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1.
碳酸盐岩与泥(页)岩有机质演化的差异及成因探讨 总被引:8,自引:0,他引:8
本文通过对浙江、湖北、贵州和泌阳等地不同岩类样品的岩石热解、液相色谱和干酪根热解色谱分析,阐述了碳酸盐岩与泥(页)岩有机质演化的差异及成因问题。结果表明,在相同的成生条件下,泥(页)岩中有机质的演化程度较碳酸盐岩高,其原因可能主要与粘土矿物对有机反应的催化作用有关。泥(页)岩中存在大量的蒙脱石和伊利石等粘土矿物,使岩石中的有机质在经受热力作用影响的同时,还受到粘土矿物催化作用的影响,因此其演化程度高于没有或只有少量粘土矿物的碳酸盐岩。 相似文献
2.
张思成 《墙材革新与建筑节能》2003,(1):13-16
北京市百年来累积排放堆存的煤矸石达8000万吨,每年仍在增加近100万吨。作为可利用的资源,其价值没有得到充分的开发利用。北京市已决定自2003年5月1日起,在全国率先停止生产实心黏土砖。如何填补182个实心黏土砖企业让出的近21亿块(折标准砖,下同)砖的市场,成为市政府和企业关注的焦点。政府关注墙体材料供应的缺口不能影响建设工程,企业关注市场缺口的经济效益。北京市建委墙改办适时提出了在北京市西部大力发展以煤矸石、页岩为主的烧结空心砖制品。目前,北京已建成10条相应的生产线,形成了年产5.7亿块煤矸石页岩烧结多孔砖的生产能力,主… 相似文献
3.
4.
谢曦 《墙材革新与建筑节能》2004,(8):50-52
黏土资源的滥采乱挖。对耕地和生态环境造成严重的破坏。必须寻找其他资源用来替代以黏土为原料的墙体材料.满足建筑市场的需要。在目前市场缺少节能型承重类墙体材料的情况下.页岩烧结空心砖是最易开发的、能满足《节能设计标准》的承重类墙体材料产品之一。尤其是能满足小城镇节能建筑的需求。本文就浙江省开发生产页岩烧结空心砖的途径提出对策措施。 相似文献
5.
6.
为了确定页岩孔隙体系的含油饱和度,本设计了一套程序,需要使用岩心样的地化和岩石性质测量数据(溶剂抽提产率、孔隙率、密度和干酪根吸附能力)。这种研究方法已考虑到有许多页岩都含有原地有机质(干酪根),而从这些页岩中抽提的游离烃既可来自干酪根-矿物基质的吸附烃组分,也可能是粒间孔隙体系内的残余烃。对得克萨斯州部伊格尔福德组的研究表明,该组页岩的矿物最有可能保留水湿状态,同时在最强的生油阶段,其粒间孔隙体系的残余油饱和度(So)达到了最高水平(算出的So=15%-70%)。对于这些饱和度值已按埋藏深度和有机质丰度作了分析,以便经受正常成熟作用的页岩建立普遍适用的变化趋势。孔隙油饱和度和源岩评价仪S1/TOC比值的关系已经确定,因此有关概念就可以应用于仅有源岩评价仪数据时的情形。S1/TOC值>120mgHC/gC的样品可能含有某些非原地烃,而该值>200mgHC/gC的样品则几乎肯定有非原地烃。这些比值可用于评价不同细粒岩相的残余油含量和封闭性能。对印尼塔朗阿卡尔组的实例研究表明,具有高吸入压力(由压汞毛细压力分析得出)的封闭层岩石其烃含量很低,处于原地生烃可以预期的范围内。但具有最低吸入压力的页岩都有很高的烃含量,表明其孔隙体系中进入了来自下伏油藏的油。在此类岩样中,封闭层很可能已与它能支撑的最大油柱高达到了平衡。对于有关封闭层能力的现有压汞毛细压力(MICP)测量技术,本的方法是一种补充,是快速检测封闭层失效或性能很差的储层“废弃带”的一种手段。 相似文献
7.
8.
提高页岩干馏装置采油率的建议 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了影响采油效率的三大因素,提出了改进建议。采用新的回收工艺对系统内含油瓦斯进行回收,以提高采油效益。 相似文献
9.
上Magdalena河谷(UMV)盆地是位于哥伦比亚中科迪勒拉山脉和东科迪勒拉山脉之间的山间盆地,其中沉积了290m厚的中白垩统黑色页岩层序,我们对该层序进行了有机地化分析和显微分析,通过研究,我们可以(1)划分出四种有机相类型,(2)评价其生油岩潜力,(3)将这些有机相综合为一个层序地层格架。这四种有机相类型分别是C,BC,B和D型,在高水位位期和低水位期沉积的C型具有明显的陆源有机质组分,BC型有机相以海相有机质含量较高且保存较好为特征,并发育在海进体系域的下部,因为B型有机相在帛氧条件下保存最好,所以海相有机质含量最高,由于缺乏生物扰动作用和富集微量金属,表明其沉积为缺氧沉积,B型有机相发育在海侵体系域上部,其生油岩潜力最佳,B型有机相形成于高水位,尤其与土仑期南美洲北部的最大海泛有关,D型有机相也与高水位期沉积有关,但表现为高速率有机质改造和降解作用。 相似文献
10.
《广东化工》2021,48(15)
利用氩离子抛光扫描电镜和氮气吸附法研究铜仁-毕节地区牛蹄塘组页岩的孔隙形态、孔径分布以及孔隙分形特征,讨论了页岩组分及孔隙结构参数对分形维数的影响。结果表明,牛蹄塘组页岩孔隙类型多样,包括有机质孔、粘土矿物层间孔和溶蚀孔等。页岩总孔体积介于0.0086~0.0313 cm~3/g,平均为0.0212 cm~3/g;BET比表面积介于5.64~24.61 cm~2/g,平均为17.23 cm~2/g,页岩具有不同的孔隙结构特征,进而表现出不同的孔隙非均质性。页岩孔隙具有明显的分形特征,分形维数D_1介于2.0573~2.5254之间,受TOC和矿物组分的共同控制,与总孔体积和比表面积呈正相关性;分形维数D_2介于2.6329~2.8028之间,主要受TOC影响,其与TOC、总孔体积和比表面积均呈现先增加后降低的趋势。页岩平均孔径越小,微孔越发育,分形维数越大,孔隙非均质性越强。 相似文献