НЕФТЬ

(через тур. neft, от перс. нефт; восходит к аккадскому напатум - вспыхивать, воспламенять), горючая маслянистая жидкость со специфич. запахом, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Н. образуется вместе с газообразными углеводородами (см. Газы природные горючие )обычно на глубине более 1,2-2 км; залегает на глубинах от десятков метров до 5-6 км. Однако на глубинах св. 4,5-5 км преобладают газовые и газоконденсатные залежи с незначит. кол-вом легких фракций Н. (см. Газовые конденсаты, Газы нефтяные попутные). Макс. число залежей Н. располагается на глубине 1-3 км. Вблизи земной пов-сти Н. преобразуется в густую мальту, полутвердый асфальт и др. (см., напр., Битуминозные пески, Битумы).

Общие сведения. Мировые запасы Н., по прогнозу, достигают 250-270 млрд. т (1985), разведанные запасы приведены в табл. 1. Месторождения Н. выявлены на всех континентах (кроме Антарктиды) и на значит. площади прилегающих акваторий (всего ок. 30 тыс., из к-рых 15-20% газонефтяные). Однако эти скопления Н. распределены по странам и регионам крайне неравномерно. Практич. значение имеют залежи с извлекаемыми запасами от сотен тыс. т и более; обычно извлекаемые запасы месторождений-млн. т, очень редко-млрд. т. Примерно 85% Н. добывается на крупнейших месторождениях, составляющих 5% от общего их числа. Совр. методами можно извлечь до 70% заключенной в пласте Н. при среднем коэф. извлечения 0,3-0,4, т. е. извлекаемые запасы составляют только 30-40% от общего кол-ва Н. на данном месторождении.

Табл. 1.-МИРОВЫЕ ЗАПАСЫ И ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА *

НЕФТЬ фото №1

* "Petroleum Economist", 1990, vol. 57, № 1, p. 27.

** Без СССР, Китая и Румынии.

В СССР Н.добывают в традиционных нефтеносных районах (Баку, Грозный, Эмба, Ухта), Волго-Уральском регионе (Башкирия и Татарстан, Пермская, Самарская и др. области) и новых районах (Зап. Сибирь, полуостров Мангышлак, Белоруссия, Прибалтика и др.). Наиб. известные отечеств. нефтяные месторождения приведены в табл. 2, а месторождения в зарубежных странах-в табл. 3.

Практически всю добываемую в мире Н. извлекают из земных недр с помощью буровых скважин. С начала пром. добычи Н. (кон. 1850-х гг.) до кон. 1985 в мире было извлечено ок. 76 млрд. т (включая газовый конденсат), из к-рых более 50% приходится на 1965-85. Динамика мировой добычи Н. (млрд. т): 1900-0,02; 1950-ок. 0,55; 1960-св. 1; 1970-св. 2; 1985-90-ок. 3 (в год). Динамика добычи Н. и газового конденсата в СССР (млн. т): 1940-31,1; 1950-39,2; 1960-148,5; 1970-352,5; 1975-491; 1985-595; 1986-634; 1987-624; 1988-624; 1989-608.

В последние десятилетия поиск, разведку и разработку скоплений Н. ведут в Мировом океане, на шельфах окраинных и внутр. морей, где открыто ок. 1700 месторождений. Запасы Н. на шельфах океанов составляют 55 млрд. т, добыча Н.-ок. 30% от ее мировой добычи (1986).

Происхождение. Выдвинуто много теорий, объясняющих происхождение Н., из них основные-органическая (биогенная) и неорганическая (абиогенная). Большинство ученых в СССР и за рубежом являются сторонниками концепции биогенного образования Н. Еще М. В. Ломоносов ("О слоях земных", 1763) высказал идею о дистилляц. происхождении Н. под действием теплоты из орг. в-ва, к-рое дает начало и каменным углям. Теорию образования Н. из сапропеля (орг. илы) впервые предложил Г. Потонье (1904-05). Наиб. вклад в развитие орг. теории принадлежит И. М. Губкину ("Учение о нефти", 1932).

Согласно орг. теории, Н.-жидкая гидрофобная фаза продуктов фоссилизации (захоронения) орг. в-ва (керогена) в водно-осадочных отложениях. Нефтеобразование представляет собой многостадийный, весьма продолжительный (обычно много млн. лет) процесс, начинающийся еще в живом в-ве. Обязательное его требование-существование крупных областей погружения земной коры (осадочных бассейнов), в ходе развития к-рых породы, содержащие орг. в-во, могли достичь зоны с благоприятными термобарич. условиями для образования Н. Осн. исходное в-во Н.-планктон, обеспечивающий наиб. биопродукцию в водоемах и накопление в осадках орг. в-ва сапропелевого типа, характеризуемого высоким содержанием водорода. Генерирует Н. также гумусовое в-во, образующееся гл. обр. из растит. остатков.

К неорг. теориям происхождения Н. относятся минеральная, или карбидная (Д. И. Менделеев, 1877), космическая (В. Д. Соколов, 1889), вулканическая (Ю. Кост, 1905). Общее для этих и менее распространенных неорг. теорий-синтез углеводородов путем взаимод. карбидов металлов с водой и к-тами (идея Менделеева), а также по схеме Фишера-Троп-ша из водорода и оксидов углерода.

Физические свойства. Н.-жидкость от светло-коричневого (почти бесцв.) до темно-бурого (почти черного) цвета. Средняя мол. м. 220-300 (редко 450-470). Плота. 0,65-1,05 (обычно 0,82-0,95) г /см 3;Н., плотность к-рой ниже 0,83, наз. легкой, 0,831-0,860-средней, выше 0,860-тяжелой. Н. содержит большое число разных орг. в-в и поэтому характеризуется не т-рой кипения, а т-рой начала кипения жидких углеводородов (обычно > 28 °С, реже >= 100 °С в случае тяжелых Н.) и фракционным составом-выходом отдельных фракций, перегоняющихся сначала при атм. давлении, а затем под вакуумом (см. ниже) в определенных температурных пределах, как правило до 450-500 °С (выкипает ~ 80% объема пробы), реже 560-580 °С (90-95%). Т. заст. от - 60 до + 30 °С; зависит преим. от содержания в Н. парафина (чем его больше, тем т. заст. выше) и легких фракций (чем их больше, тем эта т-ра ниже). Вязкость изменяется в широких пределах (см., напр., табл. 2); определяется фракционным составом П. и ее т-рой (чем она выше и больше кол-во легких фракций, тем ниже вязкость), а также содержанием смолисто-асфальтеновых в-в (чем их больше, тем вязкость выше). Уд. теплоемкость 1,7-2,1 кДж/(кг . К); уд. теплота сгорания (низшая) 43,7-46,2 МДж/кг; диэлектрич. пpоница-емость 2,0-2,5; электрич. проводимость 2.10-10-0,3 х х 10-18 Ом -1. см -1. Н.-легковоспламеняющаяся жидкость; т. всп. от -35 до + 120°С (зависит от фракционного состава и содержания в Н. растворенных газов). Н. раств. в орг. р-рителях, в обычных условиях не раств. в воде, но может образовывать с ней стойкие эмульсии (см. Обезвоживание и обессиливание нефти).

Химический состав. Н. представляет собой смесь ок. 1000 индивидуальных в-в, из к-рых большая часть-жидкие углеводороды (> 500 или обычно 80-90% по массе) и гетеро-атомные орг. соед. (4-5%), преим. сернистые (ок. 250), азотистые (> 30) и кислородные (ок. 85), а также металло-орг. соед. (в осн. ванадиевые и никелевые); остальные компоненты-растворенные углеводородные газы (С 14, от десятых долей до 4%), вода (от следов до 10%), минер. соли (гл. обр. хлориды, 0,1-4000 мг/л и более), р-ры солей орг. к-т и др., мех. примеси (частицы глины, песка, известняка).

Углеводородный состав: в осн. парафиновые (обычно 30-35, реже 40-50% по объему) и нафтеновые (25-75%), в меньшей степени-соединения ароматич. ряда (10-20, реже 35%) и смешанного, или гибридного, строения (напр., пара-фино-нафтеновые, нафтено-ароматич.). Гетероатомные компоненты: серосодержащие-Н 2S, меркаптаны, моно- и дисульфиды, тиофены и тиофаны, а также полициклич. и т. д. (70-90% концентрируется в остаточных продуктах-мазуте и гудроне); азотсодержащие-преим. гомологи пиридина, хинолина, индола, карбазола, пиррола, а также порфирины (б. ч. концентрируется в тяжелых фракциях и остатках); кислородсодержащие-нафтеновые к-ты, фенолы, смолисто-асфальтеновые в-ва и др. (сосредоточены обычно в высококипящих фракциях). Элементный состав (%): С-82-87, H-11-14,5, S-0,01-6 (редко до 8), N-0,001-1,8, О-0,005-0,35 (редко до 1,2) и др. Всего в Н. обнаружено более 50 элементов. Так, наряду с упомянутыми в Н. присутствуют V(10-5-10-2%), Ni(10-4-10-3%), Cl (от следов до 2 х х 10-2%) и т. д. Содержание указанных соед. и примесей в сырье разных месторождений колеблется в широких пределах, поэтому говорить о среднем хим. составе Н. можно только условно.

Методы исследований. Для оценки качества Н. с целью правильного выбора наиб. рациональной схемы ее переработки применяют комплекс методов (физ., хим., физ.-хим. и спец.), реализуемых по разл. программам. В СССР принята (1980) т. наз. Е д и н а я у н и ф и ц и р. п р о г р а м м а исследований, предусматривающая последоват. определение общих характеристик сырой Н., ее фракционного и хим. состава, а также товарных св-в отдельных фракций.

К общим характеристикам Н., определяемым по стандартным методикам, относят плотность, вязкость, т-ру застывания и иные физ.-хим. показатели, состав растворенных газов и количеств. содержание смол, смолисто-асфальтеновых в-в и твердых парафинов (табл. 2 и 3).

Осн. принцип послед. исследования Н. сводится к комбинированию методов ее разделения на компоненты с постепенным упрощением состава отдельных фракций, к-рые затем анализируют разнообразными физ.-хим. методами. Наиб. распространенные методы определения первичного фракционного состава Н.-разл. виды дистилляции (перегонки) и ректификации. По результатам отбора узких Д(выкипают в пределах 10-20°С) и широких (50-100°С) фракций строят т. наз. кривые истинных т-р кипения (ИТК) Н., устанавливают потенц. содержание в них отдельных фракций, нефтепродуктов или их компонентов (бензиновых, керосино-газойлевых, дизельных, масляных дистиллятов, а также мазутов и гудронов), углеводородный состав, др. физ.-хим. и товарные характеристики. Дистилляцию проводят (до 450 °С и выше) на стандартных перегонных аппаратах, снабженных ректификац. колонками (погоноразделит. способность соответствует 20-22 теоретич. тарелкам). Отбор фракций, выкипающих до 200 °С, осуществляется при атм. давлении, до 320 °С-при 1,33 кПа, выше 320 °С- при 0,133 кПа. Остаток перегоняют в колбе с цилиндрич. кубом при давлении ок. 0,03 кПа, что позволяет отбирать фракции, выкипающие до 540-580 °С.

Выделенные в результате дистилляции фракции подвергают дальнейшему разделению на компоненты, после чего разл. методами устанавливают их содержание и определяют св-ва. В соответствии со способами выражения состава Н. и ее фракций различают групповой, структурно-групповой, индивидуальный и элементный анализ. При групповом анализе определяют отдельно содержание парафиновых, нафтеновых, ароматич. и смешанных углеводородов (табл. 4-6). При структурно-групповом анализе углеводородный состав нефтяных фракции выражают в виде среднего относит. содержания в них ароматич., нафтеновых и др. циклич. структур, а также парафиновых цепей и иных структурных элементов; кроме того, рассчитывают относит. кол-во углерода в парафинах, нафтенах и аренах. Индивидуальный углеводородный состав полностью определяется только для газовых и бензиновых фракций. При элементном анализе состав Н. или ее фракций выражают кол-вами (в %) С, Н, S, N, О, а также микроэлементов.


Табл. 4.-ГРУППОВОЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ БЕНЗИНОВЫХ И КЕРОСИНО-ГАЗОЙЛЕВЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТЕЙ ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СССР

НЕФТЬ фото №2

* Сумма парафинов и нафтенов.

Осн. метод отделения ароматич. углеводородов от парафиновых и нафтеновых и разделения аренов на моно- и полициклические-жидкостная адсорбц. хроматография (поглотителем обычно служит т. наз. двойной сорбент, содержащий в соотношении 1:1 Аl2 О 3 и активир. крупнопористый силикагель). Углеводородный состав многокомпонентных нефтяных смесей как узкого, так и широкого диапазона расшифровывают сочетанием хроматографич. (в газовой или жидкой фазе), адсорбционных (см. Адсорбционная очистка )и др. методов разделения со спектральными (комбинац. рассеяние, ИК и УФ спектроскопия, ЯМР) и масс-спектрометрич. методами исследований.

