塔里木盆地天然气中氮气成因与油气勘探风险分析
塔里木盆地塔中天然气的地球化学特征及其成因
塔里木盆地塔中天然气的地球化学特征及其成因郭建军;陈践发;朱雷;叶治续;师生宝;刘应辉【摘要】塔里木盆地塔中天然气的成因十分复杂,长期以来存在不同的认识.对塔中天然气组分和碳同位素的地球化学特征研究表明:塔中的天然气以烃类气体为主,塔中东、西部天然气的组分和碳同位素存在显著差异,塔中东部和I号构造带的天然气具有较高的干燥系数、较重的碳同位素比值和较高的氮含量.研究认为这些差异除了一定程度上受有机质类型和次生变化的影响外,主要取决于有机质热演化程度的差异.塔中东部下古生界有机质成熟度的定型时间较早,紧邻满加尔凹陷的寒武系烃源岩,因此主要聚集了高-过成熟的寒武系烃源岩生成的天然气;塔中西部主要发育中-上奥陶统有机质,且有机质成熟度的定型时间较晚,因此主要聚集了中等成熟的中-上奥陶统有机质生成的天然气.综合分析表明天然气主要生成于不同热演化阶段的干酪根,原油裂解生气在本区不显著.【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2007(029)006【总页数】6页(P577-582)【关键词】天然气;地球化学特征;奥陶系;寒武系;塔中地区;塔里木盆地【作者】郭建军;陈践发;朱雷;叶治续;师生宝;刘应辉【作者单位】中国石油大学,石油天然气成藏机理教育部重点实验室,北京,102200;中国石油大学,石油天然气成藏机理教育部重点实验室,北京,102200;中国石油大学,石油天然气成藏机理教育部重点实验室,北京,102200;中国石油天然气股份有限公司,冀东油田分公司,勘探开发研究院,河北,唐山,063004;中国石油大学,石油天然气成藏机理教育部重点实验室,北京,102200;中国石油天然气股份有限公司,冀东油田分公司,南堡油田【正文语种】中文【中图分类】TE122.1塔里木盆地是一个既富油又富气的叠合盆地。
通过多年的勘探与研究,目前大多数人认为塔里木盆地台盆区的可动油主要来自中—上奥陶统烃源岩,并且优质烃源岩主要分布于中西部台缘斜坡相和陆源海湾相,主要包括塔中北坡、塔北南坡、阿瓦提凹陷以及柯坪露头区[1];但也有人认为台盆区的油源主要为寒武系-下奥陶统[2,3]。
安全、平稳、高效开发塔里木盆地天然气
安全、平稳、高效开发塔里木盆地天然气塔里木盆地位于中国西北部,是中国最大的陆相沉积盆地之一,盛产天然气资源。
为了安全、平稳、高效地开发塔里木盆地天然气,需要采取一系列综合措施。
下面将从地质条件、技术手段和管理体制等方面进行阐述。
一、地质条件1. 深入研究地质情况:对塔里木盆地的地质构造、地下水位、地层岩性等进行深入研究,了解地质情况,为天然气开发提供准确的地质资料和参数。
2. 严谨的勘探布局:根据地质勘探资料,合理规划勘探布局,确保勘探井的准确定位,提高勘探效果。
3. 建立地质灾害监测系统:考虑到塔里木盆地地质条件复杂,存在地质灾害的风险,需建立地质灾害监测系统,及时掌握地质灾害的动态,采取相应的防灾措施。
二、技术手段1. 改进钻井技术:钻井是开发天然气的重要环节,需要采用先进的钻井技术,提高钻井效率和钻井质量,减少事故风险。
2. 优化采气工艺:根据塔里木盆地气田的特点,选择合适的采气工艺,如改进提高煤层气开采效率、提高海相气田的采气率等。
3. 完善安全监测系统:建立天然气开发的安全监测系统,对气井、管网等进行实时监测,及时发现安全隐患,做好应急处置。
4. 加强环保措施:采用先进的环保技术,减少环境污染,如采用低排放燃烧技术、循环利用废弃气体等。
三、管理体制1. 完善法律法规:制定和完善天然气开发的相关法律法规,明确各方责任,规范天然气开发行为,确保开发过程的安全和合法性。
2. 加强协调机制:建立天然气开发的协调机制,各相关部门、企业之间实现信息共享、资源整合、风险防控等,提高开发效率。
3. 提高人员素质:加强对从业人员的培训和技术培养,提高其安全意识和技术水平,保障天然气开发过程的顺利进行。
4. 高效监管:建立高效的监管机制,加强对天然气开发的监管,严格执行安全标准和环保要求,防范各类风险。
在实际开发过程中,还需要与相关国际企业进行合作,引进国际先进的开发技术和管理经验,确保塔里木盆地天然气的安全、平稳、高效开发。
塔里木盆地台盆区海相油源对比问题及对策
塔里木盆地台盆区海相油源对比问题及对策摘要:塔里木盆地油气问题的争论已久,争论的焦点在于海相油气资源的来源问题。
