川西-川北地区T3x^5页岩气成藏地质条件
- 格式:pdf
- 大小:2.00 MB
- 文档页数:10
四川盆地川西北地区侏罗系自流井组大安寨段页岩气聚集条件四川盆地川西北地区是中国重要的页岩气资源区,自流井组大安寨段页岩气资源丰富。
以下将从地质条件、地层特征、构造特征及气藏特征等方面论述其聚集条件。
地质条件主要体现在构造和地层方面。
该区域在古生代已经经历了多期构造活动,导致了岩石压实作用、变质作用、岩浆侵位等现象的发生,使得页岩地层的物质组成丰富多样、烃源条件成熟。
此外,该地区依山傍水,气藏下伏于山前斜坡上的滑脱带,地下水运移作用则为页岩气聚集提供了必要的介质。
地层特征是页岩气资源形成与储藏的重要基础。
自流井组大安寨段分布范围广泛,路缘等地对其进行的试采表明,页岩气赋存面积较大,厚度变化小。
该段页岩由碎屑主要由黏土粘结而成,具有黏性、微孔、富有机质、低孔隙度的特点,表现出生烃潜力强,但易产生溶解、胶结等储层破坏。
构造特征是影响气藏分布和储集率的关键因素。
由于该区构造活动频繁,形成了多组断裂和褶皱构造,其中以隆起和向斜为主,对页岩气形成和储集起着重要作用。
隆起带和向斜带内页岩气聚集程度高,而断裂构造是页岩气运移的通道,大大促进了页岩气资源的聚集。
气藏特征是页岩气聚集的最终结果。
在该区域,页岩气主要分布于自流井组大安寨段中下部隆起和向斜带内部,具有厚度大、覆盖面积广等特点。
聚集形式多为压缩气藏和“胶体”的砂页岩型气藏,其中压缩气藏是页岩气主要储藏类型,且气藏多为垂直向上喷出气体的同源性气储层。
综上所述,四川盆地川西北地区自流井组大安寨段页岩气聚集条件主要与地质条件、地层特征、构造特征及气藏特征等因素相关。
这些因素相互作用,共同决定了该区域重要的页岩气资源聚集成因。
探讨页岩气成藏的地质条件【摘要】页岩气是一种重要的非常规天然气资源,其成藏地质条件对于勘探和开发具有至关重要的意义。
本文从页岩气资源概述、成藏重要性和研究背景三个方面入手,探讨了页岩气形成的地质条件、赋存状态、成藏主控因素、储集特征和成藏模式。
通过对这些内容的深入分析,揭示了页岩气成藏地质条件的重要性,并提出了未来研究方向及应用前景展望。
本文旨在为页岩气资源的合理开发提供科学依据,推动页岩气领域的深入研究与应用。
【关键词】页岩气资源、成藏地质条件、页岩气赋存、主控因素、储集特征、成藏模式、研究方向、应用前景、地质条件重要性、页岩气成藏。
1. 引言1.1 页岩气资源概述页岩气是一种非常重要的非常规能源资源,具有巨大的开发潜力。
随着传统石油和天然气资源逐渐枯竭,页岩气的开发和利用成为当今能源领域的热门话题。
页岩气是一种以页岩为主要产出岩石的油气资源,其开发主要通过水平钻井和压裂技术进行。
页岩气资源分布广泛,且储量巨大,被认为是未来能源产业的重要补充。
与传统石油和天然气资源相比,页岩气资源不仅开发成本低,而且能够提供更加清洁的能源。
页岩气资源被认为是未来能源发展的重要方向之一。
随着页岩气技术的不断创新和完善,其在能源领域的地位将会越来越重要。
1.2 页岩气成藏的重要性页岩气是一种非常重要的天然气资源,对于能源供应和经济发展具有重要意义。
页岩气成藏的重要性在于其具有丰富的储量和广泛的分布区域,可以为国家提供稳定的能源供应。
随着传统石油和天然气资源逐渐枯竭,页岩气成为一种重要的替代能源,可以有效缓解能源短缺问题。
页岩气的开发利用也可以促进地方经济的发展,提升能源自给率和国家竞争力。
深入研究页岩气成藏的地质条件,探索其储集规律和成藏模式,对于实现页岩气资源的有效开发和利用具有重要意义。
通过探讨页岩气成藏的地质条件,可以为相关部门提供科学依据和技术支撑,推动页岩气产业的发展和可持续利用。