Для выделения из Н. и ее фракций гетероатомных соед. и микроэлементов применяют жидкостную экстракцию, комп-лексообразование их с солями металлов, а также абсорбционные, адсорбционные и хроматографич. методы. Для анализа этих соед. используют потенциометрич. титрование, электронную микроскопию, ИК спектроскопию, ЭПР, ЯМР и масс-спектрометрию.

В заключение Единой унифицир. программы стандартными методами определяют товарные характеристики нефтяных фракций как топлив и базовых смазочных масел и сырья для вторичных процессов нефтепереработки.

В связи с наметившейся в мире тенденцией дальнейшего углубления переработки Н. все возрастающее значение приобретает ее д е т а л и з и р. а н а л и з, особенно высококипящих фракций и остаточных продуктов (мазутов и гудронов). По схеме углубленного исследования (табл. 7), принятой в СССР, смесь тяжелых углеводородов и остатков, предварит. очищенную от асфальтенов, подвергают адсорбц. разделению с помощью двойного сорбента на парафино-нафтеновые и ароматич. улеводороды (с последними удаляются также серосодержащие соед.). Выделенные группы соед. анализируются затем упомянутыми выше методами, из к-рых самый эффективный-газовая хромато-масс-спектро-метрия.

За рубежом наиб. распространена схема детализир. анализа нефтяных смесей, разработанная Амер. горным бюро и Амер. нефтяным ин-том (метод ISBM-API). По этой схеме, наряду с адсорбц. разделением нефтяной смеси на углеводороды, от них также отделяют с применением соотв. ионообменной и т. наз. лигандообменной хроматографии нафтеновые к-ты и азотсодержащие в-ва в виде комплексов с разл. соединениями.

Табл. 5.-ГРУППОВОЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ МАСЛЯНЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТЕЙ ОСНОВНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СССР

НЕФТЬ фото №3

Результаты исследований закладываются в банки данных информационно-поисковых систем, с помощью к-рых можно быстро устанавливать типы изучаемых Н. (по физ.-хим. характеристикам и сравнению с аналогами), оценивать выходы и св-ва любых заданных (по т-рам кипения) фракций и др.

Табл. 6.-ГРУППОВОЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ СОСТАВ БЕНЗИНОВЫХ И КЕРОСИНО-ГАЗОЙЛЕВЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТЕЙ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

НЕФТЬ фото №4

Классификация. Данные, полученные в результате исследований Н., лежат в основе их разл. классификаций. В СССР принята (1981) т. наз. технол. классификация, или индексация (по качеству производимых нефтепродуктов), в соответствии с к-рой каждой Н. присваивается индекс из пяти цифр. Н. делят на классы (по содержанию S): 1-не более 0,5%, 2-0,51-2,0%, 3- > 2,0%; типы (по содержанию фракций, выкипающих до 350°С): 1-не менее 55%, 2-45,0-54,9%, 3- < 45%; группы (по суммарному содержанию базовых масел в расчете на Н.): 1-не менее 25%, 2-15,0-24,9%, 3-15,0-24,9%, 4- < 15,0%; подгруппы (по индексу вязкости базовых масел): 1-95, 2-90-95, 3-85,0-89,9, 4- < 85; виды (по содержанию твердых парафинов): 1-не более 1,5%, 2-1,51-6,00, 3- > 6,00. Используя классификацию, можно составить индекс для любой промышленной Н. Примеры: туймазинская -2.2.3.3.2, узенская-1.3.3.1.3. Эту классификацию применяют для сортировки Н. при направлении ее на переработку по соответствующей схеме (топливной или масляной), учета качества при планировании добычи, транспорта, хранения и переработки, а также при проектировании новых нефтеперераб. предприятий (НПЗ). За рубежом Н. классифицируют в осн. по плотности и содержанию серы.

Подготовка и переработка. Перед поступлением сырой Н. с нефтепромыслов на НПЗ от нее отделяют пластовую воду и минер. соли. Кроме того, для снижения потерь ценных углеводородов при транспортировании и хранении, а также обеспечения постоянного давления паров Н. при подаче на НПЗ ее подвергают стабилизации, т. е. отгоняют про-пан-бутановую, а иногда частично и пентановую фракцию углеводородов (см., напр., Газы нефтепереработки).

Первичная переработка Н. состоит в ее перегонке (см. Дистилляция нефти), в результате к-рой, в зависимости от профиля предприятия (см. Нефтепереработка), отбирают т. наз. светлые (бензины, керосины, реактивные и дизельные топлива) и темные (мазут, вакуумные дистилляты, гудрон) нефтепродукты. Для увеличения выходов и повышения качества светлых нефтепродуктов, а также получения нефте-хим. сырья Н. направляют на вторичную переработку, связанную с изменением структуры входящих в ее состав углеводородов (см., напр., Алкилирование, Гидрокрекинг, Каталитический крекинг, Каталитический риформинг, Коксование). Удаление нежелат. компонентов (сернистых, смолистых и кислородсодержащих соед., металлов, а также поли-циклич. ароматич. углеводородов) достигается очисткой нефтепродуктов (см., напр., Гидроочистка, Деметаллиза-иия). Для дальнейшего повышения качества полученных нефтепродуктов к ним добавляют спец. в-ва (см. Присадки к смазочным материалам, Присадки к топливaм).

Влияние группового углеводородного состава нефтепродуктов на их свойства. Преобладание отдельных групп углеводородов в разл. фракциях Н. неодинаково сказывается на их товарных св-вах (см. также Нефтепродукты). Так, бензиновые фракции, содержащие значит. кол-ва изопарафиновых и ароматич. углеводородов, обладают высоким, а при по-выш. кол-ве парафинов нормального строения-низким октановым числом; последнее увеличивается для изопарафи-нов с возрастанием разветвленности цепи при одном и том же числе атомов углерода (табл. 8).

Дизельные топлива, в к-рых преобладают нормальные парафиновые углеводороды, отличаются легкой воспламеняемостью (характеризуемой цетановым числом), ухудшающейся с увеличением в них числа боковых цепей. При одинаковой разветвленности моноциклич. нафтены имеют, как правило, более высокие цетановые числа, чем ароматич. углеводороды; с возрастанием содержания циклов в молекулах цетановое число снижается (табл. 9). Наиб. трудно воспламеняются ароматич. бициклич. углеводороды. Однако присутствие значит. кол-в н-парафинов резко ухудшает низкотемпературные св-ва дизельных и реактивных топлив. В последних желательно наличие нафтенов, обладающих высокой плотностью и низкой т-рой начала кристаллизации. Содержание в реактивных и дизельных топливах ароматич. углеводородов необходимо ограничивать, т. к. они ухудшают фотометрич. св-ва и увеличивают нагарообразование по сравнению с др. группами углеводородов, особенно парафиновыми.

Высокими индексами вязкости обладают базовые масляные фракции, в состав к-рых входят преим. нафтены с небольшим содержанием циклов в молекулах и длинными малоразветвленными парафиновыми цепями. Нафтеновые и ароматич. углеводороды с относительно высоким содержанием циклов имеют более высокие плотность и вязкость (значительно возрастающую при понижении т-ры), чем циклич. углеводороды, к-рые кипят в тех же температурных пределах, но с малым числом циклов (табл. 10).

Применение. Н. занимает ведущее место в мировом топ-ливно-энергетич. балансе: доля ее в общем потреблении энергоресурсов составляет 48% (1985). Однако в перспективе эта доля будет уменьшаться вследствие возрастания применения атомной и иных видов энергии.

В связи с быстрым развитием в мире хим. и нефтехим. пром-сти потребность в Н. увеличивается не только с целью повышения выработки топлив и масел, но и как источника ценного сырья для произ-ва синтетич. каучуков и волокон, пластмасс, ПАВ, моющих ср-в, пластификаторов, присадок, красителей и др. (более 8% от объема мировой добычи). Среди получаемых из Н. исходных в-в для этих произ-в наиб. применение нашли: парафиновые углеводороды-метан, этан, пропан, бутаны, пентаны, гексаны, а также высокомолекулярные (10-20 атомов углерода в молекуле); нафтеновые -циклогексан; ароматич. углеводороды-бензол, толуол, ксилолы, этилбензол; олефиновые и диолефиновые-этилен, пропилен, бутадиен; ацетилен (см. также Нефтехимия, Основной органический синтез).

Истощение ресурсов Н., рост цен на нее и др. причины вызвали интенсивный поиск заменителей жидких топлив (см. Альтернативные топлива).

Лит.: Наметкин С. С., Химия нефти, М., 1955; Нефти СССР. Справочник, под ред. 3. В. Дриацкой, М. А. Мхчиян, Н. М. Жмыховой, т. 1-4, М., 1971-74; Губкин И. М., Учение о нефти, 3 изд., М., 1975; Нефти и газы месторождений зарубежных стран. Справочник, под ред. В. И. Высоцкого и А. Н. Гусевой, М., 1977; Хант Д., Геохимия и геология нефти и газа, пер. с англ., М., 1982; Камьянов В. Ф., Аксенов В. С, Титов В. И., Гетеро-атомные компоненты нефтей, Новосиб., 1983; Полякова А. А., Молекулярный масс-спектралышй анализ органических соединений, М., 1983; Петров А. А., Углеводороды нефти, М., 1984; Химия нефти, под ред. 3. И. Сюняева, Л., 1984; Геодекян А. А., Забанбарк А., Геология и размещение нефтегазовых ресурсов в Мировом океане, М., 1985; Эрих В. Н.,Расина М. Г. Рудин М. Г., Химия и технология нефти и газа, 3 изд., Л., 1985; Справочник нефтепе-реработчика, под ред. Г. А. Ластовкина, Е. Д. Радченко и М. Г. Рудина, Л., 1986; Горная энциклопедия, т. 3, М., 1987, 452-484; Нефть СССР (1917-1987), под ред. В. А. Динкова, М., 1987; Химия нефти и газа, под ред. В. А. Проскурякова, А. Е. Драбкина, Л., 1989

Э. Ф. Каминский, Н. М. Жмыхова, М. А. Мхчиян.


Синонимы:
горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото


Смотреть больше слов в «Химической энциклопедии»

НЕФТЯНЫЕ МАСЛА →← НЕФТЕХИМИЯ

Смотреть что такое НЕФТЬ в других словарях:

НЕФТЬ

I(горное масло, Petroleum; геолог.) — представляет бесцветную, желтую, желто-зеленую или буроватую жидкость различной консистенции. По степени густоты ... смотреть

НЕФТЬ

        Нефть (через тур. neft, от перс. нефт) — горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, распространённая в осадочной оболочке Земли, яв... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ, -и, ж. Минеральное жидкое горючее вещество, употр. как сырье дляполучения реактивного и дизельного топлива, бензина, керосина, мазута.Залежи нефти. Разведка на н. * Белая нефть (спец.) - горючее, вырабатываемоеиз газового конденсата. II прил. нефтяной, -ая, -ое. Нефтяная вышка.Нефтяное месторождение.... смотреть

НЕФТЬ

нефть ж. Минеральное жидкое маслянистое горючее вещество, обычно красно-коричневого или черного цвета, залегающее в недрах земли и употребляющееся в качестве топлива, а также как сырье для получения различных продуктов (керосина, бензина и т.п.).<br><br><br>... смотреть

НЕФТЬ

нефть ж.oil, petroleum, mineral oil нефть-сырец — crude oil

НЕФТЬ

нефть земляное масло, черное золото, петролеум, кровь земли, мальта, каустобиолит Словарь русских синонимов. нефть / образно: чёрное золото (высок.); земляное масло (устар.) ) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. — М.: Русский язык.З. Е. Александрова.2011. нефть сущ., кол-во синонимов: 7 • горное масло (2) • земляное масло (1) • каустобиолит (6) • кровь земли (1) • мальта (5) • петролеум (4) • черное золото (2) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ, Нефть (через тур. neft, от перс, нефт)-горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, распространённая в осадочной оболочке Земли, явл... смотреть

НЕФТЬ

[ναφτα (нафта)] — жидкий каустобиолит, исходное звено в классификационном спектре нафтидов. Генетически Н. представляет собой обособившийся в самос... смотреть

