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 [Natural Gas Hydrates Geophysical Characteristics and Well Logging Evaluation]

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李新,肖立志 著
图书标签:
  • 天然气水合物
  • 地球物理特征
  • 测井评价
  • 非常规能源
  • 能源勘探
  • 地质工程
  • 地球物理学
  • 油气资源
  • 储层评价
  • 海洋能源
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出版社: 石油工业出版社
ISBN:9787502194994
版次:1
商品编码:11409582
包装:平装
丛书名: 非常规能源之天然气水合物系列
外文名称:Natural Gas Hydrates Geophysical Characteristics and Well Logging Evaluation
开本:16开
出版时间:2013-

具体描述

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。

内页插图

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。
  ……

前言/序言


《非常规能源之页岩气勘探与开发实践》 内容简介 本书聚焦于非常规能源领域中极具潜力的页岩气资源,系统阐述了页岩气形成机理、储层特征、勘探部署、钻井与压裂技术,以及其在全球范围内的开发现状与未来展望。全书理论深度与工程实践相结合,旨在为地质学家、石油工程师、能源政策制定者以及相关领域的研究生提供一份详实、前沿的技术参考与知识框架。 第一章 页岩气地质基础与形成机理 本章深入探讨了页岩气的生成与富集条件。详细分析了页岩的岩石学特征,包括其微观孔隙结构、有机质类型(I、II、III型)及其成熟度对天然气产量的控制作用。阐述了页岩气赋存状态的物理化学模型,包括吸附气、自由气和孔隙气,以及地层温度和压力对气相平衡的影响。重点讨论了页岩储层脆性、脆/脆组分的比例与后续压裂效果的相关性,为储层评价提供地质学基础。 第二章 页岩气储层地球物理特征与评价 本章系统梳理了页岩气储层在地球物理勘探中的关键地球物理响应。针对页岩的各向异性特征,详细介绍了地震波在复杂介质中的传播规律,包括横波分裂(Shear Wave Splitting)在判断地层应力方向和裂缝发育程度中的应用。 在测井方面,重点剖析了适用于非常规储层的测井组合: 电阻率测井: 讨论了成像测井(如高密度电阻率成像)在识别构造裂缝和层理方面的应用,并结合了微电阻率和深侧向测井数据对地层含气饱和度的反演方法。 声波测井: 阐述了慢时差、超快时差以及全波形反演技术在计算地层弹性参数(如杨氏模量、泊松比和岩石脆性指数)中的作用,特别是如何利用慢时差测量裂缝的存在和方向。 核测井(伽马、中子、密度): 详细介绍了如何利用组合测井曲线准确识别页岩层段,并结合先进的核磁共振测井(NMR)技术,量化束缚水、可动水和自由气的体积,从而精确计算有效孔隙度和渗透率。 第三章 页岩气勘探部署与风险控制 本章着重于页岩气勘探的工程化流程与风险管理。分析了区域性生油/生气窗的预测方法,包括基于热演模型(Thermal Maturation Modeling)的二维和三维模拟。 地震预测技术: 讨论了高精度三维地震勘探在圈定甜点(Sweet Spot)区域中的作用,包括利用AVO(振幅随偏移距变化)分析预测储层流体性质和裂缝密度。 甜点评价标准: 明确了页岩甜点的多参数评价体系,涵盖了总有机碳(TOC)、岩石脆性、地层应力场、裂缝密度和天然气含量等核心指标。 钻井目标优选: 结合地球物理和地质数据,建立多参数融合的风险降低模型,指导钻井轨迹的设计,以最大化穿过高产潜力层段的长度。 第四章 水平井钻井与体积压裂技术 本书用大量篇幅深入讲解了支撑页岩气开发的核心技术——水平井钻井与体积压裂。 定向与水平井技术: 详细介绍了随钻测量(MWD/LWD)在实时地质导向(Geosteering)中的应用,确保井眼轨迹精准穿过目标储层,最小化对非优质地层的侵入。 体积压裂理论与实践: 阐述了水力压裂的基本原理,包括裂缝的萌生、扩展和转向机制。重点分析了压裂液的设计(不同粘土含量、交联剂和支撑剂的选择),以及压裂参数(如加砂量、排量和净水压力)对裂缝几何形态和导流能力的影响。 微地震监测: 详述了微地震技术在实时监测人工裂缝网络扩展方向、长度和复杂性方面的应用,并如何利用监测数据反演地层应力场,优化后续压裂井的井间距和压裂顺序。 第五章 页岩气开发经济性与环境影响 本章探讨了页岩气开发的经济可行性和可持续性。分析了影响项目IRR(内部收益率)的关键因素,包括单井初始产量、递减曲线特征、作业成本(尤其是钻井和压裂成本)以及天然气市场价格波动。 在环境方面,本书对页岩气开发过程中的关键环境问题进行了客观评估: 水资源管理: 详细分析了压裂用水的来源、消耗量、回采水的处理技术(如零排放和回注处理),以及对地下水资源的潜在影响。 井控与甲烷逸散: 讨论了提高固井质量和套管完整性的技术措施,以预防井漏和地下水污染。同时,评估了从钻井到集输过程中甲烷逸散的量化方法和减排技术。 结论与展望 总结了页岩气在全球能源结构中的重要地位,并展望了未来技术发展的方向,包括超深层页岩气的开发、非常规非常规(如致密砂岩气)的拓展,以及更智能、更环保的钻完井一体化技术。 本书内容翔实,图表丰富,数据来源可靠,是页岩气行业专业人士的必备工具书。

