Нефть

103

Нефть (через тур. Neft, от перс. Нефт) — горючая маслянистая жидкость со специфическим запахом, распространённая в осадочной оболочке Земли, являющаяся важнейшим полезным ископаемым. Образуется вместе с газообразными углеводородами (см. Газы природные горючие) обычно на глубинах более 1,2—2 км. Вблизи земной поверхности Н. Преобразуется в густую мальту (См. Мальта), полутвёрдый Асфальт и др. I. Общие сведения Н. Состоит из различных углеводородов (алканов, циклоалканов, аренов — ароматических углеводородов — и их гибридов) и соединений, содержащих, помимо углерода и водорода, гетероатомы — кислород, серу и азот. Н. Сильно варьирует по цвету (от светло-коричневой, почти бесцветной, до темно-бурой, почти чёрной) и по плотности — от весьма лёгкой (0,65—0,70 г/см3) до весьма тяжёлой (0,98—1,05 г/см3).

Пластовая Н., находящаяся в залежах на значительной глубине, в различной степени насыщена газообразными углеводородами. По химическому составу Н. Также разнообразны. Поэтому говорить о среднем составе Н. Или «средней» Н. Можно только условно (рис. 1). Менее всего колеблется элементный состав. 82,5—87% С. 11,5—14,5% Н. 0,05—0,35, редко до 0,7% О. 0,001—5,3% S. 0,001—1,8% N. Преобладают малосернистые Н. (менее 0,5% S), но около 1/3 всей добываемой в мире Н. Содержит свыше 1% S. Мировые (без социалистических стран) разведанные запасы Н. Оценивались к началу 1973 в 71,2 млрд. Т (данные по запасам Н., публикуемые за рубежом, возможно занижены). Запасы Н. В недрах по странам и регионам распределяются крайне неравномерно (рис. 2). Мировая добыча Н.

Удваивается примерно каждое десятилетие. В 1938 она составляла около 280 млн. Т, в 1950 около 550 млн. Т, в 1960 свыше 1 млрд. Т, а в 1970 свыше 2 млрд. Т. В 1973 мировая добыча Н. Превысила 2,8 млрд. Т. В СССР в 1940 было добыто 31,1 млн. Т, в 1973 — 429 млн. Т. Всего с начала промышленной добычи (с конца 1850-х гг.) до конца 1973 в мире было извлечено из недр 41 млрд. Т, из которых половина приходится на 1965—73. Н. Занимает ведущее место в мировом топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растет. 3% в 1900, 5% перед 1-й мировой войной 1914—1918, 17,5% накануне 2-й мировой войны 1939—45, 24% в 1950 и 41,5% в 1972. Н. Составляет основу топливно-энергетических балансов всех экономически развитых стран.

В США на её долю (включая газовый конденсат) приходится 46% общего потребления энергии (1972), в странах ЕЭС — свыше 60% (1972), в Японии — 70% (1972). В СССР доля Н. В суммарной добыче топлива (в пересчёте на условное топливо) составила 42,3% в 1972. Опережающий рост потребления жидкого топлива в развитых капиталистических странах (США, страны Западной Европы, Япония, Канада, Австралийский Союз), на долю которых приходится свыше 4/5 потребления нефтепродуктов в мире (без социалистических стран), но около 10% разведанных запасов и около 30% её добычи, привёл к углублению географического разрыва между районами добычи и потребления Н. (рис. 3). Быстрый рост добычи Н. В развивающихся странах (особенно на Ближнем и Среднем Востоке), за счёт которых покрываются растущие промышленные и военно-стратегические потребности развитых капиталистических стран, оказывает решающее воздействие на нефтяное хозяйство капиталистического мира.

См. Нефтяные монополии. II. Происхождение и условия залегания В познании генетической природы Н. И условий её образования можно выделить несколько периодов. Первый из них (донаучный) продолжался до средних веков. Так, в 1546 Агрикола писал, что Н. И каменные угли имеют неорганическое происхождение. Последние образуются путём сгущения и затвердевания Н. Второй период — научных догадок — связывается с датой опубликования труда М. В. Ломоносова «О слоях земных» (1763), где была высказана идея о дистилляционном происхождении Н. Из того же органического вещества, которое даёт начало каменным углям. Третий период в эволюции знаний о происхождении Н. Связан с возникновением и развитием нефтяной промышленности (См. Нефтяная промышленность).