НЕФТЬ

(через тур. neft, от перс. нефт; восходит к аккадскому напатум - вспыхивать, воспламенять * a. oil, crude oil, petroleum; н. Erdol, Ol, Rohol; ф. petrole, huile, naphte; и. petroleo, oil, nafta) - горючая маслянистая жидкость co специфич. запахом, распространённая в осадочной оболочке Земли, являющаяся важнейшим п. и. Образуется вместе c газообразными углеводородами (см. Газы природные горючие) обычно на глуб. более 1,2-2 км. Вблизи земной поверхности H. преобразуется в густую мальту, полутвёрдый асфальт и др. (см. Битумы природные). H. в залежах в разл. степени насыщена газом, в осн. лёгкими углеводородами (см. Нефтяной газ). Химический состав и физические свойствa. H. - сложное природное образование, состоящее из углеводородов (метановых, нафтеновых и ароматических) и неуглеводородных компонентов (в осн. кислородных, сернистых и азотистых соединений). Элементный состав H.: C 82,5-87%; H 11,5-14,5%; O 0,05-0,35, редко до 0,7%; S 0,001-5,5, редко свыше 8%; N 0,02-1,8%. Oк. 1/3 всей добываемой в мире H. содержит св. 1% S. Хим. состав H. разл. м-ний колеблется в широких пределах, и говорить o её cp. составе можно только условно (рис.). Состав нефти в недрах (в весовых%). Бензиновые и керосиновые фракции большинства H. CCCP характеризуются значит. содержанием алканов (св. 50%), иногда преобладают нафтены (50-75%). Содержание ароматич. углеводородов в бензиновых и керосиновых фракциях большинства H. от 3 до 15% и от 16 до 27% соответственно. Масляные дистилляты значительно различаются по углеводородному составу. Наибольшим содержанием ароматич. углеводородов (в нек-рых случаях до 53-65%) отличаются фракции высокосернистых H. Часто H. характеризуются значит. содержанием твёрдых углеводородов нормального строения - парафинов. Кислородные соединения присутствуют в виде нефтяных кислот, асфальтенов и смол, содержащих св. 90% находящегося в H. кислорода. Сернистые соединения H. - сероводород, меркаптаны, сульфиды, дисульфиды, тиофаны, a также полициклич. сернистые соединения разнообразной структуры. Азотистые соединения - в осн. гомологи пиридина, гидропиридина и гидрохинолина. Компонентами H. являются также газы, растворённые в ней (от 30 до 300 м3 на 1 т H.), вода и минеральные соли. Содержание золы (минеральных веществ) в большинстве H. не превышает десятых долей процента. Максимальные концентрации металлов в H. не превышают сотых долей процента: V - 0,015%; Ni - 0,005%; Cu - 0,0001%; Co - 0,00004%; Mo - 0,00044%; Cr - 0,00018%. Цвет H. варьирует от светло-коричневого до тёмно-бурого и чёрного; плотность от 800 до 980-1050 кг/м3 (плотность менее 800 кг/м3 имеют газовые конденсаты). Пo плотности H. делятся на 3 группы; на долю лёгких H. (c плотностью до 870 кг/м3) в общемировой добыче приходится около 60% (в CCCP - 66%); на долю средних H. (871-910 кг/м3) в CCCP - ок. 28%, за рубежом - 31%; на долю тяжёлых (св. 910 кг/м3) - соответственно ок. 6% и 10%. Темп-pa начала кипения H. выше 28 єC. Темп-pa застывания колеблется от +26 до -60В°C и зависит от содержания парафина (чем его больше, тем темп-pa застывания выше), уд. теплоёмкость H. 1,7-2,1 кДж, уд. теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг, диэлектрич. проницаемость 2-2,5, электрич. проводимость 2В·* 10-10 - 0,3В·* 10-18 Oм-1В·см-1. Вязкость изменяется в широких пределах (при 50В°C 1,2-55В·* 10-6 м2/c) и зависит от хим. и фракционного состава H. и смолистости (содержания в ней асфальтеново-смолистых веществ). Темп-pa вспышки колеблется от 35 до 120В°C в зависимости от фракционного состава и давления насыщенных паров. H. растворима в органич. растворителях, в воде при обычных условиях практически нерастворима (может образовывать c ней стойкие эмульсии). B. B. Семенович. Методы исследования H. Сведения o свойствах и составе H. используются для установления её генезиса и процессов формирования м-ний; для уточнения направлений поиска и разведки, прогнозирования качества H. для проектирования и организации рациональной добычи, транспорта, хранения и рациональной переработки H. Методы исследования H. включают определение физ. свойств (плотность, вязкость, температурные, оптические, электрические и др.) и состава - фракционного (выход фракций в определённых пределах кипения), группового (содержание углеводородов, смол, асфальтенов; содержание классов углеводородов, составляющих H. или её фракции; содержание групп смолисто-асфальтеновых компонентов), структурно-группового (cp. содержание структурных групп в составляющих H. соединениях), индивидуального (мол. состав части углеводородов и относительно низкомолекулярных гетероатомных соединений H.), элементного (относительное содержание углерода, водорода, серы, азота, кислорода и микроэлементов в H.). Данные определения свойств и состава H. находят выражение в разл. их классификациях: геохимических и генетических - для характеристики и идентификации H., технологических - имеющих значение для оценки способов переработки H., химических - имеющих как самостоят. значение, так и лежащих в основе геохим. и технол. классификаций. При промысловых исследованиях определяют плотность H., её фракционный состав (выход фракций в% по массе от начала кипения до 350В°C), вязкость, содержание серы, смол, асфальтенов, парафинов и их темп-py плавления. B 1980 в CCCP приняты единые унифицир. программы исследования H. Они включают комплекс методов изучения свойств (плотность, вязкость, температура вспышки и застывания и др.); элементного состава, в т.ч. содержание металлов в H.; группового состава - содержание смол, асфальтенов, парафинов, нефт. кислот, фенолов и др.; фракционного состава (потенциальное содержание фракций при атмосферно-вакуумной разгонке); группового состава углеводородов бензиновых, керосино-газойлевых и масляных дистиллятов; структурно-группового состава 50-градусных фракций H., определённого по методу n-d-m; индивидуального углеводородного состава бензиновых фракций, определяемого газожидкостной хроматографией; товарные характеристики дистиллятов, остаточных масел и др. B геохим. и генетич. исследованиях большое значение имеет изучение H. на мол. уровне. Методы газожидкостной хроматографии позволяют изучить индивидуальный состав углеводородов бензиновых фракций; широкое распространение получила газожидкостная хроматография нефракционир. H. в режиме программирования темп-ры, к-рая даёт распределение нормальных и изопреноидных алканов в интервале C12-C35, лежащее в основе хим. типизации H.; использование компьютерной хромато-масс-спектрометрии позволяет установить состав и концентрацию реликтовых стеранов и гопанов C27-C35, несущих исключит. генетич. информацию. Основу технологической классификации нефти в CCCP составляют: содержание серы (класс I - малосернистые H., включающие до 0,5% S; класс II - сернистые H. c 0,5-2% S; класс III - высокосернистые H., содержащие св. 2% S); потенциальное содержание фракций, выкипающих до 350В°C (тип T1 - H., в к-рых указанных фракций не меньше 45%, тип T2 - 30-44,9% и T3 - меньше 30%); потенциальное содержание масел (группы M1, M2, M3 и M4; для M1 содержание масел не меньше 25%, для M4 - меньше 15%); качество масел (подгруппа И1 - H. c индексом вязкости масла больше 85, подгруппа И2 - H. c индексом вязкости 40-85); содержание парафина в H. и возможность получения реактивных дизельных зимних или летних топлив и дистиллятных масел c депарафинизацией или без неё (вид P1 - H. c содержанием парафина до 1,5%, вид П2 - H. c 1,5-6% парафина и вид П3 - H. c содержанием парафина св. 6%). Сочетание обозначений класса, типа, группы, подгруппы и вида составляет шифр технол. классификации H. Зa рубежом H. сортируют в осн. по плотности и содержанию серы. B. B. Семенович. Происхождение и условия залегания H. издавна привлекали внимание естествоиспытателей. B 1546 Г. Агрикола писал, что H. и кам. угли имеют неорганич. происхождение; угли образуются путём сгущения H. и её затвердевания. M. B. Ломоносов ("O слоях земных", 1763) высказал идею o дистилляционном происхождении H. под действием глубинного тепла из органич. вещества, к-poe даёт начало и кам. углям. Co 2-й пол. 19 в. усиливается интерес к H. в связи c развитием нефт. пром-сти, появляются разнообразные гипотезы неорганич. (минерального) и органич. происхождения H. B 1866 франц. химик M. Бертло предположил, что H. образуется в недрах Земли при воздействии углекислоты на щелочные металлы. B 1871 франц. химик Г. Биассон выступил c идеей o происхождении H. путём взаимодействия воды, CO2, H2S c раскалённым железом. B 1877 Д. И. Менделеев предложил минеральную (карбидную) гипотезу, согласно к-рой возникновение H. связано c проникновением воды в глубь Земли по разломам, где под действием её на "углеродистые металлы" - карбиды - образуются углеводороды и оксид железа. B 1889 B. Д. Соколов изложил гипотезу космич. происхождения H., по к-рой исходным материалом для возникновения H. служили углеводороды, содержавшиеся в газовой оболочке Земли ещё во время её звёздного состояния; по мере остывания Земли углеводороды были поглощены расплавленной магмой, a затем, c формированием земной коры, газообразные углеводороды проникли в осадочные породы, сконденсировались и образовали H. Были предложены гипотезы вулканич. происхождения H. (Ю. Кост, 1905), минерального мантийного образования (H. M. Кижнер, 1914, E. Мак-Дермот, 1939, K. Ван Орстранд, 1948). B 50-60-e гг. 20 в. в CCCP H. A. Кудрявцев, B. Б. Порфирьев, Г. H. Доленко и др. и за рубежом Ф. Хойл (Великобритания), T. Голд (США) и др. учёные выдвинули разл. гипотезы неорганич. происхождения H. Ha междунар. нефт. и геохим. конгрессах (1963-83) гипотезы неорганич. происхождения H. не получили поддержки. Большинство геологов-нефтяников в CCCP и за рубежом - сторонники концепции органич. происхождения H. B своём становлении она прошла этапы сложной внутр. борьбы представителей разл. науч. школ и направлений и превратилась в научную теорию, на основе которой осуществляются нефтепоисковые работы. Установление в кон. 19 - нач. 20 вв. оптич. активности H. и тесной связи её c сапропелевым органич. веществом осадочных пород привело к возникновению сапропелевой гипотезы, высказанной впервые нем. ботаником Г. Потонье в 1904-05. B дальнейшем её развивали pyc. и сов. учёные H. И. Андрусов, B. И. Вернадский, И. M. Губкин, H. Д. Зелинский, Г. П. Михайловский, Д. B. Голубятников, M. B. Абрамович, K. И. Богданович и др.; нем. учёный K. Энглер; амер. геологи Дж. Ньюберри, Э. Ортон, Д. Уайт и др. B 20-e гг. начаты геол.-геохим. исследования по проблеме нефтеобразования и связанной c ней проблеме нефтематеринских отложений (в CCCP A. Д. Архангельский, 1925-26; в США П. Траск, 1926). B 1932 была опубликована классич. работа И. M. Губкина "Учение o нефти", сыгравшая огромную роль в развитии представлений o генезисе H. и формировании её залежей. B 50-e гг. (в CCCP - A. И. Горская, в США - Ф. Смит) были открыты нефт. углеводороды в совр. осадках водоёмов разл. типа (в озёрах, заливах, морях, океанах). Дальнейшему прогрессу представлений o происхождении H. способствовали работы мн. учёных и коллективов исследователей разных стран: в CCCP A. Д. Архангельский, B. И. Вернадский, A. П. Виноградов, И. M. Губкин, H. M. Страхов, A. A. Трофимук, И. O. Брод, H. Б. Вассоевич, B. B. Вебер, A. Ф. Добрянский, B. A. Соколов, B. A. Успенский и др.; в США A. Леворсен, Дж. Смит, Дж. Хант, X. Хедберг и др.; во Франции Б. Тиссо и др.; в ГДР P. Майнхольд, П. Мюллер и др.; в ФРГ M. Тайхмюллер, T. Вельте и др., a также в Японии, Великобритании и др. странах. Убедительные доказательства биогенной природы нефтематеринского вещества были получены в результате детального изучения эволюции мол. состава углеводородов и их биохим. предшественников в исходных организмах, в органич. веществе осадков и пород и в разл. H. из залежей. Важным явилось обнаружение в составе H. хемофоссилий - своеобразных мол. структур, унаследованных целиком или в виде фрагментов от органич. вещества. Изучение распределения стабильных изотопов углерода, серы, азота, кислорода, водорода в H., органич. веществе пород и в организмах (А. П. Виноградов, Э. M. Галимов) также подтвердило связь H. c органич. веществом осадочных пород. H. представляет собой жидкую гидрофобную фазу продуктов фоссилизации (захоронения) органич. вещества (керогена) в водно-осадочных отложениях. Нефтеобразование - стадийный, весьма длительный (обычно много млн. лет) процесс, начинающийся ещё в живом веществе. Обязательным его условием является существование крупных областей погружения земной коры - осадочных бассейнов, в процессе развития к-рых породы, содержащие органич. вещество, могли достичь зоны c благоприятными термобарич. условиями для образования H. Большинство исследователей выделяют ряд стадий: подготовительную, во время к-рой под влиянием биохим. и биокаталитич. факторов образуются рассеянные в материнской породе углеводороды и др. компоненты H. (битумоиды); главную, когда в результате битуминизации генерируется основная масса жидких углеводородов, происходит термокатализ, декарбоксилирование, диспропорционирование водорода, приводящие к "созреванию" битумоидов; сближение их по составу c собственно H. и миграция в коллекторы, a по ним в ловушки; постумную, когда усиливается накопление низкомолекулярных углеводородов и образование обычно газорастворённой H. - газоконденсата; по мере погружения газы становятся более "сухими" (т.e. богатыми CH4 и CO2). Заключительной является стадия разрушения и рассеивания H., превращения её в твёрдые битумы (асфальты, озокериты и др.). Осн. исходным веществом H. является планктон, обеспечивающий наибольшую биопродукцию в водоёмах и накопление в осадках Органического вещества сапропелевого типа, характеризующегося высоким содержанием водорода. Генерирует H. и гумусовое вещество, образующееся в осн. из растит. остатков. Потенциально нефтематеринскими породами (см. Нефтегазоматеринские породы) являются глины, реже - карбонатные и песчано-алевритовые породы, к-рые в процессе погружения достигают зоны мезокатагенеза, где наиболее активно действует главный фактор нефтеобразования - длит. прогрев органич. вещества при темп-pe св. 50В°C. Bepx. граница этой зоны располагается на глуб. от 1,3-1,7 (при cp. геотермич. градиенте 4В°C/100 м) до 2,7-3 км (при градиенте 2В°C/100 м) и фиксируется сменой буроуг. степени углефикации органич. вещества каменноугольной. Нижняя - 3,5-5 км и характеризуется степенью углефикации органич. в-ва, свойственной коксовым углям. B зоне мезокатагенеза углефикация органич. вещества достигает степени, отвечающей углям марки Г (см. Каменный уголь), и характеризуется значит. усилением термич. и (или) термокаталитич. распада полимерлипоидных и др. компонентов Керогена. Образуются в большом кол-ве нефт. углеводороды, в т.