中国南方下古生界海相页岩气成藏的构造-热力作用效应

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    41872132
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    66.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    D0207.石油天然气地质学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Tectonic effects perform key roles in the accumulation of shale gas. This study mainly focuses on the evolution of pore structure and fracture network and the mechanism of shale gas accumulation during the deformation and maturation process of shale gas reservoirs. Self-designed high temperature and pressure deformation instrument is planned to be used to get different maturity and different deformed degree shale samples. Fluids injection methods (mercury injection, N2 and CO2 adsorption) would be employed to quantitatively characterize the pore structure in different maturity and different deformed degree shale. X-ray 3D system and other experiments would be utilized to establish the 3D structure of fracture in shale, and then clarify how fractures react under the changes of stress and temperature. 3D macromolecular structure of organic matter in shale would be constructed based on the high-resolution transmission electron microscopy experimentand Fourier transforms infrared spectroscopy experiments, and the evolution of organic structure of shale will also be discussed. On the aspect of shale gas storage, the free gas content and it evolution will be studied based on the evolution of volume of pores and fractures in shale. Monte Carle simulation and methane adsorption isothermal experiments will be employed to clarify the mechanism of adsorbed gas formation based on the 3D organic molecular models. Lower Paleozoic marine shale samples will be also collected and their pores structure and other characteristics will be tested. Through comparing the characteristics of Lower Paleozoic shale and physical simulated shale, the findings from physical simulated shale will be applied to the actualaccumulation processof Lower Paleozoic shale gas, and then the accumulation mechanism of marine shale gas in south China will be well understood.
围绕“页岩气成藏的构造-热力作用效应”这一科学问题,重点探究构造-热力作用下孔裂隙演化规律与页岩气成藏机制。拟利用自行设计的高温高压变形仪获取不同变质变形程度序列样品,通过流体注入法定量表征页岩孔隙结构在变质/变形中演化模式;利用X-ray三维成像系统等构建不同变质变形程度页岩裂隙三维网络,并阐明其对热力、应力的响应机制。基于透射电镜-红外显微镜联用构建页岩原位有机质三维大分子模型,探明有机质结构在变质变形中的演化特征。在此基础之上,利用有机质分子模型,结合等温吸附试验、孔隙结构表征实验,借助蒙特卡洛法模拟,探明吸附气、游离气赋存机理与演化机制;于此同时,采集不同构造背景的南方海相页岩样品并分析其孔裂隙特征、含气性特征等,通过对比物理模拟样品与自然构造-热演化样品,将变形变质实验所获的演化规律应用于实际的页岩气成藏过程之中,进而阐明构造-热力作用下南方海相页岩气成藏机制。

结项摘要

本次研究以下古生界海相页岩为研究对象,围绕“页岩气成藏的构造-热力作用效应”这一科学问题,以野外调查-实验测试-理论分析为思路,基于钻井岩心及野外剖面样品,重点探究构造-热力作用下页岩孔-裂隙演化规律与页岩气成藏机制。研究主要取得如下成果:(1)联合图像分析、流体注入法,多精度—全尺度精细表征了下寒武统过成熟页岩储层孔裂隙发育形貌、类型、成因及结构特征,系统分析了不同尺度孔隙分形非均质性,阐明了过成熟页岩孔隙发育控制因素;(2)阐明了构造—热力影响下,褶皱、断裂及滑脱层控制下页岩变形特征、不同变形强度页岩孔-裂缝特征的差异性演化过程,及其对页岩气运移保存的影响;(3)利用高分辨率透射电镜实验、红外光谱实验、13C 核磁共振等实验,揭示了页岩干酪根大分子结构特征、演化及有机质孔隙对构造-热力作用的响应机制;(4)基于不同系列温度甲烷高压吸附实验,揭示了页岩气赋存相态温压响应及动态转化规律,构建了页岩气原位赋存气量地质模型,结合埋藏-热演化-生烃-构造改造历史,阐明了构造-热作用下多因素耦合下页岩气成藏过程;(5)以滇东北地区五峰-龙马溪组为例,通过裂缝统计、流体包裹体分析及孔隙表征等手段,揭示了断裂作用对页岩储层孔-裂缝结构的宏观-微观改造机制,并提出了逆断层侧向遮挡宽缓向斜翼部、逆冲断层间传播褶皱高位2种页岩气富集保存有利构造样式。研究成果有助于推进四川盆地盆缘、盆外复杂构造区海相页岩气进一步勘探开发。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Relationship between Tectonism and Composition and Pore Characteristics of Shale Reservoirs
页岩储层构造作用与成分及孔隙特征的关系
  • DOI:
    10.1155/2020/9426586
  • 发表时间:
    2020-02
  • 期刊:
    Geofluids
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Shang Fuhua;Zhu Yanming;Gao Haitao;Wang Yang;Liu Ruiyin
  • 通讯作者:
    Liu Ruiyin
Characterization of methane adsorption on shale of a complex tectonic area in Northeast Guizhou, China: Experimental results and geological significance
黔东北复杂构造区页岩甲烷吸附特征:实验结果及地质意义
  • DOI:
    10.1016/j.jngse.2020.103676
  • 发表时间:
    2020-12
  • 期刊:
    Journal of Natural Gas Science and Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Shang Fuhua;Zhu Yanming;Hu Qinhong;Zhu Yuewen;Wang Yang;Du Mingyang;Liu Ruiyin;Han Yong
  • 通讯作者:
    Han Yong
Structural deformation and its pore-fracture system response of the Wufeng-Longmaxi shale in the Northeast Chongqing area, using FE-SEM, gas adsorption, and SAXS
渝东北地区五峰组—龙马溪组页岩构造变形及其孔隙—裂缝系统响应——有限元扫描电镜、气体吸附和SAXS
  • DOI:
    10.1016/j.petrol.2021.109877
  • 发表时间:
    2022-01-03
  • 期刊:
    JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiang, Jie;Zhu, Yanming;Jiang, Zhenfei
  • 通讯作者:
    Jiang, Zhenfei
断裂体系对页岩气保存的影响---以滇东北地区五峰-龙马溪组为例
  • DOI:
    10.13225/j.cnk.jccs.2020.1645
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    煤炭学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    向杰;陈尚斌;王阳;蒋天国;薛晓辉;王笑奇;朱炎铭
  • 通讯作者:
    朱炎铭
Direct imaging of micropores in shale kerogen
页岩干酪根微孔直接成像
  • DOI:
    10.1016/j.marpetgeo.2022.105928
  • 发表时间:
    2022-09
  • 期刊:
    Marine and Petroleum Geology
  • 影响因子:
    4.2
  • 作者:
    Yu Liu;Chi Su;Fuhua Shang
  • 通讯作者:
    Fuhua Shang

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其他文献

沁水盆地压裂裂缝展布及对煤系“三气”共采的指示意义
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  • 期刊:
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  • DOI:
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  • 期刊:
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  • 发表时间:
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    --
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  • 影响因子:
    --
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    煤炭技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈居凯;朱炎铭;付常青
  • 通讯作者:
    付常青

其他文献

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朱炎铭的其他基金

低阶煤热解大分子结构裂解产氢的分子级作用机理
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  • 批准年份:
    2020
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    61 万元
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  • 批准年份:
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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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