В этот период были предложены разнообразные гипотезы неорганического (минерального) и органического происхождения Н. В 1866 французский химик М. Бертло высказал предположение, что Н. Образуется в недрах Земли при воздействии углекислоты на щелочные металлы. В 1871 франц. Химик Г. Биассон выступил с идеей о происхождении Н. Путём взаимодействия воды, CO2, H2S с раскалённым железом. В 1877 Д. И. Менделеев предложил минеральную (карбидную) гипотезу, согласно которой возникновение Н. Связано с проникновением воды в глубь Земли по разломам, где под воздействием её на «углеродистые металлы» — карбиды — образуются углеводороды и окись железа. В 1889 В. Д. Соколов изложил гипотезу космического происхождения Н. По этой гипотезе исходным материалом для возникновения Н.

Служили углеводороды, содержавшиеся в газовой оболочке Земли ещё во время её звёздного состояния. По мере остывания Земли углеводороды поглотились расплавленной магмой. Затем, с формированием земной коры, углеводороды проникли в осадочные породы в газообразном состоянии, конденсировались и образовали Н. В 50—60-е гг. 20 в. В СССР (Н. А. Кудрявцев, В. Б. Порфирьев, Г. Н. Доленко и др.) и за рубежом (английский учёный Ф. Хойл и др.) возрождаются различные гипотезы неорганического (космического, вулканического, магматогенного) происхождения Н. Однако на 6-м (1963), 7-м (1967) и 8-м (1971) Международных нефтяных конгрессах неорганические гипотезы не получили поддержки. Важным для познания генезиса Н. Являлось установление в конце 19 — начале 20 вв.

Оптической активности Н., а также тесной связи Н. С сапропелевым органическим веществом в осадочных породах. Сапропелевую гипотезу, высказанную впервые немецким ботаником Г. Потонье в 1904—05, в дальнейшем развивали русские и советские учёные — Н. И. Андрусов, В. И. Вернадский, И. М. Губкин, Н. Д. Зелинский и др. Сапропелевая гипотеза ассимилирована современной теорией осадочно-миграционного происхождения Н. Развитию представлений о природе Н. И условиях формирования её залежей способствовали также труды немецкого учёного К. Энглера, американских геологов Дж. Ньюберри, Э. Ортона, Д. Уайта, русских и советских учёных — Г. П. Михайловского, Д. В. Голубятникова, М. В. Абрамовича, К. И. Богдановича и др. Четвёртый период характеризуется организацией широких геолого-геохимических исследований, направленных на решение проблемы нефтеобразования и органически связанной с ней проблемы нефтематеринских отложений.

В СССР такие работы осуществлены А. Д. Архангельским в 1925—26. В США аналогичные исследования начаты в 1926 П. Траском. В 1932 была опубликована классическая работа И. М. Губкина «Учение о нефти», сыгравшая огромную роль в развитии представлений о генезисе Н. И формировании её залежей. В 1934 в Н., асфальтах и ископаемых углях были найдены порфирины, входящие в молекулу хлорофилла и др. Природных пигментов (См. Пигменты). Начало пятого периода связано с открытием в 50-е гг. 20 в. (в СССР — А. И. Горской, в США — Ф. Смитом) нефтяных углеводородов в осадках водоёмов различного типа (в озёрах, заливах, морях, океанах). Дальнейшему прогрессу в этой области способствовали работы многих учёных и коллективов исследователей в разных странах.

В СССР (А. Д. Архангельский, В. И. Вернадский, А. П. Виноградов, И. М. Губкин, Н. М. Страхов, А. А. Трофимук, А. М. Акрамходжаев, И. О. Брод, Н. Б. Вассоевич, В. В. Вебер, А. Ф. Добрянский, Н. А. Еременко, А. Э. Конторович, М. Ф. Мирчинк, С. Н. Неручев, К. Ф. Родионова, В. А. Соколов, В. А. Успенский и др.), в США (Ф. М. Ван-Тайл, К. Зобелл, У. Майншайн, А. Леворсен, Дж. Смит, Ф. Смит, Дж. Хант, Х. Хедберг, Э. Эванс, П. Эйбелсон, Дж. Эрдман и др.), во Франции (Б. Тиссоидр.), в ГДР (Р. Майнхольд, П. Мюллеридр.), в ФРГ (М. Тайхмюллер, Д. Вельте и др.), а также в Японии, Великобритании и др. Убедительные доказательства биогенной природы нефте-материнского вещества были получены в результате детального изучения эволюции молекулярного состава углеводородов и их биохимических предшественников (прогениторов) в исходных организмах, в органическом веществе осадков и пород и в различных Н.

