КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Краткая Характеристика газогидратных залежей
Исследованиями советских ученых доказано, что в определенных термодинамических условиях природный газ в земной коре вступает в соединение с пластовой поровой водой, образуя твердые соединения — гидраты газов, крупные скопления которых образуют газогидратные залежи. Природный газ в связанном гидратном состоянии характеризуется иными свойствами, чем в свободном состоянии. Гидраты газов представляют собой твердые соединения (клатраты), в которых молекулы газа при определенных давлениях и температурах заполняют структурные пустоты кристаллической решетки, образованной молекулами воды с помощью прочной водородной связи. Молекулы воды при образовании гидрата и сооружении ажурных полостей как бы раздвигаются молекулами газа, заключенными в эти полости,— удельный объем воды в гидратном состоянии возрастает до 1,26—1,32 см3/г (удельный объем воды в состоянии льда составляет 1,09 см3/г). В настоящее время получены и изучены равновесные параметры гидратообразования практически всех известных природных и синтетических газов. Исключение составляют водород, гелий и неон. Элементарная ячейка гидрата газа состоит из определенного количества молекул воды и газа. Молярное соотношение воды и газа зависит от размера молекул газа — гидратообразователя. Один объем воды в гидратном состоянии связывает в зависимости от характеристики исходного газа от 70 до 300 объемов газа. Для газов, размер молекул которых не превышает 0,59 нм, образуется гидрат, так называемой первой структуры, в котором на восемь молекул газа приходится 46 молекул воды. Элементарная ячейка гидрата первой структуры содержит две малые полости, с диаметром 0,52 нм и 6 больших, с диаметром 0,59 нм. Более крупные молекулы газов (размер которых не превышает (0,69 нм) образуют гидрат второй структуры, элементарная ячейка которой состоит из 16 малых (0,48 нм) и восьми больших (0,69 нм) полостей, образуемых 136 молекулами воды. Процесс образования гидрата определяется составом газа, состоянием воды, внешним давлением и температурой. Условия образования гидратов выражаются диаграммой гетерогенного состояния в координатах р — Т. На рис. IV. 15 приведены равновесные кривые образования гидратов отдельных компонентов и природных газовых смесей относительной плотности 0,6 и 0,8 по воздуху. Для заданной температуры повышение давления выше равновесной кривой сопровождается соединением молекул газа с молекулами воды и образованием твердого соединения — гидрата. Обратное снижение давления (или повышение температуры при неизменном давлении) сопровождается разложением гидрата на газ и воду. Плотность гидратов отдельных газов изменяется в довольно широких пределах: от 0,8 г/см3 до 1,8 г/см3. Для природных газов плотность гидрата находится в пределах 0,9—1,1 г/см3. Рис. IV. 15. Равновесные кривые гидратообразования газов. Гидраты газов характеризуются низкой упругостью газа — гидратообразователя. Например, в области отрицательных температур упругость газа — гидратообразователя над гидратом на один-два порядка ниже упругости пара чистого гидратообразователя. Это свойство гидратов сыграло большую роль в сохранении и накоплении газов и воды в начальный период формирования Земли, ее атмосферы и гидросферы. Процесс образования гидратов происходит с выделением тепла от 14 до 134 кДж/моль (или около 418 кДж/кг) при t> 0 °С. При t<0 °С теплота гидратообразования составляет 16—30 кДж/моль. Кристаллогидраты газов характеризуются высокой механической прочностью, упругостью и низкой проницаемостью. Скорость прохождения сейсмоволн через пористую среду, насыщенную гидратом, на 60—100 % выше, чем через аналогичную среду, не насыщенную гидратом. Проницаемость гидрата близка проницаемости водонасыщенных глин. Гидраты газов, полученные из пресной воды, обладают в 10—15 раз более высокой электропроводностью, чем у льда (10-7 Ом/см). Гидраты, полученные из растворов солей с минерализацией 10 г/л, имеют электропроводность в 3—4 раза ниже электропроводности исходного раствора. Для раствора минерализации 50 г/л это отличие составляет всего 40—70 %. Газогидратные залежи (ГГЗ) характеризуются рядом особенностей, основные из которых следующие: объем газа, содержащегося в единице объема гидрата, практически не зависит от состава газа; гидратонасыщенность порового пространства определяется давлением, температурой, составом поровой воды и газа — гидратообразователя; формирование ГГЗ может происходить из недонасыщенных газом пластовых вод; для формирования и сохранения ГГЗ не нужны литологические покрышки; ГГЗ являются непроницаемыми экранами, под которыми могут накапливаться залежи свободного газа и нефти. Открытие советскими учеными свойства природных газов образовывать в земной коре