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自然科学知识文库岩石系列:页岩

自然科学知识文库岩石系列:页岩

自然科学知识岩石系列——
页岩
科技是人类区别于动物的重要文明之一,
是人类对自然规律研究和利用的学科。

本文提供对自然界岩石
“页岩”
的解读,以供大家了解。

页岩
一种细粒碎屑沉积岩,它由粘土、粉砂和泥经固结(主要经压实)而形成,其特征是具细纹层构造,这使它具有大致平行于层理的易裂性,故此岩石沿着层理容易裂成薄层,这在风化面上通常最为显着;岩石中粘土矿物和石英碎屑的含量相当高;这是薄纹层状或易剥裂的粘土岩、粉砂岩或泥岩。

页岩通常含有至少50%的粉砂,35%“粘土或细粒云母”,15%化学物质或自生物质(Krynine,1948)。

页岩一般质软,但相当硬结,以致潮湿时不会瓦解;它的坚硬度不及泥质板岩(argillite)和板岩,通常具参差状断口,有滑感,易刻划。

色有红、棕、黑、灰。

Tourtelot(1960)曾对“页岩”这一名称的来源和用法作了考察,他注意到,此名称最初是指“纹层状粘土质岩”,但在历史上也曾用来表示“细粒岩的总类”,他说美国在1850年以前总的倾向“似乎是用‘页岩’一词表示古生代几乎任何的粘土质岩石,后来这一名称则用来表示一切时代的许多粘土质岩石”。

