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油气成藏动力学定量方法之盆地模型方法
油气成藏动力学定量研究方法之盆地模型方法 地质统计和概率分析 在正确的地质认识的基础上,利用数理统计的方法测量地质对象某一方面的物理量值,通过分析其概率特征,得出该地质对象的某些本质特征。 模型研究方法 模拟:对研究对象实质的描述 模型:是一种可以体现实际研究对象主体实质的一种简化了的装置 条件: 必须包括并正确描述模拟对象的主要内容及其相互关系; 它所涉及的各种过程必须在研究者所具备的条件下,在有限的时间内得以实现 类型: 地质分析的、物理的,数学的、数值的 数值沉积盆地模型 能描述沉积盆地中各种地质现象随盆地的形成和发展所发生的演化过程; 在盆地模型中,做为主干的几种地球物理场,如地下应力场,地温场和流体压力场相互影响,相互作用,有机地联系在一起, 构成整个盆地系统不可或缺的主体; 应尽可能地应用物理学和物理化学的基本方程描述各个过程的发生、演化,任何统计的和经验的关系虽然也可以利用,但都被认为在理论上是不够全面的; 数值方法的应用,可以实现对复杂的地质现象和相互关系的定量描述。 盆地模型 在现代油气勘探中降低风险的工具 综合处理来自地质\地球物理和地球化学的资料 数值盆地模型方法-应用方向 鉴于数值盆地模型的特点,其可作为一种研究工具,用来定量研究和分析某些目前尚不完全了解的地质现象、地质参数或物理化学过程。 盆地模拟的发展历史 (1D) 数值盆地模型方法-应用方向 直接应用于含油气盆地的定量分析: 1、一维 埋藏史 盆地沉降史 热史 成烃史 排烃史 盆地模型的发展历史 (2D) 由二维的模拟工作可获得哪些成果? 在盆地尺度适用的Darcy’ 定律 局部正确的油气聚集过程 正确地模拟超压系统 3D 盆地模型的特点 通常在1D、1D联井和2D等分析之后开展 将油气运移过程和动态的温度场和压力场偶合起来 油气运移明显受盆地形态演化和沉积相分布特征的控制和影响 利用3D的盆地模型分析结果获得了与先前认识类似的结果:已生成是油气中只有很少一部分聚集在具经济价值的圈闭中。 有望成为含油气盆地勘探研究的核心 盆地模型可帮助解决的问题 勘探家面临的问题: 评价区域油气潜力 决定钻探位置 着手工作的前提 : 对油气系统的认识 源岩成熟度及油气聚集程度 运移输导系统及圈闭的形成过程 层序地层学及水动力学 对 1D, 2D, 3D 模型工具的正确应用取决于适用的资料情况和实际地质条件 Summary The physical concepts Pressure and overpressure Temperature Hydrocarbon migration What have we learned ? From the use of 1D, 2D and 3D models From the point of view of the building of softwares Where do we go ? 含油气盆地内的地质作用及其间关系 回剥技术 以现今地层资料为基础,重建地质历史时期地质剖面的简单而又适用的方法 在几乎所有的盆模软件中都要用到 地层剥蚀恢复模型 孔隙度 岩石孔隙体积与总体积之比 正常压实作用 正常压实段内,孔隙度随深度连续规律变化 固体体积保持不变 应力释放条件下的孔隙度变化 Terzaghi定律 压实作用并不取决于深度,而取决于有效应力 孔隙度-应力曲线 先验关系: 两个指数关系与两种形变过程对应 f0+fa+fb = 沉积孔隙度 f0 = 深部孔隙度 孔隙度-应力曲线 Kozeny - Carman (渗透率)公式 孔隙度与地层压力的偶合 将固体厚度作为输入 孔隙度、地层压力均为待求解的未知量 上覆负荷、有效应力及地层厚度均为次一级的未知量 利用Darcy定律和Terzaghi定律偶合求解 Darcy 1856的实验观察 : 水流速度与Dijon山泉水源的高度成正比 热递导模式 油气运移 多相的 Darcy 定律 对应于第 i 相的驱动力 烃类的相平衡关系 温度-压力图上的相态变化 浮力和毛细管力 排替压力 油气运移与水动力 烃类生成-排烃-运移的综合概念 二维运移模拟: 横剖面选择 沿着水动力梯度方向(通常为古构造脊) 不一定是从生烃灶到聚集区间的直线 二维剖面的局限性可借助三维流体流动模型解决 Hydrocarbon flow at 38.6 Ma Hydrocarbon flow at 0 Ma 0 Ma时的侏罗系顶部储层 经回剥处理后的平面图上的油气运移流向 实例:刚果大陆架 -- 地质建造 A 3D migration scheme Change of Stress Regime through time Type of fractures th
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