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- 页岩气碳同位素反转现象
页岩气碳同位素反转现象一般出现在Ro大于1.5%以后。在许多盆地都可见到碳同位素反转现象,如Barnett,Fayetteville,Woodford及Appalachian等页岩气藏。一般来说,随着成熟度的增加,乙烷、丙烷及CO2碳位素而变重而天然气的湿度变小。在Barnett页岩气区,我们看到的是与上述一般规律相反的结果。起初,我们认为是由于页岩中的气体在高温高压条件下裂解造成的,但是12C-13C的裂解理论似乎不能证实上述结论。我们最近的研究表明,页岩中的有机质在水及铁的催化作用下,发生了一些类似费-托合成的反应,这也可能是碳同位素反转的成因。同时,我们也发现,具有碳同位素反转的地方往往与页岩气产量高的地方对应,这预示我们可以通过测定天然气的碳位素来确定产页岩气的有利区。refs:http://www.aapg.org/explorer/2010/07jul/researchboost0710.cfm相关链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_565e747c0100qjln.html
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- 正在消失的农村…
出火车站的时候,除了漂亮宏观的新火车站外,周围是一片房屋拆后的瓦砾还有已经推平一半的青山,当然不久的将来这里就会高楼林立。由于过于的空旷,出站时迎接你的除了亲人的热情和喜悦外,就是裹挟在风里的寒意。父母在一旁埋怨直达的营运车没了,回去的路程虽然很短却不得不倒两次车。探其原因也不过是那些车已被定为非法营运。有时我在想,在乡下那种错综复杂的路况下——没有站牌,随叫随停,随停随走,正是这种非法营运方便了那里的出行。有时候很矛盾,就像票贩子一样,虽然平时我们恨的咬牙切齿,可是关键时候却是企盼能找到一个真正的票贩子。村里的房子基本上已经换成钢筋水泥结构的三五层的楼房甚至更高,那种老式的一二层的土瓦房已经很难看到了。也正由于此,如同城市一样,视域也大大的缩小了,已经看不到远处的山脉。在那些楼房里还夹带着一些小型的工厂,彻夜的轰鸣——这里已经早已没了田园的宁谧和恬淡。村外围那片小而肥的农田先是建设高速公路量去一点,后来拓宽又量去一点,这几年建高铁又量去了一片,剩下的不多的面积也已然成了菜园子。沿农田……
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- 储层原油生物降解次生生物气全球分布及其意义
Worldwide distribution and significance of secondary microbial methane formed during petroleum biodegradation in conventional reservoirsAlexei V. Milkov 全球约有一半的(储层)原油和沥青遭受过生物降解。近来的研究认为,这一降解过程主要是厌氧产甲烷过程。这种储层原油降解次生生物气的全球分布及其产量目前还不是很清楚。本文的目的是提出识别原油降解次生生物气的四个标准,即(1)储层中存在原油降解,(2)天然气相对干燥,(3)甲烷碳同位素的分布为-55‰~-35‰及最为重要的(4)δ13CO2>+2‰。根据这些标准,得出全球原油降解次生生物气的分布的概率图(“明显存在”、“很可能存在”及“可能存在”,Fig 6),并粗略估算这类生物气全球潜在的储量。Ref……
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- 无机成因天然气的一些进展(1)
Jenden(1993)提出三个识别幔源无机天然气的指标,即CH4碳同位素重于-25‰,C1-C4碳位素反转和3He/4He比值显示为幔源(R/Ra>0.1)。不过之后的研究表明,并不是所有的无机气都是幔源的,对于非幔源成因的无机天然气,上述指标就不那么可靠了。现在认为,能够形成无机天然气的途径主要有三个:(1)Fischer-Tropsch,即费-托合成(幔源成因),(2)含石墨或碳酸盐岩石的变质作用,(3)与蛇纹石化过程相关的气-水-岩相互作用。天然气有机成因是有机质的热裂解过程,显然12C-12C优于13C-12C及13C-13C断裂,因此有机成因的天然气C1-C4碳同位素一般随着碳数的增加而变重,即正序。与之相反,无机成因的天然气,其重烃组成(C2+)是由低碳数的烃气(如CH4)加碳合成的,因此12C-12C优先合成,其结果是C1-C4碳同位素一般随碳数的增加而变轻,即反序。因此,C1-C4碳位素的变化趋势一般被看作是识别无机与有机成因天然气的重要指标。然而大量的费-托合成实验表明,碳同位素随碳数的演化趋势只是实验催化条件和转化率的函数。换句……
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- 有机碳恢复的经验计算式
有机质丰度(TOC)随着成熟度的增大而降低,与其同时生成并排出含碳物质(如二氧化碳、甲烷、石油等)。分析数据表明,生油岩在生油窗内大约损失50%的有机碳。如,Rullkotter et al. (1987)指出Posidonia页岩的TOC在生油窗内从10%降低到5-6%。上述结论的精度取决于有机碳分析仪得到的是仅仅为干酪根的碳还是包括了液态烃(沥青),轻汽油和烃气。北海Kimeeridge Clay/Draupne层页岩的大量数据显示(表 254.1),TOC从Tmax=410°C时的6%降低到Tmax=470°C时的3%。Tmax过470°C以后,平均TOC增加,这主要是由于活动沉降地堑中沉积的高丰度源岩。这些源岩目前正经历高成熟演化。在北海地区,高丰度的烃源岩主要分布在盆地的翼部,如Inner Moray Firth及UK onshore outcrops of Dorset (Cornford, 1998)。基于上述信息,我们假设生油岩实测有机碳(TOCm)在生油窗(Tmax=435-465°……
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- OrgPlus 2011.3更新
OrgPlus小更新:当组分动力学切换到全烃(Bulk)动力学模型时,默认图自动变为全烃转换率(Tr),原来默认图形为C1-5,C6+转换率曲线,这时图形为空白。详见:http://blog.sina.com.cn/s/blog_565e747c0100q2oi.html
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- 分形在剩余油气资源量估算中的应用——基本原理