文章通过分析塔里木盆地台盆区油气源研究的历史和现状,深入的探析了塔里木盆地海相油气的生成以及油源对比中存在的问题和解决对策。
关键词:海相油气资源;油源对比;问题;解决对策;塔里木盆地塔里木盆地的古生界蕴藏着丰富的海相油气,塔里木盆地地下含有5~7 m的寒武系、奥陶系烃源岩,可以分为寒武系中下统和奥陶系中下统两套烃源岩。
另外塔里木盆地还含有其他的烃源岩,而塔里木盆地油气生成和盆地的构造运动、运移、破坏、调整过程有关,而且这些因素增加了盆地结构的复杂性,对于塔里木盆地海相油气的研究带来了极大的困难。
1 塔里木盆地台盆区油气源研究的历史和现状塔里木盆地台盆区的油气源问题争论已久,成为研究者关注的问题。
油气源问题的争论可以分为三个阶段。
第一个阶段为1984~1989年,随着沙参2、轮南1、轮南2等油气井获得工业原油,相关专家指出塔里木盆地的主力油源岩分布在寒武-奥陶系,油源问题不会成为主要问题。
但是随着轮南8、14、19和沙参14等井发现高蜡原油,研究者逐步提出下古生物为主力油源岩的质疑;在油源研究的第二个阶段,研究者认为发现寒武系源岩成熟度高,而奥陶系源岩有机质含量比较低,并且结合原油中的甾烷组成、泥灰岩做出进一步的对比,得出塔里木盆地海相油具有多源性的特点,石炭系可能是主力油源层。
“八五”国家重点科研表明,海相菌藻类可以生成高蜡原油,塔里木盆地海相原油的主力油源应该是寒武-奥陶系;第三阶段是从1996年到目前,随着勘探工作的深入,发现石炭系不是具有潜力的源岩,这样就重新确定了寒武-奥陶系烃源岩的位置。
2 塔里木盆地海相油气的生成塔里木盆地海相组合形成寒武-奥陶系烃源岩和中、上奥陶系烃源岩,这两套烃源岩埋藏深度在9 000 m以下,生烃区域烃源岩的镜子质体反射率大于1.6%,烃源岩处于高度成熟的阶段,海相烃源岩现在已经不可能大量生成,所以说塔里木盆地中发现的海相油气是这两套烃源岩的演化过程中生成的。
塔里木盆地天然气成藏特征及勘探前景
塔里木盆地天然气成藏特征及勘探前景
王清华
【期刊名称】《海相油气地质》
【年(卷),期】2003(008)003
【摘要】塔里木盆地存在库车一塔北、塔东以及巴楚一塔西南三大天然气富集区。
前陆区和台盆区典型大中型气藏的成藏模式有三种;超高压强充注煤成气成藏模式、早油晓气常压煤成气成藏模式、海相油裂解气晚期成藏模式。
以实例阐述了这三种模式的战藏特征。
目前所发现的天然气田(藏)总体上主要受有效气源灶、优质区域盖层、局部构造样式、断裂带的分布、后期构造活动的强烈程度等多重因素控制;气源灶特征决定了塔里木盆地全盆富气。
盆地天然气资源极其丰富,目前地质储量的探明率仅占9%。
【总页数】10页(P21-30)
【作者】王清华
【作者单位】中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TE121.1
【相关文献】
1.莺歌海盆地中深层天然气运聚成藏特征及勘探前景 [J], 何家雄;夏斌;刘宝明;刘
全稳;张树林
2.川东北飞仙关组鲕滩天然气富集成藏特征及勘探前景 [J], 谢增业;田世澄;单秀琴;
杨威;李剑
3.塔里木盆地顺南-古城地区奥陶系鹰山组天然气气源与深层天然气勘探前景 [J], 王铁冠;宋到福;李美俊;杨程宇;倪智勇;李慧莉;曹自成;张宝收;冯子辉
4.浅谈塔里木盆地台盆区天然气勘探前景 [J], 云露;肖志高;徐明军
5.塔里木盆地天然气勘探成果与前景预测 [J], 梁狄刚;贾承造
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塔里木盆地志留系油气成藏主控因素及勘探方向_刘少治
摘要:塔里木盆地志留系主要发育四套储盖组合,油 气 藏 类 型 主 要 有 构 造 油 气 藏、地 层 遮 挡 油 气 藏、构 造 - 岩 性 油 气藏、砂岩上倾尖灭油气藏四种;油气成藏主控因素主要为构造演化、沉积储层 及 保 存 条 件;综 合 构 造、沉 积 演 化 及 储层和已知油气藏分析认为塔里木志留系有三种潜在的油气藏类型:地层超覆 岩 性 油 气 藏、不 整 合 遮 挡 油 气 藏、沥 青 砂 遮 挡 油 气 藏 ,并 指 出 了 下 步 有 利 勘 探 方 向 。 关 键 词 :塔 里 木 盆 地 ;志 留 系 ;储 盖 组 合 ;油 气 藏 ;主 控 因 素 ;勘 探 方 向 中 图 分 类 号 :TE112.31 文 献 标 识 码 :A
1 区域地质背景
塔里木盆地志留系主要为一套陆源滨浅海相碎 屑岩沉积,分布十 分 广 泛,在 满 加 尔 凹 陷、阿 瓦 提 凹 陷及其周缘和柯坪地区均有钻遇(图 1)。塔 里 木 盆
