渤海湾盆地济阳坳陷陆相页岩油吸附控制因素.docx
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1、渤海湾盆地济阳坳陷陆相页岩油吸附控制因页岩油是指存在于页岩层系中,以微纳米级孔隙为主要赋存场所的石油资源。中国具有丰富的页岩油资源,是常规油气的重要接替领域l-5o自2022年中国石化率先完成页岩油资源评价伊始,众多学者针对页岩油进行了近十年的探索攻关研究6-11,目前在吉木萨尔凹陷芦草沟组落实页岩油甜点资源规模超过10108t,鄂尔多斯延长组7段查明3个页岩油富集区及建成多个试验区,沧东凹陷孔店组二段建设产能ll104t等,展示了陆相页岩油较好的勘探开发前景。中国陆相页岩油发育的地质时代跨度较大,在准嚼尔盆地和三塘湖盆地二叠系,鄂尔多斯盆地三叠系、四川盆地侏罗系、松辽盆地白垩系以及渤海湾盆地
2、古近系等页岩层系均有分布。但与北美海相页岩油相比,中国陆相页岩油地层时代新,有机质成熟度整体偏低12-13,如吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组页岩的镜质体反射率(Ro)介于055%l. 10%,渤海湾古近系沙河街组页岩的Ro介于0. 45%0. 94%o页岩油与有机质/矿物间的强吸附作用,严重制约了油在页岩中的流动能力,提高了可流动页岩油的赋存孔径下限,进而影响到页岩油的开采效果。业已认为,页岩层系内生成的石油只有在满足自身的吸附后,多余的部分才能形成超越效应,继而具有可动潜力,超越吸附的那部分富集层是页岩油潜在甜点区。渤海湾盆地济阳坳陷古近系沙河街组四段上亚段(沙四上亚段)和沙河街组三段下亚段(沙
3、三下亚段)沉积时期均为欠补偿型盆地,气候相对湿润,生物繁盛,形成了济阳坳陷最为重要的陆相沉积页岩地层,具有丰富的油气显示,且已在这两个层段发现了多工业油流井,是济阳坳陷页岩油的主要勘探对象14。本文以济阳坳陷陆相页岩(油)为研究对象,在有机地球化学、全岩分析、低温氮气吸附和高压压汞等实验获取页岩(油)基本属性的基础上,利用分子模拟技术,开展单因素变量(孔径、流体组分、岩石组分、R。及温压等)的页岩油吸附模拟的对比研究,从微观角度揭示页岩油吸附特征;同时根据改进的岩石热解实验测定页岩吸附油量,结合页岩矿物组成、物性和含油性等基本属性,从微观分子模拟和宏观室内实验的角度,剖析页岩油吸附的控制因素,
4、以期为陆相页岩油的游离油量预测、可动性评价及甜点优选提供技术支撑。1实验分析与分子模拟1.1实验分析选取济阳坳陷东营凹陷樊页1井、利页1井和牛页1井,沾化凹陷罗67井和新义深9井沙三下亚段和沙四上亚段共计60块页岩样品,开展了有机碳、XRD全岩衍射、Ro检测、氯仿抽提及族组分分析、低温氮气吸附、高压压汞以及改进的岩石热解分析等实验。改进的岩石热解实验采用Rock- Eval6型热解仪,实验前将样品粉碎至100120目,并取约100mg粉末,按如下热解控温程序进行15:起始温度8(C并恒温lmin得到产物S0,接着以25oCmin的升温速率升至200并恒温3min得到产物S1-1,再以25oCm
5、in速率升至300C并恒温3min得到产物Sl-2a,继而以25oCmin速率升至350并恒温3min得到Sl-2b。从350以25oCmin速率升至45(C并恒温3min得到S2-1,最后以25Cmin速率升至650并恒温3min得到S2-2o对于各阶段产物,Sl-1, S1-2被认为是游离烧(其中S1-1为可动煌),S2-1为吸附烧,S2-2为干酪根裂解姓16-18o利用改进的岩石热解实验中S2-1表征页岩吸附油含量。1. 2分子模拟1. 2.1分子模拟技术分子模拟技术是基于分子力学和分子动力学理论,实现不同体系内分子或原子的运动规律研究,继而根据吸附平衡时吸附质(流体)的密度/浓度分布曲
6、线,研究孔隙介质-流体间的吸附行为。该技术极易控制其他变量实现单一因素对页岩油吸附的影响规律研究,解决了以往实验手段应用于组分复杂、非均质性较强的页岩储层研究过程中遇到的各影响因素内在自相关、主控因素不明确的问题,适用于页岩油吸附机理的研究。同时,可模拟不同温压下页岩油吸附行为,克服实验条件下难以解决的液相吸附控制温压的难题。L2. 2模型构建研究区页岩矿物主要由粘土矿物、方解石和石英组成,其中粘土矿物以伊利石和伊/蒙混层为主。因此,模拟中采用的孔隙壁面为干酪根、伊利石、方解石和石英。其中,干酪根用石墨烯近似代替。页岩油组分包含饱和烧、芳煌、非煌和沥青质,采用正构烷浸(C6, C12和C18)
7、代表饱和涅,M (C10H8)代表芳煌,十八酸CH3 (CH2) 16C00H分子代表页岩油中极性组分(胶质和沥青质)。模拟的页岩油密度参考樊页1井试油层段(深度31993200m)产出油密度0. 879gcm3,饱-芳-非-沥4组分比率参考研究区大量泥页岩抽提物的族组分含量均值:饱和烧55%,芳煌15%,非烧25%,沥青质5虹1.2.3方法处理首先对构建的体系进行能量最小化处理,模拟过程采用统一的模拟参数:Nose-Hoover温控,Compass II力场,范德华半径L55nm, Ewald静电力,Lennard-Jone势能等;动力学模拟的步长为lfs,模拟时间为10002000ps不等
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