本岩石外文名称来源于条顿语Scealu,即“介壳”之意。

〔21〕。

页岩矿物成分及特征

页岩矿物成分及特征

页岩矿物成分及特征页岩是一种浅海沉积岩,主要由粘土矿物和碳酸盐矿物组成。

它在石油勘探和开发中扮演着重要的角色。

因为页岩可以变成油和天然气,以便实现石油开发成功。

本文旨在深入探究页岩矿物成分及特征,以便更好地解释其重要性。

页岩通常被划分为干酪根页岩,泥页岩和热解页岩。

干酪根页岩是主要母岩石,其有机物质含量高,且有更大的转化为石油和天然气的潜力。

泥页岩也含有一定量的有机质和黏土矿物,但它们的转化潜力较低。

热解页岩是通过自然地热加工进行转换的岩石,通常在岩浆和热岩的周围发现。

页岩矿物的成分包含了粘土矿物、石英、碳酸盐和长石等。

粘土矿物是页岩中最常见的矿物。

它们看起来像细小颗粒状或像薄片状的晶体。

石英是另一个常见的成分,它是一种坚硬的矿物质,通常是无色或灰色。

碳酸盐也很常见,在干酪根页岩中会发现白亮的方解石和灰色的白垩质矿物。

长石通常存在于泥页岩中,并且可以有多种颜色。

页岩中的粘土矿物是其独特特征之一。

粘土矿物可以被用来分类页岩。

这些矿物包括伊利石、蒙脱石、高岭土和海泡石等。

不同的粘土矿物对页岩的性质产生了影响。

比如伊利石通常是泥页岩中的主要粘土矿物,它有较强的吸水性,可以让页岩更具可塑性。

蒙脱石主要存在于火山岩中的页岩中,其含量高时会使岩石发生泡沫。

高岭土一般在纯的粘土岩石中存在。

其中,海泡石的特点是其碱性和穿透性,在页岩中的含量较少。

虽然页岩石学的研究从事多年,但是其特殊的化学和物理特性仍在进一步探究之中。

通过新技术的开发,岩石的脱岩和透镜化破坏成为可能。

这些对于页岩取样常常可使探索人员获得更多的信息,达到更高的精确度。

同时,通过增加对岩石特性的观察,探索人员可以更好地了解石油储藏的情况。

总之,页岩的矿物成分和特性对于石油开发具有至关重要的意义。

了解页岩的矿物构成,可以帮助我们判断石油的储存量和质量,并且可以在石油开采过程中提供指引。

希望人们在开采页岩油和天然气时要时刻遵守安全和环境保护的原则。

页岩结构和构造特征

页岩结构和构造特征

页岩结构和构造特征
一、微观结构
页岩的微观结构主要表现在其颗粒细小,主要由微米级矿物颗粒组成。

这些矿物颗粒通常以薄片状形式存在,具有较低的硬度,容易研磨成粉末。

常见的矿物成分包括黏土矿物(如高岭石、绿泥石、蒙脱石等)、石英、长石、云母等。

二、纵向结构
页岩的纵向结构表现为层状,与纸张的结构类似。

这种层状结构是由于沉积作用形成的,每一层的厚度通常在几毫米到几厘米之间。

在层状结构中,不同层的矿物组成、颜色、颗粒大小等可以发生明显变化,这些变化主要由沉积环境的不同所导致。

三、成分组成
页岩的成分组成复杂多样,主要由黏土矿物、石英、长石、云母等组成。

其中,黏土矿物是页岩中最主要的成分之一,其含量可高达50%以上。

此外,页岩中还含有一定量的碳酸盐矿物(如方解石)和有机质(如树脂、炭质等)。

这些不同的矿物成分和有机质含量决定了页岩的物理化学性质和工业应用价值。

四、层理构造
页岩的层理构造是其最典型的特征之一。

在沉积作用下,页岩具有明显的层状或板状构造特征,这些层状构造在宏观上表现为页岩的各向异性。

在野外地质调查中,可以根据页岩的层理构造特征来判断其沉积环境、岩石的形成过程和后期构造变形等地质信息。

此外,页
岩的层理构造特征还对其地层沉积序列和地层对比具有重要意义。

页岩结构特征

页岩结构特征

页岩结构特征页岩是一种由粘土矿物、石英、长石等岩石组成的沉积岩石,其特点是质地致密、颜色深黑或暗灰,含有大量的有机质,可以通过热解裂解得到可燃气体和液态烃类。

页岩气作为一种新能源,具有储量丰富、分布广泛、开采成本低等优势,因此备受关注。

本文将从页岩的组成、结构特征以及开采过程中的问题等方面进行探讨。

一、页岩的组成页岩是由多种矿物质组成的,其中以粘土矿物和石英为主。

粘土矿物包括蒙脱石、伊利石、高岭石等,它们的共同特点是属于层状结构的矿物质,具有较强的吸附性能和交换能力。

石英是一种硬度较高的矿物质,具有耐腐蚀、耐高温等优点,常常被用于制作高硬度的材料。

此外,页岩中还含有少量的长石、云母、方解石等矿物质,它们的含量较低,但对页岩的性质和特征也有一定的影响。

二、页岩的结构特征1.层状结构页岩是一种具有非常明显层状结构的沉积岩石,其层厚度一般在数毫米到数十厘米之间。

在岩石中可以清晰地看到各个层之间的分界线,层与层之间的分界线通常是由粘土矿物和石英等矿物质的变化所形成的。

2.微观孔隙结构页岩的微观孔隙结构非常复杂,包括微孔、纳米孔和毫米级孔隙等多种类型。

其中,纳米孔是最为重要的孔隙类型之一,其直径一般在2-50纳米之间,具有较强的吸附作用,对页岩气的储存和释放具有重要的影响。

