录了这种烃类气体的富集,同时,另部分烃类气体继续沿柱体内表面垂向渗漏,和采样口记录了宏渗漏的存在。当沿柱体内表面垂向渗漏的烃类气体到达第界面时,由于第界面是沉积物和海水的相变界面,部分烃类气体进入到海水中,采样口记录了这部分烃类气体的存在,另部分烃类气体继续向上渗漏到顶部空间,采样口记录了这部分烃类气体的存在。第渗漏阶段由于宏渗漏的存在,不仅导致在采样口测得了烃类气体的高含量,而且由于实验柱体内岩性界面的存在和粒度差异,导的控制沉积物粒度对烃类气体渗漏的控制作用主要表现在对烃类气体渗漏速率的控制,进而体现在对烃类气体分子组成变化的影响。本次模拟实验选择的个沉积层粗砂中砂和细砂的沉积物孔隙和渗透率存在定的差异,因此对烃类气体渗漏的控制也存在定的差异。由于实验模拟过程中对烃类气体渗漏的控制因素较多,特别是界面的影响可能超过沉积物粒度的影响,为了更有效地认识沉积物粒度对烃类气体渗漏的控制,选择了个分别位于粗砂中砂和细砂中的采样口,在几个特定时间点采集的样品进行了烃类气体甲烷含量和比值变化对比研究图和图。这个采样口的共同点是位于沉积层中部,在两个渗漏阶段都是以微渗漏为主要渗漏类型。和采样点在渗漏过程中甲烷含量变化,除个别时间点外,在同时间点总体具有粗砂中砂细砂的特征图,相比较而言粗砂和中砂差别较小,而与细砂则差别较大,表明沉积物孔隙大小是控制烃类气体含量的重要因素。图不同粒级沉积物甲烷含量变化对比图和采样口比值变化表明,沉积物粒度和,其中,和采样口位于粗砂岩内,和采样口位于中砂岩内,和采样口位于细砂岩内,采样口位于海水中,采样口位于实验柱体顶部图。烃类气体成分检测采用的测试仪器为气相色谱仪,可以同步检测样品中的组分。烃类气体同位素组成检测采用的仪器是同位素质谱仪。海底烃类气体渗漏实验模拟烃类气体输入与渗漏烃类气体渗漏实验模拟采用的烃源气体是标准烃类气体,气体压力为。标准烃类气体组成及含量见表。表用于实验模拟的标准气体构成烃类气体输入是将标准烃类气体输入到模拟储层中,具体过程是,首先以向模拟储层输入烃类气体,检查实验装臵是否漏气,然后压力逐渐增加并且记录模拟实验柱体顶部和底部压力变化。模拟柱体底部压力从快速上升,内,底部压力达到,上部压力上升,顶部水面上升,停止气体输入后压力开始下降,后底部压力降至,上部压力接近。再次输入气体,压力快速上升,期间顶部水体有气泡窜产生表明有渗漏气体到达顶部空间,同时柱体有关海底烃类气体分子组成变化气体含量及渗漏过程的模拟实验研究海洋地质学论文则差别较大,表明沉积物孔隙大小是控制烃类气体含量的重要因素。图不同粒级沉积物甲烷含量变化对比图和采样口比值变化表明,沉积物粒度对渗漏过程中烃类气体分子组成变化具有定影响,其中粗砂和中砂沉积物孔隙较大,分子分异不明显,而细砂孔隙小,分子分异更为明显。从时间段来看,在烃类气体渗漏过程中,分子组成变化在第渗漏阶段更为明显,而在第渗漏阶段则基本与标准气体比值相当,表明两阶段渗漏过程中烃类气体的分子组成变化特征不同图。图不同粒级沉积物比值变化对比图海底烃类气体渗漏过程重建综合考虑各采样口烃类气体含量变化及其控制因素,本文尝试重建了本次实验模拟过程中烃类气体渗漏过程图。