由于资源勘探上的花费巨大,所以有相当大的动力进一步发展定量技术


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由于资源勘探上的花费巨大,所以有相当大的动力进一步发展定量技术


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由于资源勘探上的花费巨大,所以有相当大的动力进一步发展定量技术


考虑到全世界每年在资源勘探上花费的巨额资金 , 有相当大的动力进一步发展定量技术 。 我们相信 , 更强大的计算机 , 更快的可视化设备 , 改进的数值方法和数据库将促进计算分析应用于地质问题的进步 。 由于技术计算依赖于实验室和现场研究的结果 , 精细的模型将需要对材料特性和地下过程运行机制的越来越详细的理解 。 因此 , 数字实验将对现场和实验室的研究方向产生重要影响 。



【由于资源勘探上的花费巨大,所以有相当大的动力进一步发展定量技术】此外 , 在将石油储集层或实验室的时间和距离尺度上观察到的水文和化学性质投射到沉积盆地的尺度上 , 还需要在概念上取得进展 。 例如 , 将需要多学科努力 , 以找到更好的技术来描述非均质含水层的区域尺度渗透性研究了油气相在复合介质中的运移和慢速化学反应动力学 。 沿海平原的起伏使淡水沿着始新世、渐新世和中新世含水层深达1至2公里 。

过去发生的更广泛的淡水入侵是伴随着钙水平下降而发生的 。 下降增加了地形起伏 , 使沿海平原暴露在更多的大气降水之下 , 而当时来自压缩的超压没有今天那么强烈 。 结果 , 陨星地脉向盆地深处延伸得更远 。 淡水侵入的发生是由东南水位变化引起的事件 , 这表明致密盆地中淡水成岩作用的时间可以通过全球海平面变化来预测 , 而全球海平面变化在很多地质时期都是已知的 。


成岩矿物记录了过去的温度和水文状况 , 从而量化地下条件与成岩作用的关系 , 有助于解释盆地历史 。 我们通过追踪不可逆反应路径来模拟地下相互作用化学系统对质量通量开放 。 砂岩中含有石英、钠长石、钾长石、方解石 。 大气中的水被稀释 , 充满了来自大气和根区的氧气和二氧化碳 。 在砂岩中加入大气降水会稀释孔隙流体 , 从而溶解原卤水中稳定的矿物 。



其他矿物沉淀成胶结物 。 辉石是一种镁粘土 , 在反应中溶解卡莉 , 产生镁离子 , 与方解石反应生成白云石 。 众所周知 , 在淡水和含盐地下水混合的地方会形成白云石胶结物 。 剩下的方解石被我消耗去生产钙粘土 。 溶解的长石沉淀为石英、白云母 , 钾长石消耗后 , 高岭石胶结物 。 长石水解作用最初增加了溶液的碱度;但是硫铁矿氧化释放的酸和持续的二氧化碳供应最终压倒了硅酸盐反应 。

长石被消耗后 , pH值下降 , 直到酸被碳酸盐之间的反应缓冲 。 已转变为伊利石和高岭石的长石通常在渗透性的海湾沉积物中观察到 , 这些沉积物可能已暴露于变质地下水中 , 例如在主要不整合面的地下水中长石水化和钙钙白云石化都通过减少矿物体积来增加沉积物中的波尔体积 , 从而产生潜在的砂岩 。 随着寻找石油的工作深入到孔隙层 , 成岩反应的定量分析对于了解储层岩石的分布将变得越来越重要 。
蒙脱石是一种沉积盆地中常见的水化粘土矿物 , 在埋藏过程中转变为脱水粘土 , 伊利石 。 反应通过一系列中间相进行 , 其中晶体由蒙脱石层和伊利石层组成 。 最初 , 在伊利石-蒙脱石晶体内的熔岩显然是随机排列的 。 当它们与伊利石发生反应时 , 矿物会形成其层的统计顺序 , 这从x射线衍射模式的低角峰中可以明显看出 。 从蒙脱石中释放出来的水有助于形成地质层 , 并有助于将石油从源岩驱入油藏 。

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