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烃基础知识

Vermilion专注于欧洲和澳大利亚的常规勘探和开发, 在常规上, 半常规和非常规勘探和开发.

岩石和储层解释

所有的碳氢化合物(包括石油和天然气)都是由数百万年前主要生活在海洋中的微小植物和有机体产生的. 当这些植物和有机体死亡时, 他们沉到了海底,  以干酪根的形式保存下来并被一层又一层的沉积物覆盖了数百万年. 随着岩层埋得更深,压得更紧, 它们内部的热量和压力开始上升, 最终将干酪根转化为我们今天所知的碳氢化合物.

烃源岩 是形成碳氢化合物的富含有机物的岩层吗.

 

它们周围的压力通常迫使碳氢化合物从致密或“致密”的烃源岩向上运移到更多孔和渗透性更强的岩层中, 被称为 储集岩

 

将储层按常规分类, 半常规或非常规取决于岩石的具体地质情况和深度遇到的储层条件.

传统的存款

一般来说, 常规储集岩 比如砂岩, 粉砂岩和碳酸盐具有足够的孔隙度(岩石内部的空白空间)和渗透率(孔隙空间之间的连通性),允许原油等流体进入, 天然气和水在岩石内部和内部流动. 离开畅通, 碳氢化合物继续向地表迁移,并以天然气喷口或石油渗漏的形式逸出. 

向上迁移, 然而, 经常被一层不透水的岩石或其他地质构造阻塞吗. 这就把碳氢化合物困住了,然后这些碳氢化合物聚集在一起形成a 烃沉积

 

如果储层岩石具有足够的渗透性,使碳氢化合物能够在岩石内部和通过岩石自然运移, 他们通常被称为 常规油藏或矿床

 

回收这些碳氢化合物通常被称为“常规”石油和天然气勘探和开发. 一旦存款被访问, 碳氢化合物要么在储层的自然压力下流向地表, 或者可以被泵送到地面.

 

几十年来,世界各地的石油和天然气生产导致了传统资源的减少, 其中大多数已经处于开发阶段.

Semi-Conventional水库

Vermilion使用“半常规油藏”来描述这种油藏,这种油藏虽然需要泵送以外的技术来将碳氢化合物带到地面,但与页岩油或天然气生产等全面非常规生产相比,使用的密集技术要少得多. 这些刺激使用的压力较小, 非常规油藏所需的水和其他配套产品. Vermilion大约三分之一的产量来自这种油藏类型. 

 

加拿大西部的Cardium地层就是一个例子, 哪个被认为是世界上最大的地层圈闭油藏之一. 几十年来,该地区一直采用直井和有限增产措施进行常规开发. 然而, 最近十年的新技术,比如水力压裂, 水平钻井和新的增产措施使得进入地层中的储层在技术上和经济上都是可行的,而这些储层在历史上过于“致密”而无法开采.

非传统的存款

非常规或“致密”矿床 通常被归类为页岩, 富含成熟有机质的粉砂岩或碳酸盐, 复杂矿物成分, 层压结构和紧凑的存储空间. 它们通常具有超低渗透率和低孔隙度,阻止碳氢化合物自然流过岩石. 这意味着碳氢化合物不会形成易于接近的、可以在地表开采的储层.

 

这就是水力压裂发挥作用的地方:利用水平井进行多级水力压裂,使这些以前难以开采的非常规油藏既可行又经济.

 

不管它们是如何产生的, 或者它们来自的储层类型, 非常规碳氢化合物与常规碳氢化合物在本质上是相同的. “非常规”一词仅仅是指用于提取它们的方法以及产生它们的储层岩石的类型. 

 

页岩气或页岩油是一种特殊类型的非常规资源,它没有运移,直接从其形成的富含有机物的烃源岩中开采出来.

水力压裂

水力压裂是一项政府监管的技术,在北美已经成功使用了60多年. 政府规定, 结合行业运营实践和朱砂自身对公众和员工安全的优先考虑, 环境管理和卓越运营, 帮助确保保护环境的保障措施到位, 包括淡水含水层, 并确保安全负责的操作.

 

水力压裂是一种利用加压液体压裂岩石的增产技术. 这个过程包括高压注入“压裂液”(主要是水), 含砂或其他支撑剂(在增稠剂的帮助下悬浮)进入井筒,在深层岩层中形成裂缝,天然气通过裂缝进入, 届时石油和盐水将更自由地流动. 当液压从井中移除时, 水力压裂支撑剂(如沙子)的小颗粒使裂缝保持开放.

 

在加拿大和美国,我们向FracFocus公开披露了我们使用的100%添加剂, 以及通过我们提交的监管文件. 我们将继续努力降低添加剂所需的浓度,并与压裂供应商合作,寻找更好的替代品,以供将来考虑.

有关我们在水力压裂期间水资源管理方法的更多信息,请点击 在这里.

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