Из залежей. Важным явилось обнаружение в составе Н. Хемофоссилий — весьма своеобразных, часто сложно построенных молекулярных структур явно биогенной природы, т. Е. Унаследованных (целиком или в виде фрагментов) от органического вещества. Изучение распределения стабильных изотопов углерода (C12, C13) в Н., органическом веществе пород и в организмах (А. П. Виноградов, Э. М. Галимов) также подтвердило неправомочность неорганических гипотез. Было установлено, что Н. — результат Литогенеза. Она представляет собой жидкую (в своей основе) гидрофобную фазу продуктов фоссилизации (захоронения) органического вещества (керогена) в водно-осадочных отложениях. Нефтеобразование — стадийный, весьма длительный (обычно много млн. Лет) процесс, начинающийся ещё в живом веществе (См.

Живое вещество). Выделяется ряд стадий. Подготовительная, во время которой под влиянием биохимических и биокаталитических факторов образуется диффузно рассеянная в материнской породе Н. (микронефть). Главная, когда в результате битуминизации генерируется основная масса микронефти, происходит её «созревание», сближение по составу с собственно Н. И миграция в коллекторы, а по ним в ловушки. Постумная, когда усиливается накопление низкомолекулярных углеводородов, обусловливающее образование обычно лёгкой газорастворённой Н. — газоконденсата. Постепенно газы становятся всё более «сухими» (т. Е. Богатыми CH4). И. М. Губкин выделял также стадию разрушения нефтяных месторождений. Считается, что основным исходным веществом Н. Обычно является Планктон, обеспечивающий наибольшую биопродукцию в водоёмах и накопление в осадках органического вещества сапропелевого типа, характеризующегося высоким содержанием водорода (благодаря наличию в керогене алифатических и алициклических молекулярных структур).

Породы, образовавшиеся из осадков, содержащих такого типа органическое вещество, потенциально нефтематеринские. Чаще всего это глины, реже — карбонатные и песчано-алевритовые породы, которые в процессе погружения достигают верхней половины зоны мезокатагенеза (см. Катагенез), где вступает в силу главный фактор нефтеобразования — длительный прогрев органического вещества при температуре от 50 °С и выше. Верхняя граница этой главной зоны нефтеобразования располагается на глубине от 1,3—1,7 км (при среднем геотермическом градиенте 4 °С/100 м) до 2,7—3 км (при градиенте 2 °С/100 м) и фиксируется сменой буроугольной степени углефикации органического вещества каменноугольной. Главная фаза нефтеобразования приурочена к зоне, где углефикация органического вещества достигает степени, отвечающей углям марки Г (см.

Каменный уголь). Эта фаза характеризуется значительным усилением термического и (или) термокаталитического распада полимерлипоидных и др. Компонентов керогена. Образуются в большом количестве нефтяные углеводороды, в том числе низкомолекулярньге (C5—C15), почти отсутствовавшие на более ранних этапах превращения органического вещества. Эти углеводороды, дающие начало бензиновой и керосиновой фракциям Н., значительно увеличивают подвижность микронефти. Одновременно, вследствие снижения сорбционной ёмкости материнских пород, увеличения внутреннего давления в них и выделения воды в результате дегидратации глин, усиливается перемещение микронефти в ближайшие коллекторы. При миграции по коллекторам в ловушки Н.

Всегда поднимается, поэтому её максимальные запасы располагаются на несколько меньших глубинах, чем зона проявления главной фазы нефтеобразования (рис. 4), нижняя граница которой обычно соответствует зоне, где органическое вещество пород достигает степени углефикации, свойственной коксовым углям (К). В зависимости от интенсивности и длительности прогрева эта граница проходит на глубинах (имеются в виду максимальной глубины погружения за всю геологическую историю данной серии осадочных отложений) от 3—3,5 до 5—6 км. Н. Находится в недрах в виде скоплений различного объёма от нескольких мм3 до нескольких десятков млрд. М3. Практический интерес имеют залежи Н., представляющие её скопления с массой от нескольких тыс.

