黔南坳陷下寒武统牛蹄塘组泥页岩有机孔隙度评价

来源 :第十四届全国有机地球化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cbg668
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为确定泥页岩生烃所形成的有机孔隙对页岩气储集空间的贡献,按照物质平衡原理,结合化学动力学方法,建立评价泥页岩有机质颗粒中纳米级和微米级有机孔隙度的模型,在黔南坳陷下寒武统牛蹄塘组泥页岩中进行应用.结果表明:泥页岩有机孔隙度评价模型的重要参数为原始有机碳w(TOC0),原始氢指数IH0有机质成烃转化率F(Ro)和有机孔隙压缩系数等;Cy1井牛蹄塘组中下部碳质泥页岩有机孔隙度范围为0.68~5.24%,平均值为3.01%;泥页岩有机孔隙在研究区东北部的黄平地区相对较为发育;黔南坳陷下寒武统牛蹄塘组碳质泥页岩有机孔隙度平、剖面变化趋势与残余有机碳变化趋势相一致,在成烃转化率相差不大的情况下可以利用残余有机碳含量指示有机孔隙相对大小.
其他文献
对单排锚具槽布置的环向锚索式无黏结预应力混凝土衬砌进行计算研究:给出钢绞线张拉阶段的有效预应力计算方法,利用等效荷载法模拟曲线预应力钢绞线的张拉预应力,详细介绍ANSYS有限元分析模型的建立方法,给出环向应力和轴向应力计算结果。
在立交隧道下层隧道施工过程中,经常遇到上层隧道的扰动影响问题,尤其是覆岩破坏导致对上层隧道影响大小的计算问题以及监控量测布置的问题。文中作者以温福铁路琯头岭隧道下穿同三高速公路罗长线琯头岭隧道左右线为例,基于大型有限元软件ANSYS能快速方便地对隧道开挖进行模拟的特点,模拟计算了立交隧道下层隧道开挖对上层隧道的影响大小。经过仔细分析模拟结果,确定了合理的监控量测方案,并在施工过程中按要求及时提交了
与压实黏土衬垫相比,GCL衬垫有厚度小的优势。但GCL的这个特点这使得有机污染物在完好GCL复合衬垫中的扩散运移量比较大,无法与GCL复合衬垫等效。为了改善GCL的效果,建立了完好土工膜+GCL+下覆土层的三层体系计算模型,通过解析计算分析了有机污染物在三层体系中的扩散运移。结果表明:当下覆土层厚度增加时,下覆土层底部通量大幅降低,三层衬垫对阻止有机污染物的扩散起到较好的效果。
本文在简要介绍探地雷达技术基本原理的基础上,阐述了探地雷达参数的意义及在超前预报中的设置原则。结合隧道工程实例,详细介绍了运用探地雷达进行超前预报的工作流程及图像判定依据,为探地雷达在超前地质预报中的应用积累了一定经验。
本文通过对黄土在加载和增湿作用下能量的耗散和转换过程,以及黄土结构在加载和增湿作用下的破损规律分析,首次提出黄土的增湿损伤变量的定义,并提出用与含水量或饱和度有关的增湿损伤的等效能量指标来描述增湿损伤的演化过程;参照Simo提出能量指标概念,提出黄土的加载损伤的能量指标,并通过黄土加载过程中的结构破坏过程、力学和强度指标的劣化分析,提出黄土的加载损伤演化方程。对黄土的常规三轴试验和压缩试验分析,提
目前确定地层内地应力的主要方法有岩心实验、水力压裂曲线解释、测井解释以及地震属性反演。本文提出一种新的确定地应力的方法,即由密度、声波时差、自然GR和井径扩大率测井资料,配合实用泥浆密度反演地应力及孔隙压力,并进一步计算井壁坍塌压力和破裂压力。该方法与随钻测量技术结合可以进行孔隙压力及井壁稳定的随钻预测,应用前景广阔。
随着全球非常规油气勘探开发的进展,致密油成为了继页岩气之后的又一新热点,被石油工业界誉为"黑金".在美国,致密油的勘探开发得到了高度重视,2008年Williston盆地Bakken组致密油实现规模开发,该突破被确定为全球十大发现之一.美国致密油勘探的成功极大的促进了非常规油气勘探理论的发展,并掀起了中国致密油勘探的热潮.实际上,致密油资源在中国主要盆地广泛分布,目前己获得了一些重要的勘探发现,具
油砂,又名枥青砂,是一种含有枥青的砂岩,其主要成分为枥青、砂、粘土,通常还有少量的 水.为实现对油砂资源的有效利用,必须先从油砂中收集枥青.目前油砂资源回收处理方法有热碱 水分离法、热解干馏法、有机溶剂萃取等,而其中热碱水分离法是目前研究较广且较为有效的方法.罗茂等(2011a)对内蒙古扎赉特旗与四川厚坝两个地区的油砂样品采用热碱水分离法回收枥青.研究表明,油砂的岩性特征,特别是矿物成分的组成、含
随着北美页岩气的成功勘探开发,页岩气的成烃机理成为了国际油气地球化学界研究的热点之一,研究表明页岩气主要来源于烃源岩内部的干酪根和残留烃(滞留沥青)的叠加贡献,由于干酪根在高演化阶段中的生烃能力有限,这使得残留烃(滞留沥青)在高演化阶段的生气潜力成为这一研究领域中最为重要的部分.本文采用模拟实验与实际地质样品分析相结合,对残留烃在高演化阶段生气潜力问题进行了相关探讨。综合对比模拟实验和实际地质剖面
在轻质原油和凝析油气中高沸点的生物标志物含量往往很低甚至缺失,这为油气来源的分析带来了困难.然而,这些原油中的轻烃化合物含量十分丰富,其中一些由两个类异戊二烯单元组成的C10化合物可能来自高等植物精油或藻类中的萜烯成分,它们有望成为一类具有重要意义的生物标志化合物.C10化合物是目前油气地球化学研究中的一个盲点,在常规生物标志物分离和分析过程中,它们与溶剂一起挥发掉,而在轻烃分析过程中则由于异构体