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海域天然气水合物开采对疏松砂岩气藏开发技术的借鉴与创新
1
作者
李江涛
胡高伟
+5 位作者
王任一
项燚伟
纪云开
李润彤
张永年
冯大强
《天然气工业》
北大核心
2025年第4期193-202,共10页
海域天然气水合物(以下简称水合物)矿藏多为弱成岩泥质粉砂储层,地质及开采特征与疏松砂岩气藏类似,两者的开采技术关联性强,借鉴疏松砂岩气藏的成熟开发技术对于实现海域水合物商业化开采具有重要的指导意义。为此,分析了水合物藏储层...
海域天然气水合物(以下简称水合物)矿藏多为弱成岩泥质粉砂储层,地质及开采特征与疏松砂岩气藏类似,两者的开采技术关联性强,借鉴疏松砂岩气藏的成熟开发技术对于实现海域水合物商业化开采具有重要的指导意义。为此,分析了水合物藏储层开采地质条件和试采生产特征,明确了制约此类矿藏开采的技术难题,进而借鉴中国石油青海油田公司在近30年疏松砂岩气藏开发中形成的关键技术,创新性提出了解决水合物开采面临的地质工程问题的思路和方案。研究结果表明:①水合物藏开采方式的技术突破点在于“井网布控、稳上采下、地热焖层、间歇排采、降压换热、均衡动用”,而开采工艺技术的突破点在于“套管钻井、水下吊钻、造缝注介、转水热解、清砂助排、填料补强、井网锚固”;②水合物藏开采可遵循“温和注热、破立兼顾、缓慢降压、低速开采”“优化井网、循环加热、应力监测、挖潜差层”“智能支撑、钻井先行、材料为重、降本增效”3大开发技术路线。结论认为,疏松砂岩气藏高效开发技术对水合物开采技术的创新、提高、发展均具有实际的启示和借鉴作用,但目前对水合物开发机理的研究和新技术现场试验还不完备,下一步应进一步优选升级、创新完善相关研究工作。
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关键词
疏松砂岩气藏
天然气水合物
弱成岩储层
开采方式
开采技术
开采技术政策
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职称材料
库车坳陷克拉苏构造带巴什基奇克组储层中石英胶结物成因机制
2
作者
王健
李振坤
+3 位作者
操应长
杨海军
莫涛
汪顺宇
《中国石油大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第1期14-21,共8页
克拉苏构造带巴什基奇克组储层中常见石英胶结物,通过偏光显微镜、阴极发光、扫描电镜、薄片鉴定资料分析、激光微区分析等多种手段,对石英胶结物的微观特征、分布特征以及成因机制进行系统研究。结果表明,偏光显微镜下石英胶结物干净...
克拉苏构造带巴什基奇克组储层中常见石英胶结物,通过偏光显微镜、阴极发光、扫描电镜、薄片鉴定资料分析、激光微区分析等多种手段,对石英胶结物的微观特征、分布特征以及成因机制进行系统研究。结果表明,偏光显微镜下石英胶结物干净无杂质,通常以加大边或充填孔隙的形式存在,还常见其在裂缝中形成自形—半自形石英。按照阴极发光特征可将石英胶结物分为两期,第一期在阴极射线下几乎不发光,呈蓝黑色,第二期发光略亮于第一期,呈紫黑色。横向上,石英胶结物主要分布在克深和克拉3段,在大北段东部其含量也较高;纵向上,石英胶结物主要分布在靠近不整合处。第一期石英胶结物Li、Al含量普遍高于石英颗粒,Ti含量低于石英颗粒。第一期石英胶结物的物质来源主要为溶解的长石,成岩流体为大气水。白垩纪末研究区发生构造抬升时,大气水淋滤溶解了大量长石而富含H_(4)SiO_(4)、Na^(+)、Ca^(2+)等物质,当H_(4)SiO_(4)达到一定活度时,石英即发生沉淀。第二期石英胶结物成因可能和有机酸充注有关,也可能和黏土矿物转化有关,有机酸沿构造裂缝充注到储层中,溶解了附近的长石并发生石英沉淀,黏土矿物转化释放的SiO_(2)被泥岩排出的地层水带到附近裂缝中产生石英胶结物。
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关键词
石英胶结物
成因机制
巴什基奇克组
克拉苏构造带
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职称材料
深部热流体活动背景下氦气的成因来源与运聚机制——以莺歌海盆地乐东底辟区为例
3
作者
冯子齐
郝芳
+7 位作者
胡林
胡高伟
张亚震
黎阳明
王维
李昊
肖俊杰
田金强
《石油勘探与开发》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期655-666,共12页
基于地球化学参数及分析数据,应用热守恒方程、质量平衡定律及瑞利分馏模型等方法,通过对莺歌海盆地乐东底辟区的壳源氦气原位产率和外部通量、幔源初始氦浓度及热驱动机制等定量分析,探讨深部热流体活动背景下氦气的成因来源及运聚机...
