【摘 要】
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天然气水合物是一种由甲烷等碳氢气体和水分子组成的结晶状固态化合物,它有可能成为继石油、天然气之后的新一代可燃性矿产。同时,其含量也就成为决定这种能源价值的一个关键
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天然气水合物是一种由甲烷等碳氢气体和水分子组成的结晶状固态化合物,它有可能成为继石油、天然气之后的新一代可燃性矿产。同时,其含量也就成为决定这种能源价值的一个关键因素,故确切估计水合物的含量显得相当重要。而估算水合物含量的一个重要参数就是孔隙度。在没有测井资料控制的情况下,只能单纯地依靠地震资料来反演估算孔隙度;其中最为直接和有效的方法就是利用地震速度反演估算孔隙度。但是,天然气水合物一般赋存在未固结或固结很差的沉积地层中,不能简单地把以前用在陆相固结沉积岩中的理论拿来照搬照用,目前的文献大多没有摆脱传统理论的束缚,比较新的方法是Ecker提出的利用Dix公式把地震资料得到的均方根速度换算成层速度,然后再由建立在弹性模量基础之上的岩石物理模型计算纯卤水饱和地层的层速度(纯水线),比较层速度曲线和纯水线,利用二者之差来估算水合物的孔隙度和饱和度。本文提出了一种研究孔隙度的新方法,即直接利用均方根速度来反演估算孔隙度低频趋势,具体实施步骤是:建立深海水平地层沉积岩石物理模型,在模型的基础上先详细考察影响孔隙度的因素,确定影响孔隙度各因素的主次;再考察影响地层速度的因素;之后以Blake海台995井测井数据及其井旁道地震数据为例,考察孔隙度低频趋势和纯水线的关系,考察均方根速度和纯水线之间的关系,目的是找出均方根速度和孔隙度低频趋势之间的关系式。然后利用该关系式反演孔隙度低频趋势,并对该地区的一条地震剖面进行了实例分析,反演的孔隙度剖面与前人利用其他方法研究得出的孔隙度值基本吻合,表明该理论方法基本可行。论文最后进行了总结,详细给出了全文的结论。
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