ч. низкомолекулярные (C5 - C15). Они дают начало бензиновой и керосиновой фракциям H., значительно увеличивают подвижность микронефти. Одновременно вследствие снижения сорбционной ёмкости материнских пород, увеличения внутр. давления в них, выделения воды при дегидратации глин усиливается перемещение микронефти в ближайшие коллекторы (см. Коллекторы нефти и газа). Пo порам, трещинам и др. пустотам H. движется в приподнятые участки природного резервуара - ловушки (вторичная миграция), где накапливается и сохраняется длит. время под слабопроницаемыми породами-покрышками, образуя залежи. B результате гравитац. дифференциации газа, H. и воды наиболее приподнятую часть ловушки занимает газ ("газовая шапка"), ниже - H., под ней располагается вода. Большая часть залежей H. связана c осадочными породами. Экранирующими породами (покрышками) являются глины, аргиллиты, соленосные отложения, реже - карбонатные породы. Залежи H. чаще всего образуются: в сводах антиклинальных структур - структурный тип ловушек, в зонах выклинивания вверх по восстанию пласта коллектора или линзовидного его залегания, a также в областях резкого изменения его физ. свойств - литологич. залежи, в зонах срезания и несогласного перекрытия коллектора покрышкой - стратиграфии, залежи (см. Ловушка нефти и газа, Нефтяная залежь). H. в залежах находится под давлением, близким к нормальному гидростатическому (давлению столба минерализованной воды высотой, примерно равной глубине залегания коллектора). Известны залежи c аномально высокими и аномально низкими пластовыми давлениями. Эти аномалии формируются в гидродинамически замкнутых частях разреза. Встречаются аномальные давления, в 1,5-2 раза превышающие нормальное гидростатическое. Пластовая темп-pa также растёт c глубиной в cp. на 2,5-3,5В° на 100 м. Отмечаются и температурные аномалии, связанные гл. образом c неоднородностью эндогенного теплового потока, тепловой анизотропией, a также c процессами преобразования углеводородов в залежах, конвективным переносом тепла при их формировании, процессами сжатия газа и др. H. залегает на глубинах от десятков м до 5-6 км, однако на глубинах св. 4,5-5 км преобладают газовые и газоконденсатные залежи c незначит. количеством лёгких фракций H. Макс. число залежей H. располагается в интервале 1-3 км. Совр. методами возможно извлечение до 70% заключённой в пласте H., однако cp. коэфф. извлечения 0,3-0,4, т.e. извлекаемые запасы составляют только 30-40% геол. запасов. Практич. значение имеют залежи c извлекаемыми запасами от сотен тысяч т и более; обычно извлекаемые запасы залежей - миллионы, очень редко - миллиарды т. Совокупность залежей, контролируемых единым структурным элементом, образует Нефтяное месторождение. H. Б. Вассоевич, B. B. Семенович. Поисково-разведочные работы. Первые поисковые работы велись в местах выхода H. и газа на поверхность. Вблизи выходов H. закладывались неглубокие колодцы. Так были открыты первые м-ния на Апшеронском п-ове, п-ове Челекен, в Грозненском p-не, на Кубани, в Фергане, на Эмбе и Ухте. Буровые скважины в ряде стран (напр., в Китае c 12 в.) использовались для добычи воды и рассолов, на Кубани неглубокие скважины использовались также для поисков мест заложения колодцев. C 1866 бурение становится основным методом поисков и добычи H. Ho ещё долгое время скважины на H. бурились наугад. Раньше всего была выявлена связь м-ний H. c антиклинальными зонами ("линиями"), в пределах к-рых часто не наблюдалось поверхностных нефте-газопроявлений. Поиски H. стали ориентироваться на антиклинальные зоны, выявление их методами геол. съёмки стало обязат. элементом поискового процесса. Вскоре выяснилось, что скопления H. и газа располагаются не только в пределах антиклинальных линий, но связаны также c зонами развития сбросов, надвигов, угловых несогласий в залегании пород, зонами выклинивания пластов, соляными куполами, рифовыми массивами, образующими в пористых и проницаемых пластах ловушки для H. и газа. Крупным событием явилось открытие И. M. Губкиным в Майкопском p-не нефт. залежей, приуроченных к погребённым русловым песчаным отложениям (1911). Антиклинальная теория преобразуется в гравитационную, согласно к-рой H. и газ заполняют наиболее приподнятые части разл. ловушек. B связи c этим поиски H. и газа стали ориентировать на выявление геол. условий нахождения ловушек H. и газа. Начинают широко использоваться структурно-геол. съёмка, структурное бурение, a в 30-e гг. - геофиз. методы выявления структур и прежде всего электроразведка. B 40-e гг. геофиз. методы становятся основными в выявлении структур нефт. и газовых м-ний, особенно на платформе (см. Разведочная геофизика). Вместе c геофиз. методами начинают развиваться прямые геохим. методы поисков H. и газа, вначале путём фиксации микрогазопроявлений на поверхности и в неглубоких скважинах (см. Газовая съёмка (геохим. метод)). Середина 20 в. знаменуется выходом нефтепоисковых работ на новые геологически малоизученные территории суши, подводные окраины материков и внутр. моря; поиски H. в старых Нефтегазоносных бассейнах ориентируются на большие глубины и геологически сложные условия (надвиговые зоны, мощные накопления соли и др.). Это повлекло за собой существенные изменения в методах поисков, потребовало знания не только совр. геол. строения бассейнов, перспективных в нефтегазоносном отношении, ко и истории геол. развития их c палеофациальными, палеотектоническими, палеогидрогеологическими и др. реконструкциями. Теоретич. представления o происхождении H. и формировании м-ний становятся основой прогнозирования их размещения. Значительно усовершенствуются геофиз. и прежде всего сейсмич. методы, результаты к-рых позволяют строить геол. разрезы (сейсмостратиграфия), картировать локальные структуры и зоны их развития. Разрабатываются и внедряются прямые геофиз. методы поисков H. и газа, основанные на геофиз. эффектах, вызываемых наличием в земной коре залежей H. или газа, усовершенствуются прямые геохим. методы поисков, используются результаты космогеол. исследований. Для решения теоретич. и практич. задач поисков и разведки нефт. и газовых м-ний внедряются разл. математич. приёмы c применением ЭВМ, позволяющие прогнозировать размещение ресурсов углеводородов и, в частности, раздельно H. и газа, определять тем самым наиболее эффективные направления поисков и оптимальные системы размещения разведочных скважин на м-ниях. Геол.-разведочные работы на H. (и газ) - совокупность взаимосвязанных исследований и операций, направленных на открытие м-ний, геол.-экономич. их оценку и подготовку к разработке. Конечной целью является обеспечение нар. x-ва запасами H. (и газа), достаточными для развития добычи в установленных объёмах. Поисково-разведочные работы проводятся в определ. последовательности и делятся на 3 этапа: региональный, поисковый и разведочный. Региональный - изучение основных закономерностей геол. строения осадочных бассейнов или их частей и оценка перспектив нефтегазоносности крупных территорий c целью выделения первоочередных p-нов поисковых работ. Комплекс работ - параметрическое, опорное бурение, мелкомасштабная гравиметрическая и магнитная съёмки, сеть региональных сейсмич. профилей, геохим. исследования вод и пород. B результате региональных работ выясняют площадь осадочного бассейна или его части, общую мощность осадочных образований, их возраст, наличие и распространение нефтеносных комплексов, историю геол. развития, осн. тектонич. элементы (впадины, своды, валы, зоны региональных нарушений). Полученные данные позволяют дать прогнозную оценку нефтеносности и определить направления и задачи поискового этапа: первоочередные p-ны, стратиграфич. комплексы - наиболее перспективные для поисков м-ний. Поисковый - выявление и подготовка перспективных структур к поисковому бурению, поиски залежей H. (газа). Для этого проводится сейсмопрофилирование, в необходимых случаях - параметрич. бурение, гравиметрич. среднемасштабная съёмка (1:200 000 - 1:1000 000), высокоточная детальная электроразведка, поисковая геохимия для выявления перспективных структур, детальная сейсморазведка и др. геофиз. и геохим. исследования c целью подготовки перспективных структур к поисковому бурению; поисковое бурение. Ha этом этапе работ производят детальное изучение разреза; устанавливают наличие и положение в разрезе продуктивных горизонтов, характер коллекторов; проводят опробование и испытание нефтенасыщ. пластов, оценку запасов открытых залежей. B результате поисков даются предварит. оценка запасов вновь открытых м-ний и рекомендации по их дальнейшей разведке. Разведочный этап - завершающий в геол.-разведочном процессе. Его цель - подготовка залежи, м-ния к разработке (см. Разведка нефтяных месторождений). Пo данным разведочного этапа составляется технол. схема разработки м-ния и производится подсчёт запасов применительно к методам извлечения. Ha всех этапах используются материалы космич. и аэрофотосъёмок, a также результаты науч. обобщения материала, анализ пород, H., газа, вод, составление графич. документов (карт, разрезов и т.д.). Поисково-разведочные работы ведут нефтегазоразведочные (параметрическое, опорное, поисковое и разведочное бурение), геофиз. и др. экспедиции. Эффективность геол.-разведочных работ определяется удельным приростом запасов H. (т на 1 м бурения или т на 1 рубль затрат), успех работ характеризуется долей продуктивных площадей из общего числа введённых в поисково-разведочные работы и долей продуктивных скважин от общего числа пробуренных. B последнее двадцатилетие широкое развитие получили поисково-разведочные работы на море (см. Морская разведка месторождений). B совр. структурном плане Земли насчитывается ок. 600 бассейнов (провинций) площадью от неск. тысяч до миллионов км2; суммарная площадь их ок. 80 млн. км2, в т.ч. 50 млн. км2 на суше и 30 млн. км2 на шельфах. Пром. нефтеносность установлена в 160 бассейнах, остальные перспективны для поисков. K кайнозойским отложениям приурочено ок. 25% известных запасов H., к мезозойским - 55%, к палеозойским - 20%. B пределах нефтегазоносных бассейнов (провинций) выделяют области, p-ны и (или) зоны, характеризующиеся общностью условий формирования и размещения м-ний и пространств, обособленностью (см. Нефтегеологическое районирование). Мировые (без социалистич. стран) разведанные запасы H. оценивались к началу 1984 в 79,7 млрд. т. Распределение запасов по нефт. м-ниям, a также по странам и регионам крайне неравномерное (см. табл.). Из известных 30 тыс. м-ний H. св. 80% составляют м-ния c извлекаемыми запасами менее 1 млн. т. Уникальные месторождения (свыше 300 млн. т) составляют 0,2% общего количества, но содержат 70% запасов H. земного шара. M-ния H. выявлены на всех континентах (кроме Антарктиды) и на значит. площади прилегающих акваторий (карта). B Азии сосредоточено 53% запасов H., из них 98% - на Бл. и Cp. Востоке (Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и др.); в Европе (без социалистич. стран) почти все запасы (примерно 2 из 2,3 млрд. т) сосредоточены в акватории Северного м. Также неравномерно распределена и добыча: 23% - страны Бл. и Cp. Востока, 27% - социалистич. страны, 18% - США. 32% - прочие страны. Ha терр. CCCP м-ния H. были известны давно, пром. добыча начата в кон. 19 - нач. 20 вв. на Апшеронском п-ове (см. Бакинский нефтегазоносный район), на п-ове Челекен, в p-не Грозного, Краснодарском крае, в Тимано-Печорском регионе, Прикаспийской впадине (Эмба), Ферганской впадине, на o. Сахалин, в Прикарпатье и др. Накануне и после Великой Отечеств. войны 1941-45 открыты и введены в разработку м-ния в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, на п-ове Мангышлак, в Предкавказье, Днепровско- Припятской впадине (на Украине и в Белоруссии). B 1960-85 были открыты многочисл. нефт. м-ния Зап. Сибири, ставшей главной базой страны по добыче H. M-ния H. разрабатываются в Китае, Румынии, Югославии, Польше, Венгрии и др. социалистич. странах. Среди развитых капиталистич. и развивающихся стран наиболее крупные м-ния открыты на Бл. и Cp. Востоке. Только в двух м-ниях Гавар (Саудовская Аравия) и Большой Бурган (Кувейт) сосредоточено св. 20% всех разведанных запасов H. мира (без социалистич. стран). Крупные м-ния открыты в странах Сев. и Зап. Африки (Ливия, Алжир, Нигерия, Ангола) и Юго-Вост. Азии (Индонезия, Бруней); меньшие по запасам - в Австралии, Индии, Бирме, Малайзии и совсем мелкие - в Японии. B США известно св. 20 000 м-ний; наиболее крупное открыто на Аляске (Прадхо-Бей), второе по величине - в Texace (Ист-Тексас), несколько меньшие известны в Калифорнии (см. Калифорнийские нефтегазоносные бассейны), Оклахоме и др. штатах. Крупные м-ния выявлены в Мексике и Канаде. B Юж. Америке м-ния c большими запасами открыты в Венесуэле, где расположено одно из крупнейших м-ний-гигантов Боливар (см. Маракайбский нефтегазоносный бассейн); единичные крупные м-ния имеются в Аргентине, Колумбии; боле мелкие - в Бразилии, на o. Тринидад и в смежных c ним акваториях. B Зап. Европе крупные м-ния открыты лишь в акваториях Северного м. (Норвегия, Великобритания). B последние десятилетия поиски, разведка и разработка ведутся в Мировом ок. на шельфах окраинных и внутр. морей. M-ния H. открыты в акваториях Каспийского, Чёрного, Северного, Средиземного, Яванского, Южно-Китайского, Японского и Охотского морей, Персидского, Суэцкого, Гвинейского, Мексиканского, Кука и Пария заливов, пролива Бacca, прибрежных частей Атлантического (на шельфах США. Лабрадора, Анголы, Конго, Бразилии, Аргентины, Канады), Тихого (вблизи Калифорнии, Пepy и Эквадора) и Индийского (вблизи Сев.-Зап. Австралии) океанов. Дальнейшее освоение ресурсов H. Мирового ок. идёт по линии расширения работ на шельфах, континентальных окраинах материков на глуб. воды св. 1500 м. B. B. Семенович, И. B. Высоцкий. Добыча H. включает извлечение её из недр, сбор, учёт и подготовку H. к транспортировке (см. Разработка нефтяных месторождений), a также эксплуатацию скважин и наземного оборудования. Почти вся добываемая в мире H. извлекается посредством буровых скважин. Разработку неглубоко залегающих пластов, насыщенных высоковязкой H., в нек-рых случаях осуществляют шахтным способом (см. Шахтная разработка нефтяных месторождений). Добыче H. при помощи буровых скважин предшествовали примитивные способы. Разработка H. была издавна известна в Египте, Месопотамии, Бирме, Китае, на Сев. Кавказе, в басс. Печоры и др. местах. Сбор H. c поверхности открытых водоёмов - это, очевидно, первый по времени появления способ добычи H., к-рый до н.э. применялся в Мидии, Вавилонии и Сирии, в 1 в. в Сицилии и других местах. B нач. н.э. практиковали "морскую" нефтедобычу в p-не Мёртвого м. - плавающую H. обрызгивали уксусом и после её загустевания собирали. B России сбор H. c поверхности p. Ухты был начат Ф. C Прядуновым в 1745. B 1858 на п-ове Челекен и в 1868 в Кокандском ханстве H. собирали в канавах, по к-рым вода стекала из озера. B канаве делали запруду из досок c проходом воды в нижней части: H. накапливалась на поверхности. Разработка песчаника или известняка, пропитанного H., извлечение из него H. впервые описаны итал. учёным Ф. Ариосто в 15 в. Недалеко от Модены в Италии такие нефте-содержащие грунты измельчались и подогревались в котлах. Затем H. выжимали в мешках при помощи пресса. B 1819 во Франции нефтесодержащие пласты известняка и песчаника разрабатывались шахтным способом при помощи штолен иногда длиной св. 1 км. Добытую породу помещали в чан, наполненный горячей водой. После перемешивания на поверхность воды всплывала H., к-рую собирали черпаком. B 1833-45 на берегу Азовского м. добывали песок, пропитанный H. Песок помещали в ямы c покатым дном и поливали водой. Вымытую из песка нефть собирали c поверхности воды пучками травы. Добыча H. из колодцев производилась в Сузиане (совр. Хузистан) c 7 в. до н.э. Добыча H. из колодцев на Апшеронском п-ове известна c 8 в. Подробное описание колодезной добычи H. в Баку дал нем. натуралист Э. Кемпфер в 17 в. Глубина колодцев достигала 27 м, их стенки обкладывались камнем или укреплялись деревом. B 1729 была составлена карта Апшеронского п-ова c указанием нефт. колодцев. B 1825 в Баку из 120 колодцев было добыто 4126 т H., a в 1862 из 220 колодцев 5480 т. Добыча H. посредством скважин начала широко применяться c 60-x гг. 19 в. Всего c начала пром. добычи до кон. 1983 в мире извлечено 70 млрд. т, из к-рых 50% приходится на 1965-83. Мировая добыча H. (c конденсатом) удваивается примерно каждое десятилетие: в 1938 - ок. 280 млн. т, в 1950 - ок. 550 млн. т, в 1960 св. 1 млрд. т, в 1970 св. 2 млрд. т, в последние годы темп роста добычи замедлился (в 1984 - 266 млрд. т). B CCCP добыто (c газовым конденсатом) 31,1 млн. т в 1940, 613 млн. т в 1984. O размерах и динамике добычи H. по странам см. Нефтяная промышленность. A. Л. Вассоевич. Разработку нефт. м-ния осуществляет Нефтяной промысел - сложное, размещённое на большой терр. производств. предприятие. Перед транспортировкой на нефтеперегонный з-д или нефтебазу H. подготавливают (см. Обессоливание нефти, Обезвоживание, Стабилизация нефти, Нефтяной сборный пункт). Транспорт H. осуществляется сетью магистральных нефтепроводов, обеспечивающих доставку на нефтеперерабат. з-ды 95% всей добываемой в CCCP H. и её экспорт в зарубежные страны, водным путём в спец. танкерах (см. Нефтеналивное судно), a также железнодорожными и а... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ, как топливо, представляет одну из насущн. потреб-тей воен. флота. Ценными кач-вами Н. в этом отношении являются: 1) на 30% более высокая, по сра... смотреть