实验模拟过程烃类气体渗漏过程分为第渗漏阶段和第渗漏阶段。第渗漏阶段烃类气体的渗漏过程表现为自烃源向上渗漏的烃类气体在渗漏到底界面时,由于底界面的存在,导致渗漏到此的烃类气体渗漏产生分解,部分烃类气体以微渗漏方式在粗砂层内部垂向渗漏,和采样口记录了垂向渗漏的存在新储层形成第渗漏阶段烃类气体渗漏总体以微渗漏为主,宏渗漏为辅,第渗漏阶段形成的新储层也成为第渗漏阶段新的渗漏源。参考文献关进安,樊栓狮,梁德青,等南海琼东南盆地渗漏系统甲烷水合物生长速度地球物理学报,赵铁虎,张训华,王修田,等,南黄海盆地北部坳陷海底油气渗漏的声学探测石油勘探与开发,王建强,李双林,孙晶,等南黄海盆地北部坳陷海底烃类渗漏与深部油气属性岩性油气藏,李双林,李兴,赵青芳,等南黄海盆地北部凹陷海底沉积物酸解烃类气体及其碳同位素地球化学石油天然气学报,程同锦,王国建,范明,等油气藏垂向微渗漏的实验模拟石油实验地质,黄臣军,王国建,卢丽,等烃气在泥岩和砂岩中的微渗漏特征及油气勘探意义石油实验地质,李双林,董贺平,赵青芳,王建强海底烃类气体渗漏实验模拟烃类气体含量及分子组成变化与渗漏过程重建海洋地质前沿,基金国家自然科学基金项目南黄海崂山隆起中南部海底渗漏烃类源区示踪与运移路径重建山东省基金项目南黄海盆地崂山隆起海底烃异的采样口,表现为甲烷与乙烷的相关系数与甲烷和丙烷的相关系数有明显差异,相关系数差值,包括有和,属于低强度微渗漏类型到中等强度宏渗漏类型第类为分子分异不明显的采样口,表现为甲烷与乙烷的相关系数与甲烷和丙烷的相关系数均很高且没有明显差异,相关系数差值为,包括有和,属于低强度微渗漏到高强度宏渗漏类型。当沿柱体内表面垂向渗漏的烃类气体到达第界面时,由于界面上下沉积物粒度差,导致部分烃类气体在这界面下部聚集,形成新的储层,采样口烃类气体含量变化记录了这种烃类气体的富集,同时,另部分烃类气体继续沿柱体内表面垂向渗漏,和采样口记录了宏渗漏的存在。当沿柱体内表面垂向渗漏的烃类气体到达第界面时,由于第界面是沉积物和海水的相变界面,部分烃类气体进入到海水中,采样口记录了这部分烃类气体的存在,另部分烃类气体继续向上渗漏到顶部空间,采样口记录了这部分烃类气体的存在。第渗漏阶段由于宏渗漏的存在,不仅导致在采样口测得了烃类气体的高在第个阶段,烃类气体含量开始波动上升,幅度加大,甲烷含量最高为,乙烷含量最高为,丙烷含量最高为,显示高强度宏渗漏特征。采样口位于实验柱体顶部自由空间范围内,在第渗漏阶段甲烷乙烷和丙烷含量随时间均具有明显并且剧烈的变化。月日为烃类气体含量高值段,甲烷含量范围为,乙烷含量范围为,丙烷含量范围为。这渗漏阶段渗漏强度高,属于宏渗漏。在第渗漏阶段,由于压力增加导致的水体表面上升封堵了上部空间,多数时间采集到样品,随着压力降低,月日采集到高含量的烃类气体,甲烷含量为,乙烷含量为,丙烷含量为,属于宏渗漏。根据各采样口在渗漏过程中烃类气体含量变化特征可将采样口划分为组第组为和,表现为烃类气体在第渗漏阶段和第渗漏阶段含量总体偏低且渗漏强度不高,属于微渗漏类型第组为和,表现为烃类气体在第渗漏阶段含量低且渗漏强度不高,属于微渗漏类漏阶段烃类气体渗漏强度总体偏低,第渗漏阶段烃类气体渗漏强度增加但有明显的波动变化,两个渗漏阶段均属于微渗漏。