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    应中国地质科学院地质力学研究所(以下简称“地质力学所”)能源研究室邀请,近期,德国基尔大学Mehdi Ostadhassan教授来地质力学所作题为“Multiscale evaluation of mechanical properties of geomaterials”的学术报告。

    Mehdi Ostadhassan教授于2021年荣获德国“洪堡学者”,在德国基尔大学(Kiel University)开展页岩储层地质力学方面的研究工作,致力于从多尺度对岩石力学性质进行定量评估。其主要研究领域为非常规油气地质力学、页岩弹性各向异性、页岩油藏工程、以及应力与页岩油气开发的耦合作用等方面;担任Journal of Oil, Gas and Petrochemical Sciences副主编和Journal of Chemistry首席客座编辑; 是美国石油工程师协会、勘探地球物理学家协会以及美国石油地质学家协会会员。Mehdi教授已出版非常规油气地质力学相关研究领域3本英文专著,在油气地质学顶级期刊(AAPG Bulletin;Marine and Petroleum Geology;Energy & Fuels)等杂志发表SCI论文170余篇;与全球多所大学和油气公司开展非常规油气领域的广泛合作,尤其在页岩地质力学和弹性各向异性方面具有较高的知名度。 

    此次报告会,Mehdi教授介绍了页岩微观纳米尺度到宏观实验样品的结构表征、力学性质差异的影响因素,详细讲解了纳米压痕实验的基本原理和注意事项以及数据获取和解释,分析宏观实验样品的岩石力学性质与页岩微观结构、矿物成分、含量等多种参数之间的关系,介绍了岩石材料从微观纳米尺度到宏观样品尺度之间的定量评估模型建立要求。Mehdi教授的报告精彩纷呈、内容充分紧凑,激发了与会人员的强烈兴趣和热烈讨论,取得了良好的学术交流效果。

    地质力学所主要负责同志及多名从事油气地质、地质灾害、地质力学等方面的科研人员和学生参加了报告会。会后,地质力学所与Mehdi教授进行了深入交流,为进一步深化与基尔大学的交流合作奠定了良好的基础。

    德国基尔大学Mehdi Ostadhassan教授受邀来地质力学研究所...
      3月27日上午,中国地调局广海局海洋地质码头异常热闹繁忙, 10点海洋六号船、奋斗四号船相继离港出航执行调查任务,11点迎接海洋四号船回港靠泊。广海局党政主要领导及机关处室、业务所、船队领导一行20多人在码头与科考队员挥手相送、握手迎接。

      海洋六号船本航次执行大洋航次综合试航任务,开展多道地震系统、潜龙一号等多套设备的综合试验,为该船启航执行中国大洋第36航次及中国地质调查局管辖外海域资源调查航次做好设备调试、安全运行等相关准备,计划4月10号返航;奋斗四号船是2015年度首次出航执行地勘调查任务,该项任务预计需要3-4个月。广海局局长温宁、总工程师杨胜雄、副局长张光学、李国胜等一行提前来到码头,先后登上海洋六号船、奋斗四号船察看备航、安全等情况。在航前会上,温宁局长针对调查船各自执行的任务进行了动员,希望船上领导小组精心组织,科学指挥,科考人员要发扬地质工作优良传统,团结协作、战胜困难,并强调海上作业以安全生产为前提,关注天气变化,争取早日完成任务返航。

      海洋六号船、奋斗四号船出航的鞭炮声犹在耳畔,海洋四号船胜利返航的汽笛声越来越近,上午11时,圆满完成中德合作项目-“南海北部全新世环境演变研究”的海洋四号船回到了海洋地质码头。在珠江口外海域作业的25天里,海洋四号船共完成温盐深站位44个、泵式温盐深20个、柱状取样和多管取样各15个、基尔原位测试10个、定点海流3个、单波束和浅剖各1614公里等任务。温宁局长认真听取了船长及中德双方首席科学家的航次工作汇报,以及对今后继续合作和海上工作的改进意见建议后,充分肯定了中德双方在执行任务期间积极沟通、共同协助、攻坚克难的国际团队合作精神和取得的调查成果,同时期望合作项目在后续科学研究方面取得新进展、多出新成果。

      目前,广海局2015年海上调查已全面铺开。“奋斗五号”船正在执行1:25万海洋区域地质调查任务,探宝号船4月初将离港出海。
                                     




    挥手送别奋斗四号和海洋六号船   朱夏/摄




    握手迎接凯旋的中德科考队员  朱夏/摄
    2015年海上调查全面铺开

    说起氦气,人们对它的认识大多来源于中学的化学课。殊不知,氦,作为熔点和沸点最低的已知元素,在军工、航天、核工业、深海潜水及民用高科技等领域具有广泛用途,是关系国家安全和高新技术产业发展的一种重要战略性稀有气体资源。

    据统计,全球的氦气资源长期供不应求,年需求量约为2亿立方米,但年产量仅有1.7亿立方米。我国目前氦气年需求量约为2200万立方米,但勘查开发程度极低,资源情况不明,仅四川自贡威远气田进行了小规模提氦利用。我国氦气供应长期依赖进口,资源安全形势十分严峻。