Т и больше, находящиеся в пористых и проницаемых породах-коллекторах. Различают 3 основных типа коллекторов. Межгранулярные (главным образом песчаные и алевритовые породы), кавернозные (например, карстово-кавернозные, рифогенные и др. Известняки) и трещинные (карбонатные, кремнистые и др. Трещиноватые породы). Залежь обычно располагается под слабопроницаемыми породами, слагающими покрышку. Каждая залежь Н. Находится в ловушке, задержавшей мигрировавшие Н. И газ и сохранявшей их в течение длительного времени. Можно выделить 3 основных типа ловушек. Замкнутые, полузамкнутые и незамкнутые. Первые 2 типа связаны с первичным выклиниванием (стратиграфическое несогласие, тектоническое экранирование) коллекторов (рис. 5) и поэтому именуются ловушками выклинивания.

Незамкнутые ловушки являются гидравлическими — в них газ и Н. Удерживаются в сводовой части антиклинального перегиба слоев (весьма распространённый тип залежей Н.) или выступа подземного рельефа (например, захороненного рифа). Наиболее приподнятую часть ловушки иногда занимает газ («газовая шапка»). В этом случае залежь называется газонефтяной. Под Н. Располагается вода. Н. Залегает на разных глубинах, вплоть до 6—7 км, однако на глубине 4,5—5 км нефтяные залежи всё чаще сменяются газовыми и газоконденсатными. Максимальное число залежей Н. Располагается в интервале 0,5—3 км, а наибольшие запасы сосредоточены в пределах 0,8—2,4 км. III. Нефтегазоносные бассейны, области, районы, месторождения Обязательным условием нефтеобразования является существование крупных осадочных бассейнов, в процессе развития которых осадки (породы), содержащие углеродистое органическое вещество, могли при опускании достичь зоны, где осуществляется главная фаза нефтеобразования.

Выделение осадочных бассейнов, являющихся родиной Н., имеет большое значение при нефтегазогеологическом районировании территорий и акваторий. Такие бассейны сильно варьируют по размерам — от нескольких тыс. До нескольких млн. Км2, однако около 80% их имеют площадь от 10 тыс. До 500 тыс. Км2. Всего в современном структурном плане Земли насчитывается (если исключить небольшие, преимущественно межгорные) около 350 таких бассейнов. Промышленная нефтегазоносность установлена в 140 бассейнах. Остальные являются перспективными. По тектоническому строению среди осадочных бассейнов различают внутриплатформенные (около 30%), внутрискладчатые (около 35%), складчато-платформенные, или краевых прогибов (около 15%), периокеанические платформенные (около 15%) и др.

К кайнозойским отложениям приурочено около 25% всех известных запасов Н., к мезозойским — 55%, к палеозойским — 20%. В пределах нефтегазоносных бассейнов выделяют нефтегазоносные области, районы и (или) зоны, характеризующиеся общностью строения и автономией. Месторождения Н. Являются основной низшей единицей районирования. Это участки земной коры площадью в десятки — сотни, редко тысячи км2, имеющие одну или несколько залежей Н. В ловушках (рис. 6). Большей частью это участки, где Н. Собирается путём боковой или реже вертикальной миграции из зон нефтеобразования. В мире известно (1973) около 28 тыс. Месторождений Н. Из них 15—20% газонефтяные. Распределение месторождений по запасам подчинено закону, близкому к логнормальному.

На долю месторождений с общими геологическими запасами каждого свыше 3 млн. Т (извлекаемые запасы Н. Обычно составляют около 1/4—1/2 геологических) приходится лишь 1/6 всех месторождений. Из них более 400 находится в прибрежных зонах моря. Около 85% мировой добычи Н. Дают 5% разрабатываемых месторождений. Среди них в 1972 насчитывалось 27 гигантов с начальными извлекаемыми запасами каждого, превышающими 0,5 млрд. Т. Больше всего таких месторождений на Ближнем Востоке. Только в двух из них — Гавар (Саудовская Аравия) и Бурган (Кувейт) — сосредоточено более 20% всех разведанных запасов Н. Мира (без социалистических стран). Месторождения Н. Выявлены на всех континентах (кроме Антарктиды) и на значительной площади прилегающих акваторий (см.

