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1加拿大马更些三角洲西北部永冻层的气水合物显示文摘在加拿大马更些三角洲西北部永冻层发现了可见水合物和孔隙水合物样品。介绍了该永冻层的岩性、温度和钻孔取样的方法,分析了所获气体的化学性质和成因,论述了当地水合物的自保性。强调了研究永冻层气水合物的重要意义。S.R.Dallimore T.S.Collett 王万春 1998天然气地球科学1998,9,3:2
2利用多种测井数据估算阿拉斯加北部陆坡Mount Elbert井原位气体水合物饱和度显示文摘2006年,美国地质调查局(USGS)完成了对可用的2D和3D地震数据的解释和分析后,提出了一个确定阿拉斯加北部Milne Point区域永冻带下气体水合物稳定带内的水合物矿藏的可行办法。为了验证USGS的预测并获得关键的储层数据,也是为了形成长期生产测试计划发展的需要,2007年2月,在Mount Elbert矿区进行的钻井取得了多种测井数据和岩芯数据,并将这些数据用来估算水合物原位饱和度及储层属性。气体水合物饱和度可根据不同的测井数据估算,如核磁共振(NMR),P波与S波速度,电阻率以及孔隙水盐度等。根据NMR测井数据估算的气体水合物饱和度与通过P波和S波估算的结果非常吻合。由于原生水的低盐度及低的形成温度,原生水的电阻率与页岩的电阻率是相当的,因此在利用电阻率测井数据准确估算气体水合物饱和度时,必需解决粘土的影响。确定二个气体水合物高饱和区段,上部区段的厚度约43ft,平均气体水合物饱和度为54%,下部区段厚度53ft,平均气体水合物饱和度为50%,二个区段的最大饱和度都达到75%。M.W.Lee T.S.Collett 徐华宁(译) 2010海洋地质2010,,2:0
3基于井下物理性质描述印度东海岸Krishna-Godavari盆地NGHP-02 C区天然气水合物油气系统一一河道、天然堤与堆积扇的复合体显示文摘印度国家天然气水合物计划第二航次(NGHP-02)采集了印度东海岸C区随钻测井与沉积物岩心数据,以研宄埋藏于河道、天然堤与堆积扇沉积物中的天然气水合物分布与最高饱和度的控制因素。本文给出了C区4个站位岩心物理性质的结果:NGHP-02-07,针对上陆坡河道沉积物;NGHP-02-08和-09,针对更下部陆坡两侧的天然堤沉积物;以及NGHP-02-05,针对从斜坡基部延伸出来的扇形沉积物序列。每个站位都存在粗粒沉积物,但粘土的分布在特定站位存在差异,这提供了控制天然气水合物分布与饱和度的重要因素。在NGHP-02-07,只有在42m厚的上部4m、粘土含量相对较低的粗粒度区间被推断含有天然气水合物。NGHP-02-07由相对较薄的高渗透性上覆岩层封隔,富含甲烷的流体可能会从主要储层泄漏。NGHP-02-08天然堤沉积物盖层在储层附近同样可渗透,但向海底方向渗透性变差。相对于NGHP-02-07,甲烷在NGHP-02-08储层中能够更有效地留存,但该储层与粘土含量高、天然气水合物饱和度低的沉积层互层,限制了NGHP-02-08天然气水合物的最高含量。第二个天然堤沉积物站位NGHP-02-09具有比NGHP-02-08更厚、渗透性更差的盖层,连同>50m厚的低粘土含量储层沉积物。相应地,NGHP-02-09具有较厚的含天然气水合物储层,且其天然气水合物饱和度始终高于NGHP-02-08。整个NGHP-02-05钻进井段内含有丰富的粗粒物质,但其沉积物分选差。天然气水合物分布于几个主要的粗粒层中,但其饱和度受到相对较高的粘土含量的限制,而且由于盖层太薄且渗透性好,不能有效地保留储层中的甲烷。W.F.Waite J.Jang T.S.Collett 蔡雯君(译) 万玲(校对) 范广慧(校对) 2018海洋地质2018,0,4:0
4测井与地震数据综合分析以估算墨西哥湾Keathley峡谷气体水合物浓度显示文摘根据地震数据准确探测并确定沉积物中气体水合物与游离气的数量需要测井数据,以校正含水合物/游离气沉积物的物理属性。作为墨西哥湾联合开采计划(JIP)的一部分,在此区域进行了一系列的取芯或者钻井用来描述含气体水合物沉积物的物理属性以校正地球物理推测,进而评估资源量以及气体水合物中气体的运移机制。在本文研究中,由于井孔条件不利致使测井质量降低,因此只是少量使用井下声波测井数据。但随钻测井(LWD)的电阻率是可靠的,并可获得孔隙度测井数据。为了将测井信息与此区域可利用的三维地震数据联系起来,可利用Keathley峡谷151—2井的阻抗测井数据曲线计算得到速度数据,因为在Keathley峡谷附近的151—3井获得的声波测井数据或者垂直地震数据要么质量很差,要么深度范围有限。基于气体水合物饱和度估算是根据随钻测井的电阻率数据,用Biot—Gassmann修正理论可得到合成声波测井数据,并且产生的合成地震记录与过井的地震剖面非常吻合。以测井数据为基础,此区域一个模糊的似海底反射(BSR)被解释为饱和度为15%的含气体水合物沉积的反射覆盖于饱和度为3%的部分饱气沉积之上。在海底之下220—230m和264~300m这二个典型区间,根据电阻率测井数据估算的气体水合物饱和度超过30%~40%,但是在岩心中没有发现气体水合物的实物样。推测是由于取岩心质量不够以及气体水合物的外形形态导致没有发现气体水合物的实物样品。M.W.Lee T.S.Collett 徐华宁(译) 2010海洋地质2010,,3:0
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