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沙子萱

作品数:12 被引量:222H指数:5
供职机构:东北石油大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划国家教育部博士点基金更多>>
相关领域:天文地球石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 9篇期刊文章
  • 2篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 7篇天文地球
  • 6篇石油与天然气...

主题

  • 4篇油气
  • 3篇断层
  • 2篇研究方法
  • 2篇输导
  • 2篇排替压力
  • 2篇盆地
  • 2篇盖层
  • 2篇凹陷
  • 1篇断层岩
  • 1篇压实
  • 1篇油层
  • 1篇油气输导
  • 1篇油气运聚
  • 1篇油源
  • 1篇运聚
  • 1篇生储盖
  • 1篇生储盖组合
  • 1篇输导通道
  • 1篇松辽盆地
  • 1篇天然气

机构

  • 10篇东北石油大学
  • 7篇中国石油天然...

作者

  • 12篇沙子萱
  • 6篇付广
  • 4篇吕延防
  • 3篇付晓飞
  • 2篇于丹
  • 2篇万军
  • 1篇姜文亚
  • 1篇董雄英
  • 1篇文全
  • 1篇刘江涛

传媒

  • 2篇地质科学
  • 1篇吉林大学学报...
  • 1篇石油学报
  • 1篇地质论评
  • 1篇西部探矿工程
  • 1篇断块油气田
  • 1篇特种油气藏
  • 1篇科学技术与工...
  • 1篇第六届全国油...