Карту). На территории СССР месторождения Н. Были открыты в 19 в. На Апшеронском полуострове (см. Бакинский нефтегазоносный район), в районе Грозного, Краснодарском крае, на полуострове Челекен, в Тимано-Печорской области и на острове Сахалин. Накануне и после Великой Отечественной войны 1941—45 открыты и введены в разработку месторождения в Волго-Уральской нефтегазоносной области (См. Волго-Уральская нефтегазоносная область), позже выявлены месторождения в Западной Туркмении, в Казахстане (см. Мангышлакский нефтегазоносный район), в Ставропольском крае, на Украине и в Белоруссии. В 50—60-х гг. 20 в. Был открыт один из крупнейших в мире Западно-Сибирский нефтегазоносный бассейн, в пределах которого обнаружены значительные месторождения Н.

(табл. 1). Табл. 1.— Важнейшие нефтяные месторождения ряда социалистических стран (1973) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Страна, название | Нефтегазоносные  | Продуктивные отложения | Плотность | Содержание | | | месторождения, | бассейны, |-------------------------------------------------------------------| нефти, | S в нефти,  |--| | год открытия | области, районы  | средняя  | геологический | литологический | г/см3  | % | | |  |  | глубина, | возраст | состав  | | |--| |  |  | м | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | СССР  |  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Арланское, 1955  | Волго-Уральская | 1200 | карбон  | песчаники и  | 0,900 | 3,15 | | |  |  | | | известняки | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Балаханы-  | Южно-Каспийская  | 1500  | плиоцен  | песчаники | 0,865— | 0,2  | | | Сабунчи, 1871 |  | | | | 0,940 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Западно- | Тимано-Печорский | 1900 | девон | песчаники | 0,852 | 0,50 | | | Тэбукское, 1959  |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ленинское, 1956  | Южно-Каспийская  | 2000  | плиоцен  | пески | 0,860 | 0,2  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Нефтяные | Южно-Каспийская  | 1000  | плиоцен  | песчаники | 0,820— | 0,2  | | | Камни*, 1951 |  | | | | 0,925 | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Ромашкинское, | Волго-Уральская | 1500 | девон | песчаники | 0,810 | 1,7  | | | 1948  |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Самотлорское, | Западно- | 2000 | нижний мел  | песчаники | 0,850 | 0,76 | | | 1965  | Сибирский  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Старогрозненское, | Предкавказская | 300—  | миоцен и | песчаники и  | 0,850 | 0,2  | | | 1893  |  | 3000 | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |  |  | | верхний мел  | известняки | 0,850 | 0,2  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Туймазинское, | Волго-Уральская | 1480 | девон и | песчаники | 0,850 | 1,50 | | | 1937  |  | | карбон  | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Узеньское, 1961  | Мангышлакский  | 800 | юра | песчаники | 0,855 | 0,2  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Болгария  |  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Долни-Дыбник, | Мизийская | 3400 | триас | известняки | 0,814 | 0,12 | | | 1962  |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Венгрия |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Будафапуста, | Панонская  | 1000 | миоцен | песчаники | 0,833 | — | | | 1937  |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Китай |  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Карамайское, | Джунгарская | 200 | триас | песчаники | 0,860 | — | | | 1955  |  | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Румыния |  | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Кыштна- | Плоештинская | 600 | миоцен | песчаники | 0,850 | 0.20 | | | Драгонянска, 1883 |  | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ * В Каспийском море.

Среди др. Социалистических стран ряд месторождений имеется в Румынии и Китае, а также на территории Югославии, Польши, Венгрии. Единичные мелкие месторождения открыты в Болгарии, ГДР и Монголии. Среди развитых капиталистических и развивающихся стран наиболее крупные месторождения открыты в странах Ближнего и Среднего Востока (табл. 2). Крупные месторождения Н. Открыты в 50—60-х гг. 20 в. Также в странах Северной и Западной Африки (Ливия, Алжир, Нигерия и Ангола), в Австралии и Юго-Востоке Азии (Индонезия, Бруней), несколько меньшие по запасам — в Индии, Бирме, Малайзии и совсем мелкие — в Японии. В США известно свыше 13 000 (в основном мелких) месторождений Н. Наиболее крупное открыто на Аляске (Прадхо-Бей), второе по величине — в Техасе (Ист-Тексас), несколько меньшие (по запасам) месторождения известны в Калифорнии (см.

