深层温压条件下有机酸热稳定性模拟研究
——以乙酸和乙二酸为例

2021-08-31 08:18:40李靖李源遽李朋朋周世新陈克非张臣孙泽祥
沉积学报 2021年4期
关键词:实验

李靖,李源遽,李朋朋,4,周世新,陈克非,4,张臣,4,孙泽祥,4

1.中国科学院西北生态环境资源研究院,兰州 730000

2.甘肃省油气资源研究重点实验室,兰州 730000

3.北京大学深圳研究院,广东深圳 518000

4.中国科学院大学,北京 100049

0 引言

随着经济的迅速发展,我国油气资源的需求量日益增大,而原油产量增长缓慢。近五年我国原油年产量保持在2亿吨左右,但原油的消费量逐年增加,2019年我国原油对外依存度已超过70%[1]。从国家能源安全的角度出发,同时考虑浅层油气可采资源量日渐殆尽且抽采率低的现状,迫切需要面向深层—超深层寻找油气资源;而超深井钻井及超高温钻井液技术等工程技术的突破为向深层—超深层进行油气资源勘探提供了条件[2]。

深层是一个比较笼统的概念,由于不同含油气盆地地温梯度、储层孔渗特征、勘探目的层系不同,对深层的定义也不相同[3⁃5]。目前国际上相对认可的深层标准是其埋深大于等于4 500 m[2];我国国土资源部发布的《石油天然气储量计算规范》将埋深为3 500~4 500 m的地层定义为深层,埋深大于4 500 m的地层定义为超深层[6]。

一般认为,随着埋深的增加,上覆岩层压实作用和胶结作用增大,孔隙度和渗透率逐渐减小。然而,钻井岩芯镜下观测、地震资料解释等显示,在深层—超深层(埋深大于3 500 m)部分层段仍存在异常高孔隙度发育区,这与次生孔隙的大量发育密切相关[7⁃8]。深层、超深层的异常高孔隙度发育区为油气成藏提供了条件,因此研究深层条件下储集层次生孔隙的形成机制对深层—超深层油气的勘探有着重要的意义[2,7⁃8]。……

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