深水重力流水道-朵葉體系形成演化及儲層分布 以鄂爾多斯盆地西緣奧陶系拉什仲組露頭為例
近年來,深水油氣勘探獲得了巨大突破,2018年全球新發(fā)現(xiàn)的10大油田中,深水-超深水油田占6個,主要分布在圭亞那盆地、墨西哥灣盆地和巴西桑托斯盆地[1],其主要儲層為重力流沉積。至2016年底,共發(fā)現(xiàn)深水油氣田1 300多個,大型、超大型油氣田超過90個,深水沉積已成為了國際 |
廣西雪峰山南緣石炭系寺門組儲層特征及其控制因素
隨著油氣資源需求的日益增長,致密砂巖油氣藏已成為現(xiàn)今非常規(guī)油氣勘探的熱點(diǎn)之一[1-6]。大量研究表明致密砂巖儲層總體具有物性差、非均質(zhì)性強(qiáng)、孔喉結(jié)構(gòu)復(fù)雜和成巖改造程度高等特點(diǎn)[7-8],其形成和分布受沉積、成巖和構(gòu)造作用的共同控制,壓實(shí)作用和膠結(jié)作用是儲層致密化的主要因素[9 |
四川盆地元壩地區(qū)上二疊統(tǒng)海相凝灰沉積儲層特征
近年來,在日本、古巴、美國、新西蘭和土耳其的一些沉積盆地及中國的鄂爾多斯盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、酒泉盆地、渤海灣盆地、二連盆地和松遼盆地中相繼發(fā)現(xiàn)了火山碎屑巖儲層[1-16],從而引發(fā)了對火山碎屑巖油氣勘探的關(guān)注,以及火山活動對油氣烴源巖、儲層影響方面的研究[17-19]。2013 |
陸相湖盆致密油儲集砂體成因及發(fā)育模式 以鄂爾多斯盆地上三疊統(tǒng)長6油層組為例
作為非常規(guī)油氣資源的致密油,已成為全世界各國油氣資源領(lǐng)域研究、勘探、開發(fā)的重點(diǎn)和熱點(diǎn)之一,是油氣增儲上產(chǎn)的“重點(diǎn)領(lǐng)域”與“亮點(diǎn)類型”。近年來,伴隨著油氣勘探開發(fā)的不斷深入,中國已經(jīng)在多個含油氣盆地中的多個層位實(shí)現(xiàn)了致密油勘探開發(fā)的重大突破[1]。鄂爾多斯盆地作為中國大型含油氣 |
四級層序格架內(nèi)濁流沉積特征及演化模式 以鄂爾多斯盆地鎮(zhèn)涇地區(qū)三疊系延長組7段為例
濁流是一種以湍流為特征的沉積物重力流,其具有牛頓流體性質(zhì)且處于湍流狀態(tài),沉積物顆粒由湍流支撐[1-4]。濁積體系在中國陸相湖盆中廣泛發(fā)育[5],濁積體系發(fā)育層段可形成重要儲集層[6]。濁流沉積模式的研究對于非常規(guī)油氣儲集層形成機(jī)理研究及頁巖油儲層具有重要理論價值和現(xiàn)實(shí)意義[7 |
碳酸鹽巖-膏鹽巖高頻沉積旋回組合生-儲特征 以鄂爾多斯盆地奧陶系馬家溝組中-下組合為例
本文定義的碳酸鹽巖-膏鹽巖沉積組合指受蒸發(fā)海水影響的沉積巖系,包括膏鹽巖沉積期(鹽間)、沉積前(鹽下)和沉積后(鹽上)受膏鹽巖地球化學(xué)環(huán)境影響的沉積巖系,由膏鹽巖、碳酸鹽巖(主要是白云巖)和少量碎屑巖組成[1-2]。該類組合的沉積-成巖環(huán)境具有明顯的特殊性:①極淺的碳酸鹽臺地 |
塔里木盆地塔北隆起區(qū)中生界沉積演化特征
塔里木盆地是中國面積最大的典型疊合含油氣盆地[1-2],因在中生代經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動,形成了一系列標(biāo)志性的區(qū)域性角度不整合。盆地的古構(gòu)造和古地理也幾經(jīng)變遷,不利于盆地的層序地層劃分和沉積充填演化研究,制約著盆內(nèi)的油氣勘探[3-5]。綜合多學(xué)科分析方法,在層序地層劃分的基礎(chǔ)上, |