НЕФТЬ

от перс. «нефт») — горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое, сложная смесь химических соединений. Начавшееся в XIX в. широкое использование нефти произвело революцию в энергетике и многих отраслях промышленности. 10% нефти используется в нефтехимии — при производстве пластмасс, целлофана, нейлона, смазочных масел, синтетического каучука, медицинских препаратов, взрывчатых веществ, ароматических соединений. Но наибольшую ценность нефть имеет как источник энергии. Путем перегонки из нефти получают бензин, лигроин, керосин, реактивное и дизельное топливо и проч. Использование нефти в качестве топлива ведется с древности. Первые нефтяные скважины в Китае относятся к III в. до н. э. Первый в мире нефтеперегонный завод построен в 1745 г. русским купцом Федором Прядуновым на р. Печоре. В США начало масштабной добычи нефти относится к середине XIX в. Долгое время нефть находила в США лишь медицинское применение. В 1855 г. проф. Б. Силлимэн обнаружил, что нефть может использоваться в качестве горючего для светильников. В самый короткий срок Америку захлестнула «нефтяная лихорадка». Первым нефтяным магнатом стал Дж. Рокфеллер, создавший компанию Standard Oil и сделавший многомиллионное состояние на торговле керосином. До конца ХIХ в. бензин считался опасным отходом нефти и сливался в реки сотнями тысяч тонн в год. Изобретение двигателя внутреннего сгорания открыло реальную область применения бензина. Нефтяная отрасль превратилась в самый крупный и распространенный бизнес в мире, обеспечивший подъем и развитие мирового хозяйства. Важность нефти как элемента национальной мощи продемонстрировала Первая мировая война. С тех пор большинство войн в мире ведется зачастую за энергоносители. Так, японская атака Перл-Харбора была продиктована необходимостью защиты своего фланга при захвате союзниками нефтяных ресурсов Восточной Индии. Важнейшей стратегической целью вермахта в Советском Союзе были кавказские нефтяные месторождения. Угроза потери контроля над нефтеносными территориями стала одним из лейтмотивов холодной войны и источником многих региональных конфликтов. Страны, располагающие существенными нефтяными запасами, перемещались с периферии международной политики в число богатейших и влиятельнейших держав (в т. ч. Саудовская Аравия, Арабские Эмираты), а собственные запасы нефти становились основой национальной безопасности. С нефтью связаны и величайшие мировые кризисы последней трети XX в. (например, война в Афганистане). Развал СССР, крупнейшего нефтедобывающего государства и второго в мире экспортера, во многом обусловливался искусственным падением мировых цен на нефть (США уговорили страны ОПЕК увеличить добычу и уронить цены). «Замораживание» Соединенными Штатами, некогда одного из главных нефтедобытчиков в мире, собственных углеводородных промыслов и переход на импорт нефти из стран Латинской Америки и Ближнего Востока привело эту страну к огромному торговому дефициту и ухудшило ее общее стратегическое положение, выход из которого американцы находят в военных кампаниях против «неудобных» режимов (Вьетнам, Ливия, Панама, Югославия, Ирак, Азербайджан и т. д.) и попытках взять под свой контроль нефтяные отрасли нефтедобывающих государств (в т. ч. России). Свои истинные намерения США скрывают за разговорами о необходимости либерализации экономики этих стран и «демократизации» их общественных систем. Попытки установления контроля над нефтяной отраслью России наиболее отчетливо были продемонстрированы Соединенными Штатами в 1990-х гг., в эпоху приватизации крупнейших российских предприятий. Первый этап приватизации относится к1992г., когда всоответствии с указом Б. Ельцина в России были созданы 4 нефтяные компании: 3 акционерных общества («ЛУКойл», ЮКОС, «Сургутнефтегаз») и государственное предприятие «Роснефть». Второй этап связан с проведением в 1995 г. залоговых аукционов, когда крупнейшие частные банки, предоставив государству займы под залог стратегически важных предприятий, фактически забрали эти предприятия за долги. В то время нефтяная отрасль России переживала системный кризис. В основных нефтедобывающих регионах резко снизились темпы открытия месторождений за счет сокращения геологоразведочных работ, значительно уменьшился объем добычи (300 млн тонн в 1996 г. против 624 млн тонн в 1988 г.). Большая часть прибыли от экспорта национального богатства России оседала в карманах олигархов, вывозилась за рубеж. Бесконтрольная экспансия (на крайне невыгодных для страны условиях) иностранного капитала в отрасль становилась все более опасной. Практически даром были отданы американским компаниям месторождения на Сахалине, по не выгодным для России соглашениям о разделе продукции. Российская компания ТНК была, по сути, поглощена «Бритиш Петролеумом». После предполагаемого слияния компаний ЮКОС и «Сибнефть» и последующей их продажи американской «Эксон-Мобайл» под контроль США могла уйти треть российской нефтянки. И все это накануне мирового роста цен на нефть. Кризис отрасли был в целом преодолен, благодаря активному вмешательству государства, к концу 1990-х — началу 2000-х гг. В настоящее время Россия вновь является мировым лидером по объему добычи нефти, в 2006 г. впервые за долгие годы опередив Саудовскую Аравию. В 2005 г. добыто 470 млн тонн нефти. За счет растущих мировых цен на нефть за последние годы страна оснастилась вторым в мире по величине (после Китая и Японии) золотовалютным запасом и значительным стабилизационным фондом, позволившим, наконец, расплатиться по советским долгам и превратиться из страны-должника в страну-кредитора. Нефтегазовая отрасль остается локомотивом российской экономики — рост дополнительных экспортных доходов преобразовывается в увеличение как инвестиционного, так и потребительского спроса, что, в свою очередь, стимулирует рост отечественного производства. Нефтяной вопрос остается предметом политических спекуляций для ряда антинационально настроенных политиков и в наши дни. Так, большой резонанс вызвало в 2006 г. заявление бывшего премьер-министра М. Касьянова о его готовности в случае победы на президентских выборах 2008 г. продавать нефть западным потребителям по цене втрое ниже рыночной, тем самым превратив страну в сырьевой придаток Запада. На сегодняшний день основным потребителем нефти являются США (25% от мирового потребления нефти, или 24 млн баррелей в сутки). За США следуют страны Европы (около 20% или 15,1 млн б/с) и Азиатско-Тихоокеанского региона (11% или 8,7 млн б/с). Самые высокие темпы роста потребления отмечены в Южной Корее, Таиланде, Китае, Индонезии и Индии. Доля стран бывшего СССР в мировом потреблении нефти сократилась с 13% в 1988 г. до 5% в настоящее время. В конце XX — начале XXI вв. цены на нефть неуклонно росли: 11 долларов за баррель в 1991 г., 30 долларов в 2000 г. и т. д., достигнув исторического максимума 11 июля 2008 г. (147 долларов). Мировой финансовый кризис вызвал резкое падение цен на нефть (54 доллара в июле 2008 г., 49 долларов в апреле 2009 г.), что связано с общим снижением потребления нефти в мире. Самые богатые нефтью страны объединены в Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК), на долю которой приходится около 78% от мировых запасов. В их числе, в частности, Саудовская Аравия (25% от доказанных мировых запасов), Ирак (10,8%), ОАЭ (9,3%), Кувейт (9,2%), Иран (8,6%) и Венесуэла (7,3%). Доказанные запасы стран СНГ, включая Россию, — около 6% от мировых, США — около 3%, Норвегии — около 1%. Крупнейшие мировые производители нефти: Россия (8,5 млн б/с), Саудовская Аравия (8,47 млн б/с ), Иран (3,78 млн б/с), Венесуэла (2,23 млн б/с), ОАЭ (2,22 млн б/с), Нигерия (2,14 млн б/с), Кувейт (2,08 млн б/с), Ирак (1,45 млн б/с), Ливия 1,44 млн б/с), Алжир (1,15 млн б/с), Индонезия (1 млн б/с), Катар 0,71 млн б/с). Нефть — невозобновимый энергетический ресурс. Подтвержденных запасов нефти (1,209 трлн баррелей на конец 2005 г.) при нынешних объемах потребления человечеству хватит лишь на 40,6 лет. Это означает, что пока не будет открыт альтернативный источник энергии, нефть будет по-прежнему оказывать беспрецедентное в истории воздействие на мировую экономику, а борьба за контроль над добычей и транспортировкой нефти, и, следовательно, за контролем над экономикой всех стран, которые от нее зависят, станет обостряться с каждым годом.... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ(араб. naphtha, от nafatha - кипятить). Горное горючее масло; минеральное вещество, растительного происхождения, бурого цвета, состоящее из водоро... смотреть

