南海北部陆坡天然气水合物储层特征研究

南海北部陆坡天然气水合物储层特征研究

论文摘要

本文对南海北部天然气水合物的成矿条件进行了研究,结果表明水合物存在于滨海-浅海-半深海-深海的沉积环境中,其中等深流、三角洲、浊积扇、滑塌沉积、底辟等沉积体系有利于水合物形成,尤其是沉积速率高、构造复杂、流体活跃、含砂率适中(35%~50%)、细粉沙粘土或细粒沉积物中,更有利于水合物成藏。南海北部的台西南盆地、东沙群岛海域、西沙海槽、琼东南盆地是天然气水合物远景区,其中台西南盆地为最有利区。含水合物沉积层具有高P-波速度、高弹性阻抗、高P-阻抗、高S-阻抗、高λρ、略微低泊松比,而含游离气沉积层具有低P-波速度、低弹性阻抗、低P-阻抗、正常的S-阻抗、低λρ和低泊松比等。研究沉积层弹性性质,对水合物研究具有重要意义。从测井和地球化学研究看,含水合物沉积层具有高电阻率异常、低氯离子浓度异常、高氧同位素异常等。针对南海北部台西南盆地和东沙海域的三条测线进行了约束稀疏脉冲反演,从声波阻抗剖面看,台西南盆地较东沙海域更利于形成水合物。台西南盆地地区构造复杂、断层发育、存在底辟构造,为深层流体(水和气体)和热聚集提供良好的通道;而从东沙群岛西部的珠江口盆地的沉积环境相对比较稳定,位于隆起和坳陷分界处规模较大的活动断层相对比较少,缺乏气体运移通道。分别基于迭代正演模拟反演法和阿奇方程从声波阻抗估算无井和有井地区饱和度,该方法给出了从地震反演的声波阻抗估算天然气水合物和游离气饱和度。从南海北部水合物和游离气饱和度估算结果看,台西南盆地水合物饱和度呈片状和块状分布,横向分布不连续,水合物饱和度占孔隙空间的10-30%,最高值达50%;深部含有少量游离气,呈不连续的层状分布,饱和度占孔隙空间的2-3%,局部层位饱和度比较高,达到6-7%且BSR比较清晰。东沙群岛BSR相对较弱;水合物呈层状分布,横向变化不大,饱和度占孔隙空间的10-20%,局部较高。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 参数说明
  • 第一章 引言
  • 1.1 选题意义
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 实验室研究
  • 1.2.2 BSR 和饱和度
  • 1.2.3 南海水合物研究
  • 1.2.4 东海陆坡水合物研究
  • 1.3 研究内容
  • 1.4 发表文章
  • 第二章 天然气水合物成矿地质条件研究
  • 2.1 区域地质构造背景
  • 2.1.1 构造背景
  • 2.1.2 构造格局和沉积史
  • 2.2 天然气水合物地质条件研究
  • 2.2.1 构造条件
  • 2.2.2 沉积条件
  • 2.2.3 气源条件
  • 2.3 南海北部水合物成矿远景区研究
  • 2.3.1 台西南远景区
  • 2.3.2 东沙远景区
  • 2.3.3 西沙海槽远景区
  • 第三章 天然气水合物属性研究
  • 3.1 岩石物理模型
  • 3.1.1 不含天然气水合物沉积层特性
  • 3.1.2 天然气水合物沉积层特性
  • 3.2 不同模型速度和泊松比研究
  • 3.2.1 孔隙介质中速度模型
  • 3.2.2 沉积层的矿物组分及物性参数的计算
  • 3.3 AVA 特征
  • 3.3.1 线性Zoeppritz 方程
  • 3.3.2 不同水合物模型的AVA 曲线
  • 3.4 不同速度模型衰减研究
  • 3.4.1 衰减模型
  • 3.4.2 模型分析
  • 第四章 含天然气水合物沉积层反演研究
  • 4.1 高精度反演方法研究
  • 4.1.1 反演的内涵
  • 4.1.2 反演的分类
  • 4.2 弹性反演研究
  • 4.2.1 弹性阻抗
  • 4.2.2 弹性阻抗反演
  • 4.3 声波阻抗反演研究
  • 4.3.1 反演处理流程
  • 4.3.2 约束稀疏脉冲反演
  • 4.4 基于遗传算法的混合反演研究
  • 4.4.1 AVO 反演
  • 4.4.2 遗传算法
  • 4.4.3 混合反演
  • 4.4.4 实例分析
  • 4.4.5 讨论与小结
  • 第五章 天然气水合物饱和度估算方法研究
  • 5.1 前言
  • 5.2 基于热弹性理论纵波速度的饱和度估算
  • 5.2.1 理论与方法
  • 5.2.2 布莱克海台实例
  • 5.3 基于测井资料的南海北部陆坡饱和度估算
  • 5.3.1 南海北部地质背景
  • 5.3.2 测井资料分析
  • 5.3.3 基于声波速度的水合物饱和度估算
  • 5.4 基于地震资料的水合物饱和度估算
  • 5.4.1 区域地质构造
  • 5.4.2 声波阻抗与BSR
  • 5.4.3 小结与讨论
  • 5.5 无井地区的水合物饱和度估算
  • 5.5.1 地质特征
  • 5.5.2 饱和度估算
  • 5.5.3 BSR 实质及方法局限性
  • 5.6 地球化学方法饱和度估算
  • 5.6.1 岩芯孔隙水氯离子浓度法
  • 5.6.2 氢氧同位素法
  • 第六章 结论及展望
  • 6.1 结论
  • 6.2 下一步工作
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录1
  • 附录2
  • 个人简历
  • 相关论文文献