油气田的分形理论认为,在一个区带中(区带,Play是指一组具有统一烃源岩、相似的储层及圈闭条件的油气田)油气田的规模与对应的数量具有分形关系,即它们之间的关系符合N(r)=C(r)-D,其中D为分形维数,C为比例系数。r为一维特征线长度(characteristic linear dimension)。由于储量规模一般用体积V表示,V=r3;因此,油气储量的分形关系式即为:N(V)=C(V)-D/3(Barton,1995)。油田勘探实践表明,大油气藏总是先于小油气藏的发现,特别是一个区带内最大的几个油气藏,因此拟合油气藏储量与数量之间分形分布的关键是对大油气藏储量的准确计量并拟合,由此外推预测剩余油气的资源量。图1是用来说明,实际工作中,我们如何用分形理论来预测剩余油气资源量。图1中的蓝线是理论分形线,绿线是目前油气藏规模与数量的关系,显然图中桔黄色区域就是剩余资源量,可以通过求桔黄色区域的积分来计算。实际分布曲线与理论分形线之间的左切点为经济敏感界值(PL, economic perceptibility limit),所谓经济……
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- 尽信书不如无书-读文献杂感
最近读的一些外文文献,发现涉及到公式时,其中的错误比较多。现举几个例子。 如用于预测油气田大小分布及资源量统计预测的“截断偏移帕雷托分布模型(TSP,truncated shifted pareto)”的原始作者Hoghton(1988,1993),在其1988的原文中有多个公式错误,如计算偏移帕雷托(SP)的次序统计量的平均值公式(式21),从式21推导到式22,后半部的表达式应为: {a[z^-b-1]+xc},而不是 {a[(1-z)^-b-1]+xc};原文的式21推不出式22式。同样的式(36~37)z与(1-z)的指数分别应为(m-1)与(n-m),原文刚好相反,原文的μ1不是最大,而是最小。与前面的定义不符也与后面的表6不符。其中式(37)最后一项应为a,后面的阶乘是多余的。又如分形理论预测资源量的作者Barton(1995),其P14页中说到式(3)是式(2)的导数,而根据概率中的定义,只有式(2)是分布函数时,上面的说法才成立,而原文中式(2)是互补分布函数,所以式(3)应为……
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- 砂泥互层地震相体积模型中应用渗流技术进行三维油气运移模拟
3D hydrocarbon migration by percolation technique in an alternate sand-shale environment described by a seismic facies classified volume.(参考译名:砂泥互层地震相体积模型中应用渗流技术进行三维油气运移模拟) 2009,Marine and Petroleum Geology(26):495-503Corradi A, Ruffo P, Corrao A, Visentin C. Modelling hydrocarbon migration in complex depositional environments is a difficult task. This paper illustrates a workflow that has been developed in order to make use of information at seismic resolution for migration m……
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- 烃源岩非均质性对残留烃的影响
一般来讲,泥岩的有机质丰度(TOC%)越高,残留烃(S1或氯仿沥青“A`”)含量也越高。这是由于泥岩中的残留烃主要保存在固体有机质内(干酪根网络)[1]。如果泥岩的岩性存在非均质性,则上面的规律就不一定存在了。比如泥岩中如果存在砂质或碳酸岩薄夹层(镜下检定),则这种夹层在泥岩进入排烃阶段时,其孔隙的残留烃量不可忽略。这时有机质丰度低的泥岩的残烃量就比有机质丰度高的残烃量大。如果泥岩非均质较强,则残烃量深度剖面可能出现数个峰值,用残烃量剖面确定排烃深度应该注意。[1]Pepper, A. S. and P. J. Corvi (1995). "Simple kinetic models of petroleum formation. Part III: Modelling an open system." Marine and Petroleum Geology 12(4): 417-452.
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- 压力传递-centroid effects(质心效应)
位于致密地层(如泥岩)中的渗透性透镜体(如砂体),由于压力传递的质心效应(centroid effect),其上倾部分(A)的压力比正常地层压力高,形成超压;而下倾部分(C),则比相应的地层压力低,形成低压;中部与地层压力相交的地方,即为质心(centroid)。质心效应表明,地层超压有时并不是压实不平衡造成的。 References:[1] England W A, Mackenzie A S, Mnn D M, Quigley T M. The movement and entrapment of petroleum fluids in the subsurface [J]. Journal of the Geological Society, 1987, 144(2): 327-347.
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- 获取地表高程(地貌)数据
建立油气系统模拟用的地质格架时,一般需要一个地表高程图(地貌)。如果探区内探井数量足够多,则可以用探井的海拔数据成图。不过,经常遇到的情况是,探区内的探井数并不多,而且有时用海拔数据成图并不理想。实际上,美国国家地球物理中心(NGDC)已经为我们提供了一套精度为一弧分(1弧度的1/60)的全球地貌数据(ETOP01),用户可以通过http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/gdas/gd_designagrid.html,下载相应区域范围的地表高程数据。比如,通过GoogleEarth,我们大概知道松辽盆地的经纬度范围,则可以下载到对应的高程数据,其数据格式为: 经度,纬度,高程。 通过相应的坐标投影转换,则可以得到地质格架所需要的地表高程。比如,这里我们利用Surfer 9.0的坐标变换功能,步骤如下:在surfer 中打开NGDC上下载来的高程数据,在Data中选择 new projected coordinate,在source columns 中选择 World Geodetic System 1984 (wgs84)投影系统,在target co……