地志留系残存厚度 变 化 较 大,在 北 部 坳 陷 满 加 尔 凹 陷东部地层厚度最大,可达1 500 m 以上,阿瓦提凹 陷最厚 也 在 1 000 m 以 上,其 他 地 区 厚 度 通 常 在 几 十 到 数 百 米 不 等 ,总 体 上 具 有 西 薄 东 厚 的 特 点 。
上封闭能力盖层,具 有 很 好 的 封 堵 油 气 的 能 力。 而 塔北志留系顶部不整合面之上石炭系角砾岩段和白 垩系泥岩段也具有很好的封盖能力。 2.3 储 盖 组 合 特 征
上述四套泥岩与下伏砂岩构成了四套区域分布 的储盖组合:柯坪塔 格 组 下 段 泥 岩 与 奥 陶 系 铁 热 克 阿瓦提组砂岩;志留 系 顶 不 整 合 面 之 上 石 炭 系 角 砾 岩段和白垩系泥岩段 灰 色 泥 岩 与 柯 坪 塔 格 组 上 3 亚 段 砂 岩;塔 塔 埃 尔 塔 格 组 下 段 红 色 泥 岩 段 与 柯 坪塔格组上1亚段砂岩。志留系的油气勘探主要围 绕着这四套储盖组合展开。
塔里木油田勘探开发技术与存在问题
塔里木油田勘探开发技术与存在问题一.塔里木油田概述塔里木盆地位于新疆天山南部、欧亚大陆中部, 面积56 万km2, 是世界上最大的内陆盆地, 也是世界上目前石油、天然气勘探程度最低的少数几个地区之一。
早在唐朝《北史·西域列传》中就有人们发现和利用油苗的记载。
目前塔里木盆地预测资源量为200 亿t 左右, 资源潜力巨大。
我国是一个发展中大国, 改革开放二十年来, 国民经济一直以较高的速度增长, 今后仍将维持较高的增长速度, 因此我国对能源( 尤其是石油和天然气) 势必有较大的增长需要。
塔里木盆地的石油天然气资源无论从前景、中央政府能源战略安全和经济发展方面, 还是从带动西部地区发展的地位上, 目前在国内是无可替代的。
同时也是我国海相石油、天然气资源的重大突破, 成为塔里木石油勘探的转折点, 并从此迎来了该区油气勘探的辉煌时期, 在不同构造连续取得油气发现。
二、技术现状及发展不容置疑, 任何油气成果的发现都要通过工程技术这一手段来实现, 如何更好体现地质学家的勘探思想和新观念, 永远是广大工程技术人员的首要问题。
分析回顾西北石油局几年的工作, 工程技术的贡献功不可没( 尽管仍有许多不足) 。
西北石油局工程技术现状及发展如下:1. 物探技术物探技术的发展主要是在关键技术上取得了进展, 在塔河油田勘探开发上主要体现在:( 1) 低幅度构造研究技术。
主要是针对塔里木盆地( 不包括周缘构造带) 中新生界局部构造所具备的较为广阔的勘探前景出发, 除采取严格的观测系统设计及精细的现场资料采集以保证第一手资料的准确性外, 主要综合利用了静校正技术、高分辨技术和偏移技术, 保证了时间剖面形态的真实性, 并利用精细的速度研究, 针对塔里木盆地速度横向变化的特点, 探索、实践了一套速度成图方法, 对准确落实低幅度构造起到了至关重要的作用, 塔河1 号油气田的发现正是这些综合技术应用效果的体现。
( 2) 三维技术的广泛应用。
塔里木盆地天然气中氮地球化学特征与成因
第28卷 第1期O I L &GA S GEOLOGY 2007年2月收稿日期:2006-07-11第一作者简介:刘全有(1975 ),男,博士后,天然气地质与油气地球化学文章编号:0253-9985(2007)01-0012-06塔里木盆地天然气中氮地球化学特征与成因刘全有1,戴金星1,刘文汇2,秦胜飞1,张殿伟2(中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院,北京100083;中国石油化工股份有限公司石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:通过统计分析塔里木盆地103个天然气样品,发现塔里木盆地天然气主要存在两种成因类型,即油型气和煤成气,且氮气含量在油型气中明显高于煤成气。
在台盆区产自古生界地层的塔中、东河塘、哈得和中生界的轮南地区为异常高氮气天然气,氮气含量大于20%;新生界地层与塔西南和库车坳陷的中生界地层产出的天然气氮气含量最低(<5%),主要为煤成气;塔北地区,天然气氮气含量变化较大,低含量氮气主要为煤成气,而高氮气含量天然气为油型气,在高氮气含量的油型气中,不同热演化阶段氮气来源不同,其含量也不相同。
雅克拉天然气高氮气含量可能是来源于高演化形成的氮气与少量深部气体的混合。
