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951.
大量的研究和钻探取样证明,不仅海洋深处存在着天然气水合物,陆地永久冻土带也存在天然气水合物。从目前的地质探测技术发展现状看,确定冻土层水合物的储藏深度、含量等物理化学特性还必须靠取样钻探技术。论述了全球陆地永久冻土带天然气水合物的钻探现状,介绍了陆地永久冻土带天然气水合物取心钻具的结构设计、试制过程和在海拔4200m的青海祁连山地区进行永久冻土带天然气水合物钻探技术研究过程中取得的成果。 相似文献
952.
以随机函数理论为基础,采用相控-多参数协同的随机建模方法,建立塔河油气田AT1区块凝析气藏三维地质模型,实现气藏精细三维表征。首先,以钻井和岩芯资料为基础构建储层构造模型;然后,以小层界面为控制条件建立储层结构模型;接着,在沉积相、地质条件的约束下,采用序贯指示模拟法来建立砂体骨架模型;随后,在砂体骨架模型内进行优势相计算,形成最终有效砂体骨架模型;最后,以有效砂体骨架模型为约束,采用序贯高斯模拟法建立储层物性参数模型。结果表明:将物性参数变量与微相分布结合的序贯高斯模拟法建立孔隙度等物性参数的分布模型,以及采用地质分析类比、地质统计分析等方法优选最佳模型是有效的地质建模方法;所建地质模型精确细致地表征了塔河油气田AT1区块凝析气藏构造格架及储层、流体三维分布,反映了辫状水道复合连片,东北向展布,储层物性受相控较明显,非均质性较强。 相似文献
953.
鄂尔多斯盆地靖边气田现今构造面貌为一区域性西倾大单斜,其下古生界奥陶系主力气层为马五段马五31小层,该小层顶面构造是在极其平缓的构造背景上发育的小幅度褶皱,且局部小幅度构造与产能关系密切,是寻找高产区的有利指向。应用地震解释成果和测井、钻井资料,研究J井区主力气层马五31顶面的小幅度构造分布特征;分析马五31顶面与本溪组9号煤顶、马家沟组标志层(K1、K2)构造的相关性;总结鼻状构造的组合类型;研究鼻隆构造与天然气富集的关系;总结构造圈闭与复合圈闭类型;分析小幅度构造成因动力学特征。这些认识对该井区井位部署、扩边挖潜及水平井动态调整,提高气田开发钻井成功率有着重要的现实意义。 相似文献
954.
针对石南31井区储层岩性多变、油气水关系复杂等问题,按不同岩性识别油气层、水层和干层,据油气不同测井响应特征进一步识别油层和气层.将储层划分为细砂岩、中粗砂岩和砂砾岩3类,识别储层流体性质,分析油藏分布特征,指出油层、隔夹层平面分布特征,探讨油气水层分布规律.结果表明,石南31井区主要有4个油藏.储层所含流体有油、水和气,中北部细砂岩储层为纯油层,南部中粗砂岩储层为水层.气层从南到北分布于全区,主要位于油藏北部和东部局部区域,为今后解释工作具很好指导意义. 相似文献
955.
956.
957.
盆山结构与油气分布——以四川盆地为例 总被引:10,自引:8,他引:2
根据四川盆地与周缘造山带地貌学、深浅部结构构造及动力学机制等, 其盆山结构可分为板缘(龙门山、米仓山和大巴山)突变型和板内(齐岳山、大娄山和大凉山)渐变型两类。板缘突变型盆山结构具有显著深部结构差异性,浅部构造具典型冲断带(山)和前陆盆地(盆)二元结构,其盆山耦合关系主要受控于深部结构的差异性和造山带的形成演化过程,现今山盆地貌反差大,地形坡度陡,盆山边界明晰。板内渐变型盆山结构, 则深部结构特征相似,浅部构造具挤压-坳陷结构、不发育大规模冲断推覆,现今山盆地貌反差小、盆山边界不清, 盆山为渐变过渡关系,其盆山耦合关系主要受控于邻区(盆外)的构造变形和盆内沉积盖层中多层次滑脱作用。不同盆山结构主要通过对现今四川盆地保存条件的影响而控制现今油气分布。四川盆地现今(残存)大中型油气藏和天然气探明储量的大部分主要分布于突变型盆山结构区,尤其是秦岭构造变形控制域。 相似文献
958.
碳酸盐岩成岩相研究方法及其应用——以扬子地块北缘飞仙关组鲕滩储层为例 总被引:1,自引:0,他引:1
成岩相是研究成岩作用展布的重要方法和途径,其与沉积相不同,反映岩石在一定的成岩环境下发生的各种成岩作用的综合表现。在详细的成岩作用和成岩环境研究的基础上,划分了扬子地块北缘地区飞仙关组8类成岩相、7类成岩亚相,总结了各类成岩相(亚相)的识别标志,探索了成岩相与沉积相、测井相、地震相的关系,探索了成岩相在点、线、面上的分布,预测了有利成岩相区展布,取得了良好效果。形成了一套有效的成岩相研究方法,并将成岩相研究成果应用到勘探实践,具有较好的推广价值。 相似文献
959.
960.
In order to recognize the impact of aqueous medium on gas yields and the kinetic behaviors of hydrogen isotope fractionation during organic matter thermal degradation, the gold tube apparatus was used to conduct thermal simulation experiments by mixing the nC18 with the water of different properties and proportions. The yields of natural gas components, the relation among hydrogen isotope composition of each component and the experimental temperatures vs. heating rates have been obtained, and the results indicate that under the higher temperature conditions, the hydrous experiment has obvious impact on gas yields, such as when more water is added, higher amounts of hydrocarbon gas and H2 are yielded, and the existence of water obviously prolongs the temperature interval with the existence of heavy hydrocarbon gas. It also shows that the hydrogen isotope of hydrocarbon gas generated by the hydrous experiment is obviously lighter than that generated by the anhydrous experiment, and with the increasing amount of added water, the δD value of hydrocarbon gas gradually decreases. Compared with gas yields, the variation of δD value is more sensitive to aqueous medium in the thermal simulation experiment. However, compared with the amount of the added water, the aqueous medium property has smaller impact on the gas yields, which still shows the inherit effect on hydrogen isotope composition of aqueous medium. Through the model simulation and the isotope fractionation behavior analysis, it is validated that the hydrogen isotope fractionation process can be well described by the chemical kinetic model. The difference of reaction fraction of normal methane and D-containing methane is large, corresponding to the same activation energy. The content of normal methane is obviously higher in the part with lower activation energy, while the content of D-containing methane is higher in the part with higher activation energy. Therefore, it will result in larger hydrogen isotope fractionation amplitude, and the δD values will be more sensitive to the variation of maturity. Meanwhile, the average activation energy of methane generation from nC18 in the hydrous experiment is higher than that in the anhydrous experiment, and the greater amount of added water, the larger the average activation energy of methane generation reaction. This has laid foundation for its exploratory application in the study of gas reservoir forming history and the gas-source correlation, which indicates the research and application prospects in this orientation. 相似文献