为0.55.天然气微溶于水,溶于乙醇、乙醚,侵入途径为吸入。

天然气的LD50和LC50均为/。

天然气的饱和蒸气压为/。

天然气的危险货物编号为,UN编号为1971,CAS号为8006-14-2.天然气的爆炸上限为15%,爆炸下限为5.3%。

天然气在遇到五氟化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化溴、强氧化剂等物质时会发生剧烈反应。

天然气化学知识点总结

天然气化学知识点总结

天然气化学知识点总结一、天然气的组成天然气主要由甲烷组成,占据了其60-90%的体积。

此外,天然气中还包含少量的乙烷、丙烷、丁烷等烷烃,以及一些氮气、二氧化碳和硫化氢等杂质。

这些成分的比例因不同地质条件而异,但总体来说,天然气的成分主要是烃类气体。

二、天然气的性质1. 可燃性:天然气是一种易燃气体,可以在空气中燃烧。

在完全燃烧的情况下,它产生的主要产物是二氧化碳和水。

2. 轻于空气:天然气的密度比空气小,因此它会上升到空气中并在上方散布,形成一种易燃的混合气体。

这种性质使得天然气在发生泄漏时很容易扩散到空气中,需要特别注意安全。

3. 稳定性:天然气相对来说是比较稳定的,不易发生化学变化。

这也使得它在储存和运输中相对较为安全。

4. 清洁性:相比煤炭和石油,天然气的燃烧产生的污染物更少,对环境的影响较小。

5. 气态:天然气在常温下属于气态,这也决定了它在应用中需要进行液化或者气化处理。

三、天然气的应用1. 工业用途:天然气在工业生产中广泛应用,可以作为煤气来供应工业燃料,并通过燃料电池技术转化为电能。

2. 家庭用途:天然气作为一种清洁、便捷的能源,被广泛用于家庭生活中的烹饪、采暖等方面。

3. 发电用途:天然气可以用于发电,产生电能,作为电力供应。

4. 汽车燃料:天然气作为一种清洁的汽车燃料被越来越多的汽车采用。

四、天然气的化学变化在实际应用中,天然气经常需要进行化学变化,主要包括液化过程和气化过程。

1. 液化过程:液化是将气态的天然气转变为液态的过程。

这一过程是通过将天然气压缩、冷却,然后将其变成液体。

液化后的天然气更易于储存和运输,也更容易用于一些特定的应用领域。

2. 气化过程:气化是将液态的天然气转变为气态的过程,通常是通过加热的方式完成。

气化后的天然气可以用于工业生产和供热,以及一些特定的发电和燃料用途。

五、天然气的环境影响尽管天然气相对环境友好,但在使用过程中也会对环境产生一定影响。

1. 温室气体排放:虽然天然气燃烧产生的温室气体比煤炭和石油要少,但它仍然会对环境产生一定的影响。

天然气火灾事故危险性分析

天然气火灾事故危险性分析

天然气火灾事故危险性分析一、引言天然气是一种常见的燃料,被广泛应用于工业生产、居民生活和交通运输等领域。

然而,随着天然气使用量的增加,由天然气引发的火灾事故也日益频发。

天然气火灾事故不仅给人们的生命和财产造成巨大损失,也对社会稳定和经济发展带来严重影响。

因此,对天然气火灾事故的危险性进行深入分析,有助于预防和控制此类事故的发生,保障人民生命财产安全。

二、天然气的性质天然气是一种燃料,主要成分是甲烷,含有少量的乙烷、丙烷、丁烷等。

它具有以下特点:1. 易燃性:天然气具有极高的燃烧性能,只要空气中的氧气充足,便会迅速燃烧。

2. 污染性:天然气燃烧后产生的废气中含有大量的二氧化碳、一氧化碳等有害物质,对环境造成污染。

3. 易扩散性:由于天然气的低密度和低分子量,它具有极强的扩散性,一旦泄漏便会在短时间内广泛蔓延。

4. 爆炸性:天然气与空气混合后,在适当的条件下,会形成可燃混合气体,一旦遇到火源便会发生爆炸。

综上所述,天然气的易燃、易爆、易扩散的特点,使其具有较大的火灾危险性。