关键词:天然气;氮气;地球化学;成因类型;塔里木盆地中图分类号:T E122 2 文献标识码:AG eoche m ical characteristics and genesis of nitrogeni n natural gas fro m Tari m Basi nL i u Quanyou 1,D ai Ji n x i n g 1,L i u W enhui 2,Q i n Shengfei 1,Zhang D ianw e i2(1 Exp loration&D evelopm ent R esearc h Instit u te ,P etroChi na ,B eij i ng 100083,China;2 Exp loration &P roduction R esearch Institute ,SI N OPEC,B eijing 100083,Ch i na)A bstract :S tatistica lm easure m ents o f 103gas sa m ples fro m the Tari mB asi n indicate that the o i-l type gas and the coa-l derived gas do m i n ate the basi n and that the for m er conta i n sm uch m ore nitrogen than that of the latter .The gas w ith abnor m a l high concentration of n itr ogen (m ore than 20%)occurs i n the Pa leozo ic gas reservo irs o fTazhong ,Donghetang ,and H ade reg i o ns ,and theM esozo ic gas reser vo irs of Lunnan reg ion (in the Pa l e ozo ic cra -ton area).The gasw ith the lo w estN 2con tent (N 2<5%)are m ainly coa-l derived and are distri b uted i n the C e -nozo i c strata o f t h e basin and theM eso zo ic strata o f southw estern Tari m and Kuqa depressions .In the Tabei area ,the N 2contents i n nat u ra l gas are consi d erab l y varied .Gases w it h l o w nitrogen concentration are m ostl y coa-l der i v ed ;w h ile those w ith high n itr ogen concentration are often o i-l type gas ,i n w hich the ori g ins and contents o f n itr ogen are changed w ith the different ther m al stages o f sapropelic source rocks .The n itrogen m o lecu lar i n Yakela gas m ay be exp l a i n ed by the m i x ture o f organic nitrogen for m ed by saprope-l type ker ogen dur i n g over -m ature stages and a little a m ount of i n organic n itr ogen derived fro m deep crus.t K ey words :natura l gas ;n itrogen ;geoche m istry ;genetic type ;Tari m Basin 氮是天然气中常见的非烃组分,较其他非烃组分的物性更接近烃类。
塔里木盆地塔中隆起寒武系深层油气地球化学特征及成因
