基本认识

作者&投稿:齐重 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
基本认识~

通过在土壤包气带中开挖取样坑、取样以及室内实验分析,基本了解了南阳盆地土壤包气带中不同类别氟的含量状况以及高氟地下水的分布区附近包气带氟的含量,总结了土壤包气带中的氟在空间的分布规律和特征,初步得出以下认识:
(1)南阳盆地平原区浅层地下水主要接受大气降水以及农田回灌水的垂向入渗补给,其地下水化学组分的形成与入渗水和包气带岩土系统中各种作用密切相关;地下水中的化学组分在水动力以及化学动力的作用下在包气带垂向运移过程中,能够影响包气带中各元素组分的空间分布,土壤包气带在氟的环境地球化学体系中是氟离子的“中转站”和“调节器”。
(2)埋深在100cm以内的土壤剖面中,氟含量在接近地面的表层有一定的贫化现象,土壤总氟和水溶性氟最小值均出现在0~20cm的层位,随着埋深的增加存在一种增大的趋势,在埋深70~90cm达到最大值,而在接近地下水面的层位有所减小。经计算可知,水溶性氟均值为20.19mg/kg,远远高于地下水氟的含量水平;总氟均值为590.33mg/kg,高于全国以及河南省土壤淋溶层氟含量均值水平。
(3)在不同的取样坑中,氟的含量以及变化幅度存在较大的差异。总氟含量在垂向上虽然整体呈增大的趋势,但在0~90cm的深度范围内,其含量变化曲线一般都存在多个峰值和谷值,即存在多个轮次。分析认为,这是土壤包气带对地下水动态变化的响应所致,地下水的动态变化引起的水土之间的离子交换作用对氟在包气带垂向的分布有着重要的影响。
(4)土壤包气带氟在垂向上的变化趋势是由两种作用共同造成的。第一种是地表水或大气降水下渗过程中由于与土壤强烈的交替吸附作用以及强烈的淋洗作用,土壤中的水溶性氟向下运移聚集,从而使氟在垂向上有增大的趋势;第二种是潜水通过毛细作用,上升过程中将地下水中的氟带入支撑毛细水上部附近的土壤中,在蒸发浓缩作用下出现“水走盐留”的现象,或者通过化学反应而被固定在土壤之中,从而使氟在潜水面上部局部积累,在两种作用的共同影响下,伴随着水的运移,氟在土壤剖面上的含量大小呈现出一定的波动性。
(5)岩性与土壤包气带的氟含量之间有一定的联系。随着岩性由黏土—亚黏土—粉砂—细砂的变化,土壤粒径明显增大,而水溶性氟含量呈逐步降低的趋势。而岩性与总氟含量之间的关系较复杂,粒径的变化对总氟含量的影响不明显。

中国共产党是工人阶级的先锋队,同时也是中国人民和人华民族的先锋队,是具有铁的纪律的政党,它的宗旨是全心全意为人民服务,这样的政党,前途一定是光明的。只有中国共产党,才能救中国,才能发展中国,才能振兴中华。党的事业是全人类最伟大的事业,它要求有最优秀的人才加入并投身到社会主义建设中来。中国共产党自成立之日起,就把全心全意为人民服务作为党的宗旨,把实现和维护最广大人民群众的最大利益作为一切工作和方针政策的根本出发点,纵观我们党发展历程就可以看出,我们党的一切工作都体现了全心全意为人民服务的宗旨。中国共产党始终代表着广大人民的根本利益、始终坚持全心全意为人民服务的宗旨,时时处处事事坚持一切为了群众,一切依靠群众、不断开拓物质文明和精神文明建设的新局面。当我知道了中国共产党是怎样一个党,党员是怎样一种人,它更让我感觉到一种精神,这种精神与每一个华夏子民血脉相融;它让我洞悉到一种凝聚力,这种凝聚力蕴藏在我们民族背后,正孕育着无穷能量。