四川盆地開江-梁平海槽周緣晚二疊世長興期臺緣礁灘沉積結(jié)構(gòu)及其差異性
自20世紀(jì)90年代以來,圍繞四川盆地川東地區(qū)開江-梁平海槽上二疊統(tǒng)長興組生物礁灘有利儲層,相繼發(fā)現(xiàn)了龍崗、鐵山坡、大貓坪和渡口河等大中型礁灘復(fù)合型氣田[1-2]。生物礁灘復(fù)合體是四川盆地東部地區(qū)海相碳酸鹽巖大油氣田賦存油氣的重要儲集體。隨著海槽周緣天然氣勘探開發(fā)的不斷深入,人 |
渤海灣盆地遼東灣坳陷盆中隆起緩坡帶重力流沉積形態(tài)及其控制因素
隨著鮑馬序列低密度濁流的沉積構(gòu)造和巖相特征被廣大地質(zhì)學(xué)家接受并廣泛應(yīng)用于深水重力流沉積的研究,人們對重力流沉積的認(rèn)識日趨豐富[1]。重力流沉積中,“正粒序”的沉積構(gòu)造特征是識別濁流沉積的唯一可靠標(biāo)志[2-3],但隨著更多深水砂巖的發(fā)現(xiàn),不具“紊流”沉積特征的塊狀和逆粒序砂巖難 |
塔里木盆地庫車坳陷北部典型露頭剖面白堊系巴什基奇克組三段高分辨率層序地層特征
塔里木盆地庫車坳陷北部大北氣田是中國“西氣東輸”的主力氣源,主力產(chǎn)氣層為白堊系巴什基奇克組,是構(gòu)造復(fù)雜、埋藏超深的微含凝析油大氣田[1-2]。它與克深、克拉、迪那和吐孜區(qū)帶連片組成了庫車坳陷的天然氣富集區(qū)帶,天然氣資源潛力超過萬億方,是塔里木油田天然氣勘探開發(fā)的主力區(qū)帶[3] |
華北龍山地區(qū)青白口系混積巖層序地層格架及發(fā)育模式
陸源碎屑與碳酸鹽組分在同一套巖層內(nèi)混雜或由硅質(zhì)碎屑巖與碳酸鹽巖旋回性薄互層,再或側(cè)向上彼此過渡都被認(rèn)為是混和沉積或混積巖[1-5]?;旆e巖等時地層格架的建立及其對沉積相的控制制約著有利儲集相帶和烴源巖的分布,在恢復(fù)古地理環(huán)境和古氣候、進(jìn)行區(qū)域或全球海平面變化對比等方面也有著廣 |
珠江口盆地惠州26洼“源-匯-聚”特征與惠州26-6大油氣田發(fā)現(xiàn)啟示
珠江口盆地是先斷后拗的新生代盆地,珠一坳陷位于珠江口盆地中部,是盆地的主要產(chǎn)油區(qū)。珠一坳陷始新統(tǒng)文昌組半深湖-深湖亞相油型烴源巖為主力烴源巖,已發(fā)現(xiàn)油氣主要集中分布在惠州26洼、西江30洼和西江24洼等富生烴洼陷區(qū)中-淺層的中新統(tǒng)-漸新統(tǒng)(圖1a,b),具有下生上儲、高孔、高 |
陸相斷陷湖盆層序構(gòu)型與砂體發(fā)育分布特征
1 層序地層學(xué)發(fā)展簡況統(tǒng)計表明,廣泛分布于世界各地的斷陷盆地油氣產(chǎn)量占據(jù)了已探明巨型油氣田油氣產(chǎn)量的1/3。隨著近海海域、大陸架以及深水區(qū)域油氣勘探與開發(fā)的日益成熟,海相斷陷盆地的勘探開發(fā)引起了全球廣泛關(guān)注[1]。與國外海相斷陷盆地為主導(dǎo)的油氣勘探開發(fā)不同,中國作為陸相盆地產(chǎn) |
塔里木盆地奧陶系巖相古地理演化及沉積模式
塔里木盆地作為中國大型含油氣盆地,經(jīng)歷了漫長復(fù)雜的構(gòu)造沉積演化過程[1-3],形成了由前震旦紀(jì)基底、古生代克拉通原型盆地與中生代前陸盆地疊置而成的大型疊合盆地。其中,奧陶系海相碳酸鹽巖是油氣勘探的重要層系之一。20世紀(jì)90年代,在塔里木盆地奧陶系發(fā)現(xiàn)了中國第一個海相碳酸鹽巖整 |
無機(jī)雜化鈣鈦礦團(tuán)簇材料:介尺度鈣鈦礦材料發(fā)光性質(zhì)研究