( 1 . I n s t i t u t e o fP o r o u s Ho w Hu i d Me c h a n i c s , U n i v e r s i t y o fC h i n e s e A c a d e m y fS o c i e n c e s , L a n g f a n g, H e i b e i 0 6 5 0 0 7, C h i n a ; 2 . R e s e a r c h I st n i t u t e f o P e t r o l e u m E x p l o r a t i o n a n d D e v e l o p me n t — L a n g f a n g , P e t r o C h i n a , L a n da n g , H e i b e i 0 6 5 0 0 7 , C h i n a ; 3 . T h e K e y L a b o r a t o r y fG o a s R e s e r v o i r F o r m a t i o n a n d D e v e l o p m e n t , C N P C, L a n g f a n g, H e i b e i 0 6 5 0 0 7 , C h i n a )
-
5 天然 气化
2 0 1 7年 4月
第3 8卷
第 2期
O I L& G A S G E O L O G Y
文章 编号 : 0 2 5 3— 9 9 8 5 ( 2 0 1 7 ) 0 2— 0 3 0 2—0 9
d o i : 1 01 1 7 4 3 / o g g 2 01 7 0 21 0
Ab s t r a c t : T h e C a mb ia r n c a r b o n a t e r e s e r v o i r s o f T a z h o n g u p l i f t i s i r c h i n o i l a n d g a s . Ho we v e rt h e r e a r e d i ie f r e n t o p i n i o n s
塔里木盆地塔中地区天然气成因及其差异
塔里木盆地塔中地区天然气成因及其差异王祥;张敏;刘玉华【摘要】通过对塔中天然气组分和碳同位素地球化学特征的系统分析,发现塔中天然气气态烃组分基本上呈正碳同位素系列,δ13C1<-30‰,为有机成因烷烃气.通过ln(C2/C3)-ln(C1/C2)关系及参数C2/iC4与C2/C3关系的研究,认为奥陶系天然气属原油裂解成因天然气;石炭系天然气既有干酪根裂解气,也有原油裂解气.塔中东、西部不同的烃源岩和成熟度导致塔中东、西部天然气组分和碳同位素存在显著差别,西部天然气主要来源于中-上奥陶统烃源岩,东部天然气可能主要来自高-过成熟的寒武系烃源岩.硫酸盐热化学还原作用在区域上存在强弱之分,偏东部井区较西部井区强.【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2010(031)003【总页数】8页(P335-342)【关键词】天然气成因;成熟度;硫酸盐热化学还原作用;塔中地区;塔里木盆地【作者】王祥;张敏;刘玉华【作者单位】中国石油大学,盆地与油藏研究中心,北京,102249;中国石油大学,油气资源与探测国家重点实验室,北京,102249;长江大学,地球化学系,湖北,荆州,434023;中国石油化工股份有限公司,东北分公司,石油勘探开发研究院,吉林,长春,130062【正文语种】中文【中图分类】TE133.1油气勘探实践业已证明塔里木盆地塔中地区油气资源十分丰富,目前在塔中Ⅰ号构造坡折带、塔中10号构造带以及塔中主垒带(图1)发现了巨大的天然气资源,主要分布于奥陶系、志留系和石炭系。
随着油气勘探工作的深入,勘探难度也越来越大。
前人对于塔中地区天然气成因已做了大量的研究,认为塔中北斜坡的天然气主要来源于中-上奥陶统泥灰岩偏腐殖型的有机质,塔中主垒带天然气主要是腐泥型有机质在成熟阶段的热解产物[1,2];同时也有学者认为塔中石炭系及部分奥陶系天然气可能存在原油裂解气[3]。
郭建军等认为塔中Ⅰ号构造带东段的热成因天然气主要来自不同热演化阶段干酪根的裂解,原油裂解气的贡献不显著[4]。
塔里木盆地库车坳陷东部天然气地球化学特征及成因类型
在 中新生 代发 展起 来 的复合 再 生 前 陆 盆地 , 为 塔 里 木 盆地 主要 的油气 资源 富集 区之一 。其 主要 经历 了
小, 且 三叠统 源岩 对 天 然气 成 藏 的贡献 不 亚 于 中下 侏 罗统 源岩 J 。因此 , 在 前人 的研究 基 础 上 , 对 库 车坳 陷东部 天然 气地球 化学 特征 和成 因类 型进行 了 深入剖 析 , 旨在 为该 区油气 的进 一 步 深层 勘 探 提 供 理论依 据 。