Калифорнийская нефтеносная область), Оклахоме и др. Штатах (см. Мексиканского залива нефтегазоносный бассейн). Крупные месторождения Н. Выявлены в Канаде и Мексике. В Южной Америке месторождения с большими запасами открыты в Венесуэле, где расположено одно из крупнейших месторождений-гигантов Боливар, объединяющее группу месторождений (например, Лагунильяс, Бачакеро, Тиа-Хуана) на сев.-вост. Побережье озера Маракайбо (см. Маракайбский нефтегазоносный бассейн). Единичные крупные месторождения имеются в Аргентине, Колумбии, Бразилии, на острове Тринидад и в смежных с ним акваториях. В Западной Европе крупные месторождения открыты лишь в акватории Северного моря (на шельфах Великобритании, Норвегии и Дании). Месторождения Н.

Открыты во многих акваториях. Каспийского, Чёрного, Северного, Средиземного, Яванского, Южно-Китайск.

Значения в других словарях
Нефтечала

город (до 1959 — посёлок), центр Нефтечалинского района Азербайджанской ССР. Расположен в 12 км к Ю. От устья р. Куры и в 9 км от ж.-д. Станции Нефте-Чала (конечный пункт ветки от линии Астара — Османлы-Новые). 7,1 тыс. Жителей (1970). Добыча нефти (транспортируется в Баку морем). Иодобромный завод. ..

Нефтеюганск

город окружного подчинения в Ханты-Мансийском национальном округе Тюменской области РСФСР. Расположен на берегу протоки Оби — Юганская Обь, в 50 км к З. От г. Сургута. 31,4 тыс. Жителей (1973). Образован в 1967 на месте деревни Усть-Балык. Центр разработки Усть-Балыкского и др. Нефтяных месторождений. Добыча нефти и газа. ..

Нефть нафталанская рафинированная

сложная смесь нафтеновых и ароматических углеводородов и смол. Удельный вес 0,925—0,960 г/см3. С водой не смешивается. Препараты Н. Н. Р. Применяют в медицине для лечения дерматита, экземы, невродермита, кожного зуда, пиодермий, ожогов и др., а также при воспалительных заболеваниях суставов и мышц, невралгиях, радикулитах, плекситах. Нафталанолечение назначают самостоятельно (например, на курорте Нафталан) или в сочетании с др. Препаратами в виде мазей (см. Нафталанная мазь), паст, свечей. ..

Нефтяная промышленность

отрасль тяжёлой индустрии, включающая разведку нефтяных и газовых месторождений, бурение скважин, добычу нефти и нефтяного (попутного) газа, переработку нефтяного газа, трубопроводный транспорт нефти. Начало развития Н. П. Принято считать со времени появления механического бурения (См. Бурение) скважин на нефть (1859, США). В России первые скважины были пробурены на Кубани в 1864 А. Н. Новосильцевым, и в 1866 одна из них на р. Кудако дала нефтяной фонтан с начальным дебитом более 190 т в сутки...

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..

Нефть

I(горное масло, Petroleum. Геолог.) — представляет бесцветную, желтую, желто-зеленую или буроватую жидкость различной консистенции. По степени густоты и по цвету различают иногда собственно нефть, горное масло и горный деготь. Первая представляет наиболее жидкую и легкую разновидность, богатую легко летучими и газообразными составными частями, так что есть переход от неё к выделяющимся из недр земли горючим газам (вечные огни в Сураханах, Баку). Последняя образует переход к асфальту. Н. Или непо..

Нефть

(араб. Naphtha, от nafatha - кипятить). Горное горючее масло. Минеральное вещество, растительного происхождения, бурого цвета, состоящее из водорода и углерода, вытекает из земли, вместе с теплою ключевою водою.(Источник. "Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка". Чудинов А.Н., 1910)араб. Naphtha, nifth, от nafatha, кипятить. Горное масло, минеральное вещество, состоящее из водорода и углерода и представляющее некоторые свойства растительного масла.(Источник. "Объяснение 25000..