3.有机质含量页岩中含有大量的有机质,其含量一般在1%-20%之间,是页岩气形成的重要因素之一。

有机质主要由生物残骸和植物残渣等有机物质组成,经过长时间的压实和热解作用,形成了具有高含碳量的有机质。

三、页岩气开采的问题1.开采成本高页岩气的开采成本相对较高,主要是由于开采难度大、生产周期长、技术要求高等因素所致。

与传统石油和天然气相比,页岩气的开采难度更大,需要采用特殊的技术和设备,如水力压裂、水平井等。

2.环境污染页岩气的开采过程中,会产生大量的废水、废气和固体废弃物等,对环境造成一定的污染。

尤其是水力压裂技术会消耗大量的水资源,对当地水资源的保护和利用提出了挑战。

页岩主要特征及用途

页岩主要特征及用途

页岩主要特征及用途随着世界经济的快速发展,对能源的需求也越来越大。

而传统能源的开采和利用已经越来越难以满足人们的需求。

因此,页岩作为一种新型能源资源,受到了广泛关注。

本文将介绍页岩的主要特征及其用途。

一、页岩的主要特征1.成分复杂页岩是一种沉积岩石,主要由粘土、石英、长石、碳酸盐、有机质等组成。

其中,有机质是页岩最重要的组成部分,它是形成页岩的主要原因。

有机质的含量通常在1%~10%之间,但在某些情况下,可以高达20%。

2.质地致密页岩的质地非常致密,因此非常难以开采。

它的孔隙度非常低,一般在1%左右,这意味着岩石中几乎没有空隙。

因此,页岩的开采需要采用特殊的技术,如水力压裂技术。

3.富含有机质页岩中富含有机质,这是页岩成为一种新型能源的主要原因。

有机质主要由藻类、细菌、植物等生物体残骸形成,通常被称为干酪根。

当有机质被埋在地下,受到高压、高温等条件的影响时,它会逐渐转化为油气。

4.分布广泛页岩是一种广泛分布的沉积岩石,可以在全球各地找到。

它主要分布在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚等地区。

其中,美国的页岩资源最为丰富,占全球的70%以上。

二、页岩的主要用途1.能源开发页岩是一种新型能源资源,其开发具有重要的战略意义。

通过水力压裂技术,可以将页岩中的油气释放出来,用于发电、供热、工业生产等领域。

目前,美国是世界上最大的页岩油气生产国,页岩油气已成为美国能源革命的主要推手。

2.材料制造页岩中富含石英、长石等矿物质,可以用于制造陶瓷、玻璃、水泥等材料。

此外,页岩中的钾长石可以用于生产肥料,具有重要的农业意义。

3.环境修复页岩中的粘土和有机质可以用于土壤修复和污水处理。

通过将页岩粉末和有机质添加到污染的土壤或水中,可以吸附和分解有害物质,达到环境修复的目的。

4.科学研究页岩作为一种新型能源资源,其开采技术和应用领域都需要不断的研究和探索。

许多科学家和工程师正在研究如何更加高效、环保地开采页岩,以及如何在不同领域应用页岩资源。

页岩气相关资料

页岩气相关资料

页岩气系列资料总结藏南日喀则地区白垩纪泥岩、页岩有机质丰度及其油气地质意义一、页岩气的定义页岩气指主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中(亦可存在于泥页岩层系中的粉、细砂岩,粉砂质泥岩或砂岩夹层中),以吸附或游离状态为主要存在方式(也包括溶解气)的连续式富集(连续型油气藏是指低孔低渗储集体系中油气运聚条件相似、含流体饱和度不均的非圈闭油气藏,具有巨大的储集空间和模糊的油气藏边界,其存在几乎不依赖于水柱压力,主要指非常规气藏,包括致密砂岩气、页岩、深盆气、煤层气、浅层微生物气、天然气水合物6种主要类型/为不间断充注、连续聚集/连续分布成藏)的天然气聚集。

从某种意义来说,页岩气藏的形成是天然气在烃源岩中大规模滞留的结果。

Curtis认为页岩气系统基本上是生物成因、热成因或者生物—热成因的连续型天然气聚集,页岩气可以是储存在天然裂隙和粒间孔隙内的游离气,也可以是干酪根和页岩颗粒表面的吸附气或是干酪根和沥青中的溶解气。

张金川等认为页岩气是指主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集,为天然气生成之后在源岩层内就近聚集的结果,表现为典型的“原地”成藏模式。

二、页岩气的类型1、按气源成因分类:是最常采用的分类方式。

北美地区目前发现的页岩气藏存在3种气源,即生物成因、热成因以及两者的混合成因,其中以热成因为主,生物成因及混合成因仅存在于美国东部的个别盆地中。

盆地斜坡/中心,倾油有机质经历充分热降解或热裂解,热成因页岩气较发育;有机质成熟度较低、水动力条件优越的盆地边缘,生物成因气发育。

热成因型页岩气又可分为3个亚类:①高热成熟度型,如美国Fort Worth盆地的Barnett 页岩气藏;②低热成熟度型,如Illinois盆地的New Albany页岩气藏;③混合岩性型,即大套页岩与砂岩和粉砂岩夹层共同储气,如East Texas盆地的Bossier页岩气藏。