1.3 研究背景研究背景中,我们可以看到自从20世纪美国页岩气开发热潮开始以来,全球范围内页岩气勘探开发活动逐渐兴起。
页岩气成藏条件综述【摘要】以美国典型页岩气盆地的页岩气成藏条件为基础,结合国内学者讨论,归纳出页岩气成藏条件包括:生烃条件(沉积环境、有机质类型、丰度、成熟度、单层厚度)、储集条件(孔隙度、渗透率、裂缝发育程度、矿物成分)、盖层及保存条件(构造运动强度、地层水条件)以及地层压力和埋深等,有利的页岩气成藏指标的下限【关键词】页岩气;成藏条件;有机质含量;成熟度0.引言页岩气是指天然气在富有机质泥页岩中生成之后,在层内以吸附或游离状就近富集,表现为“原地成藏”特征[1]。
页岩气勘探、开发始于美国,1821年在纽约Chautauqua县泥盆系Dunkirk页岩中钻下第一口页岩气井,产出可照明天然气[2]。
近年来,国内学者对页岩气成藏条件也进行了一些讨论[3-4],但不够全面。
本文通过对美国典型页岩气盆地的页岩气成藏条件进行分析,结合国内学者讨论,总结页岩气成藏条件、成藏控制因素及下限指标。
1.烃源条件1.1沉积环境沉积环境从根本上控制和决定了页岩发育的厚度、有机质类型和丰度,所以我们应该把它作为分析页岩烃源条件的前提。
通常安静、缺氧还原的水体对有机质的保存有利,例如,在海相中,浅海陆棚环境最适合富有机质泥页岩的形成,四川盆地的寒武系筇竹寺组及志留系龙马溪组页岩均属深水陆棚相沉积[5],已发现大量页岩气资源。
1.2有机质类型裂缝不仅可作为页岩气的聚集场所,还可作为页岩气的运移渠道。
裂缝有助于吸附气的解析,增加游离气的含量[2]。
李登华(2009)认为真正对页岩储层起到改善作用的是微裂缝,而不是宏观裂缝[3]。
对热成因型的页岩气藏而言,宏观裂缝会导致页岩气的逸散,对其保存不利;对于生物成因气藏而言,断裂越多,地层水活动性越强,生成的生物气量反而越大[3]。
2.2岩石学特征当页岩中脆性矿物含量越高时,越易形成天然裂缝和人工诱导裂缝。
北美主要页岩气产层的石英含量一般在20%~75%之间(表1),对于具有商业开发价值页岩而言,脆性矿物含量一般高于40%,石英含量大于30%[8]。
页岩气及其成藏条件概述2010年7月,在四川川南地区中国石油集团公司第一口页岩气井(威201井)顺利完成加砂压裂施工任务,标志着中国石油集团公司进入了页岩气的实战阶段。
页岩气是一种非常规天然气资源,其储量巨大,有关统计表明全球页岩气资源量约为456.24×1012m3。
较早对页岩气进行研究的是美国和加拿大,这些国家在勘探和开发中都取得了丰富的成果,形成了较为完备的页岩气系统理论,进入了快速的发展阶段;而我国对页岩气的勘探开发还在初级阶段,研究相对程度相对落后,但我国页岩气资源量也十分丰富(预测为30-100×1012m3)。
据有关专家介绍,随着我国经济发展对油气资源的需求,页岩气将是我国今后油气资源勘探和开发的重点。
1 页岩气及其特点1.1 页岩气储量从世界范围来看泥、页岩约占全部沉积岩的60%,表1 世界较大页岩气储量地区表(×1012m3)其资源量巨大。
全球页岩气资源量为456.24×1012m3,主要分布在北美、中亚和中国、中东和北非、太平洋地区、拉美、前苏联等地区(表1)在我国的松辽盆地白垩系、江汉盆地的第三系、渤海湾盆地、南华北、柴达木以及酒泉盆地均具有页岩气资源的分布。
其中,四川盆地的古生代海相沉积环境形成的富有机碳页岩与美国东部的页岩气盆地发育相似。
仅四川川南威远、泸州等地区的页岩气资源潜力(6.8-8.4×1012m3),相当于整个四川盆地的常规天然气资源的总量。
1.2 页岩气及特点页岩是由固结的粘土级的颗粒物质组成,具有薄页状或薄片层状的一种广泛分布的沉积岩。