1.全球致密油储量分布特点及北美地区致密油储量与产量现状、发展趋势

1)作为一种重要的能源供给形式,世界大部分国家和地区均已发现了致密油资源。全球致密油资源总储量为6784BB,技术可采储量为336.2BB,平均采收率为4.96%,其中2/3以上的致密油资源集中于俄罗斯、美国、中国、利比亚、阿根廷、澳大利亚6个国家。然而,全球致密油勘探开发最成功的国家是美国和加拿大,其致密油产量的大幅提升已经逆转了当地石油产量下降的趋势。此外,俄罗斯、阿根廷同样将水力压裂技术应用于西伯利亚盆地西部和内乌肯盆地的致密油地层,成为除美国和加拿大以外仅有的生产了商业数量致密油的国家。

2 )北美已在19个盆地中发现了致密油,主力致密油地层有4套,分别是威利斯顿盆地的Bakken地层(美国、加拿大)、得克萨斯州的Eagleford地层(美国)、艾伯塔盆地的Cardium地层(加拿大)、加利福尼亚圣华金盆地的中新世Monterey地层(美国)。北美致密油总储量为5.6~10BB (包括已生产的和预测的)。北美致密油产量构成中,美国致密油产量占北美致密油总产量的91%,而加拿大只占9%。预计到2035年,北美致密油产量最低目标为60×104 B/d,最高目标为3MB/d,但是,最可能实现的目标是2MB/d,在2015~2025年之间北美致密油产量将达到高峰。

3 )美国致密油地层中,90%以上的致密油分布于 Bakken、Eagleford、Barnett、Marcellus、Niobrara五大地层。其中,Eagleford地层是最大的致密油地层,探明储量为3.4BB。其次是威利斯顿盆地的Bakken地层,探明储量为3.2BB。产量方面,Eagleford地层月增长率已经超过Bakken地层,成为美国致密油产量增长最大的地层,预计2020年美国致密油产量将达到1071MB,2030年达到1300MB。目前,美国致密油气井已钻并完井45468口,在钻1861口,致密油占原油的生产比例也将接近峰值。

4)加拿大的致密油主要产于西加拿大沉积盆地,主要分布在8 套地层中,分别是Bakken/Exshaw、Cardium、Beaverhill Lake、Viking、Lower Shaunagvon、Duvernay/Muskwa、Lower Amaranth、Monteney/Doig。其中,Bakken/Exshaw 致密油储量最大,储量为226.4MB;其次为Cardium地层,储量为132.1MB。但是盆地总储量尚未查明。目前,加拿大致密油资源处于起步阶段,致密油日产量仅为34×104 B/d。

2.适用于储量评估的致密油概念

1)当前不同研究机构与学者对致密油提出的定义主要是从致密油的地质特征与开发特征两个方面进行描述,而地质特征又包括储层、岩性、物性3个角度。所以,辨别前人对致密油的定义,关键在于搞清前人是从哪个角度对致密油进行解释的。

2)从开发技术上来说,致密油是应用水平井、水力压裂等新技术得以开采的低渗透地层中的油藏。对于这一点,国内外没有分歧,但是对于地质特征的描述,国内外争论的焦点是:页岩油是否属于致密油。从广义上来说,页岩油定义与致密油一致,仅名称不同而已,显然用页岩油描述致密油不合理;而从狭义角度来说,页岩油强调了层系的概念,仍然是从储层角度表述的,所以,认为纯页岩中产出的石油才是页岩油的认识是片面的。

3)采取方便交流、注重应用的原则,重新定义了致密油:致密油是指以吸附或游离状态赋存于未纳入常规油田产区的低渗储层或地层深部致密沉积岩中(包括原地致密烃源岩,如泥页岩;与烃源岩互层或紧邻的致密储层,如致密砂岩、致密碳酸盐岩、致密火山岩等),必须通过水平井或多级压裂等开发技术才能实现经济采出的轻质石油聚集,该定义是广义的致密油定义。从现阶段的地质能源矿种及经济性角度来看,主要存在两大类致密油,即页岩储层致密油、非页岩储层致密油。

3.致密油储量评价方法

1)国际石油公司所说的储量一般是指在国际证券市场上向公众披露并作为上市资产的储量,主要是指证实储量。目前,国外广泛使用的油气资源方法主要有3种,即油气资源管理系统(PRMS)、加拿大油气资源评价手册(COGEH)、联合国分类系统(UNFC)。

2)国外对于致密油的储量评价方法主要包括类比法、统计法及其他一些不常用的方法,如随机模拟法等。其中,类比法以美国USGS的FORSPAN法为代表,统计法以容积法为代表,二者用于计算地质储量;而统计法中的产量递减法、物质平衡法、概率法则用来计算技术可采储量。

