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J-GLOBAL ID:202202257545897404   整理番号:22A1180097

Lacustrine細粒堆積岩の貯留層孔構造特徴のキャラクタリゼーション,分類,評価 渤海湾盆地,東営沈降の南部Gently傾斜帯のChenguanzhuang地域におけるShahejie累層の第4メンバーの事例研究【JST・京大機械翻訳】

Characterization, Classification, and Evaluation of the Reservoir Pore Structure Features of Lacustrine Fine-Grained Sedimentary Rocks. A Case Study of the Fourth Member of the Shahejie Formation in the Chenguanzhuang Area of the Southern Gently Sloping Zone of the Dongying Depression, Bohai Bay Basin
著者 (5件):
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巻: 10  ページ: 878089  発行年: 2022年 
JST資料番号: U7066A  ISSN: 2296-6463  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: スイス (CHE)  言語: 英語 (EN)
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非在来型石油とガス探査の開発により,湖成細粒堆積岩(FSR)は,学者の注目を徐々に引きつけ,非在来型石油とガスの分野における重要な話題になるが,その研究は,まだ初期段階である。本研究では,渤海湾盆地の東営沈降における湖成FSRを研究対象として使用し,核磁気共鳴(NMR)および定量的画像キャラクタリゼーションを用いて,多重尺度の研究地域における貯留層の細孔構造を特性化し,貯留層特性制御因子を分析し,貯留層を分類し,評価した。結果は以下を示した。1)FSR貯留層の好適な岩石学的相は,6種類の有機物に富む石灰泥岩,有機物に富むラミノイド石灰粘土岩,有機に富むラミノイド粘土質石灰岩,有機胚胎バンディング粘土質石灰岩,有機物に富むバンディング石灰粘土岩,および有機物含有塊状粘土質石灰岩に分類できる。12.3%の平均空隙率と10.58mDの平均透過率で,全体の貯留層は典型的な低空隙率低浸透率タイプである。2)貯留層空間タイプは多様で,強い顕微鏡的不均一性を有する。2nm未満の細孔径を有する細孔は貯留層空間にはほとんど寄与しなかった。細孔容積と細孔面積は主に100nmレベルの有機物細孔,鉱物粒間細孔,粘土鉱物収縮細孔/スリットによって提供される。研究地域のFSR貯留層は3つのカテゴリーに分類され,カテゴリーIからIIIの貯留層の細孔構造は順に悪化する。本研究は,湖成FSR貯留層とそれらの探査の顕微鏡的特性化,分類,および評価の基礎を提供する。Copyright 2022 The Author(s) All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (4件):
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油層工学  ,  堆積環境,層相  ,  堆積岩  ,  石油・ガス鉱床 
引用文献 (53件):
  • ChalmersG., BustinR. (2008). Lower Cretaceous Gas Shales in Northeastern British Columbia, Part II: Evaluation of Regional Potential Gas Resources. Bullentin Can. Pet. Geol. 56 (1), 22-61.
  • ChalmersG., BustinR., PowerI. (2012). Characterization of Gas Shale Pore Systems by Porosimetry, Pycnometry, Surface Area, and Field Emission Scanning Electron Microscopy/Transmission Electron Microscopy Image Analyses: Examples from the Barnett, Woodford, Haynesville, Marcellus, and Doig Units. AAPG bulletin 96 (6), 1099-1119.
  • ClarksonC. R., SolanoN., BustinR. M., BustinA. M. M., ChalmersG. R. L., HeL., et al (2013). Pore Structure Characterization of North American Shale Gas Reservoirs Using USANS/SANS, Gas Adsorption, and Mercury Intrusion. Fuel 103, 606-616. doi: 10.1016/j.fuel.2012.06.119
  • CurtisJ. B. (2002). Fractured Shale-Gas Systems. AAPG Bull. 86 (11), 1921-1938. doi: 10.1306/61eeddbe-173e-11d7-8645000102c1865d
  • CurtisM. E., SondergeldC. H., AmbroseR. J., RaiC. S. (2012). Microstructural Investigation of Gas Shales in Two and Three Dimensions Using Nanometer-Scale Resolution Imaging. Bulletin 96 (4), 665-677. doi: 10.1306/08151110188
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