用户评价

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当我拿起这本书,我脑海中浮现的是一个广袤无垠、充满未知的海底世界,而这本书,就像是探寻这个世界的秘密地图。虽然我无法深入理解书中每一个专业术语的含义,但通过书中的一些示意图和模型,我能够大致勾勒出天然气水合物的形成环境和地球物理响应的逻辑链条。书中对于“地球物理特征”的阐述,让我联想到了那些在茫茫大海中工作的海洋地球物理学家,他们是如何通过声波、电磁波等手段“看穿”海底的沉积物,从而发现这些埋藏深处的“宝藏”。我很好奇,书中是否会详细介绍不同类型的天然气水合物(比如晶格结构、气体成分等)在地球物理数据上会表现出哪些差异?又或者,是否存在一些特殊的地球物理异常现象,能够明确地指示天然气水合物的存在,而不仅仅是推测?而“测井评价”这个部分,则让我觉得这本书更加务实。我想,这是连接理论模型与实际勘探的关键步骤。书中的测井数据分析,能否帮助我们区分天然气水合物与普通天然气藏?在实际的井下环境中,有哪些关键的测井参数能够直接或间接反映水合物的含量、孔隙度、渗透率等重要信息?我希望书中能提供一些成功的案例,展示如何通过综合运用多种测井方法,对目标层位进行科学、准确的评价,从而为后续的开采决策提供坚实的基础。

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初次翻阅这本《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》,最直接的感受就是其内容深邃且专业,仿佛置身于一个知识的海洋。虽然我并非专业地质学家,但书中的一些初步介绍和案例分析,却能引人入胜。它不像市面上某些科普读物那样浮光掠影,而是扎扎实实地深入到问题的本质。例如,关于天然气水合物在地球物理勘探中的信号特征,作者似乎花了相当大的篇幅去解析,从地震波的传播、衰减,到电磁波的响应,都做了细致的推演。我想,对于那些在实际工作中需要处理这些数据的研究者和工程师来说,这无疑是一本宝贵的参考。我特别好奇书中是如何描述那些“非常规”的勘探方法,以及在信息不完全的情况下,如何通过地球物理数据来推断水合物存在的可能性和赋存状态。书中提到的“测井评价”更是点睛之笔,毕竟,再好的勘探数据,也需要与实际的钻井井下数据进行对照和验证,才能形成一个完整的认识。我期待书中能提供一些实际的测井曲线图例,并对其进行详细的解读,帮助读者理解不同测井工具在识别和评价天然气水合物中的作用和局限性。同时,书中在描述这些复杂的地质体时,是否会涉及一些前沿的模拟技术或数据处理方法?这一点也让我十分期待。

