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研究方法二

發布時間:2022-01-14 21:26:35

1. 研究方法及流程

作者採用如下方法和步驟(圖1-7),以保證順利完成主要研究內容,達到發展煤層氣地質基礎理論,服務於煤層氣勘探開發實踐的最終目的。

第一,查閱前人有關文獻、區域地質調查資料和地質勘探成果,分析現有成果的研究程度以及有待於深化的主要問題,制定本文研究計劃,明確研究思路和主攻方向,提出解決方法和研究流程。

圖1-6山西南部二疊系山西組上主煤層含氣量等值線圖

第二,開展野外地質和礦井地質調查,收集現場資料,進行樣品採集,同時對資料進行初步的分析整理,以進一步增進對區內煤層、煤級、瓦斯、煤層物性等特徵的了解,並為後續的室內研究工作奠定堅實基礎。

第三,進行樣品的分析測試,包括煤岩學分析、煤層含氣性分析、煤孔隙性分析、煤的順磁共振實驗、岩樣X射線衍射分析、脈體流體包裹體礦物學和地球化學測試等,目的是為深化研究提供可靠的數據資料。

第四,進行地質調研、實驗數據的整理分析及數值模擬軟體的編制工作,進而查明研究區地質發展的四方面的歷史,即煤層沉積埋藏史、盆地熱歷史、煤的熱演化史以及煤層氣生成保存史,特別是與煤層氣資源評價密切相關的二次生烴史及其空間分布規律。

圖1-7研究方法及流程示意圖

第五,綜合分析上述研究成果,從煤中有機質生烴演化角度,對本區煤層氣資源前景作出評價和預測,為煤層氣地質選區和勘探開發部署提供理論依據。

2. 論文的研究方法一欄該怎麼

論文的研究方法主要有以下幾種:

1、調查法

它是有目的、有計劃、有系統地搜集有關研究對象現實狀況或歷史狀況的材料的方法。調查方法是科學研究中常用的基本研究方法,它綜合運用歷史法、觀察法等方法以及談話、問卷、個案研究、測驗等科學方式,對教育現象進行有計劃的、周密的和系統的了解。

2、觀察法

觀察法是指研究者根據一定的研究目的、研究提綱或觀察表,用自己的感官和輔助工具去直接觀察被研究對象,從而獲得資料的一種方法。

3、實驗法

實驗法是通過主支變革、控制研究對象來發現與確認事物間的因果聯系的一種科研方法。其主要特點是:第一、主動變革性和控制性。

4、文獻研究法

文獻研究法是根據一定的研究目的或課題,通過調查文獻來獲得資料,從而全面地、正確地了解掌握所要研究問題的一種方法。

5、實證研究法

在科學研究中,通過定量分析法可以使人們對研究對象的認識進一步精確化,以便更加科學地揭示規律,把握本質,理清關系,預測事物的發展趨勢。

3. 研究方法有哪些

研究方法,哲學術語,是指在研究中發現新現象、新事物,或提出新理論、新觀點,揭示事物內在規律的工具和手段。這是運用智慧進行科學思維的技巧,一般包括文獻調查法、觀察法、思辨法、行為研究法、歷史研究法、概念分析法、比較研究法等

研究方法是人們在從事科學研究過程中不斷總結、提煉出來的。由於人們認識問題的角度、研究對象的復雜性等因素,而且研究方法本身處於一個在不斷地相互影響、相互結合、相互轉化的動態發展過程中,所以對於研究方法的分類很難有一個完全統一的認識。

4. 研究方法是什麼

過點A作直線a和b的垂直線

5. 課題研究的基本方法有哪些

課題研究的基本方法有行動研究法、資料收集法、學生帶動法、教育實驗法、個案研究法。

1、行動研究法:制定個性研究方案,通過學生實踐情況進行分析,再研究調整重新進行實踐。並將經驗總結、記錄,形成有價值的文字。

2、資料收集法:深入班級,深入學生個體,對學生現狀進行調查,利用不同的資源進行收集,找准問題所在,明確研究對象。

3、學生帶動法:通過一小部分學生先學、先走,在帶動、感染他周圍的學生也來學習。

如要詳細、全面拍攝一堂課,一部攝像機是不夠的。觀察者應准備幾部攝像機,並事先作好分工。即使是作觀察記錄,也需要事先作好設計。在記錄紙上印好以一定的格式排列的必須記錄的項目,還可以約定一些記錄符號,以盡量減少現場記錄時書寫文字的時間。