基于地球化学参数及分析数据,应用热守恒方程、质量平衡定律及瑞利分馏模型等方法,通过对莺歌海盆地乐东底辟区的壳源氦气原位产率和外部通量、幔源初始氦浓度及热驱动机制等定量分析,探讨深部热流体活动背景下氦气的成因来源及运聚机制。研究结果表明:(1)乐东底辟区氦气的来源以壳源氦为主,幔源为辅。其中,研究区幔源^(3)He/^(4)He值为(0.002~2.190)×10^(-6),R/R_(a)值为0.01~1.52,测算幔源He贡献占比为0.09%~19.84%,占比较小;而壳源贡献占比则高达80%以上。(2)壳源氦的原位^(4)He产量仅为(4.10~4.25)×10^(-4)cm^(3)/g,外部^(4)He通量则显著高值,为(5.84~9.06)×10^(-2)cm^(3)/g,表明壳源氦气以外部输入为主,推测与地层流体受大气补给以及深部岩石-水相互作用有关。(3)底辟区深部热流体活动显著影响地温场,^(3)He初始质量体积与对应焓的比值(W)为(0.004~0.018)×10^(-11) cm^(3)/J,来自深部地幔的热贡献(XM)为7.63%~36.18%,揭示底辟热流体对幔源^(3)He迁移具有一定的热驱动作用。(4)研究区氦气的初次运移方式以平流为主,二次运移受控于水热脱气和气液分离过程;氦气从深部至浅部的运移过程中,CO_(2)/^(3)He值由1.34×10^(9)升至486×10^(9),指示受到壳幔混合和脱气效应影响,存在CO_(2)规模性析出和^(3)He的明显逸散。在深部热流体影响下,氦气运移聚集机制包括:深部热驱动扩散、平流释放、垂向水热脱气,浅部横向迁移、远离断裂的圈闭聚集,分压平衡、完整密闭的盖层封存等方面。
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关键词
深部热流体
氦气
成因来源
运移聚集机制
乐东底辟区
莺歌海盆地
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职称材料
题名
海域天然气水合物开采对疏松砂岩气藏开发技术的借鉴与创新
1
作者
李江涛
胡高伟
王任一
项燚伟
纪云开
李润彤
张永年
冯大强
机构
中国石油青海油田公司
青海省高原咸化湖盆油气地质重点
实验室
自然
资源
部天然气水合物重点
实验室
·中国地质调查局
青岛
海洋
地质研究所
青岛海洋科技中心海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室
浙江
海洋
大学
中国石油西南油气田公司
出处
《天然气工业》
北大核心
2025年第4期193-202,共10页
基金
国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目“南海水合物开采过程储层时空演变规律与声电响应特征”(编号:U24A20612)
国家自然科学基金项目“南海神狐海域水合物储层气—水—水合物三相共存微观机理研究”(编号:42206233)。
文摘
海域天然气水合物(以下简称水合物)矿藏多为弱成岩泥质粉砂储层,地质及开采特征与疏松砂岩气藏类似,两者的开采技术关联性强,借鉴疏松砂岩气藏的成熟开发技术对于实现海域水合物商业化开采具有重要的指导意义。为此,分析了水合物藏储层开采地质条件和试采生产特征,明确了制约此类矿藏开采的技术难题,进而借鉴中国石油青海油田公司在近30年疏松砂岩气藏开发中形成的关键技术,创新性提出了解决水合物开采面临的地质工程问题的思路和方案。研究结果表明:①水合物藏开采方式的技术突破点在于“井网布控、稳上采下、地热焖层、间歇排采、降压换热、均衡动用”,而开采工艺技术的突破点在于“套管钻井、水下吊钻、造缝注介、转水热解、清砂助排、填料补强、井网锚固”;②水合物藏开采可遵循“温和注热、破立兼顾、缓慢降压、低速开采”“优化井网、循环加热、应力监测、挖潜差层”“智能支撑、钻井先行、材料为重、降本增效”3大开发技术路线。结论认为,疏松砂岩气藏高效开发技术对水合物开采技术的创新、提高、发展均具有实际的启示和借鉴作用,但目前对水合物开发机理的研究和新技术现场试验还不完备,下一步应进一步优选升级、创新完善相关研究工作。