年份

  • 1篇2023
  • 4篇2022
  • 1篇2015
  • 1篇2011
  • 1篇2009
  • 2篇2008
  • 2篇2007
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
大庆长垣南部地区浅层气成因类型及富集规律研究被引量:7
2011年
对大庆长垣南部地区黑帝庙油层天然气地球化学分析的基础上,结合有机质的热演化规律和前人的天然气分类标准,认为黑帝庙油层天然气为生物气和油型气两种成因类型。综合松辽盆地构造演化特征、断层活动规律、砂体分布规律和圈闭类型分析,认为黑帝庙油层天然气的富集主要受源断裂和圈闭类型控制。由源断裂控制的断背斜圈闭是天然气富集的有利场所。
沙子萱
关键词:浅层气
大庆长垣南部黑帝庙油层天然气成藏模式及主控因素研究
葡萄花构造和敖包塔构造属于大庆长垣主体南部的两个局部构造,之间发育北东向的葡西鼻状构造,受北西向断层切割而形成多个北西向的断鼻构造。三个局部构造具有继承性发展的特征,从T06到T03构造幅度逐渐减小,构造面积逐渐扩展。葡...
沙子萱
关键词:黑帝庙油层天然气成藏模式主控因素
文献传递
砂泥岩地层断层岩压实成岩埋藏深度预测方法及其应用被引量:1
2022年
为了更加准确地评价砂泥岩地层中断层的封闭性,文中在研究断层岩压实成岩埋藏深度影响因素的基础上,将与断层岩具有相同泥质体积分数的围岩孔隙度随压实成岩埋深变化关系曲线,从围岩停止沉积时间平移至断层岩开始压实成岩处的沉积时间,将平移后的曲线看作断层岩孔隙度随压实成岩埋深变化关系,断层岩现今压实埋深对应的孔隙度看作断层岩现今的孔隙度。据此,由围岩孔隙度与压实成岩埋深和泥质体积分数的关系,建立了一套砂泥岩地层中断层岩压实成岩埋深的预测方法,并以南堡凹陷南堡5号构造F3断裂为例,验证了该方法的可行性。研究结果表明:F3断裂在东营组三段、二段和一段内断层岩压实成岩埋深分别为2486.13,1031.55,847.90 m,压实成岩埋深相对较大,具有一定的封闭能力,有利于油气在东三段、东二段和东一段内聚集和保存,与目前F3断裂附近东三段至东一段储层已发现的油气分布相符,表明该方法用于预测砂泥岩地层中断层岩压实成岩埋深是可行的。
沙子萱孙源文全于丹
关键词:断层岩
断层垂向封闭性定量评价方法及其应用被引量:135
2007年
断层垂向封闭性主要取决于断裂充填物的排替压力,而排替压力的大小与充填物的成岩程度有关,成岩程度又受控于断面所承受的正压力大小。据此提出了定量评价断层垂向封闭性的方法,其基本原理是:首先计算断点处断面正压力;根据地静压力与地层埋深关系计算该断面压力所相当的地层埋深;最后,根据研究区所建立起来的盖岩排替压力与埋深关系,确定该地层埋深下断裂充填物的排替压力。如果所断移的盖层段内存在地层孔隙流体超压,断层的垂向封闭能力应是断裂充填物排替压力与孔隙流体超压之和。用断层垂向封闭性研究结果同研究区与断层有关的圈闭的闭合高度比较,可预测圈闭的油气充满程度。该方法在库车坳陷得到了成功应用。
吕延防沙子萱付晓飞付广
关键词:断层垂向封闭性盖层充填物排替压力
歧口凹陷南北大港地区东三、一段油气运聚有利部位预测研究
在含油气盆地浅层,由于其暗色泥岩埋藏较浅,烃源岩至今尚未成熟,不能为油气成藏提供油气来源。浅层要形成油气藏,其油气只能来自下伏“中转站”。“中转站”中油气通过中转断裂穿过区域性盖层运移至浅层,在中转断裂附近聚集成藏。由此...
沙子萱
关键词:歧口凹陷油气运聚
海拉尔盆地苏德尔特地区油气“中转”运聚成藏:研究方法与有利部位预测被引量:3
2022年
为了研究海拉尔盆地苏德尔特地区下白垩统大磨拐河组油气分布规律,在深层油气“中转站”(所谓油气中转站是源岩内和外已聚集的油气分布区,可为浅层油气成藏提供油气来源)中转油气机理及有利部位研究预测方法的基础上,通过确定下白垩统南屯组油气中转站分布区和南屯组顶部泥岩盖层不封闭区,确定南屯组油气中转站向大磨拐河组中转油气分布区,结合输导断裂输导油气有利部位,利用本文所建立的深层油气中转站向浅层中转油气有利部位预测方法,对苏德尔特地区南屯组油气中转站向大磨拐河组中转油气有利部位进行了预测,结果表明:苏德尔特地区南屯组油气中转站向大磨拐河组中转油气有利部位主要分布在其中部地区,少量分布在其西北和东北部地区,控制着苏德尔特地区大磨拐河组油气成藏与分布,南屯组油气中转站向大磨拐河组中转油气有利部位处或附近尚未钻探部位应是该区大磨拐河组下一步油气勘探的有利部位。
付广沙子萱赵凯
关键词:海拉尔盆地
油源断裂输导油气通道演化形式的研究方法及其应用被引量:4
2022年
为了研究含油气盆地下生上储式油源断裂附近油气分布规律,在不同时期油源断裂输导油气通道及影响因素研究的基础上,通过确定油源断裂伴生裂缝可能发育部位和地层脆性发育部位,识别其活动期输导油气通道。通过断裂填充物泥质含量和填充物输导油气所需的最小泥质含量,识别其停止活动后输导油气通道,二者结合建立了一套油源断裂输导油气通道演化形式的研究方法,并将其应用于渤海湾盆地冀中坳馅廊固凹陷大柳泉地区旧州断裂在沙三中-下亚段内输导油气通道演化形式的研究中,结果表明:旧州断裂在沙三中-下亚段内共发育4种输导通道演化形式,其中一直输导通道演化形式仅分布在F;断裂东部局部和F;断裂的东部端部;先输导后不输导通道演化形式主要分布在F;断裂西部、F;断裂中西部及东部和F;断裂处;先不输导后输导通道演化形式主要分布在除东部局部的F;断裂、F;断裂的中东部;一直不输导通道演化形式主要分布在F;断裂中部、F;断裂和F;断裂交界处及F;断裂东部。一直输导和先输导后不输导通道演化形式分布处或附近应是沙三中-下亚段油气成藏的有利部位,与目前旧州断裂附近沙三中-下亚段已发现油气分布相吻合,表明该方法用于研究油源断裂输导油气通道演化形式是可行的。
付广沙子萱王宏伟姜文亚董雄英
关键词:输导通道研究方法
塔南凹陷铜钵庙组储层形成机理
2015年
通过对塔南凹陷的构造演化、沉积背景及铜钵庙组储层微观特征分析,认为铜钵庙组储层为扇三角洲沉积环境下的沉火山碎屑岩的堆积。铜钵庙组沉积末期受区域构造运动的作用,形成了一系列的反向断阶的构造格局。断层上升盘由于受基底的强烈抬升出露地表。上升盘地层在经历了大气水和地表水的淋滤后,岩石中的长石矿物被不同程度的溶蚀,改善了储层的储集性能。受沉积相的控制作用,经过改造后的地层形成了块状和层状两种类型的储集体。受储层发育特征的控制,两种储集体的油水关系和油层分布差别很大。
沙子萱
被断裂破坏的盖层封闭能力评价方法及其应用被引量:71
2008年
断层对盖层的破坏主要表现为两个方面:一是减小了盖层的连续封盖面积,二是减小了盖层的厚度。盖层被断层破坏的主要影响因素有断层的断距、倾角和盖层厚度。通过对影响因素研究,提出了盖层有效断接厚度的新概念和计算方法。根据我国部分与断层有关的大-中型气田气柱高度资料,发现了有效断接厚度与所能封闭的最大气柱高度的对数线性关系,并由此提出了评价被断层破坏的盖层封闭能力的新方法。通过对库车坳陷库姆格列木群膏泥岩盖层的应用研究,所得结论与勘探实践完全吻合,证明所提出的评价方法是可行的。
吕延防万军沙子萱付晓飞付广
关键词:盖层
用灰色理论预测齐家-古龙凹陷中心线以西油气储量分布被引量:5
2008年
齐家—古龙凹陷是松辽盆地主要油气源区,其中心线以西生排出的油气一部分存留在凹陷内,另一部分向西部斜坡运移。为了预测齐家—古龙凹陷中心线以西部分和西部斜坡区油气储量及其分布,根据研究区油气地质特征和油气田分布特点,建立了距离序列的灰色GM(1,1)模型,预测了油气总储量和该储量在各带中的分布比例。并以此为依据,在利用成因法计算出了油气排运量的基础上,计算了不同聚集系数下的齐家—古龙凹陷中心线以西各带的预测储量分布,根据齐家—古龙凹陷和西部斜坡区油气运聚、保存条件,结合松辽盆地的勘探实践,选择适当的聚集系数,预测了齐家—古龙凹陷西半部最终石油可探明储量为(4.4~6.2)×108t,天然气为(770~1078)×108m3;西部斜坡区最终可探明的石油储量为(1.0~1.3)×108t,天然气为(208.4~291.7)×108m3。
吕延防万军刘江涛沙子萱
关键词:松辽盆地灰色GM(1,1)模型储量预测勘探潜力
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