6. 研究方法

地下水系統演化:即在自然條件與人類活動影響疊加狀態下地下水動力場及地下水化學場的演化。本書主要研究內容是地下水系統演化和地下水水環境保護。因此,本書綜合採用水文地質、水文地球化學、環境地質學、數學等研究方法。以演化的觀點為指導,動態地研究地下水系統的變化特徵;從整體的觀點出發,研究地下水系統中地下水動力場、化學場的相互關系;以環境的觀點為依託,系統地研究地下水主要超標因子的來源與形成機理,並進行地下水系統的脆弱性分區,為地下水環境的改善和保護提供可靠的信息和科學的依據。具體方法如下:

圖1.1 研究技術路線框圖

1)用MapGIS和SUFER8.0刻畫了研究區不同時期地下水流場、地下水位降落漏斗、地下水水化學場,以及主要因子的動態變化和空間分布特點,闡明了區域地下水系統的演化。

2)用水文地球化學模擬軟體PHREEQC對地下水Fe離子升高的機理進行了探討。

3)用DRASTIC模型和GIS平台的空間分析功能對研究區進行地下水系統內在脆弱性分區,為保護水資源提供理論依據。

首先,在查閱國內外大量專業文獻,了解本領域研究現狀的基礎上,根據存在的環境水文地質問題,結合目前環境水文地質研究特點和發展方向,緊緊圍繞地下水系統演化和地下水環境保護兩條主線,充分收集資料,然後進行環境水文地質條件綜合分析;最後在分析研究地下水動力場、地下水化學場演化規律及其影響因素的基礎上,充分分析影響地下水水質的因素,探討了總硬度升高、Fe離子含量升高的機理,並對研究區進行了地下水脆弱性分區。為保護水環境以及改善水質提供理論依據。研究方法與研究思路見圖1.1。

7.  主要研究方法

研究金屬礦床成礦時代的常用方法有三種,一是礦石鉛同位素年代學方法,二是蝕變礦物的同位素測年方法,三是據賦礦圍岩、控礦構造及與礦化有關岩脈的時代間接推斷礦脈形成時代。本書主要應用這三種不同的年代學方法確定礦床成礦時代,同時注意不同方法所得年齡的對比分析與相互驗證。近年來發展起來的錸-鋨同位素年代學方法能直接測定輝鉬礦等礦石礦物的形成時代,然而這種方法在我國目前尚處在試用階段,在燕山地區尚未全面展開該項測年工作。

一、普通鉛同位素的演化模式與年齡計算公式

礦石鉛同位素年代學方法是直接測定成礦時代的重要研究方法,被廣泛用於世界各地的金屬礦床。目前常用的鉛同位素演化模式包括單階段模式如Holms-Houtermans模式,二階段模式如正常鉛混合模式、瞬間增長模式與連續增長模式,多階段模式如簡單的三階段鉛混合模式等。但這些模式都存在嚴格的應用條件。單階段模式只適合於封閉體系、無後期鉛混染的少數幾個整合礦床;簡單的二、三階段模式要求體系相對封閉,各階段異常鉛只能來自於單一的且鈾、釷、鉛同位素比值均一的源區,還要求體系在各階段的鉛同位素均勻分布。這些模式在一般的造山帶與地盾、地台區,都能有效地用於確定礦床成礦時代。然而,燕山陸內造山帶具有十分復雜的地質過程,礦質具有兩種以上的復雜來源;成礦體系多屬開放體系,鈾-釷-鉛同位素混合過程也頗為復雜,存在多種不同的情況;上述幾個特殊的鉛同位素模式不足以概括本區常見的開放體系鉛的混合過程,以至於使本區已積累的近百組鉛同位素資料長期以來得不到充分利用,求不出有地質意義的成礦時代。為此,筆者首先從理論上分析常見開放體系鉛同位素混合過程,建立開放體系鉛同位素演化模式,推導其年齡計算公式。這些模式在燕山地區成岩成礦時期的研究中,取得了良好的應用效果。

