表5-4统计页岩气的北美产气页岩成熟度Ro为0.4%~0%,表明有机质向烃类转化的整个过程中都可以形成页岩气,即页岩气的成因可以是有机质生物降解、干酪根热降解、原油热裂解以及它们的混合成因。
页岩气的主要成分页岩气:甲烷 页岩气的主要开采技术:水力压裂技术。水力压裂技术原理是通过大量掺入化学物质的水灌入页岩层进行液压碎裂以释放天然气,该种技术不仅浪费大量的水资源,还可能导致气井附近出现地下水污染,面临着较大的环保风险。
美国地质背景好,页岩气藏构造条件较为简单,页岩广泛分布于全美、页岩结构平缓、地质断层和褶皱也不发育,以海相地层为主页岩气;页岩气储层大面积连续分布页岩气;储层厚度在49—610m之间,厚度大,具有开发潜力的面积非常庞大。
页岩气主要分布于富有机质泥页岩地层中,由地层中有机质热演化形成,具有自生、自储、自保的成藏特征。我国富有机质页岩层系分布广泛,类型多样。
下志留统海相富含有机质泥页岩主要分布在川东南、川东北、鄂西渝东、中扬子、下扬子等区,以硅质岩、页岩、炭质页岩为主,有机质类型为I型,Ro为0%~5%。厚20~100m,其中渝东鄂西地区热演化程度较低,是页岩气勘探的较有利地区之一。
页岩气,是从页岩层中开采出来的天然气,是一种重要的非常规天然气资源。页岩气的形成和富集有着自身独特的特点,往往分布在盆地内厚度较大、分布广的页岩烃源岩地层中。
在常规储层分析中页岩气,孔隙度和渗透率是储层特征研究中最重要页岩气的两个参数,这对于页岩气藏同样适用。
页岩气与常规油气储集空间的区别是对页岩油而言,由于其热演化程度较低,有机质孔隙的发育较为有限,且页岩油分子量大,粘度较页岩气强,在有机质孔隙中主要呈吸附态存在,但就目前的技术而言呈吸附状态的页岩油难以开采,所有机质孔隙不是一种主要的储集。
在赋存方式上,页岩气与常规天然气藏二者差别较大。首先,储层和储集空间不同,常规天然气储集于碎屑岩或碳酸盐岩的孔隙、裂缝、溶孔、溶洞中,页岩气储集于泥页岩黏土矿物和有机质表面、微孔隙中页岩气;其次,常规天然气以游离赋存方式为主,页岩气以吸附和游离赋存方式为主。
它的形成途径包括有机质的吸附作用和岩石中的裂缝及孔隙,这些储集和保存了生物成因、热解成因及二者混合成因的天然气,具有商业价值。 页岩气的热成因气的形成主要有三个途径:干酪根分解、沥青分解和油分解,其中最后一个步骤主要取决于系统中油的残余量和储层的吸附作用。
页岩气成藏页岩气的封堵性岩石类型很多页岩气,理论上讲低孔低渗的岩层均可作为盖层页岩气,范围从膨润土(圣胡安盆地)到页岩(阿巴拉契亚和沃思堡盆地)、冰碛物(密歇根盆地)和页岩—碳酸盐岩相的变化(伊利诺伊盆地)(Curtis页岩气,2002)。 页岩气气藏的封盖条件特殊。
非常规油气主要指连续型分布的油气,无明确圈闭与盖层界限,流体分异差,无统一油气水界面和压力系统,含油气饱和度差异大,油气水常多相共存。具有连续型和断续型两种分布模式。
1、页岩气以多种方式赋存页岩气,泥页岩具有广泛页岩气的饱含气性。吸附的天然气含量变化于在20%~85%之间,如由于气体不同组分强大的吸附能力,估计安特里姆郡页岩生气量的70%-75%吸附于页岩中的有机质或粘土上。(5)不需要构造背景,不以常规圈闭的形式存在,具有隐蔽性特点。
2、页岩气属于非常规天然气。常规天然气俯般是储存在砂岩或者碳酸盐岩中的天然气。二者从成藏机理到开采特点都不一样。 问题四页岩气:页岩气是什么页岩气?新能源页岩气?类似天然气? 页岩气是新的化石能源,不是新能源。 其本质还是天然气,不仅是类似,是一样的。 页岩气:从页岩中开采出来的天然气。
3、页岩储层孔隙度、渗透率具有明显的正相关性,是页岩含气性的重要控制因素,如EagleFord页岩储层充气孔隙度高达10%,含气饱和度高达80%,相应的渗透率高达0.1×10-3μm2,为优质页岩储层。
页岩气页岩气的开采一般为水力压裂开采页岩气,美国地广人稀页岩气,页岩气田一般靠近湖泊或者邻海页岩气,水源充沛(大型压裂每口井平均用水2万~4万立方米),为页岩气开采提供页岩气了天然的充足清水,且美国现已经能够做到单井压裂“千方砂,万方液”的规模化生产水平。
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