    • [1].天然气水合物——可燃冰[J]. 涟钢科技与管理 2010(04)
    • [2].天然气水合物研究分析[J]. 化工管理 2019(33)
    • [3].浅谈海域天然气水合物开采方法及风险控制[J]. 科技风 2020(01)
    • [4].中国地质调查局天然气水合物中心喜获殊荣[J]. 青海国土经略 2019(05)
    • [5].天然气水合物钻采项目获得国家自然科学基金立项资助[J]. 天然气工业 2019(12)
    • [6].天然气水合物开采方法的研究[J]. 广州化工 2020(09)
    • [7].储气用天然气水合物强化制备的研究进展[J]. 能源研究与信息 2020(02)
    • [8].天然气水合物产业化看本世纪中叶——专访中国地质大学(武汉)教授、俄罗斯自然科学院外籍院士宁伏龙[J]. 中国石油石化 2020(15)
    • [9].海域天然气水合物开采增产理论与技术体系展望[J]. 天然气工业 2020(08)
    • [10].海洋浅表层天然气水合物成藏特征[J]. 海洋地质前沿 2020(09)
    • [11].天然气水合物研究与开发试验概述[J]. 内蒙古石油化工 2018(10)
    • [12].天然气水合物地球物理勘探技术研究进展[J]. 广东石油化工学院学报 2018(06)
    • [13].关于天然气水合物开发工程科学研究的一点认识[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(03)
    • [14].避免生成天然气水合物的措施[J]. 化工设计通讯 2019(05)
    • [15].中美天然气水合物研究对比[J]. 当代化工 2019(05)
    • [16].海底天然气水合物开采的环境安全性探讨[J]. 石油钻探技术 2019(03)
    • [17].冻土区天然气水合物形成的“风水宝地”[J]. 石油知识 2019(04)
    • [18].天然气水合物开发研究方向的思考与建议[J]. 中国海上油气 2019(04)
    • [19].天然气水合物开采系统工程解析[J]. 石油化工应用 2019(09)
    • [20].天然气水合物沉积物分解过程中本构关系研究[J]. 新能源进展 2019(05)
    • [21].国内天然气水合物研究进展[J]. 石化技术 2019(10)
    • [22].高精度地震探测陆域天然气水合物的有效性研究[J]. 物探与化探 2017(06)
    • [23].天然气水合物成为第173个矿种[J]. 铁路采购与物流 2017(11)
    • [24].天然气水合物成为我国第173个矿种[J]. 矿产保护与利用 2017(06)
    • [25].天然气水合物的开采方法及困境[J]. 云南化工 2018(01)
    • [26].天然气水合物开采技术现状及发展趋势[J]. 化工设计通讯 2018(01)
    • [27].2017年天然气水合物研发热点回眸[J]. 科技导报 2018(01)
    • [28].木里天然气水合物分类及分布特征[J]. 内蒙古煤炭经济 2018(05)
    • [29].我国天然气水合物开发前景一片光明——访中国科学院院士戴金星先生[J]. 石油知识 2018(02)
    • [30].天然气水合物藏的界定及思考[J]. 科技导报 2018(09)

    标签:;  ;  ;  ;  ;  

    南海北部陆坡天然气水合物储层特征研究
    下载Doc文档

    猜你喜欢