内容简介
《非常规能源之天然气水合物系列:天然气水合物的地球物理特征与测井评价》通过对天然气水合物地球物理特征和实际测井资料的深入分析,详细考察了天然气水合物储层在常规测井、电成像测井和核磁共振测井上的响应特征,对天然气水合物的定性识别和定量评价方法进行了系统研究,内容翔实,图文并茂,具有很高的学术价值和参考价值。《非常规能源之天然气水合物系列:天然气水合物的地球物理特征与测井评价》可供石油测井工作的广大技术人员及大专院校相关专业师牛参考使用。
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目录
第1章 概述
1.1 天然气水合物研究概况
1.2 天然气水合物研究的目的和意义
1.3 天然气水合物研究的内容与方法
第2章 天然气水合物的地球物理性质与形成条件
2.1 天然气水合物的地球物理性质
2.2 天然气水合物的形成条件与分布
2.3 天然气水合物的重要地球物理标志——BSR
第3章 天然气水合物储层测井响应特征与定性识别
3.1 测井在天然气水合物储层评价中的应用
3.2 常规测井响应特征
3.3 电成像测井响应特征
3.4 核磁共振测井响应特征
3.5 天然气水合物储层的测井定性识别
第4章 天然气水合物储层参数的测井定量评价
4.1 天然气水合物储层多组分体积模型
4.2 储层孔隙度的计算
4.3 天然气水合物饱和度的评价
4.4 应用核磁共振评价天然气水合物储层
第5章 天然气水合物储层测井评价流程
5.1 概述
5.2 A类储层与D类储层
5.3 B类储层
5.4 C类储层
第6章 结论与建议
参考文献
精彩书摘
与海洋沉积物相比,陆上永久冻土环境中的天然气水合物在纵向深度上有更复杂的分布。典型的情况为:靠近地表的地层中含有状态稳定的甲烷气体,下部为水、冰和天然气水合物的共存带,更深的地层中与大洋海底天然气水合物储层类似。由于冰与天然气水合物的很多地球物理性质非常相似,估算水、冰和天然气水合物共存带中天然气水合物的含量和分布难度较大。陆上永久冻土环境中的天然气水合物的分布同时受到陆相水解过程的直接影响。2.2.1.2储层条件与气体组分的影响
充足的水和烃类气体来源是生成天然气水合物的基本条件。甲烷气体可直接由天然气水合物稳定带中的产烷微生物产生,但由于产出率和微生物含量较低,这部分甲烷较少。最有可能的是化石生物成因甲烷气经运移通道进入稳定带而形成天然气水合物藏。
客体分子类型、地层水的盐度和地层条件也在一定程度上影响着天然气水合物稳定带的分布[25]。乙烷和二氧化碳等能够形成结构I型天然气水合物的物质会影响天然气水合物稳定带分布;在纯甲烷水合物中增加丙烷可使水合物从结构I型变为结构Ⅱ型,使天然气水合物稳定带的范围变宽。地层水的盐度每增加3.3%(淡水与典型海水的差异),甲烷水合物生成的温度将下降约1.1℃,天然气水合物稳定带厚度也随之变薄。地层水矿化度变化的原因有很多,包括地层中盐类的溶解和天然气水合物的形成消耗了一定数量的淡水。另外,地层不同有可能形成不同的毛管压力影响稳定带分布。
截至2009年,全球发现天然气水合物产地132处,其中海底和湖泊沉积物中123处,陆地冻土带中9处[26]。由于满足天然气水合物形成的低温和高压条件在海底环境中分布更广,海洋沉积物中的天然气水合物含量较陆地中占绝对优势(图2.2)。
海洋天然气水合物产出地主要分布在:大西洋海域的墨西哥湾、加勒比海、南美东部陆缘、非洲西部陆缘和美国东海岸的布莱克海台等,东太平洋海域的中美海槽、美国加利福尼亚州滨外、秘鲁海槽,西太平洋海域的白令海、鄂霍茨克海、千岛海沟、日本南海、四国海槽、冲绳海槽、中国南海、苏拉威西海和新西兰北部海域等。
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前言/序言
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