НЕФТЬ

OIL, PETROLEUM Полезное ископаемое, природный ресурс. Крупнейшими производителями сырой Н. являются Советский Союз (бывший. - Прим. науч. ред.) и США. Организация стран - экспортеров Н. - ОПЕК была создана в 1960 г. Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Катар, Индонезия, Ливия, Абу-Даби, Алжир, Нигерия, Эквадор и Габон вступили позже. Между собой эти страны образовали следующие группы: умеренные арабские, радикальные арабские, африканские, азиатские, проиранские и южноамериканские. Четыре главные международные нефтяные компании (`Шеврон`, `Экссон`, `Мобил` и `Тексако`) часто называются партнерами `Арамко`. Эти компании первоначально владели `Арамко`, к-рая добывала большую часть Н. Саудовской Аравии. В 1980 г. `Арамко` перешла к Саудовской АравииВ начале 70-х гг. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго, положившее конец относительно стабильной системе распределения Н. и ценообразования. Иранский кризис 1978-1979 гг. привел к дальнейшему ухудшению положения с Н. в мире. В начале 80-х гг. добыча Н. в большинстве восточных нефтедобывающих стран падала. Энергосберегающие технологии сократили потребность в Н. в этот период, что привело к ее переизбытку и, следовательно, падению цен к середине 80-х гг. К концу 80-х гг. влияние ОПЕК значительно уменьшилось. Она фактически отказалась от фиксированных цен. Ее офиц. цена в 1986 г. составила 18 дол. за баррель, а средняя цена семи стран ОПЕК колебалась ок. 15 дол.Сырая Н. оценивается по содержанию серы, плотности и месту добычи. Потребителями Н. являются почти исключительно одни нефтеперерабатывающие заводы. Поставки чаще всего осуществляются на основе долговременных соглашений и сделок `спот`. Распространены и операции `своп`.Фьючерсные контракты по Н. и нефтепродуктам получили распространение в 1978 г., когда Нью-Йоркская товарная биржа ввела фьючерсный контракт по отопительной Н. № 2. Дополнительные фьючерсные контракты предлагаются также по бензину (этилированному и неэтилированному), сырой Н., пропану и газойлю. Торговля фьючерсами ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Нью-Йоркской хлопковой бирже и Лондонской международной нефтяной бирже. Единицей сделки является 1000 баррелей, за исключением газойля, для к-рого такой единицей является 100 тонн.Минимальное колебание цен - 0,01 дол. за галлон, а для газойля - 0,25 дол. за тонну.БИБЛИОГРАФИЯ:AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. Standard Definitions for Petroleum Statistics.PENWELL PUBLISHING COMPANY. International Petroleum Encyclopedia. Periodicals include: Energy User News; Fuel Oil Week; National Petroleum News; Oil and Gas Journal; Oil Buyer`s Guide; Oil Daily; The Petroleum Economist; The Petroleum Intelligence Weekly; Platt`s Oilgram.U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, Crude Petroleum, Petroleum Products, and Natural Gas Liquids; Energy Data Report; MoData Report; Monthly Energy Review; Monthy Petroleum Statement; Petroleum Market Shares; Sales of LP Gases and Ethane; and Weekly Petroleum Status Report.... смотреть

НЕФТЬ

OIL, PETROLEUM Полезное ископаемое, природный ресурс. Крупнейшими производителями сырой Н. являются Советский Союз (бывший. Прим. науч. ред.) и США. Организация стран экспортеров Н. ОПЕК была создана в 1960 г. Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Катар, Индонезия, Ливия, Абу-Даби, Алжир, Нигерия, Эквадор и Габон вступили позже. Между собой эти страны образовали следующие группы: умеренные арабские, радикальные арабские, африканские, азиатские, проиранские и южноамериканские. Четыре главные международные нефтяные компании (`Шеврон`, `Экссон`, `Мобил` и `Тексако`) часто называются партнерами `Арамко`. Эти компании первоначально владели `Арамко`, к-рая добывала большую часть Н. Саудовской Аравии. В 1980 г. `Арамко` перешла к Саудовской АравииВ начале 70-х гг. ОПЕК ввела нефтяное эмбарго, положившее конец относительно стабильной системе распределения Н. и ценообразования. Иранский кризис 1978-1979 гг. привел к дальнейшему ухудшению положения с Н. в мире. В начале 80-х гг. добыча Н. в большинстве восточных нефтедобывающих стран падала. Энергосберегающие технологии сократили потребность в Н. в этот период, что привело к ее переизбытку и, следовательно, падению цен к середине 80-х гг. К концу 80-х гг. влияние ОПЕК значительно уменьшилось. Она фактически отказалась от фиксированных цен. Ее офиц. цена в 1986 г. составила 18 дол. за баррель, а средняя цена семи стран ОПЕК колебалась ок. 15 дол.Сырая Н. оценивается по содержанию серы, плотности и месту добычи. Потребителями Н. являются почти исключительно одни нефтеперерабатывающие заводы. Поставки чаще всего осуществляются на основе долговременных соглашений и сделок `спот`. Распространены и операции `своп`.Фьючерсные контракты по Н. и нефтепродуктам получили распространение в 1978 г., когда Нью-Йоркская товарная биржа ввела фьючерсный контракт по отопительной Н. № 2. Дополнительные фьючерсные контракты предлагаются также по бензину (этилированному и неэтилированному), сырой Н., пропану и газойлю. Торговля фьючерсами ведется на Нью-Йоркской товарной бирже, Нью-Йоркской хлопковой бирже и Лондонской международной нефтяной бирже. Единицей сделки является 1000 баррелей, за исключением газойля, для к-рого такой единицей является 100 тонн.Минимальное колебание цен 0,01 дол. за галлон, а для газойля 0,25 дол. за тонну.БИБЛИОГРАФИЯ:AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE. Standard Definitions for Petroleum Statistics.PENWELL PUBLISHING COMPANY. International Petroleum Encyclopedia. Periodicals include: Energy User News; Fuel Oil Week; National Petroleum News; Oil and Gas Journal; Oil Buyer`s Guide; Oil Daily; The Petroleum Economist; The Petroleum Intelligence Weekly; Platt`s Oilgram.U.S. DEPARTMENT OF ENERGY, Crude Petroleum, Petroleum Products, and Natural Gas Liquids; Energy Data Report; MoData Report; Monthly Energy Review; Monthy Petroleum Statement; Petroleum Market Shares; Sales of LP Gases and Ethane; and Weekly Petroleum Status Report.... смотреть

НЕФТЬ

нефть природное горючее полезное ископаемое в виде маслянистой жидкости, обладающей специфическим запахом. Залегает в осадочных породах оболочки Зем... смотреть

НЕФТЬ

        В древности полутяжелые и тяжелые сорта Н. применялись крайне редко, легкие сорта почти совсем не использовались. Понятию «Н.» соответствуют на... смотреть

НЕФТЬ

Нефть - природное горючее полезное ископаемое в виде маслянистой жидкости, обладающей специфическим запахом. Залегает в осадочных породах оболочки Земли на глубине 1.2-2 км, часто совместно с природными горючими газами. Вблизи земной поверхности нефть преобразуется в густую массу (мальду) или в полутвёрдый асфальт (природный битум). На 82-87 % нефть состоит из углерода, до 14.5 % - водорода, до 0.35 % - кислорода; в ней также содержатся сера, азот, твёрдые углеводороды (парафин), растворённые газы, вода, минеральные соли, металлы (их содержание не превышает сотых долей процента). Цвет нефти от почти бесцветного до тёмно-бурого, почти чёрного; плотность нефти 800-1050 кг/мі. Нефть является легковоспламеняющимся веществом, температура её кипения 28 °C, воспламенения - от 35 до 120 °C (в зависимости от фракционного состава и давления насыщенных паров); теплота сгорания 43.7-46.2 МДж/кг. <p class="tab"><img style="max-width:650px;" src="https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/1607/2cf827b5-ffde-423d-8fbb-f468ba4715f8" title="НЕФТЬ фото" alt="НЕФТЬ фото" border="0" class="responsive-img img-responsive"> </p><p class="tab">Добыча нефти </p><p class="tab"> </p><p class="tab">Нефть является одним из наиболее ценных полезных ископаемых. Основным процессом переработки нефти после её обезвоживания, обессоливания и удаления лёгких фракций и газов является перегонка. В процессе перегонки из нефти сначала отбираются бензин (автомобильный или авиационый), реактивное топливо, керосин, дизельное топливо, мазут. Из мазута при дальнейшей переработке получают дистиллятные масла, парафины, битумы и др.; мазут иногда используют как жидкое котельное топливо. Остаток после отгонки от мазута масляных дистиллятов (концентрат, гудрон) служит для получения масел различного промышленного назначения, а после окисления может быть использован в качестве строительного и дорожного битума. Нефтепродукты применяются во всех отраслях промышленного производства, имеют огромное военно-стратегическое значение. Продукты переработки нефти широко используются в производстве пластмасс, клеёв, антикоррозийных и электроизоляционных материалов, огнестойких покрытий, смазочных масел, в металлургической промышленности при электроплавке алюминия и стали, а также в фармакологии, пищевой, косметической, парфюмерной промышленности, медицине и др.</p>... смотреть

