油页岩资源评价40页PPT
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第17卷第3期2017年1月 1671 —1815(2017)03-0136-09科学技术与工程Science Technology and Engineering Vol. 17 No. 3 Jan. 2017©2017 Sci. Tech. Engrg.石油、天然气工业页岩油赋存状态与资源量评价方法研究进展陈小慧(长江大学教育部油气资源与勘探技术实验室,地球环境与水资源学院,武汉430100)摘要由低熟-成熟页岩生成并原地滞留或经极短距离二次运移至致密夹层中的页岩油,以游离态、吸附态和溶解态等形式 赋存于各类微孔隙、夹层或裂缝中。
页岩油资源量可采用成因法、类比法和统计模型法进行静态估算,也可根据页岩油开发 过程中的动态参数进行资源动态评价;但因目前开采技术影响,页岩油中吸附态烃类难以获取,因而,页岩油中可动烃类的评 价显得尤为重要。
关键词页岩油赋存状态资源评价可动烃中图法分类号T E122.1;文献标志码A1页岩油概念与分布页岩油(shale oil) ,20 世纪 20 年代 AAPG Bulletin 中的“shale oil”是指将油页岩经过热解、加氢或热液溶解作用提炼得到的人造石油[1],现在广义页岩油既包括页岩中的石油,还包括由页岩排出并运移至紧邻的致密储集岩中的石油[2_4];而狭义的页 岩油,则为储存在富含有机质的页岩中的石油资源,页岩既是生油岩也是储集岩,为原地滞留石油[1’5]。
目前大多认为页岩油是成熟或低成熟烃源岩已生成 并滞留在页岩地层中或经极短距离运移至夹层中的 石油聚集[6,7],本文将沿用广义页岩油概念。
因此,页岩既是生油岩,也是储集岩;而且泥页岩层系中致 密的碳酸盐岩或碎屑岩邻层和夹层也为页岩油的储 集岩[8’9]。
页岩油主要形成于有机质演化的“液态 窗”阶段(办值〇.7% ~2.0%),未经过或只具有初 次运移或只经过极短暂的二次运移[2’8],可赋存于 泥页岩基质微孔隙、夹层及裂缝中[7],主要储集于 纳米级孔喉(50 ~300 nm)[1°^12]和裂缝系统中,多 沿片状层理面或与其平行的微裂缝分布[6]。
油页岩资源评价包括油页岩质量评价、油页岩资源量评价及油页岩开发利用经济价值和效益评价。
油页岩质量评价时,其关键参数包括含油率(ω)、灰分(A g)、发热量(Q g DW)、全硫含量(S g Q)等。
油页岩含油率是指油页岩中页岩油所占的质量分数,是界定油页岩矿产资源概念的指标,也是油页岩品位评价的关键参数。
并依据含油率大小,将油页岩资源分为低、中、高3个品级:3.5%<ω≤5%、5%<ω≤10%、ω>10%。
含油率越高,油页岩品位越好。
灰分是指1 g油页岩分析样品在800±10℃条件下完全燃烧后剩余的残渣重量。
它既是区别高含碳油页岩与煤资源的关键指标,又是衡量油页岩质量的参数。
该参数越低,油页岩的质量越好。
当高含碳油页岩的灰分产率≤40%时,则归为煤炭资源系列的含油煤。
为避免油页岩样品因含水程度的差异而使灰分测试数据发生改变,所以油页岩灰分值采用无水干燥样为基准来度量,并用Ag表示。
发热量是指单位重量的油页岩完全燃烧后所放出的全部热量,是评价油页岩作为工业燃料价值的重要参数。
一般,化验室测定发热量多采用环境恒温式氧弹热量计,用氧弹热量计测定的发热量叫作弹筒发热量(Q DT)。
,评价油页岩的工业燃料价值,要剔除酸的生成热。
从弹筒发热量中剔除酸的生成热后称之为高位发热量(Q GW)。
从高位发热量中减去水的蒸发潜热后则称之为低位发热量(Q DW),这是油页岩燃烧时真正可提供的热量。
油页岩评价时主要采用干燥基的低位发热量(QgDW)来衡量其工业燃料价值。
该参数越大,其工业燃料价值越高。
一般油页岩的低位发热量高于4.18 MJ/kg。
全硫含量是指油页岩中各种硫分的总和,它是评价油页岩利用时潜在环境污染程度的重要指标。
按照硫分的赋存状态可将油页岩中的硫分分为有机硫和无机硫两种。
有机硫是油页岩中有机质内所含的硫;无机硫是无机矿物质中所含的硫,其主要为硫化物硫和硫酸盐硫。
它们在油页岩低温干馏或燃烧时将生成SO2等环境污染物。