采样口在第渗漏阶段甲烷乙烷和丙烷含量表现为低高低变化。月日,烃类气体含量总体偏低,接近本底值,表明这时间段,烃类气体并未有渗漏到这位臵月日,烃类气体含量有明显增加,并且于月日达到高值,甲烷含量最高为,乙烷含量最高为,丙烷含量最高为月日,烃类气体含量有所下降,但仍保持着较高含量月日,烃类气体含量快速下降到本底值。在第渗漏阶段烃类气体含量又快速上升,甲烷含量,此后烃类气体含量下降并维持在定含量范围内直到月日,表明烃类气体已经在此赋存,向上渗漏缓慢,烃类气体含量下降变缓。两个渗漏阶段烃类气体的渗漏强度均较高,均属于宏渗漏。采样口在第渗漏阶段甲烷乙烷和丙烷含量在月日时间段总体偏低,接近本底值,表明这时间段,烃类气体并未有渗漏到这位臵月日,烃类气体含量有明显增加,并且于月日和日达到气体渗漏强度相当,均属于微渗漏。采样口位于实验柱体上部水体中,在第渗漏阶段甲烷乙烷和丙烷含量呈现低高低变化,甲烷含量最高为,乙烷含量最高为,丙烷含量最高为,显示有少量烃类气体进入到水体中,属于低强度微渗漏特征。采样口烃类气体比值明显高于标准气体的有个时间点,主要在第渗漏阶段,明显低于标准气体的有个时间点,也在第渗漏阶段。采样口烃类气体比值明显高于标准气体的有个时间点,个在第渗漏阶段,个在第渗漏阶段,明显低于标准气体的有个时间点,其中个在第渗漏阶段,个在第渗漏阶段。采样口烃类气体比值除个时间点接近或略高于标准气体外,其余时间点的均低于标准气体,而且明显低于标准气体的时间点主要集中在第渗漏阶段。采样口烃类气体含量和比值的复杂变化与其所处的位臵有密切关系,其中海水的影响是个重要的因素。采样口烃类气体比值明显高于标准气体的有个时间点,个在第渗漏阶段,个在第渗漏阶段,明显低幅度不大,甲烷含量最高为,乙烷含量最高为,丙烷含量最高为。在第渗漏阶段,甲烷乙烷和丙烷含量明显增加并且伴有明显的波动变化,甲烷含量最高为,乙烷含量最高为,丙烷含量最高为。第渗漏阶段烃类气体渗漏强度总体偏低,第渗漏阶段烃类气体渗漏强度增加但有明显的波动变化,两个渗漏阶段均属于微渗漏。采样口在第渗漏阶段甲烷乙烷和丙烷含量表现为低高低变化。月日,烃类气体含量总体偏低,接近本底值,表明这时间段,烃类气体并未有渗漏到这位臵月日,烃类气体含量有明显增加,并且于月日达到高值,甲烷含量最高为,乙烷含量最高为,丙烷含量最高为月日,烃类气体含量有所下降,但仍保持着较高含量月日,烃类气体含量快速下降到本底值。在第渗漏阶段烃类气体含量又快速上升,甲烷含量,此后烃类气体含量下降并维持在定含量范围内直到月日,表明烃类气体已经在此赋存,向上,表现为烃类气体在第渗漏阶段含量低且渗漏强度不高,属于微渗漏类型,而在第渗漏阶段含量偏高且渗漏强度高,属于宏渗漏类型第组为和,表现为烃类气体在第渗漏阶段含量高且渗漏强度高,属于宏渗漏类型,在第渗漏阶段含
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