1.基本假設

(1)同一來源的206Pb、207Pb、208Pb、204Pb以相同的概率進入同一樣品。不同鉛同位素化學性質的相似性,使這一假設在各種地質過程中都能成立。

(2)同一時代地質體的N(238U)/N(204Pb)(即μ值)與N(235U)/N(204Pb)(v值)可以變化;鈾的丟失與加入常造成這種結果。

(3)當鉛混合時,鉛同位素可來源於兩種以上不同的鉛源,包括正常鉛鉛源與放射成因異常鉛鉛源;同一鉛源對不同樣品的貢獻可以不一樣,即同一體系不同樣品的鉛同位素來自於任一源區的概率可以不一樣。

(4)體系中的鉛可以來自於一個至數個放射性成因鉛源,將N(238U)/N(204Pb)=μi的源區叫μi源。

(5)鈾、鉛及其同位素在地幔中均勻分布。

(6)鉛在最後一階段混合後,保持其同位素比值,直至現代。

2.二階段鉛混合的系統模式

設樣品來自於t1時形成正常鉛的概率為α1,來自於T至t2時期形成的放射成因鉛的概率為α2。t2混合時,設有m個μi源,樣品中混合鉛來自於μi源的概率為βi。t2混合之後,樣品鉛同位素組成可表示為:

燕山陸內造山帶金-多金屬成礦作用與構造-成礦關系

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式中:

為第二階段(t2)體系的鉛同位素組成;

為第一階段(t1)體系鉛同位素組成,由H-H模式確定:

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a0、b0為T=4550Ma時地球的初始鉛同位素組成;α1+α2=1,

;T為地球年齡。

模式Ⅰ當α1=1,α2=0時,由(3.1.1)、(3.1.2)式知,二階段鉛退化為單階段鉛。這時為正常鉛,樣品點在N(207Pb)/N(204Pb)—N(206Pb)/N(204Pb)坐標圖中分布於一點。據(3.1.3)、(3.1.4)式得:

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由(3.1.5)式與(3.1.3)、(3.1.4)式可計算成岩或成礦年齡t1與源區μ,v值。該模式相當於H-H模式(G.福爾,1983)。

模式Ⅱ0<αi<1,i=1,2;β1=1,βj=0(2≤j≤m),μ1=μ;這時(3.1.1),(3.1.2)式可簡化為:

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由(3.1.6)、(3.1.7)式得:

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當αi對不同樣品取值不一樣時,樣品點呈線性分布,直線斜率為R,如圖3-1所示。樣品點分布於增長曲線的弦上,等時線與增長曲線的兩交點對應時代t1與t2相當於兩次普通鉛的形成時代。該模式相當於前述已有的正常鉛與正常鉛混合二階段模式。當已知t1與t2之一時,可據R求出另一時代。

模式Ⅲ-1當i=1,2時,0<αi<1,0<βj<1(1≤j≤m),βj

(βj·μj)對不同樣品不取恆定值,但αi對所有樣品取恆定值。這時,由(3.1.1)、(3.1.2)式導出:

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(3.1.8)式中,

為混合鉛同位素比值。這時樣品點分布在一條直線上,直線斜率較大(圖3-2),據(3.1.8)式能求出t2。當其它條件相同,而βj對所有樣品取定值(1≤j≤m)時,由(3.1.1)、(3.1.2)式可知,樣品點的鉛同位素組成均勻分布,在坐標圖中分布於一點;在這種情況下,難以求出t1或t2值。

模式Ⅲ-20<αi<1,i=1,2;0≤βj<1,1≤j≤m;α1對不同樣品皆非恆定值,βj對不同樣品非定值;這時,若

(βj·μj)趨於μ,則由(3.1.1)、(3.1.2)式導出:

圖3-1模式Ⅱ圖解

Fig.3-1Lead-isotope evolution of modelⅡ

圖3-2模式Ⅲ-1圖解

Fig.3-2Lead-isotope evlution of modelⅢ-1

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由於

(βj·μj)趨於定值μ,所以X′t1與Y′t1近為定值。代入(3.1.9)、(3.1.10)式,得:

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這時,樣品點呈線性分布,據直線斜率能求出t1與t2之一。

,則由(3.1.9)、(3.1.10)式可以看出,當μ′<0時,樣品點靠近t1分布,甚至會落在t1左側;當μ′≥0時,樣品點靠近t2點分布,部分樣品點會落在t2右側。增長曲線如圖3-3。當t1與t2相差較大時,該模式相當於連續增長模式;當t1與t2近似相同時,則等時線由弦而漸趨於切線,這時相當於瞬間增長模式。

模式Ⅲ-3當0<αi<1,0≤βj<1(i=1,2,1≤j≤m),βj、αj對不同樣品皆非常數時,若樣品的α1值僅取幾個定值之一,當樣品點足夠多時,樣品點呈圖3-4所示分布狀態,即分布於一組平行直線上。據直線斜率能求出t1或t2,斜率R可表示為:

圖3-3模式Ⅲ-2圖解

Fig.3-3The first lead-isotope evolution of model Ⅲ-2

圖3-4模式Ⅲ-3圖解之一

Fig.3-4The first lead-isotope evolution of model Ⅲ-3

(βj·μj)為定值時,

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(βj·μj)不為定值時,

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若αi對不同樣品都不一樣時,樣品點呈星散狀分布(圖3-5),這時無法求出t1或t2的真實值。

圖3-5模式Ⅲ-3圖解之二

Fig.3-5The second lead-isotope evolution of model Ⅲ-3

3.三階段鉛混合的系統模式

設一階段鉛的分離時代為t1,二階段鉛的混合時代為t2,三階段鉛的混合時代為

為二階段普通鉛源i的同位素比值,

為t3體系中鉛同位素比值;設有m個放射成因鉛源μi,有n個普通鉛源;t3時刻混合時,體系鉛來自於普通鉛i源的概率為εi,來自於放射成因鉛的概率為εn+1;當εn+1>0時,μj源鉛進入樣品的概率為βj,則

=1,且

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(3.1.12)、(3.1.13)式為一般情況下三階段鉛混合時的定量關系式。不同條件下,三階段混合鉛具有不同特徵,對應於不同的鉛演化圖,下面分別予以討論。

(1)ε1=1,εi=0,2≤i≤n+1,這時三階段鉛退化為二階段鉛。

(2)0<ε1<1;εi=0,2≤i≤n;0<εn+1<1,這時(3.1.12)、(3.1.13)式可寫成:

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模式Ⅳ當β1=1,βj=0,2≤j≤m時,(3.1.14)與(3.1.15)式可寫成:

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若放射性鉛與普通鉛在T到t2期間有相同的演化過程和成分,即

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這時相當於G.福爾提出的簡單三階段模式;且樣品點或呈線性分布(圖3-6),或分布於一點。據等時線斜率R能求出t2與t3之一:

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模式Ⅴ-1當所有樣品的ε1、Xt2、Yt2取相同值時,則ε1·Xt2、ε1·Yt2為常量。若βj對所有樣品取相同值,0≤βj≤1,1≤j≤m;這時三階段樣品鉛同位素構成一點。據(3.1.14)、(3.1.15)式,有

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只有當ε1及Xt2、Yt2都已知時,才能求出t3;一般情況下,若上述三參數未知,則無法計算出真實年齡t3

模式Ⅴ-2當ε1及Xt2、Yt2為常量,而不同樣品βj不同時,1≤j≤m,若

不為恆定值,則據(3.1.14)、(3.1.15)式,可推導出:

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這時,樣品點呈線性分布(圖3-7),直線斜率一般較大。據R能求出t3

圖3-6混合鉛模式Ⅳ圖解

Fig.3-6Lead-isotope evolution of model Ⅳ

圖3-7模式Ⅴ-2圖解

Fig.3-7Lead-isotope evolution of model V-2

模式Ⅵ當所有樣品點的Xt2、Yt2恆定時,若0≤βj≤1,1≤j≤m,βj非常數;而Xt2

,則據(3.1.14)、(3.1.15)式,可導出:

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近為常量。據(3.1.16)、(3.1.17)式可導出:

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這時,樣品點呈線性分布,分布特徵類似於模式Ⅲ-2,如圖3-8所示。

模式Ⅶ當Xt2、Yt2恆定,ε1、β,對不同樣品取不同值時,若

不恆定,且ε1僅有幾個可能的值,則混合鉛樣品點分布於幾條平行直線上,直線斜率

據之能求出t3,否則,樣品點呈星散狀分布。混合鉛演化如圖3-9所示。

圖3-8模式Ⅵ圖解

Fig.3-8Lead-isotope evolution of model Ⅵ

(3)當不同樣品的Xt2、Yt2不同,0≤εi<1,1≤i≤n+1時,有下列模式:

模式Ⅷ若Xt2、Yt2呈線性分布,不同樣品點εi相同(1≤i≤n),0≤βj<1(1≤j≤m);則有幾種可能性:

模式Ⅷ-1若βj恆定,1≤j≤m,則(3.1.12)、(3.1.13)式可寫成:

圖3-9模式Ⅶ圖解

Fig.3-9Lead-isotope evolution of model Ⅶ

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由於βi為常量,對所有1≤j≤m都成立,所以

c與d皆為常數;樣品點仍呈線性分布,其斜率與二階段等時線相同,如圖3-10示。據R能求出t1與t2之一,而求不出t3

圖3-10模式Ⅷ-1圖解

Fig.3-10Lead-isotope evolution of modelⅧ-1

模式Ⅷ-2若

相同,但βj不同時,則任一(Xt2,Yt2)點都對應一條三階段等時線,所有樣品點沿兩組平行直線分布(圖3-11),r1一般大於r2

,據之能求出t2與t3之一;r1為二階段等時線斜率,據之能求出t1與t2之一。只有當樣品點足夠多時,才有可能據該模式求出t1、t2或t3,否則,r1與r2難以確定,無法計算年齡。

圖3-11模式Ⅷ-2圖解

Fig.3-11Lead-isotope evolution of modelⅧ-2

模式Ⅸ若(Xt2,Yt2)呈線性分布,不同樣品εj值相同,βj值不同,

亦因樣品不同而不同,這時(3.1.12)、(3.1.13)式中

為常數,由(3.1.12)、(3.1.13)式可導出:

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這時樣品點沿兩組斜率較大的平行直線分布。當樣品點足夠多而能求出r1,與r2時,則可據此求出t1、t2或t3

模式X若(Xt2,Yt2)呈線性分布,但εi,βj對不同樣品不取恆定值時,則據(3.1.12)、(3.1.13)式,樣品點呈星散狀分布,或呈線性沿兩組平行直線分布。後一種分布狀狀只有當εi對不同樣品點僅取幾組確定值時才能出現,據平行直線的斜率能求出t3,斜率r2為:

非定值時

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恆定值時

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模式Ⅺ當(Xt2,Yt2)不呈線性分布,而呈星散狀分布時,則三階段鉛樣品點仍呈星散狀分布,這時無法求出t3與t2的真實值。

模式Ⅻ當(Xt2,Yt2)分布於數條平行直線上,而βj、εj恆定時,由(3.1.12)、(3.1.13)式可得出樣品點的(Xt3,Yt3)仍呈線性分布,斜率與二階段等時線相同(圖3-12);據斜率r1可求出t1或t2,詳見模式Ⅲ-3,但無法求出t3

模式ⅩⅢ當(Xt2,Yt2)呈線性分布於數條平行直線上(其斜率為r1),若ε1恆定,βj對不同樣品取值不盡相同,則由(3.1.12)、(3.1.13)式可導出:當樣品點足夠多時,樣品點分布於一個菱形區域內,類似於圖3-11所示的三階段鉛樣品點的分布狀態;據兩組直線斜率r1、r2能求出t1、t2或t3,r2表達式為:

非常數時

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為常數時

燕山陸內造山帶金-多金屬成礦作用與構造-成礦關系

以上從理論上分析了開放體系多種情況下鉛同位素的演化模式。可以看出,混合鉛樣品點呈同一或類似分布狀態時,可對應一個至數個不同的地質過程。因此在應用鉛同位素研究地質問題時,應盡量取足夠多的樣品;在樣品點足夠多的前提下,結合其它地質與地球化學資料進行綜合分析,以便合理地解釋鉛同位素的演化,求出成岩、成礦時代。這些模式在燕山地區成岩成礦時期研究中,取得了較好的應用效果。

圖3-12模式Ⅻ圖解

Fig.3-12Lead-isotope evolution of modelⅫ

二、其它研究方法簡介

1.據礦石蝕變礦物的K-Ar法、Rb-Sr等時線法、裂變徑跡法確定成礦時代

上一章已述,燕山地區大部分類型的礦化都伴有強烈的蝕變,蝕變階段性與礦化階段性存在良好對應關系,兩者形成時間相近。因此,蝕變礦物的同位素年齡能代表成礦時代。

蝕變礦物絹雲母、白雲母、鉀長石等適合於K-Ar法年齡測定,白雲母、絹雲母的K-Ar法年齡能較好地反映同期礦化時代。

近礦蝕變礦物絹雲母、白雲母等的單礦物Rb-Sr等時線法年齡也能准確地反映成礦時代,是確定礦床形成時代的良好方法。

蝕變礦物的裂變徑跡法年齡常較實際成礦時代偏小,其上限能大致代表成礦時間(楊應平,1985,碩士論文)。

2.據賦礦圍岩時代與礦區岩脈時代間接推斷成礦時代

當有充分的資料說明礦化與圍岩成岩作用存在成因聯系時,圍岩時代能代表成礦時代下限。表3-1說明燕山地區中生代賦礦岩體時代與礦化時代的一致性。

當礦區內存在大量岩脈時,根據岩脈時代及岩脈與礦體相互穿切關系,也能較好地推斷成礦時代。

表3-1岩體與其中金礦時代對比表

3.據同成礦期控礦構造的成生、活動時間推斷成礦時代

任何控礦構造都屬於某一個或某些構造體系,皆有一定的形成與活動時期;因此據同成礦期控礦構造的時代能定性推斷部分礦床的成礦時代。古構造篩分有助於這方面的研究工作。

8. 研究方法

利用注水井吸水剖面、小層沉積微相和數值模擬三種方法綜合研究南區沙二下1-5層系剩餘油分布規律。

1.注水井吸水剖面法

注水井吸水剖面法是利用歷年來注水井吸水剖面資料,將注水井累積注水量分配到小層,再根據室內岩心水驅油試驗結果,注入體積倍數與採收率、含水率之間的關系,來確定小層剩餘油分布規律。

(1)建立靜態資料庫,統計小層滲透率分布規律

系統建立南區沙二下1-5層系油、水井靜態參數資料庫。利用算術平均法和有效厚度加權平均法,分別計算出各小層滲透率平均值。利用概率統計的方法,求出各小層滲透率分布變異系數。

(2)建立吸水剖面資料庫,計算小層累積注水量

在靜態數據的基礎上,建立注水井吸水剖面資料庫。利用吸水剖面資料庫可以統計出歷年單井、小層吸水厚度變化趨勢和吸水強度分布規律。利用吸水剖面資料庫和注水井單井累積注水量,可以計算出歷年小層累積注水量。

(3)建立注入體積倍數與採收率、含水之間關系,計算小層采出程度

根據濮城油田南區濮檢1井非穩定流油水相對滲透率、水驅油試驗報告和沙二下第446號岩心試驗結果,由小層累積注水量計算出小層注入體積倍數,再根據以上關系內插求出各小層的采出程度和含水率。

(4)確定小層驅油效率

根據利用中原油田開發室內試驗數據統計出來的驅油效率ED試驗公式:

高含水油田剩餘油分布研究:以遼河油田歡26斷塊為例

驅油效率ED可以做為小層在均質條件下的最終值,驅油效率ED1可以做為小層在非均質條件下油田開發的最終值,或稱測算採收率。在油田開發中,驅油效率還受注采井網及工藝技術條件的限制。