热成因气的形成有干酪根成气、原油裂解成气和沥青裂解成气3种途径: 原油及沥青二次裂解生成的天然气量大小主要取决于烃源岩中有机质丰度、类型以及液态烃残留量,和储层的吸附作用。

页岩的特征和主要用途

页岩的特征和主要用途

页岩的特征和主要用途
页岩是一种由泥质、硅质等矿物质组成的沉积岩,其特征和主要用途如下:
一、特征
1. 色泽较暗:页岩多呈黑色或暗灰色,表面会有些微粗糙感;
2. 镜面可燃:页岩燃烧时会冒出火花并且能照亮周围,燃烧后会在镜子上留下烟雾状;
3. 具有微裂纹和层理结构:它很少是一条连续的岩层,通常是由许多薄片组成,其之间具有微裂纹和层理结构;
4. 含量极高:有些页岩中气体含量达30%以上;
5. 易泥化:在含水情况下或遭受挤压变形时,页岩易泥化,从而增加了开采难度。

二、主要用途
1.石化工业:页岩油和页岩气是石化工业中的重要原料,具有广泛的应用前景;
2.土壤改良:页岩中含有许多对植物成长有益的元素和物质,如钾、锌、磷,因此可以作为肥料,使土壤得到改善;
3.建材工业:可将页岩进行加工和研磨制成水泥、陶瓷等建筑材料;
4.环境生态保护:利用页岩开采,以及开采后残余的矿渣可制成人工降雨材料,从而实现环境保护和生态平衡。

总之,页岩是一种重要的沉积岩,并且具有多个行业的应用前景,因此值得我们对其进行深入研究和探讨。

页岩矿物成分

页岩矿物成分

页岩矿物成分页岩是一种由粘土矿物、石英、长石、云母以及其他少量矿物组成的沉积岩。

它主要由粉状颗粒组成,通常呈灰色、黑色或褐色。

以下将对页岩的主要矿物成分进行介绍。

1. 粘土矿物粘土矿物是页岩中最主要的矿物成分之一。

它们由细小的粒状结构组成,具有很强的吸附性和黏性。

常见的粘土矿物有蒙脱石、高岭石和伊利石等。

这些矿物在页岩中起到了保持岩石整体结构稳定性的作用。

2. 石英石英是页岩中的另一个重要矿物成分。

它是一种硅酸盐矿物,具有高硬度和透明度。

石英在页岩中起到了增加岩石的强度和稳定性的作用。

它的存在还可以增加岩石的孔隙度,便于石油和天然气的储存和运移。

3. 长石长石是一类碱性矿物,也是页岩中常见的成分之一。

它具有丰富的硅酸盐含量,可以增加页岩的强度和稳定性。

长石的存在还有助于岩石的储层性能,对页岩中的石油和天然气的产出具有一定的影响。

4. 云母云母是一类含水层状矿物,也是页岩中常见的成分之一。

它具有很强的吸附性和化学稳定性,对页岩的物理和化学性质有很大的影响。

云母的存在可以增加页岩的孔隙度和渗透性,促进石油和天然气的释放和运移。

5. 黄铁矿黄铁矿是一种含铁硫化物矿物,也是页岩中的重要成分之一。

它具有较高的比重和硬度,对页岩的物理和化学性质有一定的影响。

黄铁矿的存在可以增加页岩的密度和强度,有助于石油和天然气的储存和产出。

6. 方解石方解石是一种碳酸盐矿物,也是页岩中常见的成分之一。

它具有较低的硬度和比重,对岩石的物理性质有一定的影响。

方解石的存在可以增加页岩的孔隙度和渗透性,有利于石油和天然气的流动和释放。

页岩的主要矿物成分包括粘土矿物、石英、长石、云母、黄铁矿和方解石等。

这些矿物的存在对页岩的物理和化学性质具有重要的影响,决定了岩石的强度、稳定性以及石油和天然气的储存和产出能力。

对于页岩能源的开发和利用,深入了解和研究这些矿物成分的特性和相互作用机制,对于优化开采方案和提高开采效率具有重要意义。

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页岩气调研页岩气是指以吸附或游离态赋存于富有机质页岩地层中,具有商业开采价值的生物成因或热成因的非常规天然气,主要由两部分构成:烃源岩不溶有机质(干酪根)和岩石颗粒表面的吸附气,粒间孔隙和天然裂隙中的游离气。