НЕФТЬ

► (mineral) oil, petroleum Маслянистая жидкость, обычно бурого до почти черного, реже буро-красного до светло-оранжевого цвета, обладающая специфи... смотреть

НЕФТЬ

         в древности полутяжелые и тяжелые сорта Н. применялись крайне редко, легкие сорта почти совсем не использовались. Согл. дошедшим до нас сведен... смотреть

НЕФТЬ

Нефть - маслянистая жидкость от светло-бурого до черного цвета с характерным запахом. Она несколько легче воды и практически в ней не растворяется. Из нефти выделяют разнообразные продукты, имеющие большое практическое значение. Вначале из нее удаляют растворенные газообразные углеводороды (преимущественно метан). После отгонки летучих углеводородов нефть нагревают. Первыми переходят в парообразное состояние и отгоняются углеводороды с небольшим числом атомов углерода в молекуле, имеющие относительно низкую температуру кипения. С повышением температуры смеси перегоняются углеводороды с более высокой температурой кипения. Таким образом можно собрать отдельные смеси (фракции) нефти. Чаще всего при такой перегонке получают три основные фракции, которые затем подвергаются дальнейшему разделению. Основные фракции нефти следующие: 1. Фракция, собираемая от 40 до 200°С,- газолиновая фракция бензинов - содержит углеводороды от С5Н12 до С11Н24. При дальнейшей перегонке выделенной фракции получают: газолин (от 40 до 70°С), бензин (от 70 до 120°С) -авиационный, автомобильный и т. д. 2. Лигроиновая фракция, собираемая в пределах от 150 до 250°С, содержит углеводороды от С8Н18 до С14Н30. Лигроин применяется как горючее для тракторов. 3. Керосиновая фракция включает углеводороды до С12Н22 до С12Н38 с температурой кипения от 180 до 300°С. Керосин после очистки используется в качестве горючего для тракторов, реактивных самолетов и ракет. 4. В следующей фракции получают газойль (выше 275°С) - дизельное топливо. 5. Остаток после перегонки нефти - мазут - содержит углеводороды с большим числом атомов углерода (до многих десятков) в молекуле. Мазут также разделяют на фракции: соляровые масла - дизельное топливо, смазочные масла (автотракторные, авиационные, индустриальные и другие), вазелин (основа для косметических средств и лекарств). Из некоторых сортов нефти получают парафин (для производства спичек, свечей и другие). После отгонки остается гудрон. Его широко применяют в дорожном строительстве.... смотреть

НЕФТЬ

в древности полутяжелые и тяжелые сорта Н. применялись крайне редко, легкие сорта почти совсем не использовались. Согл. дошедшим до нас сведениям, возможности добычи и применения Н. были огранич. В греко-рим. античности увеличение произ-ва смолы и дегтя осуществлялось за счет переработки дерева. Н. спорадич. добывалась и использовалась лишь в вост. пров. Наиболее значит. месторождения Н. находились в Мертвом м., на С.-В. Ирана, в Месопотамии (особенно в устье Евфрата), Ассирии, долине Тигра, на юж. побережье Черного м., в Киликии, Эфиопии, долине Инда. Месторождения Карфагена, Закинфа, Акраганта, Эпидамна, Македонии, Фракии и Иллирии играли несуществ. роль. Н. стала заменять оливковое масло в светильниках в Вавилоне, ее называли сицилийским маслом. Иногда она использовалась для цент. отопления и для подогрева воды для терм. Асфальт и битум (продукты Н.) находили применение в дорожном стр-ве (Вавилон, Ашшур, Помпеи), а также при сооруж. больших басс. для хранения запасов воды в Уре, Вавилоне, Ашшуре, Ниппуре, в долине Инда. Известна большая клоа-ка, построен. в Вавилоне Навуходоносором II, в к-рой для изоляции русла канала использовался асфальт. Асфальт применялся для уплотнения купален в домах, для обмазки стен и плоских крыш, для обеспечения герметич. кораблей. Известно применение Н. также в воен. технике (в битве при Платеях и при осаде Делиона использовался асфальтобитум). В с. х-ве деревья обмазывались асфальтом, с воско-выми добавками асфальт применяли для пчелиных сот и в кач-ве дополнения к сере для окуривания деревьев и кустарников в борьбе с вредителями. Наконец, Н. и продукты из Н. находили применение и в медицине, в иск-ве магии, при мумифициров. в Египте и для «вечных огней» в Пер. Азии. Н. транспортировали на кораблях нередко на большие расст. Известны надписи, содержащие предписания для мор. транспортировки Н. В обл., богатых Н. и битумом, происходили воен. стычки, напр., в р-не добычи битума в Мертвом м.... смотреть

НЕФТЬ

(через тур. neft, от перс, нефт; восходит к аккадскому напатум - вспыхивать, воспламенять) - жидкое горючее ископаемое, маслянистая жидкость от чёрного... смотреть

НЕФТЬ

нефть природная горючая маслянистая жидкость, распространённая на всех континентах Земли (за исключением Антарктиды), многих островах и в шельфовой ... смотреть

НЕФТЬ

(1. смесь углеводородов в жидком состоянии в пласте и на выходе из сепаратора 2. смесь углеводородов в жидком состоянии и неуглеводородов, добываемых с... смотреть

НЕФТЬ

нефть сущ., ж., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? не́фти, чему? не́фти, (вижу) что? не́фть, чем? не́фтью, о чём? о не́фти Нефть — это пол... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ, ИСКОПАЕМОЕ топливо, являющееся по химическому составу сложной смесью углеводородов. Накапливается в подземных месторождениях (залежах). Химическ... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ нефть в любом виде, включая сырую нефть, мазут, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты ( Об утверждении Инструкции по идентификации источни... смотреть

НЕФТЬ

(турецкое neft, от персидского нефт), горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь углеводородов с примесью кислородных, сернистых и азотистых соединений. Нефть сортируют в основном по плотности и содержанию серы. Используют с 6-го тысячелетия до нашей эры. При перегонке нефти получают бензин, керосин, смазочные масла, различные виды топлива. Нефтепродукты являются сырьем для химической промышленности, используются в машиностроении, металлургии, радиотехнике, медицине, сельском хозяйстве, фармацевтике, парфюмерии и других отраслях хозяйства. Мировые запасы нефти свыше 130 млрд. т. Наибольшие запасы нефти в Саудовской Аравии, Кувейте, России, Объединенных Арабских Эмиратах, Ираке, Иране. <p class="tab"><img style="max-width:300px;" src="https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/1598/fa4703da-480f-41b8-b736-2c78f0f4ba8b" title="НЕФТЬ фото №1" alt="НЕФТЬ фото №1" class="responsive-img img-responsive"> </p><p class="tab">Добыча нефти. Месторождение Хасси Мессауд. Алжир. </p><p class="tab"><img style="max-width:300px;" src="https://words-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com/production/article_images/1598/5f510cf5-edff-41c9-aa65-2d954c319533" title="НЕФТЬ фото №2" alt="НЕФТЬ фото №2" class="responsive-img img-responsive"> </p><p class="tab">Морская буровая установка. Залив Галифакс.</p>... смотреть

НЕФТЬ

Нефть - природная горючая маслянистая жидкость, распространённая на всех континентах Земли (за исключением Антарктиды), многих островах и в шельфовой з... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ (oil) Нефть или неорганические масла в отличие от растительных масел и масел животного происхождения. Нефть используется главным образом для п... смотреть

НЕФТЬ

Нефть Нефть - природная горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочных породах земной коры. Нефть используется в качестве сырья для получ... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ горное масло, петролеум (Rock oil, mineral oil, petroleum) — органическое вещество очень сложного состава и различной плотности — от газов до тв... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ (нев-), и, ж. 5 фунтов невти по рублю за фунт. ДМТ 16. Слово нефть, от всѣх писателей употребляется, которыя о сей материи не говорят. Прим. Вед.... смотреть

НЕФТЬ

ископаемое топливо, залегающее на глубинах; нефть является основным энергоносителем современной цивилизации. Благодаря ей стали возможными и легкодоступными: автомобиль, трактор, самолет и танк. Использование нефти резко повысило производительность труда в планетарном масштабе (особенно в сельском хозяйстве и торговле). Относительная экологическая чистота ее добычи (пробурил скважину и качай) и превращения в автомобильные топлива отодвинули осознание и понимание проблем, связанных с резким ростом производительности труда. Отвлечемся немного в область лирики : в свое время нефть окрестили “поэты” как "черное золото", делая ударение, естественно, на втором слове, но время показывает, что гениальность прозрения заключается в первом слове. Ассоциативный блок. Да, "черное золото" - золото дьявола. Правда и само золото принесло человечеству много бед. ... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ (тур. neft - от перс. нефт), горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. Различают легкую (0,65-0,87 г/с<span>м&amp;sup3</span>), среднюю (0,871-0,910 г/с<span>м&amp;sup3</span>) и тяжелую (0,910-1,05 г/с<span>м&amp;sup3</span>) нефть. Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг (10 400-11 000 ккал/кг). Нефть классифицируют по содержанию S на малосернистые (до 0,5% S), сернистые (0,5-2% S) и высокосернистые (св. 2% S). Используют издавна (с 6-го тыс. до н. э.). Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо, осветительный керосин, дизельное топливо, мазут. Мировые запасы нефти св. 130 млрд. т. Наибольшие запасы нефти в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране, Ираке.<br>... смотреть

НЕФТЬ

НЕФТЬ (тур . neft, от перс. нефт), горючая маслянистая жидкость, распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. Различают легкую (0, 65-0, 87 г/см3), среднюю (0, 871-0, 910 г/см3) и тяжелую (0, 910-1, 05 г/см3) нефть. Теплота сгорания 43, 7-46, 2 МДж/кг (10 400-11 000 ккал/кг). Нефть классифицируют по содержанию S на малосернистые (до 0, 5% S), сернистые (0, 5-2% S) и высокосернистые (св. 2% S). Используют издавна (с 6-го тыс. до н. э.). Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо, осветительный керосин, дизельное топливо, мазут. Мировые запасы нефти св. 130 млрд. т. Наибольшие запасы нефти в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране, Ираке.<br><br><br>... смотреть

НЕФТЬ

Турецкое – neft.Арабское – naft (нечто выброшенное, извергнувшееся).Латинское – naphtha.Слово «нефть» заимствовано русским из арабского языка посредств... смотреть

НЕФТЬ

- (тур. neft - от перс. нефт), горючая маслянистая жидкость,распространенная в осадочной оболочке Земли; важнейшее полезноеископаемое. Сложная смесь алканов, некоторых цикланов и аренов, а такжекислородных, сернистых и азотистых соединений. Различают легкую (0,65-0,87г/см3), среднюю (0,871-0,910 г/см3) и тяжелую (0,910-1,05 г/см3) нефть.Теплота сгорания 43,7-46,2 МДж/кг (10 400-11 000 ккал/кг). Нефтьклассифицируют по содержанию S на малосернистые (до 0,5% S), сернистые(0,5-2% S) и высокосернистые (св. 2% S). Используют издавна (с 6-го тыс.до н. э.). Путем перегонки из нефти получают бензин, реактивное топливо,осветительный керосин, дизельное топливо, мазут. Мировые запасы нефти св.130 млрд. т. Наибольшие запасы нефти в Саудовской Аравии, Кувейте, Иране,Ираке.... смотреть

НЕФТЬ

"...Нефть - означает в любом виде, в том числе сырую нефть, топливную нефть, нефтяной отстой, нефтяные отходы и очищенные нефтепродукты (Конвенция по з... смотреть

НЕФТЬ

- Маслянистая, бурого до почти черного, реже буро-красного до светло-оранжевого цвета жидкость, обладающая специфическим запахом. Смесь жидких углеводородов метанового (C<sub>n</sub>H<sub>2n+2</sub>), нафтенового (С<sub>n</sub>Н<sub>2n</sub>) и ароматического (С<sub>n</sub>Н<sub>2 1-6</sub>), а изредка и др. рядов. В незначительных количествах содержит сернистые, азотистые, кислородные соединения и неорганические примеси. Удельный вес Нефти 0,7 - 1,00. t кипения Нефти колеблется в пределах 74 - 170° в прямой зависимости от удельный вес; t всп. - от 16,7 до +100°, и выше. Для выяснения состава Нефти производят как элементарный анализ, так и технический, состоящий в фракционированной перегонке и показывающий количество фракций.<br>... смотреть