(5)計算小層剩餘油量

根據小層驅油效率計算出可采儲量,再由小層采出程度計算出剩餘油量。

2.小層沉積相法

通過對濮城油田沙二下段沉積相的研究,認為濮城沙二下段沉積環境為淺水湖泊相和淺水三角洲相,其特點是水下分支河道異常發育,水下河道亞相是沙二下段沉積主體和骨架,河道層序具有對稱性,底部粗粒段和頂部細粒段較薄、中間段厚度大且粒度均勻,河道砂體是本區沙二下段主要儲集層;南區沙二下長期處於水下河道沉積區,砂層多,分選好,是濮城油田沙二下中的最好儲集層。

針對沙二下1-5油層目前開發現狀,結合沉積相研究和油水生產剖面的初步分析,得到以下認識:

(1)河道砂是主要的吸水層,也是目前的主要產出層

在油田開發初期,河道砂(包括水下河道主水流線上的SH型砂體,居非主水流線上的H型砂體和居水下河道中的相對高台上的T型砂體)是主要的吸水層,也是主要的產油層。到油田開發中後期,由於油田含水的升高,主產層逐步過渡到主產水層。

根據1987年至1991年注水井吸水狀況分類統計,河道砂是注水井的主要吸水層,統計48口注水井的吸水剖面,河道砂的射孔厚度204.5m,占總射孔厚度的45.7%,河道砂的絕對吸水量2692.2m3/d,占總吸水量的66.3%。其中1988年至1990年,河道砂射孔厚度占總射孔厚度的53%左右,絕對吸水量的百分數卻高達80%以上。1987年至1990年,在射開河道砂厚度相對穩定的情況下,注水井中河道砂體的吸水能力有增大趨勢,相對吸水百分數由57%增大到90%。

根據9口生產井產出剖面統計資料(表4-14),河道砂也是目前主要的產出層。統計沙二下1-5層系河道砂射孔厚度45.1m,占總射孔厚度的40.1%,河道砂產液量122.3m3/d,占總產液量的64.8%。

(2)河道砂在注水井和生產井之間已經形成地下水道,是主要的產水層

根據濮3-284井環空測井資料分析,射開16層,產出層5個,產出層佔31.3%;射開厚度33.5m,產出厚度16.4m,產出厚度佔49.0%。其中主要產水層32小層,2層5.0m,日產油1.7m3,日產水19.7m3,含水92.1%。

濮3-284井的一線注水井是3-282井,由於濮3-28井處於河流的邊灘部位,油層物性差,吸水狀況差。根據歷次吸水剖面資料解釋,射開有效厚度1.4m,日吸水量只有5m3左右,分析結果一線注水井不是主要的來水方向。

濮3-278井是濮3-284井的二線注水井,根據吸水剖面資料分析,是其主要的來水方向。濮3-278井沙二下32小層,射開吸水厚度3.2m,日吸水量66.3m3。根據沉積相分析,濮3-278井和濮3-284井的沙二下32小層處於同一河道砂體,它們之間連通性好、滲透性好,在油田注水開發中已經形成了地下水道。

(3)前緣砂和濱湖砂是目前主要的產油層

前緣砂分布在水道的兩側,濱湖砂距河道砂較遠。前緣砂屬中滲透砂體,濱湖砂屬於低滲透性砂體。

統計沙二下1-5層系主要處於前緣砂和濱湖砂部位的21口生產井,1992年9月份日產油水平289t,井數佔全層系開井數的34.4%,日產油水平佔56.1%。21口生產井平均單井日產水平13.8t,平均含水37.0%。其中處於前緣砂亞相的濮3-41井,生產沙二下3-5,射開5層13.4m,其中有效厚度3層7.6m,9月份平均日產油16t,含水61%,累積產油7.09×104t。

統計沙二下32和沙二下52兩個典型含油小層,前緣砂2.32km2,濱湖砂3.02km2,分別占兩小層含油麵積的30.1%和39.0%。前緣砂和濱湖砂在平面上分布面積比較大,由於油層物性差、滲透率低,目前水驅動用狀況差,剩餘油量比較大,是今後挖潛的主要方向。