2 0 1 4年 9月 2 5日收到 国家科技重大专项 ( 2 0 1 1 Z X 0 5 0 0 7 - 0 0 2 ) 资助
中图法分类号
T E l 2 2 . 1 ;
文献标志码
A
库车坳 陷是 我 国 “ 西 气 东输 ” 的主 要 气 源 地 之
一
白垩 纪 的燕 山运 动和第 三 纪 的喜 山运 动两 期构 造运
。
然而 , 对 于库 车 坳 陷 的 认 识 还 存 在 一些 问 题 。
动作 用 , 从 而形成 了如 今 库 车坳 陷三 凹 四带构 造 格 局, 即北部 单 斜 带 、 克. 依构造带、 秋里塔格背斜带 ,
质 应该 优 于侏 罗 系 , 主力 烃 源岩来 自煤 系 中的泥岩 , 包 括碳 质泥 岩 , 而 煤 层对 该 地 区 的生烃 贡献 相 对 较
南部平缓背斜带, 以及 阳霞凹陷、 拜城 凹陷和乌什凹 陷。库车坳陷东部位于克拉 3至东秋 8以东 , 塔北 隆起 以北 , 天 山 以南 , 主要 包括 依奇 克里 克和秋 里塔 格等构造单元。从上到下依次发育有第 四系、 新 近 系、 古近系、 白垩 系 、 侏 罗系 、 三叠 系 等地 层 , 且 以 中 生界 烃 源岩 为 主 , 发 育 有 2大 类 、 6套 烃 源 岩 , 包 括 克 拉玛 依组标 志层 段 、 黄 山街 组 和恰 克 马克 组 三 套 湖 相源 岩 , 以及侏 罗系 的 阳霞 组 、 克孜勒 努 尔组及 三 叠 系 的塔 里奇 克组 煤 系源岩 。
塔里木盆地油气资源潜力及勘探方向
2010 年在麦提南部发现玉北大型油田,2013 年 在麦盖提南部发现皮北油田。2011 年在巴楚隆起发现 了巴探 5 奥陶系油气田,2015 年又发现石炭系油气田
2 油气分布规律
2.1 古生界油气分布规律 油气主要分布在古隆起、古斜坡、区域性不整合、
断裂带 ( 如图 2 所示 )。 2.2 中新生代前陆盆地油气分布
关键词 塔里木盆地;油气资源;勘探方向;资源潜力
0 前言
塔 里 木 盆 地 面 积 达 56×104 km2。 经 过 50 多 年 曲 折 的 勘 探 历 程, 证 明 塔 里 木 盆 地 油 气 资 源 十 分 丰 富。 其 中, 石 油 资 源 量 120.65×108 t, 天 然 气 14.7×1012 m3。特别在 1984 年 9 月,塔北沙雅隆起的 沙参二井,实现中国古生界海相油气首次重大突破后, 迎来了中石化、中石油和科教部门到塔里木进行油气 勘探大会战的新局面。到目前为止,共发现油气田 30 多个。其中,大型油气田 12 个,累计探明石油地质 储量 约 23×108 t, 天然气 2×108 m3。塔 里木盆 地已 成为我国第一大天然气区和油气储产量快速增长的地 区 [1-3]。本文主要论述近期油气勘探重大进展、油气分 布规律、油气资源潜力及下步勘探方向,对当前和今 后的油气勘探和科学研究有重要指导作用。
油气主要分布在前陆盆地的逆掩带、断褶带和斜
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塔里木超压气田勘探开发的挑战及认识
井涌分析结果
井涌 20% 无法判定 20% 误判井涌 30% 可能井涌 30%
后期研究发现只有两口井产生真正井涌, 后期研究发现只有两口井产生真正井涌, 从而发现孔隙压力的误差来源 在使用井涌压力数据前须判断井涌是否 真实,这将防止孔隙压力的刻度误差 真实,这将防止孔隙压力的刻度误差
地层压力实时监测
σr σθ
岩石力学模型更新需要的随钻测井参数
电阻率: 电阻率: 孔隙压力测量, 孔隙压力测量,受温度和盐度影响 Geo-Stop(地质停钻) Geo-Stop(地质停钻) 地质停钻 声波时差: 声波时差: 纵波可进行孔隙压力的测量, 纵波可进行孔隙压力的测量,精度高 横波可进行破裂压力的测量, 横波可进行破裂压力的测量,精度高 ECD/ESD井下环空压动态和静态测量: ECD/ESD井下环空压动态和静态测量: 井下环空压动态和静态测量 能确定井涌,气侵,提高岩石力学精度, 能确定井涌,气侵,提高岩石力学精度,保证井下安全 随钻测压: 随钻测压: 使用随钻MDT的手段直接测量孔隙压力,精度最高 使用随钻MDT的手段直接测量孔隙压力, MDT的手段直接测量孔隙压力 随钻地震波测量: 随钻地震波测量: 能对下部超压地层进行提前预测,测量次数越多, 能对下部超压地层进行提前预测,测量次数越多,精度越高