三、天然气火灾的危险因素分析1. 天然气泄漏天然气管道和设施的老化、腐蚀、损坏等原因,都会导致天然气泄漏。

而天然气泄漏是天然气火灾的主要诱因。

2. 火源火源是天然气火灾发生的直接原因。

在没有有效防范措施的情况下,任何火源都可能引发天然气火灾,如明火、高温表面、电气设备等。

3. 空气氧浓度天然气燃烧需要氧气,当空气中的氧气浓度达到一定比例时,天然气才能燃烧。

因此,低氧环境会降低天然气燃烧的可能性。

4. 天气条件恶劣的天气条件,如强风、高温等,会对天然气火灾事故造成一定的影响,加重火灾事故的威胁。

5. 人为操作失误天然气使用环节中的操作失误、管理漏洞等,也是天然气火灾的重要因素。

通过对以上危险因素的分析可知,天然气火灾事故的危险性主要源于天然气本身的性质和外界环境的影响,同时也与人为操作不当有一定的关联。

因此,在预防和控制天然气火灾事故中,需要采取多种措施来消除或减少危险因素。

天然气的性质和特点

天然气的性质和特点

天然气的性质和特点1、天然气是一种易燃易爆气体,和空气混合后,温度只要达到550℃就燃烧。

在空气中,天然气的浓度只要达到5-15%就会爆炸。

2、天然气无色,比空气轻,不溶于水。

一立方米气田天然气的重量只有同体积空气的55%左右,一立方米油田伴生气的重量,只有同体积空气的75%左右。

3、天然气的主要成分是甲烷,本身无毒,但如果含较多硫化氢,则对人有毒害作用。

如果天然气燃烧不完全,也会产生一氧化碳等有毒气体。

4、天然气的热值较高,一立方米天然气燃烧后发出的热量是同体积的人工煤气(如焦炉煤气)的两倍多,即35.6-41.9兆焦/立方米(约合8500-10000千卡/立方米)。

5、一般油田伴生气略带汽油味,含有硫化氢的天然气略带臭鸡蛋味。

天然气的主要成分是甲烷,甲烷本身是无毒的,但空气中的甲烷含量达到10%以上时,人就会因氧气不足而呼吸困难,眩晕虚弱而失去知觉、昏迷甚至死亡。

天然气中如含有一定量的硫化氢时,也具有毒性。

硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋味的无色气味,当空气中的硫化氢浓度达到0.31毫克/升时,人的眼、口、鼻就会受到强烈的刺激而造成流泪、怕光、头痛、呕吐;当空气中的硫化氢含量达到1.54毫克/升时,人就会死亡。

因此,国家规定:对供应城市民用的天然气,每立方米中硫化氢含量要控制在20毫克以下如果发现天然气泄漏,要保持头脑冷静,采取正确方法解决,避免爆炸事故。

首先应立即关闭天然气总阀门,阻断气源;并迅速打开门窗通风换气,动作切记要轻缓,以免因金属猛烈撞击产生火花而引起爆炸。

更不可急切慌张,如果不慎碰撞到室内的金属物品,可能也会产生火花而引发爆炸。

其次,不要开启或关闭任何电器设备,如灯、电视、电脑、热水器、油烟机等,更不能用明火,如打火机、蜡烛等。

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天然气的性质和特点
1、天然气是一种易燃易爆气体,和空气混合后,温度只要达到550℃就燃烧。

在空气中,天然气的浓度只要达到5-15%就会爆炸。

2、天然气无色,比空气轻,不溶于水。

一立方米气田天然气的重量只有同体积空气的55%左右,一立方米油田伴生气的重量,只有同体积空气的75%左右。

3、天然气的主要成分是甲烷,本身无毒,但如果含较多硫化氢,则对人有毒害作用。

如果天然气燃烧不完全,也会产生一氧化碳等有毒气体。

4、天然气的热值较高,一立方米天然气燃烧后发出的热量是同体积的人工煤气(如焦炉煤气)的两倍多,即35.6-41.9兆焦/立方米(约合8500-10000千卡/立方米)。

