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    中国为什么可以实现陆相“页岩油革命”?

    邹才能 杨智 李国欣 李建忠 刘显阳 唐勇 江涛 杨雨 白雪峰 潘松圻 卢明辉 雷征东 才博

    邹才能, 杨智, 李国欣, 李建忠, 刘显阳, 唐勇, 江涛, 杨雨, 白雪峰, 潘松圻, 卢明辉, 雷征东, 才博, 2022. 中国为什么可以实现陆相“页岩油革命”?. 地球科学, 47(10): 3860-3863. doi: 10.3799/dqkx.2022.841
    引用本文: 邹才能, 杨智, 李国欣, 李建忠, 刘显阳, 唐勇, 江涛, 杨雨, 白雪峰, 潘松圻, 卢明辉, 雷征东, 才博, 2022. 中国为什么可以实现陆相“页岩油革命”?. 地球科学, 47(10): 3860-3863. doi: 10.3799/dqkx.2022.841
    Zou Caineng, Yang Zhi, Li Guoxin, Li Jianzhong, Liu Xianyang, Tang Yong, Jiang Tao, Yang Yu, Bai Xuefeng, Pan Songqi, Lu Minghui, Lei Zhengdong, Cai Bo, 2022. Why Can China Realize the Continental “Shale Oil Revolution”?. Earth Science, 47(10): 3860-3863. doi: 10.3799/dqkx.2022.841
    Citation: Zou Caineng, Yang Zhi, Li Guoxin, Li Jianzhong, Liu Xianyang, Tang Yong, Jiang Tao, Yang Yu, Bai Xuefeng, Pan Songqi, Lu Minghui, Lei Zhengdong, Cai Bo, 2022. Why Can China Realize the Continental “Shale Oil Revolution”?. Earth Science, 47(10): 3860-3863. doi: 10.3799/dqkx.2022.841

    中国为什么可以实现陆相“页岩油革命”?

    doi: 10.3799/dqkx.2022.841
    基金项目: 

    中石油页岩油重大科技项目 2021DJ18

    国家高层次特殊人才支持计划 第四批次

    详细信息
      作者简介:

      邹才能(1963-),男,博士,中国科学院院士,中国石油勘探开发研究院教授级高级工程师、博士生导师,主要从事常规-非常规油气地质学理论研究与实践、新能源与能源战略等研究.E-mail:zcn@petrochina.com.cn

      通讯作者:

      杨智,E-mail: yangzhi2009@petrochina.com.cn

    Why Can China Realize the Continental “Shale Oil Revolution”?

    • 图  1  中国非常规源岩油气类型与主要技术路线

      图  2  陆相页岩层系“人造油藏”开发模式(据Yang et al.(2019)焦方正等(2020)修改)