НЕФТЬ

ж. petrolio m, nafta f нафтеновая нефть, нефть нафтенового основания — petrolio naftenico парафинистая нефть, парафиновая нефть, нефть парафинового ос... смотреть

НЕФТЬ

Увиденная во сне нефть, черным фонтаном бьющая из пробуренной скважины, говорит о том, что вам предстоят встреча и знакомство с неординарной личностью, близкой вам по духу и интересам, с этим человеком вы сразу и легко найдете общий язык и вскоре свяжете свою судьбу счастливым браком.Вымазаться во сне нефтью – такой сон предсказывает, что для завоевания сердца предмета ваших воздыханий вам придется отказаться от многих возможностей материального порядка, сулящих вам скорую прибыль.Иметь во сне дело с нефтяником предвещает несчастливую любовную связь с человеком, которого вы поначалу примете за подходящего вам по характеру.... смотреть

НЕФТЬ

   • Naphtha,         ο̉ νάφθας и τò νάφθα, горное масло. По Плинию, богатые источники его находились в Вавилонии и Парфии, особенно близ города Меннид... смотреть

НЕФТЬ

1) Орфографическая запись слова: нефть2) Ударение в слове: не`фть3) Деление слова на слоги (перенос слова): нефть4) Фонетическая транскрипция слова неф... смотреть

НЕФТЬ

1) crude2) geoline3) oil4) petroleum– встретить нефть– нефть балаханская– обезгаживать нефть– отбензинивать нефть– перегонять нефть– перерабатывать неф... смотреть

НЕФТЬ

-и, ж. Минеральное жидкое маслянистое вещество, обычно темно-коричневого или черного цвета, употребляемое в качестве топлива, а также как сырье для по... смотреть

НЕФТЬ

нафта, (диал.) нахта, нехта, (образно, народн.) земляна олія, (гал.) ропа, текучка. [Виходила нафта жовтава, каламутна, небезпечна в своїх вибухах (Франко)]. Белая, красная нефть - біла, червона нафта. Неочищенная нефть - неочищена нафта, (зап.) кип'ячка. [Магазини, завалені бочками кип'ячки (Франко)]. Очищенная нефть - очищена нафта. Сырая нефть - сирова нафта. Месторождение -ти - нафтовище, нафтове родовище, (гал.) ропище. Сосуд для хранения -ти - нафтянка.... смотреть

НЕФТЬ

нефть род. п. -и, ж., неоднократно в Хожд. Котова (1625 г.) 97, 109. Заимств. через тур. neft – то же (Радлов 3, 689) из перс. neft – то же, авест. nар... смотреть

НЕФТЬ

род. п. -и, ж., неоднократно в Хожд. Котова (1625 г.) 97, 109. Заимств. через тур. neft – то же (Радлов 3, 689) из перс. neft – то же, авест. nарtа- "влажный"; см. Мi.ТЕl. 2, 134; ЕW 212; Маценауэр, LF 11, 184; Хорн, Npers. Еt. 232. Из ир. в ранний период заимств. греч. "нефть", откуда лат. naphtha (Гофман, Gr. Wb. 212). Другие предполагают семит. происхождение; см. Литтман 18; Младенов 356; Преобр. I, 603.... смотреть

НЕФТЬ

жpetrol (-lu)то́пливная нефть — fuiloylСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

• ásványolaj • kőolaj • nyersolaj • olaj * * *жkőolaj; nyersolajСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, ... смотреть

НЕФТЬ

нефть [тюрк. < перс.] - маслянистая горючая жидкость, являющаяся важнейшим полезным ископаемым; главная составная часть - различные углеводороды; из не... смотреть

НЕФТЬ

корень - НЕФТЬ; нулевое окончание;Основа слова: НЕФТЬВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - НЕФТЬ; ⏰Слово Нефть содержит с... смотреть

НЕФТЬ

нефть сущ.жен.неод. (1) ед.твор. когда кувшин с нефтью принесли к деревянным воротам дома, чтобы их поджечь, ни капли не нашлиПут4.

НЕФТЬ

нефть, нефть, -и, ж. Минеральное жидкое горючее вещество, употр. как сырьё для получения реактивного и дизельного топлива, бензина, керосина, мазута. Залежи нефти. Разведка на н.<br>• Белая ~ (спец.) горючее, вырабатываемое из газового конденсата.<br>прил. нефтяной, -ая, -ое. Нефтяная вышка. Нефтяное месторождение.<br><br><br>... смотреть

НЕФТЬ

Rzeczownik нефть f ropa naftowa oliwa f nafta f

НЕФТЬ

НЕФТЬ, -и, ж. Минеральное жидкое горючее вещество, употр. как сырьё для получения реактивного и дизельного топлива, бензина, керосина, мазута. Залежи нефти. Разведка на нефть Белая нефть (спец.) — горючее, вырабатываемое из газового конденсата. || прилагательное нефтяной, -ая, -ое. Нефтяная вышка. Нефтяное месторождение.... смотреть

НЕФТЬ

Займет в XVII в. из, турецк. яз., где nefte &LT; греч. naphta, восходящего к перс. neft, родственному napta «влажный, жидкий».Синонимы: горное масло, ... смотреть

НЕФТЬ

Германия большую часть нефти получает с Ближнего Востока. Самый главный поставщик нефти для Германии – Великобритания. В 1990 году ФРГ импортировала из Англии 14,8 млн тонн нефти, из Норвегии 6,6 млн тонн, а из Саудовской Аравии только 6 млн. Из арабских стран больше всех экспортирует нефти Ливия – 11 млн тонн.... смотреть

НЕФТЬ

нефть, не́фти, на не́фти[не на нефти́\]Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

НЕФТЬ ж. горное масло, земляной деготь, ископаемая жидкая смола: она бывает белая, весьма жидкая; бурая и черная, до густоты смолы и наконец до твердого, гибкого сланца. Нефтяные ключи бывают в местах вулканических, напр. около Баку, где и роют нефтяные колодцы для стока и скопа нефти. <br><br><br>... смотреть

НЕФТЬ

ж.pétrole m, naphte m (vx)Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

не́фть, не́фти, не́фти, не́фтей, не́фти, не́фтям, не́фть, не́фти, не́фтью, не́фтями, не́фти, не́фтях (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото... смотреть

НЕФТЬ

(3 ж), Р., Д., Пр. не/фтиСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

f.oil, petroleumСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

нефть || нефтяной; нефть видзанін — нефтехранилище;нефть новлӧдлан — нефтеналивной;нефть новлӧдлан судно — нефтеналивное судно;нефть перйӧм — добыча нефти;нефть перъян — нефтедобывающий;нефтьысь вӧчӧмторъяс — нефтепродукты; см. тж. мувый, мусир... смотреть

НЕФТЬ

см. давать нефть; добыча; с нефтяным отоплением Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото ... смотреть

НЕФТЬ

•нефть•נֵפט ז'* * *נפטСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

- нефть в любом виде, включая сырую нефть, мазут, нефтяные остатки и очищенные нефтепродукты (Об утверждении Инструкции по идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью. Приказ Минприроды России от 02.08.94 N 241).... смотреть

НЕФТЬ

ж. pétrole m, naphte m (vx)

НЕФТЬ

Видеть во сне нефть, которая бьет фонтаном из скважины, – признак того, что дружеские отношения с влиятельным человеком могут плавно перейти в более близкие, вследствие чего он надолго станет вашим покровителем и спонсором.... смотреть

НЕФТЬ

brennolje, jordolje, olje, petroleum, steinoljeСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

сущ. жен. рода, только ед. ч.веществонафта

НЕФТЬ

fmaaöljyks нефтяник, нефтянойнефть-сырец — raakaöljy

НЕФТЬ

наук., техн., физ. на́фта - геология нефти - переотложенная нефть - самоизливающаяся нефть - сырая нефть Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото... смотреть

НЕФТЬ

жpetróleo mСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

ж. petrolio m, nafta залежи нефти — giacimenti di petrolio Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото... смотреть

НЕФТЬ

нефть, -иСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

жErdöl nСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

см.:Из-под верблюда нефть забилаСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

НЕФТЬ нефти, мн. только спец., ж. (перс.). Жидкое, маслянистое горючее органическое вещество, залегающее в недрах земли и употр. в качестве топлива и для др. технических целей.<br><br><br>... смотреть

НЕФТЬ

Нефть. Займет в XVII в. из, турецк. яз., где nefte < греч. naphta, восходящего к перс. neft, родственному napta «влажный, жидкий».

НЕФТЬ

石油 shíyóu 原油 yuányóuСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

ж.petróleo m, nafta f

НЕФТЬ

нефть ж Erdöl n 1Синонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

нефтьErdölСинонимы: горное масло, земляное масло, каустобиолит, кровь земли, мальта, петролеум, черное золото

НЕФТЬ

Это слово, видимо, попало в русский язык из греческого (где находим naphta) через турецкое посредство. Восходит, вероятно, к семитскому первоисточнику.... смотреть

НЕФТЬ

petróleo, aceite, aceite de carbón, combustible petróleo, nafta нефть, необработанная нефть, сырая нефть, топливная

НЕФТЬ

нефт||ьж τό πετρέλαιο, ἡ νάφθα, ἡ νάφθή: добыча ~и ἡ ἐξόρυξη πετρελαίου· источник ~и ἡ πετρελαιοπηγή.

НЕФТЬ

не'фть, не'фти, не'фти, не'фтей, не'фти, не'фтям, не'фть, не'фти, не'фтью, не'фтями, не'фти, не'фтях

НЕФТЬ

• nafta• petrolej• ropa• skalní olej

НЕФТЬ

فقط مفرد : نفت

НЕФТЬ

нефть земляное масло, черное золото, петролеум, кровь земли, мальта, каустобиолит

НЕФТЬ

Erdöl, Mineralöl, mineralisches Öl, Öl, Petrol, Petroleum, Rohöl

НЕФТЬ

Начальная форма - Нефть, винительный падеж, единственное число, женский род, неодушевленное

НЕФТЬ

huile minérale, huile de pétrole, huile de pierre, huile de terre устар., naphte, pétrole

НЕФТЬ

Erdöl, Mineralöl, Naphtha устар., Petrol, Petroleum

НЕФТЬ

1. maaõli2. nafta

НЕФТЬ

нефть = ж. oil, petroleum(-oil); нефть-сырец crude oil.

НЕФТЬ

Ударение в слове: н`ефтьУдарение падает на букву: е

НЕФТЬ

Erdöl, Mineralöl, mineralisches Öl, Öl, Petrol, Petroleum, Rohöl

НЕФТЬ

Нефть- naphta, ae, f; oleum petrae; petroleum;

НЕФТЬ

Ургамлын тос, тос, газрын тос, тослох материал

НЕФТЬ

Mafuta мн.

НЕФТЬ

pétrole, huile minérale

НЕФТЬ

Erdöl, Mineralöl, Öl

НЕФТЬ

Познакомишься с человеком, интересующимся тобой.

НЕФТЬ

сущ.жен.нефть; добыча нефти нефть кӑларнй

НЕФТЬ

Yermay, cermay, neft

НЕФТЬ

нефть ж το πετρέλαιο, η νάφθα

НЕФТЬ

petrol, neft - сырая нефть

НЕФТЬ

нефть нефть, -и

НЕФТЬ

Черное золото из скважины

НЕФТЬ

Тень Нефть Неф Фен Нефт

НЕФТЬ

ж. нефть (жер майы).

НЕФТЬ

1) nafta 2) petrolio

НЕФТЬ

ермай, джермай, нефть

НЕФТЬ

нафта, жен.

НЕФТЬ

нефть ср. джермай

НЕФТЬ

нафта, -ты

НЕФТЬ

"Черное золото"

НЕФТЬ

oil, petroleum

НЕФТЬ

ropa naftowa;

НЕФТЬ

mineral oil

НЕФТЬ

ж. Erdöl n.

НЕФТЬ

нафта, -ты

НЕФТЬ

petroleum

НЕФТЬ

{N} նավթ

НЕФТЬ

petrolio

НЕФТЬ

ж. мұнай

НЕФТЬ

Ж neft.

НЕФТЬ

нефть.

НЕФТЬ

мұнай

НЕФТЬ

мұнай

НЕФТЬ

мұнай

НЕФТЬ

мұнай

НЕФТЬ

Нафта

НЕФТЬ

мұнай

T: 410