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阅读这本书,是一种智力上的挑战,更是一种探索未知领域的激动。我一直对地球深处的奥秘充满好奇,而天然气水合物作为一种潜在的巨大能源,无疑是其中最引人关注的焦点之一。这本书的标题就直指核心,将“地球物理特征”与“测井评价”这两个关键环节紧密结合,这让我觉得它的研究思路非常系统化。书中对于地球物理探测方法的介绍,我猜测会包含地震勘探、电法勘探、可控源电磁法等多种手段,并且会深入分析这些方法在识别水合物层时的优势和局限性。例如,地震波在水合物饱和度不同的沉积物中的传播速度和衰减规律,是否是其主要识别依据?而“测井评价”部分,更是直接关系到能否在实际钻探中获得可靠的储层参数。我想,书中会详细讲解各种常规和非常规测井工具(如电阻率测井、声波测井、密度测井、中子测井,甚至可能包括一些特殊的成像测井)在识别和评价天然气水合物时的响应特点。我非常期待书中能够提供一些具体的解释,说明在哪些测井曲线上可以观察到与天然气水合物相关的异常,以及如何通过这些异常来定量地估算水合物的饱和度和分布范围。这本书的深度,显然是为专业人士量身定做的,但对于我这样的求知者来说,它也提供了窥探前沿能源勘探技术的一扇窗口。

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当我看到这本书的封面和标题,我感受到的是一种严谨与专业。作为一名对非常规能源领域略有耳闻的读者,我深知天然气水合物的研究具有巨大的潜力和挑战。这本书将“地球物理特征”和“测井评价”作为核心内容,这表明它不是泛泛而谈,而是直击问题的关键。我相信,书中在“地球物理特征”部分,会详细阐述如何利用地震、电磁等地球物理方法来探测水合物储层。例如,书中是否会深入讲解地震数据的处理与解释方法,特别是如何识别与水合物相关的地震相?又或者,如何利用可控源电磁法来捕捉水合物层独特的电学响应?我期待书中能提供一些具体的模型和图件,帮助理解这些复杂的地球物理信号。而“测井评价”部分,则让我觉得这本书具有极高的实践指导意义。我想,书中会详细介绍各种测井工具(包括一些专门针对水合物的测井技术)的工作原理,以及如何通过对测井曲线的分析来识别水合物的存在、饱和度和赋存状态。特别是,书中是否会提供一些案例分析,展示如何综合运用多种测井数据,克服复杂地质条件下的干扰,做出准确的储层评价?这本书的专业性,无疑会吸引那些在该领域深耕多年的研究人员和工程师,而我,则希望通过它,能更深入地了解这一前沿能源的勘探奥秘。

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这本书的标题就自带一种“硬核”的气息,仿佛是打开了通往天然气水合物研究最深层领域的大门。我一直觉得,地球物理勘探就像是给地球做“B超”,而测井则是更精细的“活检”。这本书将这两者结合,无疑是对天然气水合物这个复杂研究对象进行全面而深入的剖析。我想,书中在“地球物理特征”部分,应该会详细介绍如何利用各种地球物理手段来“看到”地下水合物的存在。这其中可能涉及到地震反射、慢速层、电导率异常等等,书中是否会针对不同类型的地质环境(如大陆架、深海等)和不同的水合物赋存形态(如散状、块状、层状等),提供具体的地球物理响应特征分析?我特别好奇,书中在描述这些特征时,是否会结合大量的实际勘探数据和案例,以便读者能够更好地理解理论与实践之间的联系。而在“测井评价”部分,这本书的实用价值就更加凸显了。我想,它会深入探讨各种测井方法的原理及其在识别和评价水合物储层中的应用。例如,书中是否会详细讲解如何利用高分辨率成像测井来识别水合物的微观分布?又或者,如何通过多参数测井交汇分析来排除其他可能引起异常的因素,从而更准确地判断水合物的存在?这本书的深度和专业性,注定了它将成为相关领域研究者们手中不可或缺的工具书。

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好好好好!天然气水合物的地球物理特征与测井评价!好好好!

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天然气水合物研究专著,内容相对较简单

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