油气田勘探与资源评价代宗仰第一章油气田勘探总论第一节油气田勘探特点及本课程的性质油气田勘探的基本任务:根据石油地质和勘探理论,综合采用各种适合的勘探技术和方法,寻找和评价油气远景区带,发现具工业价值的油气田,并探明其地质储量,取得开发油气田所需的各项数据,为油气田的开发作好准备。
气态烃: 天然气液态烃: 原油固态烃: 沥青砂、油页岩、天然气水合物(可燃冰)油气田勘探的基本特点:1.油气田勘探是一门综合性的应用学科:理论知识的综合、技术方法的综合2.油气田勘探是一门探索性很强的学科3.油气田勘探是一项高投入、高风险的经济活动:地质风险、技术风险、政治风险、经济风险。
未来的勘探家=渊博的知识和经验+卓越的组织管理才能+勇于探索、敢于冒险的精神树立科学的找油世界观⑴人的精神状态往往会对勘探进程产生重要影响⑵首先找到油的地方是在人的脑海里⑶创新思维是油气勘探成功的源泉⑷正确看待油气勘探中的低潮与高潮油气勘探实践中积累的经验和油气藏模式→概括和总结→丰富和发展了油气地质理论→形成各种各样的找油理论或学说先进的、有效的油气勘探理论至少应具备:普遍性、机理性、可实现性(可操作性)常见的四种找油理论:1.沉积盆地找油论2.有效生油区控制油气田分布论3.含油气系统理论4.圈闭带控制油气聚集论一、沉积盆地找油论(一)盆地、沉积盆地、含油气盆地地质意义上的盆地:指岩石圈表面三度空间上的凹地,其内部充填有沉积物,而且要具有时间的概念,即四维。
也就是指沉积盆地。
势,同时接受了足够厚的沉积物充填,形成了中间沉积厚度大,向边缘逐渐减薄的沉积体。
指已经发现油气田(藏)或已有油气显示的沉积盆地,以及具备油气生运聚条件的沉积盆地。
故必须具备三个条件:1.首先必须是沉积盆地;2.在漫长的地质历史时期曾经不断地沉降、接受沉积,具备油气生成与聚集的有利条件;3.在地质历史时期中曾经发生过油气生运聚,或者已经发现过油气显示或工业油气田。
(二)沉积盆地是油气生成运移和聚集的基本构造单元在人类长期的找油实践过程中,人们认识到油气不仅可以在背斜中聚集,也可以在非背斜中存在,它并不是所有的沉积盆地都是含油气盆地,有没有油气,取决于沉积盆地具不具备油气生、运、聚的基本条件。
石油、天然气、煤层气、油页岩、油砂资源评价成果来源:中国国土资源部报2003年至2007年,国土资源部油气中心、中国石油、中国石化、中海石油、中联煤公司、延长油矿、中国地质科学院地质力学所和地质所、广州海洋地质调查局、青岛海洋地质研究所、成都地矿所、中国石油大学(北京)、吉林大学、中国地质大学(北京)、中国地质大学(武汉)、中国矿业大学(徐州)及成都理工大学等17家单位共同完成了全国石油、天然气、煤层气、油页岩、油砂资源评价工作。
一、石油资源评价评价结果我国陆域和近海115个盆地石油远景资源量1086亿吨,其中陆地934亿吨,近海152亿吨;石油地质资源量765亿吨,其中陆地658亿吨,近海107亿吨;石油可采资源量212亿吨,其中陆地183亿吨,近海29亿吨(表1)。
表1 全国陆域和近海115个盆地石油地质及可采资源量评价结果表资源分布大区:石油资源主要分布在东部、西部和近海,三个区远景、地质和可采资源量分别占全国的82%、79%、84%。
其中,远景资源量分别为418亿吨、271亿吨、152亿吨,占全国的39%、30%、14%。
地质资源量分别为324亿吨、175亿吨107亿吨,占全国的42%、23%、14%。
可采资源量分别为100亿吨、48亿吨、29亿吨,占全国的47%、23%、14%(图1)。
图1 全国石油资源量(期望值)分布图资源潜力截至2005年底,全国累计探明石油地质储量258亿吨,探明程度34%。
待探明石油地质资源量为507亿吨,占总地质资源量的66%,待探明石油可采资源量为142亿吨,占总可采资源量的67%。
二、天然气资源评价评价结果天然气远景资源量56万亿立方米,其中陆地43万亿立方米,近海13万亿立方米;天然气地质资源量35万亿立方米,其中陆地27万亿立方米,近海8万亿立方米;天然气可采资源量22万亿立方米,其中陆地17万亿立方米,近海5万亿立方米(表2)。
表2 全国陆域和近海115个盆地天然气地质及可采资源量评价结果表资源分布大区:天然气资源主要分布在中部、西部和近海,三个区远景、地质和可采资源量分别占全国的83%、85%、87%。
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。