      表  1  中国典型源岩油气层系的有利储集层和有利烃源岩属性参数(杨智等, 2022

      资源类型 代表层系 有利储集层属性 有利烃源岩属性
      油页岩油 抚顺盆地古近系计军屯组 湖沼相油页岩,面积37 km2,单层厚度70~190 m 湖沼相油页岩,面积37 km2,埋深17~634 m,单层厚度70~190 m,有机碳含量8.5%~13.1%,平均含油率5%~8%,灰分平均值78%,油页岩油技术可采资源量1.68×108 t
      页岩油 鄂尔多斯盆地三叠系延长组7段 湖盆中心夹层砂岩储层,面积20 000 km2;油层厚度10~40 m,孔隙度7%~13%、主流喉道半径大于100 nm;含油饱和度大于60%,游离烃占比大于30%;烃源区Ro大于0.9%,压力系数大于0.7,气油比大于70 m3/m3,原油密度0.8~0.86 g/cm3,有一定储层基质渗透率;纹层及天然裂缝较发育,岩石脆性矿物含量大于50%,水平应力差小于10 MPa;埋深小于3 000 m,地质资源量约40×108 t 深湖相黑色页岩,面积30 000 km2;TOC大于6%,有机质类型为Ⅰ型、Ⅱ1型;富有机质页岩集中段厚度10~60 m、净地比大于0.8,连续分布面积大于2 000 km2Ro为0.5%~1.0%;埋深小于2 000 m;顶底板封闭性好,断层不发育,且地层含水率小于5%;原位加热转化潜在生烃量约500×108 t油当量
      松辽盆地白垩系 青山口组一段湖盆中心富砂质、碳酸盐质等储层,面积10 000 km2;油层厚度20~100 m,孔隙度5%~12%、主流喉道半径大于100 nm;含油饱和度大于50%,游离烃占比大于30%;烃源区Ro大于1.2%,压力系数大于1.2,气油比大于20 m3/m3,原油密度0.76~0.85 g/cm3,有一定储层基质渗透率;纹层页理及天然裂缝较发育、岩石脆性矿物含量大于50%、水平应力差小于10 MPa;埋深小于2 500 m,地质资源量约30×108 t 嫩江组深湖相黑色页岩,面积20 000 km2;TOC大于2%,有机质类型为Ⅰ型、Ⅱ1型;富有机质页岩集中段厚度大20~100 m、净地比大于0.8,连续分布面积大于1 000 km2Ro为0.5%~1.0%;埋深小于2 000 m;顶底板封闭性好,断层不发育,且地层含水率小于5%;原位加热转化潜在生烃量约200×108 t油当量
      准噶尔盆地二叠系芦草沟组 湖相富砂质、富云质等混积岩,面积5 000 km2;油层厚度20~50 m,孔隙度5%~16%、主流喉道半径大于150 nm;含油饱和度大于70%,游离烃占比大于20%;烃源区Ro大于0.8%,压力系数大于1.2,气油比大于10 m3/m3,原油密度0.88~0.92 g/cm3,有一定储层基质渗透率;纹层及天然裂缝较发育、岩石脆性矿物含量大于70%,水平应力差小于10 MPa;埋深小于4 000 m,地质资源量约20×108 t 深湖相黑色页岩,面积3 000 km2;TOC大于6%,有机质类型为Ⅱ型;富有机质页岩集中段厚度100~200 m,净地比大于0.8,连续分布面积大于500 km2Ro为0.5%~1.0%;埋深小于3 000 m;顶底板封闭性好,断层不发育,且地层含水率小于5%;原位加热转化潜在生烃量约150×108 t油当量
      煤岩油 西北地区侏罗系 湖沼相、低孔低渗煤岩,面积大,埋深较浅 湖沼相煤岩,面积大,富含烛煤、藻烛煤等低等植物,褐煤、长焰煤等中低阶煤,煤焦油产率普遍在8%~17%,埋深较浅,煤中潜在石油资源约500×108 t
      煤层气或煤制气 沁水盆地石炭系-二叠系 海陆过渡相、湖沼相煤岩,向斜构造,含气面积5 169 km2;有效孔隙度1.1%~7.7%,含气丰度大于2×108 m3/km2,含气量4~32 m3/t,吸附饱和度大于80%;压力系数0.7~0.9,煤层原始渗透率相对较大;有效应力小于15 MPa,一般割理、天然裂缝较发育;埋深小于1 200 m,地质资源量约1.2×1012 m3 海陆过渡相、湖沼相煤岩,分布面积8 800 km2;煤层集中段厚度4~17 m,连续分布面积大于500 km2Ro为2.6%~3.8%,热成因气为主,甲烷含量大于98%,含气量4~32 m3/t;埋深小于1 000 m,原位地下煤炭气化潜在生气量约10×1012 m3
      页岩气 四川盆地奥陶系五峰组-志留系龙马溪组 深水陆棚相黑色页岩,高产段厚度10~40 m,面积50 000 km2;孔隙度大于3%,主流喉道半径大于20 nm,有机孔为主;含气量大于2.5 m3/t、游离气占比大于60%;超压系统,甲烷含量超过96%,储层基质渗透率相对较高;纹层及层理、天然裂缝较发育,岩石脆性矿物含量大于50%,泊松比0.1~0.3;埋深小于4 200 m,地质资源量约20×1012 m3 深水陆棚相页岩,厚度30~85 m,面积50 000 km2;TOC大于2%,有机质类型为Ⅱ型,Ro为1.7%~3.5%;生气量超过50×1012 m3
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    • [1] Yang, Z., Zou, C. N., Wu, S. T., et al., 2019. Formation, Distribution and Resource Potential of the "Sweet Areas (Sections)" of Continental Shale Oil in China. Marine and Petroleum Geology, 102: 48-60. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2018.11.049
      [2] 贾承造, 邹才能, 杨智, 等, 2018. 陆相油气地质理论在中国中西部盆地的重大进展. 石油勘探与开发, 45(4): 546-560. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKYK201804002.htm
      [3] 焦方正, 邹才能, 杨智, 2020. 陆相源内石油聚集地质理论认识及勘探开发实践. 石油勘探与开发, 47(6): 1067-1078. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKYK202006002.htm
      [4] 金之钧, 王冠平, 刘光祥, 等, 2021. 中国陆相页岩油研究进展与关键科学问题. 石油学报, 42(7): 821-835. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYXB202107001.htm
      [5] 王双明, 师庆民, 王生全, 等, 2021. 富油煤的油气资源属性与绿色低碳开发. 煤炭学报, 46(5): 1365-1377. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-MTXB202105003.htm
      [6] 杨智, 邹才能, 2019. "进源找油": 源岩油气内涵与前景. 石油勘探与开发, 46(1): 173184. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKYK201901018.htm
      [7] 杨智, 邹才能, 吴松涛, 等, 2022. 造缝产烃还是改质造烃? : 论含油气源岩层系的储集层属性和烃源岩属性. 地质学报, 96(1): 183-194. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXE202201012.htm
      [8] 赵文智, 胡素云, 侯连华, 等, 2020. 中国陆相页岩油类型、资源潜力及与致密油的边界. 石油勘探与开发, 47(1): 1-10. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SKYK202001002.htm
      [9] 邹才能, 潘松圻, 荆振华, 等, 2020. 页岩油气革命及影响. 石油学报, 41(1): 1-12. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SYXB202001001.htm
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    • 刊出日期:  2022-10-25

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