页岩气藏自身有效基质孔隙度很低,最高仅为4% 到5%,渗透率小于1*103 um2,是典型的自生自储连续性气藏。

页岩气在基质孔隙和裂缝中的流动机理是:基质微小孔隙的页岩气向大孔隙和裂缝中扩散,基质孔隙表面的页岩吸附气不做扩散运动,而在一定压力下解析成为游离气,进入孔隙和裂缝中。

由于页岩孔隙和裂缝有限,页岩气早期产量会下降并达到稳定值,稳定值前的产量主要以孔隙和裂缝中的游离气为主,后期稳定产量以吸附气解析后产生的页岩气为主。

页岩气主要是由页岩中的有机质,通过生物成因、热成因或混合成因演化而来,页岩普遍富含有机质,所以页岩气能够长期稳产,在开采后期对储层实施一定的改造,(主要是储层压裂和酸化),仍可获得稳定的产量。

0.页岩气0.1基本特点1 岩性多为富含有机质的暗色、黑色页岩、高碳页岩及含沥青页岩,总体上表现为暗色页岩类与浅色粉砂岩类的薄互层。

2 岩石的组成一般为30%-50%的粘土矿物,15%-25%的粉砂质(石英颗粒)和2%-25%的有机质。

3 页岩气可主要来源于生物作用或热成熟裂解作用。

4 总有机碳含量一般不小于2%,镜质体反射率介于0.4%-1.88%之间。

5 页岩本身既是气源岩又是储气层。

6 孔隙度一般小于10%,二含气的有效孔隙度一般只有1%-5%。

渗透率则随裂缝的发育程度不同而有较大变化。

7 页岩中具有广泛的饱含气性,天然气的赋存状态多变,以吸附和游离态为主,吸附态天然气含量变化于20%-85%之间,一般在50%左右,溶解态仅有少量存在。

8 页岩气成藏具有隐蔽性特点,可以不需要常规圈闭存在,游离于游离相天然气富集。

9 页岩气发育的裂缝达到一定数量,构成天然气勘探的有利目标——甜点。

0.2开采特点页岩气开发具有开采寿命长和生产周期长的优点——大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,使得页岩气井能够长期地稳定产气。

但页岩气储集层渗透率低,开采难度较大。

随着世界能源消费的不断攀升,包括页岩气在内的非常规能源越来越受到重视。

美国和加拿大等国已实现页岩气商业性开发。

0.3气藏特点页岩气藏的储层一般呈低孔、低渗透率的物性特征,气流的阻力比常规天然气大,所有的井都需要实施储层压裂改造才能开采出来,而我国至今还没有形成成熟的技术。

另一方面,页岩气采收率比常规天然气低,常规天然气采收率在60%以上,而页岩气仅为5%~60%。

低产影响着人们对它的热衷,现在美国已经有一些先进技术可以提高页岩气井的产量。

中国页岩气藏的储层与美国相比有所差异,如四川盆地的页岩气层埋深要比美国的大,美国的页岩气层深度在800~2600米,而四川盆地的页岩气层埋深在2000~3500米。

页岩气层深度的增加无疑在我们本不成熟的技术上又增添了难度。

1、川渝地区页岩气资源潜力四川盆地下志留统烃源岩约60 * 108m3/km2,下古生界海相页岩气平均可采资源量约3. 0 *108-3.5*108m3/km2。

在四川盆地华荃山以西的下寒武统筑竹寺组和以东的下志留统龙马溪组厚层页岩发育区,其页岩具有干酪根生烃、成岩作用以及构造应力产生裂缝的条件,是未来页岩气资源的勘探方向。