5、天然气可液化,液化后其体积将缩小为气态的六百分之一。

每立方米天然气完全燃烧需要大约十立方米空气助燃。

6、一般油田伴生气略带汽油味,含有硫化氢的天然气略带臭鸡蛋味。

天然气的主要成分是甲烷,甲烷本身是无毒的,但空气中的甲烷含量达到10%以上时,人就会因氧气不足而呼吸困难,眩晕虚弱而失去知觉、昏迷甚至死亡。

天然气中如含有一定量的硫化氢时,也具有毒性。

硫化氢是一种具有强烈臭鸡蛋味的无色气味,当空气中的硫化氢浓度达到0.31毫克/
升时,人的眼、口、鼻就会受到强烈的刺激而造成流泪、怕光、头痛、呕吐;当空气中的硫化氢含量达到1.54毫克/升时,人就会死亡。

因此,国家规定:对供应城市民用的天然气,每立方米中硫化氢含量要控制在20毫克以下
天然气的化学组成
天然气是指烃类气体。

地壳中,天然气就其产状分析,有游离态、溶解态(溶于原油和水中)、吸附态和固态气水合物四种类型。

从分布特点又可分为聚集型和分散型两类。

气藏气、气顶气、凝析气、油溶气属聚集型,也称为常规型天然气;水溶气、煤层气、固态气水合物则属分散型,也称为非常规型天然气。

从与油藏的关系划分,气顶气、油溶气以及油藏之间或油藏上方的、在成因上与成油过程相伴的气藏气,均归于伴生气;与油没有明显联系的或仅含有极少量原油的气藏气,成因上与煤系有机质或未成熟的有机质有关而生成的天然气称之为非伴生气。

在我国,常规的天然气贮存形式是普遍存在的,包括气层气、溶解气、水溶气、凝析气。

一般说,“气层气”是指在原始储层条件下,天然气以自由气相贮集于储层内。

“溶解气”指原始储层条件下,天然气以溶解状态存于储层内的原油中。

“水溶气”指在原始储层条件下,
天然气体溶解于储层内的边水或底水中。

“凝析气”指在原始地层条件下,天然气以自由相存在,但当地层压力降到露点压力以下时,有反凝析现象产生。

对非常规的天然气类型,在我国仍属潜在的领域。

但煤层气,也称煤矿瓦斯气,从已经进行的研究和预测表明具有巨大的潜力,90年代以来,我国已程度不等地启动了工作,成为勘探开发着力开拓的领域。

烃类天然气以甲烷(CH4)气为主,并含有总量不多、各自数量不等的重烃(C2—C5)气。

其中非烃气以氮(N2)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)气较为常见。

另外,天然气中还含有一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、氢(H2)、汞(Hg)以及氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氙(Xe)及氡(Rn)等痕量至微量的惰性气体。