关键词
疏松砂岩气藏
天然气水合物
弱成岩储层
开采方式
开采技术
开采技术政策
Keywords
Unconsolidated sandstone gas reservoir
Natural gas hydrate
Weak diagenetic reservoir
Exploitation mode
Exploitation technology
Exploitation technological policy
分类号
P618.13 [天文地球—矿床学]
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职称材料
题名
库车坳陷克拉苏构造带巴什基奇克组储层中石英胶结物成因机制
2
作者
王健
李振坤
操应长
杨海军
莫涛
汪顺宇
机构
深层油气全国重点
实验室
(中国石油大学(华东))
中国石油大学(华东)地球科学与
技术
学院
青岛
海洋
科技中心
海洋
矿产资源
评价与
探测
技术
国家
功能
实验室
中国石油塔里木油田分公司
出处
《中国石油大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025年第1期14-21,共8页
基金
国家自然科学基金项目(42172146)
山东省泰山学者青年专家项目(tsqn202312111)
+1 种基金
国家重点研发计划(2022YFE0203400)
深层油气全国重点实验室基金项目(SKLDOG2024-ZYRC-05)。
文摘
克拉苏构造带巴什基奇克组储层中常见石英胶结物,通过偏光显微镜、阴极发光、扫描电镜、薄片鉴定资料分析、激光微区分析等多种手段,对石英胶结物的微观特征、分布特征以及成因机制进行系统研究。结果表明,偏光显微镜下石英胶结物干净无杂质,通常以加大边或充填孔隙的形式存在,还常见其在裂缝中形成自形—半自形石英。按照阴极发光特征可将石英胶结物分为两期,第一期在阴极射线下几乎不发光,呈蓝黑色,第二期发光略亮于第一期,呈紫黑色。横向上,石英胶结物主要分布在克深和克拉3段,在大北段东部其含量也较高;纵向上,石英胶结物主要分布在靠近不整合处。第一期石英胶结物Li、Al含量普遍高于石英颗粒,Ti含量低于石英颗粒。第一期石英胶结物的物质来源主要为溶解的长石,成岩流体为大气水。白垩纪末研究区发生构造抬升时,大气水淋滤溶解了大量长石而富含H_(4)SiO_(4)、Na^(+)、Ca^(2+)等物质,当H_(4)SiO_(4)达到一定活度时,石英即发生沉淀。第二期石英胶结物成因可能和有机酸充注有关,也可能和黏土矿物转化有关,有机酸沿构造裂缝充注到储层中,溶解了附近的长石并发生石英沉淀,黏土矿物转化释放的SiO_(2)被泥岩排出的地层水带到附近裂缝中产生石英胶结物。
关键词
石英胶结物
成因机制
巴什基奇克组
克拉苏构造带
Keywords
quartz cements
genetic mechanism
Bashijiqike Formation
Kelasu Structural Belt
分类号
TE122.1 [石油与天然气工程—油气勘探]
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职称材料
题名
深部热流体活动背景下氦气的成因来源与运聚机制——以莺歌海盆地乐东底辟区为例
3
作者
冯子齐
郝芳
胡林
胡高伟
张亚震
黎阳明
王维
李昊
肖俊杰
田金强
机构
深层油气全国重点
实验室
(中国石油大学(华东))
中国石油大学(华东)地球科学与
技术
学院