Нефть

Земляное масло, черное золото, петролеум, кровь земли, мальта, каустобиолит. ..

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.. ..

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.).. ..

Нефть

НЕФТЬ -и. Ж. [тур. Neft] Полезное ископаемое. Горючая маслянистая жидкость тёмно-коричневого цвета (сырьё нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности). Залежи нефти. Добыча нефти. Дорогая, чистая, сырая н. Падение цен на н. Продажа нефти на экспорт.. ..

Нефть

-и, ж. Минеральное жидкое горючее вещество, употр. Как сырьё для получения реактивного и дизельного топлива, бензина, керосина, мазута. Залежи нефти. Разведка на н. * Белая нефть (спец.) — горючее, вырабатываемое из газового конденсата. II прил. Нефтяной, -ая, -ое. Нефтяная вышка. Нефтяное месторождение.. ..

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.. ..

Нефть

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

Нефть

Займет в XVII в. Из, турецк. Яз., где nefte <. Греч. Naphta, восходящего к перс. Neft, родственному napta «влажный, жидкий».Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. — М. Дрофа Н. М. Шанский, Т. А. Боброва 2004. ..

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. Νάφθα "нефть", откуда лат. Naphtha (Гофман, Gr. Wb. 212). Другие предполагают семит. Происхождение. См. Литтман 18. Младенов 356. Преобр. I, 603.Этимологический словарь русского языка. — М. Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973. ..

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).. ..

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, полутвёрды..

Нефть

[ναφτα. (нафта)] — жидкий каустобиолит , исходное звено в классификационном спектре нафтидов . Генетически Н. Представляет собой обособившийся в самостоятельные скопления концентрат жидких, преимущественно углеводородных, продуктов преобразования в осад, толще захороненного орг. Вещества. Состоит из углеводородов метанового, нафтенового и ароматического рядов с примесью сернистых, азотистых и кислородных соединений. Свойства Н. Весьма широко варьируют. Уд. В. От 0,75 до 0..

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, полутвёрды..

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. Νάφθα "нефть", откуда лат. Naphtha (Гофман, Gr. Wb. 212). Другие предполагают семит. Происхождение. См. Литтман 18. Младенов 356. Преобр. I, 603.Этимологический словарь русского языка. — М. Прогресс М. Р. Фасмер 1964—1973. ..

Нефть

Нефтьприродная горючая маслянистая жидкость, распространённая на всех континентах Земли (за исключением Антарктиды), многих островах и в шельфовой зоне Мирового океана. Представляет собой смесь различных углеводородов – метановых, нафтеновых, ароматических, а также кислородных, сернистых и азотистых соединений. Плотности нефтей изменяются в пределах от 0,80 до 0,93 г/см³, некоторые очень густые нефти (мальты) имеют плотность 1 или чуть выше. По содержанию серы выделяют малосернистые нефти (до 0,..

Нефть

(через тур. Neft, от перс, нефт. Восходит к аккадскому напатум - вспыхивать, воспламенять) - жидкое горючее ископаемое, маслянистая жидкость от чёрного до бурого цвета, иногда с красноватым, зеленоватым, оранжевым оттенком. Обычно тёмно-бурая. Плотн. 750 - 970 (обычно 800 - 900) кг/м3. Различают лёгкие (плотн. <. 850), ср. (850 - 900) и тяжёлые (> 900) Н. Теплота сгорания 43,7 - 46,2 МДж/кг. По составу Н. - сложная смесь парафиновых (метановых), нафтеновых и реже ароматич. Углеводородов. Содер..

Нефть

НЕФТЬ, ИСКОПАЕМОЕ топливо, являющееся по химическому составу сложной смесью углеводородов. Накапливается в подземных месторождениях (залежах). Химический состав нефти свидетельствует о том, что она образовалась из останков давно умерших организмов, в частности, морского ПЛАНКТОНА. Умершие организмы оседали на дно океана и в условиях недостатка кислорода разрушались бактериями до простых органических веществ, включающих углеводороды. Нефть редко залегает в месте своего первоначального формировани..

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, вод..

Дополнительный поиск Нефть Нефть

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Нефть" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Нефть, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Н". Общая длина 5 символа