近年來,介尺度鈣鈦礦材料體系中鈣鈦礦魔幻尺寸團(tuán)簇(perovskite magic sized clusters, PMSCs)材料因具有熒光單色性高、能級精準(zhǔn)可調(diào)諧、吸收系數(shù)高、量子效應(yīng)顯著、尺寸組分可調(diào)和合成工藝簡單等優(yōu)異的半導(dǎo)體特性[1-2],在生物成像[3]、光伏(P |
氣液法流化床乙烯云聚合工藝開發(fā)及產(chǎn)品高性能化
聚乙烯是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和日常生活改善所不可或缺的重要基礎(chǔ)材料,能夠滿足人口快速增長對低成本、輕量化、環(huán)境友好、性能定制等材料屬性的迫切需求。目前,我國聚乙烯產(chǎn)能已經(jīng)超過2700萬噸,但高性能產(chǎn)品進(jìn)口率仍占50%以上,特別是在航空航天、電力、新能源汽車等領(lǐng)域,相關(guān)聚乙烯產(chǎn)品進(jìn)口率 |
ReaxFF MD模擬揭示的煤熱解揮發(fā)分自由基反應(yīng)的競爭與協(xié)調(diào)
中國是一個富煤、少油、缺氣的國家,是世界上最大的煤炭生產(chǎn)和消費(fèi)國,煤炭在我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中占據(jù)重要地位。在我國碳中和歷程中,煤炭是不可或缺的板塊[1]。如何高效潔凈地利用煤炭資源,合成燃料及高品質(zhì)化學(xué)品是我國能源領(lǐng)域的重大課題。迄今為止的煤化工基本上都屬于熱化學(xué)加工,煤 |
從質(zhì)量流向漏斗流轉(zhuǎn)變過程中的動力學(xué)分析
球床模塊式高溫氣冷堆(簡稱高溫氣冷堆)采用氦氣為冷卻劑,以全陶瓷型包覆鈾燃料制成球形顆粒,與石墨顆粒一起堆積形成反應(yīng)堆堆芯,意在以循環(huán)方式實(shí)現(xiàn)不停堆連續(xù)運(yùn)行。堆芯顆粒流屬于準(zhǔn)靜態(tài)流動,其力學(xué)現(xiàn)象非常豐富。確定單顆粒的動力學(xué)特征,確定介尺度結(jié)構(gòu)特征,是國際學(xué)術(shù)界的競爭熱點(diǎn),如圖 |
提升管反應(yīng)器介尺度結(jié)構(gòu)影響規(guī)律的數(shù)值模擬研究
提升管反應(yīng)器由于其高效的多相間接觸效率而廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、生物質(zhì)轉(zhuǎn)化等工業(yè)過程[1-2]。提升管反應(yīng)器內(nèi)的流動和反應(yīng)過程十分復(fù)雜且高度耦合,多相之間及多相與提升管反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的復(fù)雜相互作用,使得顆粒會在反應(yīng)器局部聚集形成聚團(tuán)[3],這是一種典型的非均勻的介尺度結(jié)構(gòu),對 |
基于介尺度PBM模型的生物反應(yīng)器放大模擬及實(shí)驗(yàn)研究
進(jìn)入21世紀(jì),生物技術(shù)因資源可再生、環(huán)境友好等特點(diǎn)受到人們越來越多的關(guān)注。工業(yè)生物技術(shù)已成為世界各國爭相發(fā)展的重點(diǎn)項(xiàng)目,其中生物反應(yīng)器更是占據(jù)工業(yè)生物技術(shù)的中心位置。生物反應(yīng)周期長、連續(xù)操作、效率低的特點(diǎn)導(dǎo)致了生物反應(yīng)器具有高能耗、低設(shè)備利用率的缺點(diǎn),因此高效節(jié)能的反應(yīng)器成為 |
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