套管下深
高压层 井壁稳定或卡钻 断层活动
完井和处理 地层沉降
泥浆漏失 压裂增产 裂缝性油藏
油藏管理
…
从油藏评价期到报废期,从井眼度,实时的解释
MEM(岩石力学模型) MEM(岩石力学模型)是岩石力学分析的核心 岩石力学模型
井眼稳定性
井位优化 压裂改造
人造的压 力盆地
地区孔隙 压力的预 测误差
孔隙压力的刻度误差
天然气中氮的来源及塔里木盆地东部天然气中氮地球化学特征
文章编号:167221926(2003)0320172205收稿日期:2003205212;修回日期:20032052261基金项目:该研究受国家“973”项目(编号:19990406)和国家自然科学基金项目(编号:49973007)资助.作者简介:陈践发(19622),男,湖南耒阳人,研究员,博士生导师,主要从事石油天然气地质、地球化学和同位素地球化学研究.天然气中氮的来源及塔里木盆地东部天然气中氮地球化学特征陈践发1,2,朱岳年3(1.石油大学(北京),北京 100083;21中国科学院兰州地质研究所气体地球化学实验室,甘肃兰州 730000;3.中国科学院资源环境科学信息中心,甘肃兰州 730000)摘 要:氮气(N 2)是天然气中最常见的非烃组分之一。
天然气中的N 2依其成因与来源特征总体可分为大气来源、源岩有机质的生物降解或热分解成因、沉积岩含氮矿物的高温热解成因、地壳深部和上地幔来源等。
不同来源N 2的地球化学特征有一定的差异。
对塔里木盆地天然气中N 2的地球化学特征研究表明,该盆地天然气中的N 2主要来源于有机质的热解;由于源岩热演化程度和母质类型的不同而造成该盆地内不同地区天然气的N 2同位素组成具有明显差异。
关键词:天然气;N 2;来源;塔里木盆地东部;地球化学特征中图分类号:T E 12211 文献标识码:A 氮气是天然气中最常见的非烃组分之一,绝大部分天然气均含有一定量的氮气。
氮气在天然气中的存在一方面给油气勘探带来了更大的风险,使经济效益降低(尤其是富N 2天然气:N 2含量>50%);另一方面为研究和探讨油气生成、运移和聚集成藏提供了一个重要的途径。
因此,关于天然气中N 2的地球化学研究越来越受重视。
对大量天然气组成分析表明,天然气中氮气的含量变化范围很大——从小于0.1%到高达95%以上。
通常,将含氮气含量≥15%(V V )的天然气称之为富N 2天然气[1],将N 2含量>60%(V V )的天然气叫作高氮天然气[2,3]。
塔里木盆地轮南地区天然气来源与成因
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塔里木盆地东部地区天然气地球化学特征及成因探讨(之一)
塔里木盆地东部地区天然气地球化学特征及成因探讨(之一)陈践发;黄第藩【期刊名称】《沉积学报》【年(卷),期】2000(18)4【摘要】塔里木盆地是世界上勘探程度较低的大型盆地之一。
近年来在该盆地中进行了大规模的油气勘探,发现了一系列的油、气田,其油、气资源量近似1:1,说明在该盆地中天然气资源非常丰富。
该盆地已发现的天然气主要分布在塔里木盆地东部地区的塔北隆起、塔中隆起和库车拗陷。
天然气主要与凝析油及原油伴生。
该盆地天然气组分分析表明,已发现的天然气藏绝大多数烃类气体含量大于65%;非烃气体CO2含量小于5%,N2含量小于10%。
一些天然气中N2含量达25%到35%。
在塔北隆起油气藏中天然气的干湿指数(C1+比值)具有从东到西降低的趋势,天然气中N2含量具有从东到西升高的趋势,天然气甲烷的碳同位素组成也具有由东到西变轻的趋势,结合该区的地质背景可知造成这一趋势的主要因素可能是由于该区下古生界烃源岩热演化程度具有东高西低的特征。
%Tarim Basin, located in the northwest China, is one of thelargest basins in the world, which has not been well explored. In recent years the large scale of petroleum exploration in the basin has led to the discovery of a series ofoil and gas fields, with an approximate 1:1 ratio of oil to gas resource. This means that the