3)依据SEC规则,确定出用于计算地质储量的方法为容积法,计算技术可采储量的方法为产量递减法。对勘探开发程度低、资料相对匮乏的区块采用容积法计算地质储量;对勘探开发程度高、资料情况好的区块采用产量递减法计算技术可采储量。

4.致密油储量参数确定方法(如含油面积、有效厚度、孔隙度、含油饱和度、递减率、递减指数等)

1)用容积法计算致密油地质储量的参数包括有效含油面积、有效厚度、有效孔隙度、地层油体积系数、原始含水饱和度、溶解气油比等几个参数。其中,有效含油面积是生油窗内的储层面积,可以通过盆地模拟方法确定出生油窗,进而确定含油面积,而单井含油面积也可以通过微地震获取,在储量分级方面,可以利用井距外推原则确定单井控制面积。有效厚度通常通过测井方法确定单井有效厚度,然后绘制油藏有效厚度等值线图,利用等值面积权衡法确定地层的有效厚度,有效厚度下限标准常类比研究程度较高的相似油藏,通过敏感性分析确定,如页岩储层有效厚度下限一般指的是总有机碳含量>2%,处于热成熟生油窗内(成熟度0.5% <Ro <1.2%),石英等脆性矿物含量>40%,黏土矿物含量<30%,孔隙度>2%,渗透率>0.0001×10 -3μm2的页岩。有效孔隙度常通过全直径岩心实验确定,如核磁共振实验,然后利用测井资料校正。原始含水饱和度通过岩心和电缆测井数据的解释利用公式求得。地层油体积系数和溶解气油比可以通过高压物性资料计算获取,溶解气油比也可以通过初期稳定生产气油比,经过分析后代替。

2)用于计算技术可采储量的产量递减法包括常规产量递减法(指数递减、双曲递减、调和递减)和致密储层产量递减法(SEPD法、Duong法、YM-SEPD法)。常规产量递减法的主要确定参数为递减指数和递减率,可以通过图解法、试凑法、曲线位移法、典型曲线拟合法、二元回归法等确定。致密储层产量递减法主要确定的参数因方法的不同而有所差异,可以通过对应方法的特种识别曲线获取。常规产量递减法对渗透率和流体流态不敏感,而致密储层递减法对渗透率的敏感性较强,其中SEPD法和Duong法在渗透率小于0.001×10 -3μm2 时,可采储量计算效果较好,而YM-SEPD方法适用于渗透率在(0.001~0.1)×10 -3μm2 范围内的致密储层。对于可用数据的年限来说,常规产量递减法通常需要两年以上,而致密储层递减法通常也要求两年以上,但是当生产时间小于两年时,可综合利用YM-SEPD法和Duong法进行储量计算。

5.致密油储量评估实例分析

1 )以得克萨斯州Eagleford地层中心的几个县的技术可采储量为例,评价结果表明,Eagleford地层致密油技术可采储量的油、气双曲递减指数分别为0.25和0.4 ,不同县的技术可采储量递减指数和递减率有所差异,同一个县不同生产井的油、气双曲递减指数同样存在差异。

2 )以Bakken地层的Antelope、Sanish和Parshall共3个油田的技术可采储量、Sanish油田单井地质储量计算为例,说明双曲递减法、容积法的应用。评价结果表明,Bakken致密油井第一年平均递减速率为44%,个别井高达70%以上,水平井的可采储量明显高于直井的可采储量。通过容积法计算地质储量和通过技术可采储量与采收率比值法计算地质储量对比表明,合理井距等参数的确定是准确计算地质储量的关键。

3 )以Cardium地层和Cadomin地层的技术可采储量计算为例,评价结果表明,当渗透率介于(0.001~0.1)×10 -3μm2 之间时,使用Duong法会高估技术可采储量,使用SEPD法会低估技术可采储量,使用YM-SEPD方法预测结果较好,使用生产数据的时间越长,误差越小。使用第一年的数据时,会低估技术可采储量;当生产数据只有一年时,先用Duong方法产生未来3~4年的“伪数据”,结合YM-SEPD方法进行预测。




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