页岩致密且含有大量的有机质故成暗色(如黑色、灰黑色等)。
在大多数的含油气盆地中,页岩既是生成油气的烃原岩也是封存油气的盖层。
在某些盆地中,如果在纵向上沉积较厚(几十米-几百米),横向上分布广泛(几百-几万平方公里)的页岩同时作为了烃原岩和储集岩,且在其内聚集了大量的天然气,那就是页岩气。
川西须家河组泥页岩气成藏条件与勘探潜力
叶军;曾华盛
【期刊名称】《天然气工业》
【年(卷),期】2008(028)012
【摘要】四川盆地川西坳陷上三叠统须家河组具备泥页岩气藏形成的地质条件,其泥页岩厚度大,分布广;有机质丰度高、母质类型好、成熟到过成熟,概略计算资源量为8.4×1012~33.5×1012m3,为第四次全国资源评价同一地区常规天然气聚集资源量的3.8~15.3倍,川西坳陷泥页岩气具有广阔的勘探前景,有望成为该区天然气资源接替的新类型.目前在对上三叠统的钻探中,须家河组泥页岩普遍表现出超高压和活跃的气显示,在砂、泥岩频繁互层段已经获得工业气流.川西致密砂岩气藏勘探技术可直接为泥页岩气勘探服务,同时还需要发展钻探深层泥页岩气藏的水平井钻井、完井技术和泥页岩储层改造技术.
【总页数】8页(P18-25)
【作者】叶军;曾华盛
【作者单位】中国石化西南油气分公司;中国石化勘探开发研究院无锡地质研究所【正文语种】中文
【中图分类】P61
【相关文献】
1.川西须家河组水文保存条件及其勘探意义 [J], 吴欣松;姚睿;龚福华
2.四川盆地须家河组须一、三和五段天然气源内成藏潜力与有利区评价 [J], 赵文
智;卞从胜;徐春春;王红军;王铜山;施振生
3.川西拗陷上三叠统须家河组的天然气成藏模式... [J], 王允诚;朱永铭
4.川中地区须家河组泥页岩资源潜力评价 [J], 刘冬冬;王晓飞;宋达林;梁强;任东超;何身炎;;;;;;
5.川中-川南过渡带须家河组天然气成藏条件与主控因素分析 [J], 胡俊文;熊金红;李其荣;杜本强;隆辉;杨坚;谢红兵
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
川西坳陷须五段页岩气藏地震各向异性徐天吉;闫丽丽;程冰洁;唐建明;李曙光;杨振武【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2015(000)002【摘要】川西坳陷须(须家河组)五段天然气资源量巨大,具有良好的勘探开发远景;但地质认识程度低,尤其针对气藏各向异性的研究极少。
为了提高储层预测精度和井位部署成功率,针对须五段开展各向异性研究,有利于进一步认识须五段储层特征并深入分析天然气聚集规律。
通过早期研究发现,受四川盆地须五时期的沉积环境控制,川西坳陷须五段形成了以厚泥页岩和薄致密砂岩为主体的岩性组合,页岩层横向变化大,加之页岩矿物成分、碎屑颗粒定向排列、周期性薄层沉积及其他非均质特性,导致了地层展现出各向异性特征。
目前,分析预测地层空间各向异性的有效方法并不多,且大多数方法仍然以地震数据为基础:通过分析地震反射及分方位地震属性对岩石类型、物理性质及构造形态等特征的直观响应,实现岩层各向异性指示信息的准确提取。
相比较而言,如果不采用分方位地震数据,而仅基于全方位叠加地震数据的各向同性分析方法,则忽视了页岩的各向异性本质,不利于地质问题的准确认识。
文中采用上述方法思路,基于分方位与全方位叠加地震数据,对比分析了这两类数据的地震反射响应特征、曲率体属性、相干体属性和储层阻抗等参数,并在地震各向异性信息的指示下捕捉岩层空间变化特征,成功地实现了川西须五段气藏沉积相、岩性、裂缝的精细解释和“甜点”储层的高精度预测。