газогидратные залежи позволило пересмотреть вопросы формирования залежей углеводородов и значительно прирастить прогнозные запасы газа на планете. Газогидратные залежи — это залежи, содержащие в зависимости от термодинамических условий и стадии формирования газ частично или полностью в гидратном состоянии. Газогидратная залежь снизу может контактировать с пластовой, подошвенной или крыльевой водой, со свободной газовой, газоконденсатной или нефтяной залежью; сверху — со свободной газовой залежью или газонепроницаемыми пластами. ГГЗ приурочены к охлажденным разрезам осадочного чехла земной коры на материках и в акватории Мирового океана. Как правило, в пределах материков ГГЗ приурочены к районам распространения многолетнемерзлых пород. На материках глубина залегания этих залежей достигает 700—1500м. Как известно, большая часть дна мирового океана сложена осадочными породами мощностью от десятков до тысячи и более метров. Современный термодинамический режим придонной части океана, начиная с глубин 150—500 м, соответствует условиям существования гидратов газов. Полярные моря характеризуются незначительными колебаниями температуры воды по глубине, значение которой близко к О °С. Температура воды на глубине около 1 км даже на экваторе не превышает 5 °С, а на глубине свыше 2000 м она остается постоянной в пределах 1—3 °С. Физические методы обнаружения газогидратных залежей могут быть разработаны на основе использования различных свойств гидратов, в частности, таких, как низкие электропроводность и проницаемость, повышенная скорость прохождения акустических волн через толщу осадочных пород, насыщенных гидратами газов, аномальные значения теплового потока над газогидратными залежами; аномальные значения диффузионных газовых потоков над газогидратными залежами и др. Региональные поиски и обнаружение ГГЗ как на суше, так и в акваториях могут осуществляться путем сейсмоакустического зондирования при частотах 0,1—10 кГц в комплексе с региональной газо- и термометрией. Эти способы позволяют установить площадь, мощность, глубину залегания кровли и подошвы ГГЗ, определить гидрато- и газонасыщенность продуктивных пластов. Уточнение параметров ГГЗ необходимо проводить путем использования комплекса геофизических методов в интервале ГГЗ, а также исследованием кернов, отобранных из интервала ГГЗ. В настоящее время для поисков и разведки газогидратных залежей используются метод сейсмоакустического зондирования разреза осадочных пород, в основе которого лежит экспериментально установленный факт увеличения скорости прохождения сейсмических волн на 60—100 % через пласты, насыщенные гидратами газов, в сравнении с прохождением сейсмоволн через пласты, насыщенные свободным газом или жидкостью. При наличии скважин, вскрывших толщу осадочных пород, присутствие гидратов можно обнаружить стандартными методами каротажа. Основные критерии гидратосодержащих пластов: 1) незначительная амплитуда ПС; 2) отсутствие или малое значение приращения МПЗ над МГЗ; 3) интенсивность вторичной a-активности, близкая к водонасыщенным пластам; 4) отсутствие глинистой корки и наличие каверн; 5) различное сопротивление в зависимости от минерализации остаточной воды. Учитывая, что сопротивление гидрата, как и газа, достаточно велико, в большинстве случаев сопротивление гидратного пласта будет значительным. Для обнаружения и выделения газогидратных залежей во время бурения и при эксплуатации скважин в охлажденных разрезах могут быть использованы газовый каротаж, термометрия продуктивного разреза, поинтервальная дебитометрия, контроль утяжеления состава добываемого газа и опреснение поступающих в скважину пластовых вод и др. Разработка газогидратных залежей принципиально возможна. Пути решения этой проблемы известны. При вскрытии и разработке ГГЗ необходимо учитывать специфические свойства гидратов, такие, как резкое увеличение объема газа при его переходе из гидратного в свободное состояние, резкое возрастание давления газа при термическом разложении гидрата, постоянство пластового давления, соответствующего определенной изотерме разработки ГГЗ, высвобождение больших объемов свободной воды при разложении гидрата и т. д. В основе разработки материковых ГГЗ лежит один общий принцип: необходимо газ из гидратного состояния в залежи перевести в свободное состояние и отбирать традиционными методами с помощью обычных скважин. Перевод из гидратного в свободное состояние может быть осуществлен путем закачки в пласт катализаторов разложения гидрата; повышением температуры залежи выше температуры разложения гидрата; снижением давления ниже давления разложения гидрата в пласте; путем термохимического, электроакустического и других воздействий на ГГЗ.
Дата добавления: 2014-11-07; Просмотров: 2488; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |