1.蓖麻籽的用途有哪些

2.硅藻土(Diatomite)

3.芘麻豆能食吃吗

4.新疆石油和天然工业前景展望

蓖麻籽的用途有哪些

变压器油与润滑油区别_四川变压器润滑油价位

蓖麻是一种经济价值很高的油料作物。其含油量一般为50%左右,其中蓖麻籽仁的含油量可达58%~75%。蓖麻油属于不干性油含有大量的油酸,不饱合脂肪酸含量很少,属于高级润滑油,由于其稳定性强常常做为飞机润滑油、变压器油等等。蓖麻油是一种重要的工业原料广泛应用于油漆、涂料、化妆、塑料、合成纤维、人造布革等。蓖麻油还是重要的医药用油,一般用于手术前清肠等等。其中有些品种可作食用,如四川的香油蓖麻油和芝麻蓖麻油。蓖麻杆可以用作造纸原料。蓖麻籽饼粕是一种很好的肥料。很多国家用蓖麻饼粕作为绿色食品生产基地用的肥料。蓖麻籽饼粕含有毒物质(含蓖麻毒蛋白、蓖麻碱、变应原、血球凝集素等。以蓖料麻毒蛋白为例仅几mg就可致人类死亡)。因此必须经过去毒处理方可作为饲料。

硅藻土(Diatomite)

一、概述

硅藻土俗称山粉、化石粉或放射虫粉,是一种生物成因的硅质沉积岩,主要由硅藻和其他微生物的硅质遗骸所组成。英文译名较多,见诸于报刊的有:Tripoli、Tripolite、TripoliEarth、Tripoli-Powder、Diatomite。

二、矿物性质

硅藻土的主要化学成分为硅酸盐。SiO2的含量是硅藻土矿石中硅藻含量的量度标志之一,SiO2高则质优。我国主要产地硅藻土的化学成分见表2-49-1。硅藻土含水1%~5%,胶体水失水温度110~250℃。

表2-49-1 中国硅藻土的化学成分(wB/%)

硅藻土一般呈白色土状,含杂质时常被铁的氧化物或有机质污染而成灰、白、黄、绿至黑色。大多数硅藻土质轻,易破碎,硬度1~1.5(硅藻骨架4.5~5)。硅藻土孔隙度和表面积大,密度很小,仅0.4~0.9g/cm3,能浮于水面。折射率1.40~1.46,熔融煅烧后可达1.49。质纯硅藻土熔点一般1400~1650℃。硅藻土对液体吸附能力强,摩擦性能适中。除溶于HF外,不溶于其他酸类,易溶于碱类。对声、热、电的传导性极低。硅藻土矿物质组分主要为硅藻,其次为水云母、高岭石、蒙脱石等粘土矿物,常混入石英、长石、黑云母等碎屑矿物。也常含有有害组分有机质及盐类。硅藻土具有颗粒孔结构。该结构与硅藻密切相关。硅藻个体很小,一般1~100μm。硅藻壳种类繁多,形态各异,有圆盘状、椭圆状、筛管状、舟状、针状、棒状、堤状等。由于壳体上微孔密集,堆密度小,比表面积大,硅藻具有较强的吸附力和过滤性能,能吸附大量微细的胶体颗粒,滤除0.1~0.2μm以上的粒子和细菌。各地硅藻土孔结构的分布见表2-49-2。

表2-49-2 中国硅藻土孔结构的分布情况

硅藻土作为固体酸,显微弱的酸性,可与弱碱发生反应。硅藻土表面为大量硅羟基所覆盖,并有氢键存在,OH基团也在硅藻土细孔内表面分布。这些OH基团是使硅藻土具有表面活性、吸附性和酸性的本质原因。硅藻土表面有自由水和束缚水。单分子水与单个SiOH键合,红外谱带位于1627 cm-1处,为自由水;由氢键而形成的水分子簇与孔表面SiOH基团以氢键键合形成网状结构,这种水位于红外谱带3400 cm-1处,为束缚水。自由水与SiOH结合较弱,温度较低即可除去;束缚水与SiOH形成网状结构,键合力强,高温才能除去。硅藻土经热处理后,孔体积增大,小孔因熔结而失去孔性质。400℃时比表面积最大,温度大于600℃开始有熔结现象。温度继续升高至900~1250℃结构发生变化,无定形SiO2失水结晶为方石英。当用γ射线辐射以后,原子发生重排,有新的强度线出现。

三、用途

硅藻土具特殊的结构和化学稳定性,适用于很多领域。不同生物种属组成的硅藻土和用途有一定的关系。硅藻土经选矿加工的终端产品称硅藻土粉、精土、焙烧级硅藻土及熔剂焙烧级硅藻土,各有一定的技术指标,用途十分广泛,产品达500余种之多。

1)助滤剂。硅藻土具有独特的微孔结构和颗粒分布特征,可形成高度渗透性的过滤层,从而能够截留各种杂质微粒,滤除最细小的悬浮固体,甚至可以滤除1~0.1μm大小的微粒杂质,使滤液达到高度洁净。所以,硅藻土是一种理想的过滤介质,将它作为助滤剂已成为其应用的新的发展方向。目前,硅藻土助滤剂广泛应用于许多工业部门的固液分离和液体净化。例如,用于酒类、饮料、酱油、醋、酶制剂、糖、糖浆等食品及饮料的过滤;用于润滑油、动物油、植物油、切削油、变压器油等油类的过滤;用于油漆、染料、甲醇、酸类、电镀液、胶液、溶剂等化工产品的过滤;用于医药、注射液、链霉素、四环索等医药产品的过滤;用于处理污水、工业废水、饮用水、游泳池水等水的过滤。采用低酸并添加活化剂工艺,能将硅藻土制成高效活性白土,可用于工业脱色过滤等。

2)功能填料。硅藻土的第二大用途是作功能填料。硅藻土的独特硅藻结构、低密度、高吸附能力、大的比表面积、较低的磨蚀性,使之可用于涂料、油漆、纸张、橡胶、塑料、医药、牙膏、化学剂等制品的填充剂,隔热材料、农药、催化剂载体,色谱固定剂、抛光剂、磨料、增光剂等,例如作结构填料可以调节涂层的光泽度和辉度;作磨料可以在银抛光粉中使用,抛光金属表面,在国民经济中有相当重要的作用。

3)隔热保温原料。硅藻土多孔、重量轻,是制造优质隔热保温材料的良好原料。利用硅藻土制成隔热产品的导热系数几乎比粘土质和高铝质制品低一半。而且,工艺简单,不需要复杂的设备,耗能量少,价格较低。硅藻土隔热制品中氧化硅含量高,可耐1000℃左右的高温,能满足工业窑炉中隔热材料的耐高温要求,因而被广泛用于冶金、化工、建材,电力、石油化工等部门。以硅藻土为原料生产的硅酸钙板是极好的隔热保温材料,可经受650~1000℃的高温,在高层建筑等工程中使用量很大。

4)催化剂载体。天然硅藻土的多孔结构,使其具有较好的比表面积、孔隙体积、孔径分布等特性,从而成为生产硫酸用的钒催化剂优良载体,使活性加大、热稳定性好,能提高强度和延长使用寿命。硅藻土还是一种不可缺少的水泥混合材料,将硅藻土粉在800~1000℃温度下焙烧,与硅酸盐水泥按重量以4∶1相混合,即成耐热混合材料。用硅藻土制成的特种水泥,可供石油钻井用作低比重水泥,或供在裂隙与多孔洞的地层中使用,以防止水泥浆漏失和避免水泥浆过重而堵塞低压油气层。

5)吸附剂。它还可作吸附剂,吸附相当于自身重量2.5倍的水。经特殊加工的硅藻土粉甚至在加入本身重量50%的水后仍然似乎是“干”的。

6)改性材料。将硅藻土作为改性材料,加入沥青路面混合料中,可改善沥青路面混合料的强度、黏性、热压缩致密性等性能,造价低,施工工艺与普通沥青路面的施工完全相同,混合料的动稳定度较大,水稳性能得到大幅度提高,抗裂性有了明显改善,能提高沥青路面的抗老化和疲劳性能。

几种主要硅藻土产品对硅藻土质量的要求见表2-49-3。

表2-49-3 主要硅藻土产品对硅藻土质量的要求

四、地质特征

我国硅藻土矿经常与粘土矿共生,优质矿较少。粘土可以单独成层,也可与硅藻土相杂,形成粘土质硅藻土或硅藻质粘土。一般说粘土是有害组分,但在某些用途中则是有益组分。硅藻土矿与褐煤、泥炭层共生,云南先锋矿区最为典型。

中国硅藻土矿皆为陆相湖泊沉积类型。湖盆可归纳为3种,即火山盆地(如吉林长白、山东临朐、浙江嵊县等)、断陷盆地(如云南昆明)及山间盆地(如四川米易)。含矿地层沉积类型属淡水湖生物化学沉积型,特点是有较多的动、植物化石,与炭质碎屑粉砂层、粉砂质粘土层及硅藻粘土层共生。硅藻土矿层理发育,岩性、岩相变化不大。矿体呈层状、似层状、透镜状、扁豆状,产状平缓,并由四周向盆地中心倾斜。硅藻种属为淡水型,例如颗粒直链藻、中国小环藻、冰岛直链藻等。此外,广东雷州半岛发现了半咸水型硅藻土矿床,表明除淡水湖相沉积矿床外,还有沼泽相和深湖相沉积类型。

根据SiO2来源的不同,可分成2个亚类。一是火山物源硅藻土矿床,二是陆源沉积硅藻土矿床。①火山物源硅藻土矿床,SiO2主要来自火山,硅藻形成于玄武质火山喷发间歇期的湖盆中,以含矿岩系中夹有玄武岩层为特征。吉林长白、敦化,山东临朐,浙江嵊县等中国东部的一系列矿床均属此亚类。②陆源沉积硅藻土矿床,SiO2主要是由岩石风化分解、搬运提供的。矿床内含矿岩系没有玄武岩层,但周围常有时代较早的玄武岩层,它们是SiO2的物源岩石。例如云南寻甸、四川米易等地的硅藻土矿床。

据矿物组分含量的不同,把矿石分为如下3种类型:①硅藻土:硅藻含量大于90%,粘土矿物含量小于5%,矿物碎屑1%左右,属于优质矿石。②含粘土硅藻土:硅藻含量75%~90%,粘土矿物5%~25%,矿物碎屑2%左右。矿石质量较差。③硅藻粘土:硅藻含量30%~40%,粘土矿物量大于50%,矿物碎屑3%~10%。这种类型为硅藻土与粘土的过渡类型,经选矿后方可为工业利用。

表2-49-4 中国硅藻土矿分布一览表

五、矿床分布

我国硅藻土矿分布较广,仅次于美国,查明资源储量的11个省区,主要分布在我国东部地区和云南、四川一带,其中吉林和云南矿床(点)最多,资源储量最丰富,其次是浙江、河北、广东、四川、内蒙古、福建、黑龙江、江西、山东。在辽宁、陕西、山西、河南、海南、湖南、贵州等地也有分布(图2-49-1)。

图2-49-1 中国硅藻土矿床分布示意图

硅藻土矿成矿时间分布很局限,硅藻的最老记录仅在侏罗纪早期,但含工业意义的大矿床则限于古近纪和新近纪。硅藻土矿在空间上分布很广泛,除寒冷的南极洲外,其他各大洲均有硅藻土矿床。硅藻种属十分多,约有12 000~16 000种。几乎各种水域都有硅藻分布。现存硅藻可生长在海草上形成凝胶状薄膜,也可附于某些种属的腹部,既可栖息于海水的浮冰块上,也可以生活于湿土壤及热泉中,因此,可以在十分广泛的空间堆积成矿。

中国主要硅藻土矿集中形成于中新世至更新世,其中以中新世为主导。云南寻甸和吉林长白大型硅藻土矿皆属中新世矿床。矿床分布受新生代断陷盆地的控制。

六、可供资源

我国查明51个硅藻土矿床,资源储量42.16×108t。其中,大型矿床(资源储量大于等于1 000×104t) 30个,中型矿床[资源储量(200~1 000)×104t]15个,小型矿床6个。

我国30个大型矿床查明资源储量41.40×108t,占98.19%。其中以吉林长白西大坡矿规模最大,详查区及外围普查区合计资源储量15.87×108t;其次是云南寻甸先锋矿,资源储量7.67×108t。资源保证程度较高。

芘麻豆能食吃吗

有毒,不能吃 ,蓖麻是一种经济价值很高的油料作物。其含油量一般为50%左右 蓖麻

,其中蓖麻籽仁的含油量可达58%~75%。蓖麻油属于不干性油含有大量的油酸,不饱合脂肪酸含量很少,属于高级润滑油,由于其稳定性强常常做为飞机润滑油、变压器油等等。蓖麻油是一种重要的工业原料广泛应用于油漆、涂料、化妆、塑料、合成纤维、人造布革等。蓖麻油还是重要的医药用油,一般用于手术前清肠等等。其中有些品种可作食用,如四川的香油蓖麻油和芝麻蓖麻油。蓖麻杆可以用作造纸原料。蓖麻籽饼粕是一种很好的肥料。很多国家用蓖麻饼粕作为绿色食品生产基地用的肥料。蓖麻籽饼粕含有毒物质(含蓖麻毒蛋白、蓖麻碱、变应原、血球凝集素等。以蓖料麻毒蛋白为例仅几mg就可致人类死亡)。因此必须经过去毒处理方可作为饲料。

新疆石油和天然工业前景展望

新疆石油和天然气工业,从1909年清朝政府在独山子钻探第一口机井算起,至今已有百年。但正规地、系统地在新疆沉积盆地内开展石油和天然气勘探与开发工作,是从1949年新中国成立以后才开始的。50多年来,经过各族石油职工的努力,已在准噶尔、塔里木、吐哈、三塘湖和焉耆等盆地中,找到了各种类型的油气田80多个,其中大、中型的油气田22个。到2007年底全疆累计探明石油储量38亿吨,累计探明天然气储量1.3万亿立方米,新疆已成为我国陆上石油和天然气工业发展的战略接替区。2007年新疆生产原油2640万吨,占全国原油总产量1.83亿吨的14.4%;天然气产量达到212亿立方米,占全国总产量591亿立方米的35.9%。随着国家对新疆石油和天然气投资力度的加大,新的油气田会不断发现,石油和天然气的储量将会不断增加,石油和天然气的产量也会不断地增加。

展望未来,随着我国西部大开发的步伐加快,新疆石油和天然气工业的发展形势会更加喜人,一定会更加辉煌,并且必将带动民经济建设的腾飞。

(一)油气资源勘探开发任重道远

1.油气勘探潜力巨大

新疆地区虽然经过了50多年正规的油气勘探工作,但勘探程度还相当低,准噶尔盆地的二维地震勘探工作量仅为15万千米,平均每平方千米面积内还不足1千米;三维地震勘探面积也仅做2.4万平方千米,平均每平方千米面积内仅0.15平方千米。打各类探井(包括参数井、基准井)2600多口,平均62平方千米才有一口探井。油气勘探工作量主要集中在盆地的西北缘、东部及中部地区,有不少地区仍属查、普查阶段或勘探空白区。

塔里木盆地的勘探程度也很低,二维地震勘探长度累计已做32.9万千米,平均每平方千米面积内仅做0.6千米长;三维地震勘探面积1.7万平方千米,平均每平方千米面积内仅做0.03平方千米。打各类探井(包括参数井)690多口,平均812平方千米才有一口探井。说明塔里木盆地的油气勘探程度还非常低,并且勘探工作量主要集中在塔中、塔北、库车—拜城和叶城等地区,大片沙漠区投入的工作量还很少。

吐哈盆地的油气勘探工作也很低,二维地震勘探长度累计7.2万千米,平均每平方千米面积内仅有1.3千米;三维地震勘探面积累计5282平方千米,平均每平方千米面积内只有0.1平方千米。共打各类探井(包括参数井)435口,平均124平方千米才有一口探井。

三塘湖、焉耆、伊宁、柴窝堡等小型盆地,由于勘探力量所限,仅投入少量的勘探力量,其他小型盆地都是勘探的空白区。

2.等待着发现的油气资源

根据专家们的统计,截至2000年,我国陆上石油探明的储量是总资源量的21%左右,探明的天然气储量是天然气总储量的4.9%。

从最近几年对新疆地区的油气资源评价可知,全疆的油气总资源量为365亿吨,约占全国油气资源总量的1/3,占我国西北地区油气资源总量的80%。其中石油为227亿吨,天然气13.8万亿立方米。全疆累计探明石油储量38亿吨,占石油总资源量的16.7%,探明天然气储量1.3万亿立方米,占天然气总资源量的9.4%。与国内勘探程度较高的盆地相比,是比较低的,有极为丰厚的油气资源量等待我们去发现。

3.迎接油气勘探开发大突破的新浪潮

①天山(南北)山前和昆仑山山前推覆逆掩带及断褶带的油气勘探,才起步不久,并且取得了很好的成绩,如天山南麓找到了克拉2、迪那尔、大北、吐孜洛克等大气田,这些地区勘探前景广阔。②随着钻探技术的发展,深部的油气资源勘探才开始,准噶尔盆地腹部的莫深1井成功钻探至7380米,预计深度将达7600米,钻探中油气显示良好。③随着勘探的深入,岩性、地层类型的油气藏将会不断发现,勘探前景大有可为。④原油热采技术不断进步、成本不断下降,使原来认为无开采经济价值的稠油,将会迅速地进入有广阔开发前景的油气资源,特别是准噶尔盆地西北缘的红山嘴—克拉玛依—乌尔禾一带的稠油资源量十分丰富。⑤新疆各盆地的煤炭资源丰富,预测总资源量2.19万亿吨,占我国煤炭总资源量的40%,如果按每吨煤炭产气2.5立方米计算,全疆的煤成气总资源量可达5万亿立方米以上,储量是十分可观的。⑥丰富的油页岩,也是新疆重要的油资源。在天山南北麓山前地带,埋藏着十分丰富的油页岩,用干馏的工艺流程,便可将油页岩中的石油提炼成页岩油。如果按每吨油页岩可提炼4%的页岩油计算,新疆的页岩油数量是十分可观的。从乌鲁木齐向东延伸至吉木萨尔一百多千米范围内,以及天山南麓的库车地区都见有丰富的油页岩分布。⑦随着采油技术的进步,以往认为无开采价值的低渗透、低含油饱和率的油气层,将会投入开采,这将会增加新疆油气可采储量,使老油田焕发青春,延长油气田开发寿命。

(二)新疆——国家的石油化工基地

石油炼制和石油化工是新疆油气工业的重要组成部分,是和石油与天然气勘探开发同步进行的。

新疆最早的石油化工工业基地是始建于1936年的独山子炼油厂,它最初是由简单的釜式蒸馏装置炼制独山子油田井中喷出的原油,以炼制汽、煤、柴及渣油为主,产品十分单一。

1951年以后,特别是1955年10月克拉玛依油田发现和1958年克(拉玛依)—独(山子)输油管线的建成,使独山子炼油厂有了可靠的原料来源。经过扩建和改建,1960年便建成现代燃料型的中型炼油厂,除生产汽、煤、柴油之外,还充分利用克拉玛依低凝固原油的优势,发展润滑油生产,试制成功一批高质量的润滑油和特种沥青等。到2000年,年加工原油能力达到600万吨,石油产品达160余种。

20世纪80年代初,根据世界资料记载,乙烯的生产能力是衡量一个国家工业发展水平的重要标志。全世界有70%以上的化工产品是以乙烯为原料生产的,它与我们生活息息相关,在工业、农业、医药、军事上有广泛的用途,并且其高增值的特性使其迅猛发展。经新疆维吾尔自治区人民政府及中国石油天然气总公司的努力,国家批准在独山子建设一座年产14万吨乙烯的化工厂,并于1995年8月建成投产,实现了从单一的炼油向炼油化工联合型的根本转变。

根据我国西部经济建设需求,国家又将投入272亿元巨资,把独山子的炼油能力提高到年处理原油1000万吨,把乙烯的年产能力扩大到120万吨,于2008年建成投产,这是目前我国规模最大的石油化工项目之一,也是我国与哈萨克斯坦能源合作的重要组成部分。

独山子目前是新疆最具现代化气息的石油化工基地。

在渺无人烟的戈壁中建起来的克拉玛依石油化工基地,是新疆第二个石油化工基地,它是伴随中国第一个大油田——克拉玛依油田的诞生应运而生的。1959年,建厂初衷是为满足油田生产需要,给运输原油的车辆及钻机动力等提供燃油,主要生产汽、煤、柴三大油品。20世纪60年代,成功开发出国家急需的特种润滑油及某些军工用油。更加令人欣喜与振奋的是:利用克拉玛依油田生产的稠油,经加氢工艺生产的变压器油、冷冻机油、高档橡胶油、BS光亮油等产品,以三高(质量高、知名度高、市场占有率高)著称于世,畅销国内外,特别是橡胶油填补了我国的空白。目前,克拉玛依石油化工厂正朝着“51611”科学发展目标前进,即建成年产500万吨配套加工能力,年产100万吨高等级公路沥青,年产60万吨世界一流的环烷基润滑油,实现年收入100亿元以上,吨油利润100元以上。现在克拉玛依石油化工厂已进入我国大型炼化企业行列之中。

乌鲁木齐石油化工厂是新疆地区仅次于独山子和克拉玛依石油化工基地的第三个大基地,年处理原油能力达300万吨,生产石油产品40余种,-35号柴油、1号航空煤油获得了优质产品称号。同时,还利用吐哈油田及北疆油田的天然气建成年产30万吨合成氨厂,并且以炼油的渣油为原料,建成年产52万吨尿素的化肥厂,这些农用化肥基本上可满足北疆地区目前农业生产需要。同时,还生产2万吨长丝涤纶和短纤维涤纶。

泽普石油化工基地是目前南疆地区最大的石油化工基地。根据南疆的和田、喀什、克孜勒苏地市及西藏阿里地区工、农、牧业生产的需要,已建成年炼油能力50万吨、年产30万吨合成氨和年产50万吨尿素的石油化工基地。同时,在和田、喀什和克孜勒苏(阿图什)等城镇安装输气管线,将天然气输送到广大城乡居民家中,使他们享用到绿色、干净的新能源,缓解了多年来燃煤及柴草供应紧张的局面。

塔河油田石油化工基地是以1986年建成的雅克拉炼油厂为基础扩建而成的。目前基本上具备了年产15万吨炼油能力格局,年生产10万吨液化气。

新疆统称为四大油田的新疆油田、塔里木油田、塔河油田和吐哈油田,目前正加紧对准噶尔、塔里木、吐哈、三塘湖及焉耆盆地的油气勘探和开发工作,扩大开采规模,提高油气产量,同时还将利用原料优势,发展塑料制品、化纤制品、橡胶制品和精细化工品,将新疆建成我国重要的石油化工产业集群。

(三)油气管线——我国油气输送大动脉

塔里木油田于1998年发现克拉2大气田之后,直接促成“西气东输”工程上马。西起塔里木轮南,途经9个省区市,最后到达上海市,全长约4000千米的输气管线于2004年12月30日全线供气。初始年供气量100亿立方米,随着迪那尔、大北等大气田的发现,目前塔里木油田的天然气外输能力已达每年150亿立方米,超出了西气东输工程年输气能力120亿立方米的设计输出量。

第二条西气东输管线在2008年全线动工,2010年建成。它西起新疆的霍尔果斯口岸,经西安、南昌,南下广州,东至上海。途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽、湖北、湖南、江西、广西、广东、浙江和上海12个省、区、市,干线全长4859千米,管线总长超过7000千米。计划年输气量300亿立方米。气源来自中亚的土库曼斯坦和哈萨克斯坦,通过已经启动的中亚天然气管线,连接到新疆的霍尔果斯。随着准噶尔盆地油气勘探的深入,相信将会有大的油气田发现,那时新疆的天然气将会加进这条西气东输管线,为祖国的经济建设做出自己的贡献。

西起塔里木轮南经鄯善东至兰州的第一条长距离输油管线早在20世纪90年代已建成投入使用,新疆开采的原油通过这条输油管线已源源不断地向祖国输送黑色的“工业血液”,为祖国国民经济建设不断“添油”。同时使新疆的输油管线与全国的输油管线连接起来,成为国家输油管线网络的一部分,减少了火车运输原油的压力和风险。