natural gas resource is very important for the hydrocarbon resource in the Tarim basin. In this basin most of the discovered gases are condensate-associated gas and oil-associated gas. It is show by chemical components analysis that the content of hydrocarbon of the natural gasesfrom this basin is mostly higher than 65 %. The content of CO2 is mostly less than 5%. The content of N2 is mostly less than 10% and the N2 in some gases reaches 25% to 35%. The Ci/C2+ ratios of gases from Tabei area show a generally decreasing trend from east to west. The content of N2 in gases shows generally Qincreasing trend from east to west. The carbon isotopic composition of methane becomes gradually lighter from east to west. All these may be responsible to the low palaeozoic source rock, of which maturity is generally becoming lower from east to west.【总页数】5页(P606-610)【作者】陈践发;黄第藩【作者单位】中国科学院兰州地质所天气地球化学国家重点实验室,兰州;中国科学院兰州地质所天气地球化学国家重点实验室,兰【正文语种】中文【中图分类】P593;TE122.1+1【相关文献】1.塔里木盆地克拉2大气田天然气的成因探讨 [J], 李贤庆;肖贤明;米敬奎;刘德汉;申家贵;唐永春;肖中尧2.塔里木盆地东部地区天然气地球化学特征及成因探讨(之二) [J], 陈践发;徐永昌;黄第藩3.塔里木盆地巴楚小海子二叠纪超基性脉岩的地球化学特征及其成因探讨 [J], 杨树锋;余星;陈汉林;厉子龙;王清华;罗俊成4.塔里木盆地中寒武统泥晶白云岩红层的地球化学特征与成因探讨 [J], 陈永权;周新源;赵葵东;杨文静;阮洋;董晨阳5.天然气中氮的来源及塔里木盆地东部天然气中氮地球化学特征 [J], 陈践发;朱岳年因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
塔里木盆地塔中地区天然气成因及其差异
Wa n g Xi a n g 一, Zh a n g Mi n a n d L i u Yu hu a
3 . D e p a r t m e n t o fG e o c h e m i s t r y , Y a n g t z e U n i v e r s i t y , J i n g z h o u , H u b e i 4 3 4 0 2 3 , C h i n a ;
王 祥 , 张 敏 , 刘玉华
( 1 . 中国石油大学 盆地与油藏研究 中心 , 北京 1 0 2 2 4 9; 2 . 中 国石油大学 油气 资源 与探 测国家重点实验室 , 北京 1 0 2 2 4 9 ; 3 . 长江大学 地球 化学系 , 湖北 荆 州 4 3 4 0 2 3 ;
4 . 中 国石 油 化 工 股 份 有 限公 司 东 北 分 公 司 石 油 勘 探 开 发 研 究 院 , 吉林 长 春 1 3 0 0 6 2 )
摘要 : 通 过 对 塔 中天 然 气 组 分 和 碳 同位 素地 球 化 学特 征 的 系统 分 析 , 发现 塔 中天然气 气态烃 组分基 本上 呈正碳 同位 素系 列, 8 ” C 。 < 一3 0 % 。 , 为 有 机 成 因烷 烃 气 。 通 过 l n ( c / c , ) 一 l n ( c / C ) 关 系及 参 数 C : / i C 与 C 2 / C 关 系 的 研 究 , 认 为奥陶系