【总页数】11页(P319-329)【作者】徐天吉;闫丽丽;程冰洁;唐建明;李曙光;杨振武【作者单位】中国石化西南油气分公司勘探开发研究院物探三所,四川成都610041; 中国石化多波地震技术重点实验室,四川成都610041;成都理工大学地球科学学院,四川成都610059;成都理工大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610059;中国石化多波地震技术重点实验室,四川成都610041; 中国石化西南油气分公司,四川成都610041;中国石化西南油气分公司勘探开发研究院物探三所,四川成都610041; 中国石化多波地震技术重点实验室,四川成都610041;中国石化西南油气分公司勘探开发研究院物探三所,四川成都610041; 中国石化多波地震技术重点实验室,四川成都610041【正文语种】中文【中图分类】T631.4【相关文献】1.川西坳陷优质烃源岩测井定量预测及分布——以须家河组五段为例 [J], 李强;袁东山;杨映涛;朱丽;李定军2.川西坳陷中段须家河组五段优质气源岩特征浅析 [J], 袁东山;叶素娟;李强3.应用INPEFA技术在源内层系中划分层序和识别高能砂——以川西坳陷新场构造带须五段为例 [J], 唐欢欢;谢锐杰;刘威4.四川盆地川西坳陷上三叠统须家河组三段和五段"甜点"储层特征及分布 [J], 叶素娟;杨映涛;张玲5.源内致密砂岩优质储层特征及控制因素分析:以川西坳陷须五段为例 [J], 李宇航;谢锐杰;陈孔全;卓俊驰;王斌因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
四川盆地页岩气成藏条件分析一、本文概述页岩气作为一种清洁、高效的能源,在全球能源结构转型中扮演着举足轻重的角色。
四川盆地作为我国重要的能源基地之一,其页岩气资源的勘探与开发对于我国能源安全和可持续发展具有重要意义。
本文旨在全面分析四川盆地页岩气的成藏条件,包括地质背景、储层特征、成藏机制和影响因素等,以期为后续的页岩气勘探和开发提供理论支持和指导。
四川盆地地处于我国西南地区,具有独特的构造背景和沉积环境,这使得其页岩气成藏条件具有复杂性和多样性。
本文首先通过对四川盆地的地质背景进行深入研究,明确其构造演化历史、沉积相带分布和烃源岩发育特征等基本地质条件。
在此基础上,进一步分析页岩储层的岩石学特征、物性特征以及含气性特征,揭示页岩气储层的基本属性。
接下来,本文重点探讨四川盆地页岩气的成藏机制,包括页岩气的生成、运移、聚集和保存等过程。
通过对页岩气成藏过程中的关键因素进行深入分析,揭示页岩气成藏的主控因素和成藏模式。
本文还将考虑地质因素、工程因素和经济因素等多方面的影响,综合评估四川盆地页岩气的开发潜力和经济效益。
本文总结了四川盆地页岩气成藏条件的主要特点和规律,提出了针对性的勘探和开发建议。
通过本文的研究,不仅可以深化对四川盆地页岩气成藏条件的认识,还可以为后续的页岩气勘探和开发提供科学的决策依据和技术支持。
二、四川盆地地质背景四川盆地位于中国西南部,是一个典型的内陆沉积盆地,其形成与演化受到多期构造运动的影响,具有复杂的地质背景。
盆地内沉积了丰富的地层,其中页岩地层发育良好,为页岩气的形成提供了良好的物质基础。
四川盆地的地质历史可以追溯到数亿年前,经历了多次构造运动,包括加里东运动、海西运动、印支运动、燕山运动和喜马拉雅运动等。
这些构造运动导致了盆地的抬升、沉降和变形,形成了现今的盆地格局。
同时,这些构造运动也伴随着岩浆活动和热液活动,对盆地的沉积环境产生了深远的影响。
在四川盆地的地质历史中,沉积了多套页岩地层,其中最具代表性的是龙马溪组和五峰组。