设计年输2000万吨原油的中哈输油管线,经阿拉山口到达独山子的第一期工程已于2006年建成投产。哈萨克斯坦的原油经此输油管线输入到独山子石化工业基地,至2007年10月累计已输入原油400万吨。此输油管线二期工程将向东延伸至兰州,目前正在筹建中,不久将会开工修建。

乌鲁木齐至兰州(将延伸至四川、重庆)的成品油管线,已于2007年5月建成投产,独山子石化厂、克拉玛依石化厂和乌鲁木齐石化厂生产的各类成品油,通过该管线已不断地往祖国各地输送。既可大量节省成本,又可减轻铁路和公路运输压力。

统计数字显示,当前新疆油气输送管线总里程已达8300千米,“西气东输”管线、乌—兰成品油管线、轮南—鄯善—兰州原油管线和中哈原油管线的建成,已构成我国陆上能源安全通道的重要部分。

值得注意的是,国家将在新疆鄯善地区建设一座总容量800多万立方米的国家原油商业储备库,以应付突发事变给国家造成原油短缺的问题。

进入新世纪以来,国家加大了在新疆塔里木、准噶尔和吐哈等盆地的勘探和开发力度,石油和天然气的储量与产量不断地提高,“我为祖国献石油”的豪迈情怀,激励着新疆各族石油员工。在国际能源供应日趋紧张的大背景下,作为油气能源大省的新疆,正全力为祖国的经济血脉“添油加气”,跻身祖国最重要的能源基地行列。

20世纪60年代风靡一时的《克拉玛依之歌》用“没有水、没有草、连鸟儿也不飞”来形容当初油田的荒凉,如今的克拉玛依油城发生了翻天覆地的变化,获得了“国家环境保护模范城市”、“中国人居环境范例奖”等荣誉称号,跨入了“中国优秀旅游城市”行列。

在塔克拉玛干沙漠腹地的塔里木油田塔中作业区,可以看到前来安家落户的鸟儿,品种和数量也越来越多,在南方才能见到的燕子,也在塔中做窝。举世闻名的塔克拉玛干沙漠公路绿化工程,已在沙漠公路两旁正式兴建,全长436千米,宽约72~78米,总面积为3128公顷的灌木林带,沿着沙漠公路生长,形成了纵贯“死亡之海”的绿色风景线。

目前,新疆各油田在勘探和开发中,都十分注重环保建设,各油气田生态建设生机盎然。

图4-1-1《北史》中美于龟兹石油的记载

图4-1-2 新疆主要油田分布示意图

探索新疆地质矿产资源奥秘

图4-2-1 石油和天然气部分产品的用途

图4-4-1 生成石油和天然气的部分生物

图4-4-2 沉积盆地中沉积物不断加厚的剖面示意图

图4-5-1 沉积盆地剖面示意图

图4-5-2 地质工作者在看“无字天书”——地层剖面

图4-5-3 岩石颗粒的均匀程度对孔隙率的影响

图4-5-4 克拉玛依油田油气运移方向示意图

图4-5-5 油气水分异实验示意图

图4-5-6 地层褶皱剖面示意图

图4-5-7 超覆与退覆示意图

图4-5-8 背斜构造油气藏剖面示意图

图4-5-9 克拉玛依油田剖面图

图4-5-10 地层超覆后形成的油气藏剖面示意图

图4-5-11 地层超覆不整合油气藏剖面示意图

图4-5-12 岩性封闭油气藏剖面示意图

图4-5-13 克拉玛依油田湖弯区沥青封闭油藏剖面示意图

图4-5-14 两个油气田分别由两个油气藏所组成

图4-6-1 地质普查立体地质图

图4-6-2 新疆××油田油层顶部构造图

图4-6-3 光点地震仪记录曲线

图4-6-4 数字地震勘探获得的准噶尔盆地北三治油田地下储油气构造剖面图

图4-6-5 地震勘探反射法示意图

图4-6-6 海洋(湖泊)地震勘探反射法示意图

图4-6-7 重力勘探寻找背斜储油气构造示意图

图4-6-8 磁力勘探寻找背斜构造示意图

图4-6-9 航空磁力勘探示意图

图4-6-10 电测深示意图

图4-6-11大地电流法测得的基岩起伏情况示意图

图4-6-12探井示意图

图4-6-13 定向井和丛式井示意图(左为定向井,右为丛式井)