圖書基本信息 | |||
圖書名稱 | 鹽構造 | 作者 | 李江海 |
定價 | 118.0元 | 齣版社 | 科學齣版社 |
ISBN | 9787030446879 | 齣版日期 | 2015-06-01 |
字數 | 400000 | 頁碼 | |
版次 | 1 | 裝幀 | 精裝 |
開本 | 16開 | 商品重量 | 0.4Kg |
內容簡介 | |
李江海、王洪浩、周肖貝、李洪林、馬麗亞等編 著的《鹽構造》綜述瞭國際上鹽構造的前緣理論進展 ,並結閤作者多年來鹽構造研究的經驗及對庫車前陸 衝斷帶鹽構造研究成果的積纍,對鹽構造的相關理論 及油氣勘探實踐進行瞭係統的總結,內容涉及蒸發岩 的時空分布、鹽湖發育的背景、鹽構造樣式、變形機 製及全球各類含鹽盆地的油氣勘探實踐等多個方麵, 並對庫車前陸衝斷帶鹽構造著重進行瞭論述。 本書的讀者對象主要為地質、石油、礦産、化工 行業的專業人士,以及相關專業研究生。本書適當提 高瞭圖件的比例,選取200餘幅經典圖件,力圖形象 地嚮讀者展示鹽構造樣式、形成機理及對油氣係統的 影響,希望有助於相關行業及研究人員對鹽構造相關 領域研究進展的認識,推動我國在這一領域的科研和 開發。 |
作者簡介 | |
目錄 | |
編輯推薦 | |
《鹽構造》的讀者對象主要為地質、石油、礦産、化工行業的專業人上,以及相關專業研究生。《鹽構造》適當提高瞭圖件的比例,選取200餘幅經典圖件,力圖形象地嚮讀者展示鹽構造樣式、形成機理及對油氣係統的影響,希望有助於相關行業及研究人員對鹽構造相火領域研究進展的認識,推動我國在這一領域的科研和開發。 |
文摘 | |
緒論 1.鹽構造研究意義 蒸發岩形成於水動力平衡被蒸發作用所嚴格控製的沉積環境。嚴格地講,鹽岩指純淨的氯化鈉晶體,但自然界鹽岩很少由純鹽組成。鹽岩多指由蒸發岩(如硬石膏、石膏、鹽)以及泥岩等組成的混閤物( Hudec and Jackson,2007)。蒸發岩因其具有特殊的力學性質,如較強的流動性、可以忽略的屈服強度,成為地質學研究的焦點。鹽岩在一定程度上屬於低溫變質岩,在地下經曆瞭強烈的流動變形和重結晶作用,是認識變質岩流動變形機理的理想參照物。控製鹽岩流動變形的驅動力主要有浮力、重力差異負載、構造應力(伸展應力、擠壓應力和剪切應力)和熱傳導等。 鹽構造是指南於鹽岩或其他蒸發岩在地錶或地下流動形變形成的地質體,包括變形體本身及其周同的變形岩層。由於對油氣聚集成藏具有重要的控製作用,鹽構造研究在石油地質領域內受到瞭極大重視,對於認識沉積相(蓋層和儲層)的時空分布、烴源岩生成、油氣運移和圈閉形成具有重要意義。 鹽岩是地層中易流動的組分以及上地殼中有效的滑脫層,作為油氣係統的常規要素,對於圈閉構造演化和油氣運移路徑形成過程具有重要作用。此外,鹽岩的高熱導率對烴源岩的成熟度有很大影響,並且鹽岩幾乎可似忽略的滲透性使其成為有效的蓋層。 世界上許多特大型油氣田儲存於含鹽沉積盆地中(如墨西哥灣盆地、北海盆地、濱裏海盆地、坎波斯盆地、桑托斯盆地、下剛果盆地、紮格歲斯前陸衝斷帶和東西伯利亞盆地等)。闡明鹽岩與油氣生成、運移、聚集和保存的關係有助於沉積盆地含油氣性的預測、評價及油氣勘探效率的提高。 鹽構造常控製油氣圈閉的構造演化。鹽岩影響著同運動或後運動的沉積物分布模式與儲層分布,對建立地層圈閉非常重要。在區域尺度上,鹽岩可以在烴源岩頂部和底部形成豐富的圈閉類型,在墨西哥灣盆地有充分地體現,並不斷取得勘探發現。 鹽岩具有較高的熱導率,顯著影響沉積物熱演化。較厚鹽層可以冷卻其下部沉積物而加熱其上部沉積物,南此影響其上、下烴源岩的熱成熟演化進程。如鹽岩為墨西哥灣和桑托斯盆地中鹽下烴源岩的延緩成熟提供瞭有利條件,雖然上覆沉積物可能有5km或更厚。 鹽岩是好的蓋層,世界上許多含鹽盆地也是重要的含油氣區,已發現的58%的工業油氣盆地與含鹽沉積相關,分彆控製著世界已探明石油、天然氣儲量的89%、80%,深水油氣發現中與鹽相關的盆地達到75%(Hudec and Jackson,2006)。全球不到8%的以鹽岩蓋屢為主的區帶擁有世界55%的石油探明儲量。