綜合以上分析,河道砂是主要的吸水部位,同時也是主要的產出部位,過去是主要的產油層,目前是主要的產水層。含水一般均在80%以上,局部含水達到90%以上。目前剩餘油很少,已到水洗油的階段。大慶的河流過渡相和河漫相部位(濮城的前緣相與濱湖相)是目前主要的剩餘油聚集帶,也是目前主要的產油層,因此下步調整挖潛的方向應為河床過渡相和河漫相。

3.數值模擬法

(1)建立模型

①網格的劃分

該模擬區塊共有25小層,模型建立縱向上以主力層單獨模擬層為原則劃分為13個模擬層;平面上選取不等間距的矩形網格系統。整個模型網格總數為13×18×13=7254,其中有效節點4873個,死節點為2381個。

②油藏參數的選取

油藏流體物性參數。

相對滲透率數據:由於沒有本區塊油藏的相對滲透率數據借用鄰近區濮檢1井的數據進行了修正。沙二下1-5共選用七條相對滲透率曲線。

PVT數據:南區沙二下1-5層系沒有取得PVT數據,故借用與其相近的東區文35井的數據進行了處理修正。

網格節點參數:網格節點數據除網格步長外,其他地質參數均來自每口井的電測解釋結果,在工作站上用插值法算得每個網格的數據。

初始化計算結果:濮53塊沙二下1-5油藏由於未對每一小層儲量進行標定,利用每小層體積百分數來計算每一小層儲量。利用三維三相模擬各小層儲量結果。

(2)歷史擬合

根據生產歷史對單井,全油田的壓力、含水進行了擬合,均得到了較滿意的結果。

9. 研究方法及技術思路

1) 充分收集和利用前人已有研究成果和資料,避免重復。周口店岩體和北京西山中生代區域熱變質岩研究程度較高,已發表大量分析測試和實驗數據,這是本書充分利用的研究起點。

2) 周口店岩體形成深度和源區深度的研究,採用: ①詳細、精確測定周口店岩體各期次的化學成分、造岩礦物化學成分。特別注意分析數據的配套,造岩礦物化學成分主要用電子探針測定鉀長石、斜長石、角閃石、黑雲母等礦物的成分,強調礦物環帶研究。②詳細、精確測定周口店岩體造岩礦物和所含包體的化學成分。③源區地球化學示蹤是本書的主要研究手段,中生代地殼加厚如果是由岩漿底侵作用帶來的新生地殼物質加入造成的,那麼物質在地殼中居留的時間應該較短,Nd 同位素的模式年齡應較年輕,且 εNd值較高,而初始 Sr 同位素比值較小。

3) 區域和接觸熱變質作用深度、變質變形事件時代研究,採用: ①綜合構造地層剖面法。在工作區選擇地層發育齊全,變質帶完整的地質剖面,從岩石的岩相學、構造變形等入手,用構造解析和地層分析的方法建立區域熱變質作用發生的綜合構造地層剖面。②礦物平衡的熱力學分析法。在工作區選擇變質程度最高的變質帶,從岩石的岩相學觀察入手,確定變質礦物的形成世代、期次以及礦物相平衡關系,用熱力學計算分析方法計算礦物相平衡的 P - T 條件。根據北京西山地區區域熱變質岩的岩石類型,礦物共生組合特徵,重點對變泥質岩的石榴子石、黑雲母、十字石、白雲母、硬綠泥石的化學成分進行電子探針測定。以此為基礎,選擇礦物對、礦物組合地質溫壓計,求出區域熱變質岩形成的溫度、壓力條件。③選擇北京西山中窖剖面熱動力變質岩中的白雲母為研究對象,對其進行40Ar /39Ar 定年,限定該期變質變形事件 ( 岩體侵入作用) 發生的時間,進而探討華北中生代構造體制轉折的關鍵時限和岩石圈減薄的可能時間。

4) 南大嶺玄武岩形成深度和源區深度的研究,主要是通過對前人資料的再利用,利用新的理論約束岩石圈地幔和下地殼。

5) 在地質事實和理論依託基礎上,建立華北東部岩石圈減薄模式。

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