1.1侏罗系页岩气资源潜力侏罗系中统和下统是四川盆地内暗色页岩发育的主要层系。

陆相沉积带仍较有利,由深 -半深湖相沉积,逐步演变为浅湖-半深湖相沉积,近湖盆较中心地区沉积相特别好。

浅湖? 半深水湖相沉积的湖盆中心在达州-平昌一带,暗色页岩厚度最大。

而湖盆中心的西侧附近的暗色页岩仍较发育,均是主要的烃源岩。

厚度在12?132 m之间变化,平均厚度45 m。

深-半深水湖沉积的有利地区在南充-重庆一线的东北部,暗色页岩有效厚度50 m以上,最大厚度达 379 m;四川盆地东部地区暗色页岩有效厚度为14.6?379 m,平均为142 m;川北地区暗色页岩有效厚度15?213 m,平均为96 m;川中地区暗色页岩有效厚度为12?132 m,平均为45 m。

川西地区侏罗系“红层”中所夹的暗色页岩厚度为47.5?114 m,钻探中还发现沥青。

有机碳含量0.23%?1.61%,甘酪根以III型为主,有机质热演化程度适中,R。

值0.51%?1.04%,生气潜力中等以上,有一定的生烃规模。

生气量为(5.61?18.26)X1012m3,也是重要的辅助气源岩,为附近地层常规气藏成藏补充了大量的天然气。

川中地区中下侏罗系暗色页岩有机碳平均丰度1.19%,大于1.0%的样品达45%,有较好的生烃能力。

甘酪根腐泥组组分含量47%? 79%之间,多在50%以上。

甘酪根(母质)主要为II?III型。

R。

为0.70%?1.12%,处于成油高峰期,有利于液烃大量生成。

川中地区中、下侏罗统暗色页岩生油量127.05 X 108t,生气量 80 980x10sm3,生烃强度为59.17X 104t /km2,以中部和东北部生烃强度高,疑折气藏特征明显, 天然气多为湿气。

1.2二叠系页岩气资源潜力二叠系上统顶部发育有海相深水沉积的暗色页岩,这是海相重要烃源岩大隆组,其中含多种生物化石或化石碎片。

四川盆地北部从东到西曾分布有4个大型海槽:城口-鄂西海槽、开江-梁平海槽、广元-旺苍海槽和松潘-甘孜海槽。

至今的钻探已表明前三个海槽地区均有大隆组暗色页岩广泛分布。

大隆组暗色页岩属于较老的地层,但现今的埋藏深度多大于5 000 m, 仍有浅层和地表露头存在。

四川盆地周边的龙门山、火仓山、大巴山前缘的广元、旺苍、城口、巫山等地均有大隆组地层露头存在。

广元、旺苍以南的河湾场、九龙山、张家碥等地的钻井也钻遇过大隆组的地层。

大隆组暗色页岩的厚度有从西向东变薄的趋势:广元-旺苍海槽区14 口井,钻遇大隆组地层厚度16.6?59.5 m,平均32.34 m;开江-梁平海槽,7 口井钻遇大隆组地层厚度12.5?29.0 m,平均22.86 m;城口?鄂西海槽区,6 口井钻遇大隆组地层厚度4.7? 29.95 m,平均15.67 m。

因大隆组暗色页岩是集中发育的,所以倍受关注。

大隆组暗色页岩不仅分布广泛,且分布的面积也很大,其中开江?梁平海槽相区内分布的面积约2.5X104km2, 岩体体积特别巨大。

大隆组暗色页岩富含有机质,仅开江?梁平海槽相区18个样品的有机碳含量平均为3.88%,其中8个黑色样品平均含量达6.21%;甘酪根的腐泥组含量平均为 71.9% ,镜质组平均为11.3% ,惰质组平均为16.4%,干酪根属于II型。

埋藏过程中地层温度60°C, R。

达0.5%开始生液烃,R。

达0.6%后进入生油高峰期。

埋藏温度100°C, R。

达1.0%时就进入生湿气高峰,以至于埋深温度超过120°C、R。

达1.2%后就开始生沥青。

因而暗色页岩已进入干气生成阶段,历经了生烃和排烃过程,这是有效的烃源岩,不仅为长兴组生物礁气藏和飞仙关组云岩气藏的形成提供了大量补充气源,也有效地封闭了之下的长兴组气藏。