烃类天然气的元素组成与石油相似,碳占65~80,氢元素占12~20,H/C原子比在4~5之间。

一般甲烷占总量的85以上,乙、丙烷较常见,约占2~12左右,丁烷以上含量较少。

根据天然气中重烃(C2以上)的含量,把天然气分为干气(贫气)和湿气(富气)。

重烃含量高于或等于5的定为湿气,含量低于5的定为干气。

四川盆地所产天然气多属干气,其甲烷含量多超过95。

湿气多与原油共存,也常被称为伴生气。

湿气中的乙烷、丙烷、丁烷在增压后又可变为液态,故也被称为液化石油气。

不同地区天然气的成分不尽相同,往往随地而异,即使同一个油气田或油气田内的不同层位,也有所变化,有的
甚至差异较大。

(四)天然气的物理性质
天然气是无色、无味的气体。

当天然气中混有硫化氢气时,就会出现强烈的刺鼻臭味。

其重要物理性质还包括:
1)密度天然气密度是指单位体积气体的重量,以kg/m3表示。

天然气是多组分的混合物,各组分的密度也不相同。

在地面标准状态下,天然气混合物的密度一般为0.7~0.75kg/m3,随重烃含量增多密度增大。

某些油田伴生气,其密度可达1.5kg/m3。

密度随压力增高而增大,随温度增高而变小。

天然气的相对密度是指相同温度、压力(如15.6℃、101325Pa或20℃、101325Pa)条件下,天然气密度与空气密度的比值。

天然气混合物一般在0.56~1.0之间。

2)天然气的粘度粘度是指气分子内部质点运移的摩擦阻力,是研究气体的运移、评价开采、集输条件的重要参数,常用动力粘度(绝对粘度)表示,单位采用mPa·s。

也可用运动粘度,即动力粘度与密度的比值,单位以mm2/s表示。

粘度大小与化学组成及其所处环境有关。

在标准状况下,分子量增加,粘度变小,温度升高粘度增大。

在压力较高的条件下,压力增高粘度增大。

3)天然气压缩性和溶解性天然气是可压缩的。

同体积的天然气,在地面与地下密度不同,重量也不同。

天然气具有溶于水和石油这两类不同液体的能力,但易于与石油互溶而与水则不易互溶。

如甲烷,在原油中的溶解系数为0.3,而在水中的溶解系数仅0.033,两者可相差达一个数量级。

影响天然气溶解性的主要因素是压力,而温度对天然气的溶解力的影响则比较复杂。

(五)石油、天然气的热值
热值系指单位重量燃料燃烧时所产生的热量,是评价燃料质量的重要指标,单位以MJ/kg表示。

平均低位发热量,石油为41.87MJ/kg,天然气为38.97MJ/kg,原煤为20.93MJ/kg。

国际上多以标准燃料应用的基热值(标准煤当量)29.27MJ/kg计量。

石油、天然气折算标准燃料系数分别为1.4286和1.33。

(六)石油、天然气的差别
石油、天然气在元素组成、结构形式以及生成的原始材料和时序等方面,有其共性、亲缘性,也有其特性、差异性。

在化学组成的特征上,天然气分子量小(小于20),结构简单,H/C 原子比高(4~5),碳同位素的分馏作用显著。

石油的分子量大(75~275),结构也较复杂,H/C原子比相对低(1.4~2.2),碳同位素的分馏作用比天然气弱。

在物理性质方面,天然气基本是只含有极少量液态烃和水的单一气相;石油则可包容气、液、固三相而以液相为表征的混合物。

天然气密度比石油小得多,既易压缩,又易膨胀。

在标准条件下,天然气粘度仅n×10-2~10-3mPa·s,而石油粘度为n~n×10-3mPa·s,相差几个数量级。

天然气的扩散能力和在水中的溶解度均大于石油。

在生成的条件方面,天然气比石油宽。

天然气既有有机质形成,也有深成无机形成;沉积环境以湖沼型为主;生气母质以腐殖型干酪根(Ⅲ型)为主,生成的温度区间较宽,在浅部低温下即开始生成生物气;在中等深度(温度多数在65~90℃)范围内,发生的有机质热降解作用而大量生成石油的“液态窗”阶段,也可伴之生成;在深部高温条件下有机质裂解则又主要是生成天然气。

天然气对储集层的要求也比石油要宽,一般岩石的孔隙度为10~15,渗透率在1×10-3~5×10-3μm2也可成藏。

而由于天然气的活泼性,则对盖层的要求比石油严格得多。

因此,天然气分布的领域要比石油广,产出的类型、贮集的形式也比石油多样,既有与石油聚集形式相似的常规天然气藏,如构造、地层、岩性气藏等,又可形成煤层气、水封气、气水化合物
以及致密砂岩、页岩气等非常规的天然气藏。

煤层既是生气源岩又是储集体的煤层气藏已成为很现实的类型。

“世界上已探明的天然气储量中,约有90都不与石油伴生,而是以纯气藏或凝析气藏的形式出现,形成含气带或含气区。

这说明天然气地质与石油地质虽然有某些共同性,也有密切的联系,但天然气毕竟有它自身发生、发展、形成矿藏的地质规律”(包茨,1988)。

由于天然气具有的一些特性,因而在理论研究、资源评价以及勘探技术方法和开采方式上与石油也不尽相同,需要发展一些具有针对性的工作方法和技术系列,以适应今后将不断扩大的天然气资源开发的需要。

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