Klemme和Ulmishek(1991)統計錶明,世界上334個大油氣田的蓋層為鹽岩、石膏,占到瞭總數的33%。因此,鹽岩蓋層是大油氣田得以保存的關鍵因素之一。實例如庫車前陸衝斷帶鹽下的天然氣田。 鹽岩還可以影響儲層質量。例如,鹽岩在儲層成岩曆史過程中控製熱液孔隙水,是墨西哥灣古近係深水盆地中儲層形成的決定性因素。鹽岩的構造變形常可以有效地保存鹽下儲層物性。 在油氣開發方麵,鹽岩地層在鑽井作業過程巾經常發生塑性蠕變,鹽岩溶解垮塌,膏岩、泥岩膨脹縮徑,進而導緻卡鑽事故。因此,識彆和預測鹽岩層分布及其變形行為對於工程鑽探安全非常重要。 鹽構造還聚集許多金屬與非金屬工業礦床,具有重要的經濟價值,如鹽岩、鉀鹽(鉀肥)、石灰岩、石膏、硬石膏、重晶石、自然硫、鋅、鉛、銀、硫化鎂、鍶以及其他許多微量礦物成分。 由於鹽岩具有蠕變性、良好的封閉性和自身變形恢復的特點,鹽體采齣後留下的空穴可以用來儲存其他能源或有害化工和核廢料物質,如①低壓液化氣,如甲烷、、等;②高壓揮發物,如乙烯等;③石油液體産品,如原油、汽油等;④有害性或放射性廢料,如核廢料、有毒化工物質等;⑤氫氣、空氣等,用於風能發電中電能的轉化儲存等開友利用。從長遠利益來看,這些儲存功能具有重要的戰略意義和環境安全意義,日前,一些發達國傢已經開始開發利用鹽穴的存貯功能。 2.鹽構造研究簡史 自1906年得剋薩斯州Beaumont地區Spindletop鹽丘發現以來,鹽構造在石油勘探與開發領域扮有重要角色。墨西哥灣盆地鹽構造的勘探研究一直這一領域理論和技術的發展,並促使大量的深水油氣資源被發現。鹽構造理論的發展可以劃分為三個階段。首先,在20世紀60年代和70年代,德國北部盆地和北海盆地在地質解釋方麵取得重要進展,為利用地震和其他地球物理手段進行地下鹽構造勘探鋪平瞭道路;其次,在南大西洋兩岸,尤其是巴西和非洲西部的被動陸緣鹽盆地,伸展構造背景下鹽構造的地質解釋,指導瞭上述盆地的油氣勘探,並促使20世紀70 - 80年代大量的油氣發現;後,在1990 - 2000年間,外來鹽逆衝席概念的提齣促進瞭墨兩哥灣大量油氣資源的發現,成為油氣勘探領域開始復興的標誌( Mohriak et al.,2012)。新世紀以來,巴兩東海岸鹽下巨型油氣田的發現,引起瞭全球對鹽構造的關注。 對於鹽構造的深入認識在很大程度上歸功於以下四個領域的研究進展。 (1)地錶鹽構造研究;地錶鹽構造的研究為地下鹽構造樣式的識彆提供瞭構造模型。諸如對伊朗紮格羅斯山區霍爾木茲群地錶鹽構造及德國二疊係鹽礦山的研究,加深瞭對鹽岩構造樣式和變形機理的理解,為地下鹽構造樣式解釋提供瞭指導。 (2)地震成像。近年來地震數據采集、處理和成像技術快速發展。隨著諸如疊前深度偏移等技術的發展,以及鹽席和底闢成像質量的提高,鹽體及鹽下構造成像更為清晰,鹽內幕能乾層變形特徵被更清晰地刻畫( Ratcliff,1993)。 (3)物理和數值模擬。對鹽變形物理和數值模擬的嘗試已進行瞭數十年(Nettleton,1934),早期研究將鹽體及其上覆岩層模擬為黏性流體。從20世紀80年代後期開始,將上覆岩層模擬為脆性物質,這與實際情況更接近。研究結果錶明,鹽岩層並不是引起變形的主要原因,而是被動地變形,改變瞭對鹽岩層變形的傳統認識。精細的二維、三維物理模擬和數值模擬仍是鹽構造研究的前緣領域,兩者相結閤不斷提齣新的鹽構造樣式並指導構造建模。 (4)構造恢復。剖麵復原技術在20世紀80年代末期初用於鹽構造研究(例如Worrall and Snelson,1989)。在過去幾十年,許多人使用復原方法重建鹽運動模式及其同岩的變形曆史,但鹽岩i維流動造成剖麵上物質不平衡的難題尚待研究。 近年來,隨著油氣勘探技術的不斷研發,鹽構造地質基礎資料(野外地質調查、地質圖、鑽井和測井數據、地球物理資料等)的持續積纍,鹽構造理論得到瞭快速發展,比如:①通過岩石力學方法研究鹽岩的流變屬性:②基於墨西哥灣野 用戶評價
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