青岛海洋科技中心海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室
中海石油(中国)有限公司海南分公司
出处
《石油勘探与开发》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第3期655-666,共12页
基金
国家自然科学基金(41821002,42272163,42072167)
崂山实验室科技创新项目(LSKJ202203403)
中海石油(中国)有限公司海南分公司“南海大中型天然气田形成条件、勘探潜力与突破方向”项目(KJZH-2021-0003-00)。
文摘
基于地球化学参数及分析数据,应用热守恒方程、质量平衡定律及瑞利分馏模型等方法,通过对莺歌海盆地乐东底辟区的壳源氦气原位产率和外部通量、幔源初始氦浓度及热驱动机制等定量分析,探讨深部热流体活动背景下氦气的成因来源及运聚机制。研究结果表明:(1)乐东底辟区氦气的来源以壳源氦为主,幔源为辅。其中,研究区幔源^(3)He/^(4)He值为(0.002~2.190)×10^(-6),R/R_(a)值为0.01~1.52,测算幔源He贡献占比为0.09%~19.84%,占比较小;而壳源贡献占比则高达80%以上。(2)壳源氦的原位^(4)He产量仅为(4.10~4.25)×10^(-4)cm^(3)/g,外部^(4)He通量则显著高值,为(5.84~9.06)×10^(-2)cm^(3)/g,表明壳源氦气以外部输入为主,推测与地层流体受大气补给以及深部岩石-水相互作用有关。(3)底辟区深部热流体活动显著影响地温场,^(3)He初始质量体积与对应焓的比值(W)为(0.004~0.018)×10^(-11) cm^(3)/J,来自深部地幔的热贡献(XM)为7.63%~36.18%,揭示底辟热流体对幔源^(3)He迁移具有一定的热驱动作用。(4)研究区氦气的初次运移方式以平流为主,二次运移受控于水热脱气和气液分离过程;氦气从深部至浅部的运移过程中,CO_(2)/^(3)He值由1.34×10^(9)升至486×10^(9),指示受到壳幔混合和脱气效应影响,存在CO_(2)规模性析出和^(3)He的明显逸散。在深部热流体影响下,氦气运移聚集机制包括:深部热驱动扩散、平流释放、垂向水热脱气,浅部横向迁移、远离断裂的圈闭聚集,分压平衡、完整密闭的盖层封存等方面。
关键词
深部热流体
氦气
成因来源
运移聚集机制
乐东底辟区
莺歌海盆地
Keywords
deep thermal fluid
helium
genetic source
migration and accumulation mechanism
Yinggehai Basin
分类号
TE122 [石油与天然气工程—油气勘探]
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1
海域天然气水合物开采对疏松砂岩气藏开发技术的借鉴与创新
李江涛
胡高伟
王任一
项燚伟
纪云开
李润彤
张永年
冯大强
《天然气工业》
北大核心
2025
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2
库车坳陷克拉苏构造带巴什基奇克组储层中石英胶结物成因机制
王健
李振坤
操应长
杨海军
莫涛
汪顺宇
《中国石油大学学报(自然科学版)》
北大核心
2025
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3
深部热流体活动背景下氦气的成因来源与运聚机制——以莺歌海盆地乐东底辟区为例
冯子齐
郝芳
胡林
胡高伟
张亚震
黎阳明
王维
李昊
肖俊杰
田金强
《石油勘探与开发》
EI
CAS
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