目前, 中石化和中石油在开江-梁平海槽相区相继获得天然气藏勘探重大发现和新突破。

1.3志留系页岩气资源潜力志留系是国内南方地区的重要烃源岩,也是埋藏较老的地层。

特别是志留系下统地层还是四川盆地上覆碳酸盐岩气藏天然气主要补充来源,尤其为四川盆地东部地区石炭系云岩气藏集中存在发挥了重要的作用。

志留系下统暗色页岩最初生烃阶段374?258Ma,未能有充注能力。

258?245 Ma期间才达生油高峰,充注效率增大。

到245Ma时的充注效率达到55X 108m3/km2,处于相对平稳时期。

163?144Ma期间干酪根生气115?40 Ma原油裂解生气,形成晚期充注效率高峰期。

正是由于晚期原油裂解型烃源灶的继续生气,补充了喜山运动造成的天然气散失,使得石炭系气藏晚期构造抬升的背景下得以保存。

川南地区志留系下统页岩气资源很丰富,中石油于2006年的资源调查成果丰硕。

威远地区的九老洞组和泸州地区的龙马溪组暗色页岩,均有页岩气成藏的地质条件。

威远阳高寺和九奎山区域,158 口井前期钻井资料复查,普遍有气显示。

威5井九老洞组暗色页岩井段,钻井显示气浸和井喷级别,还获得天然气产量2.46X104m3/d,还是在未进行裂缝型气藏解堵措施条件下获得的。

泸州地区龙马溪组暗色页岩地层,数口井资料复查也有不同级别的气显示。

威远和泸州两地区的两套暗色页岩地层,页岩气资源初步评估就多达6.8X1012m3?8.4X1012m3,相当于四川盆地内的常规天然气资源总量,勘探潜力很大。

2页岩气资源评价页岩气资源评价总体面临两个核心问题:①作为储集层是否具有足够的天然气地质储量;②是否具备足够的渗流能力与条件实现经济开采。

因此,储集层中赋存的天然气体积、储集层渗透率是评价页岩气藏的关键参数,有机质丰度、成熟度、甲烷吸附能力、孔隙度、含气饱和度、储集层有效厚度、矿物组成、裂缝发育范围与方向及其围岩的封闭能力都是页岩气资源量计算和经济评价涉及的必要内容。

2.1页岩埋深小于3 000 m,深于3 000 m作为资源潜力区美国目前获得商业性气产量的开发深度一般小于3 000 m,过深则目前的开米技术成本过高,不具有经济价值,商业规模开发的五大含气页岩系统埋藏深度为183?2 591 m,目前页岩气单井产量和年产量较高的Bamett页岩系统埋藏深度为1 891?2 591 m;加拿大核心页岩气开采区深度一般在400?17 000 ft (122?5 000 m)。

考虑到我国页岩气勘探刚刚起步,以及开发技术难度,同时强调保存条件,有利富集区埋藏深度以1000?3000 m为宜,并且分布在盆地斜坡或盆地中心等构造相对稳定的部位;但随着页岩气勘探开发技术的进步,大于3 000 m以上的可作为资源潜力区,而且近年水平井技术的进步,成本降低,4000?5000 m的页岩气开采在国外已不成问题,因此这个现实区与资源潜力区的界限在随后的中国页岩气开采实践中加深到3 500 m也是合理的。

2.2页岩单层厚度大于30 m作为页岩气生成和赋存的主体,一定的含气泥页岩厚度是形成页岩气富集区的基本条件,也是影响页岩气资源丰度高低的重要因素。

美国进入大规模商业开发的五大含气页岩系统厚度为31?579 m (页岩净厚度为9?91 m),目前页岩气单井产量和年产量较高的Bamett 页岩系统厚度为61~300 m (页岩净厚度为15~60 m);加拿大核心开采区的页岩厚度为100 ?1 000 ft (30?300 m)。

富含有机质的泥页岩厚度越大,就越能保证页岩气资源量和压裂改造的条件。

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