    可喜的是,自然资源部中国地质调查局在渭河盆地组织开展的氦气资源调查工作发现,渭河盆地不仅有水溶氦,还存在便于利用的游离态富氦天然气藏,有望构建我国氦气资源基地。

    我国对氦气资源的研究程度低,资源家底不清

    氦气开始进入人们的视线,始于1868年。那一年,法国天文学家彼埃尔·让桑(Pierre Janssen)和英国天文学家约瑟夫·洛基尔(Joseph Lockyer)几乎同时分别独立发现太阳光谱里有一条陌生的明亮黄线,其后,洛基尔将其命名为氦。

    氦是一种无色、无味、不燃烧也不助燃的稀有惰性气体。由于其特殊的物理、化学性质,尤其是其化学惰性和沸点极低的特征,使得氦气成为低温学领域的无价之宝。比如:氦的低溶解度、低沸点以及化学惰性,使其清洗和密封火箭和宇宙飞船的液体氢燃料系统十分有效。在电子工业中,氦气在半导体、液晶面板和光纤线制造中起着重要作用,可实现零部件的快速冷却,也可在电焊、硅晶片生产中用作保护气。在现代分析测试检测仪器中,氦气在气—液和气—固色谱分析中是最常用的载体气。在超低温冷却方面,氦广泛应用于核反应堆的冷却介质和清洗剂,在超导冷却方面,应用于核磁共振设备、超导量子干涉器、粒子加速器、磁悬浮列车、电能的存储等,其中最大的消费群体是医院的核磁共振设备。

    地球上的氦气含量极为稀少,最主要的来源不是空气而是天然气。富氦烃类天然气中最高可含7.5%的氦,是空气中的1.5万倍。可是,这种含高氦的天然气矿藏并不多,这是因为天然气中的氦气是铀之类的放射元素衰变的产物。一般而言,只有在天然气矿附近有铀富集时,氦气才能在天然气中汇集。

    根据美国地质调查局的数据,目前全球的氦气资源量估计达519×108立方米,储量仅74.25×108立方米。美国是世界上氦资源最丰富的国家,虽然已大规模开采60多年,但氦气资源量仍占世界总资源量的40%以上。根据美国地质调查局2016年的调查报告,美国、卡塔尔、阿尔及利亚和俄罗斯共计拥有世界88%的氦资源,中国的资源量仅为11×108立方米。中国西部大型叠合盆地及东部郯庐断裂带已发现广泛的含氦天然气显示,但研究程度低,资源家底不清。到目前为止,只有四川省自贡的威远气田曾提到氦利用,其中的氦含量为0.2%左右,而且现在已经基本枯竭。

    提出氦气弱源成藏理念,论证了渭河盆地富氦天然气成藏条件

    近年来,中国地质调查局组织开展了《渭河盆地氦气资源远景调查》项目,由中国地质调查局西安地调中心牵头,渭河能源公司(陕西金奥能源公司)、陕西省地质调查院、陕西地矿总公司第二综合物探大队、西北大学、长安大学、西安石油大学、中石油东方地球物理公司等单位参加完成。项目组在广泛调研国内外氦气资源研究进展的基础上,系统研究了渭河盆地基础地质、氦气成藏机理、成藏条件及资源前景,取得了一系列新进展、新成果。

    渭河盆地位于秦岭造山带与鄂尔多斯盆地之间。在渭河地区广泛分布燕山期富铀花岗岩,其分布面积达近万平方千米。在现今渭河盆地基底的深部10千米~20千米,沿深大断裂带分布有10个隐伏(花岗岩)岩体。这些富铀花岗岩是盆地壳源氦气的主要源岩,通过铀、钍衰变源源不断地向盆地输送壳源氦气。

    地壳中铀、钍元素的丰度低、半衰期长,因此壳源氦生气强度极低,为典型的弱源气。按照油气地质理论,壳源氦不存在集中的生气高峰,生气速率极低,难以发生突破“压力封存箱”的大规模集中排气。但现实是,确有富氦天然气藏存在,并被工业利用。而常规的油气理论难以解释氦气成藏机制。项目组通过在渭河盆地开展氦气调查工作,认为“有效氦源岩、高效运移通道(断裂、不整合)、载体气藏(适度,“载体气”又是“稀释气”)是氦气成藏的基本条件”;提出了“成岩温压与变质温压下氦行为差异与氦气成藏及古老克拉通基底蕴藏的巨量氦因克拉通破坏的构造作用而释放、运移到浅层聚集成藏”的理念”;初步建立了氦气成藏模式。

    项目组认为,壳源氦气相对于常规油气为典型的弱源气,但由于地质体的巨大和地质时间的漫长,壳源氦气生成总量是巨大的。氦气常以甲烷或二氧化碳气藏中的伴生气产出,因其稀有性,工业品位0.1%即可成为矿藏,且成藏与地下水关系密切。综合分析认为,氦气在深部氦源岩处能溶解于水而运出,运移至浅部遇到天然气藏时脱溶成藏,并在气藏附近水体形成溶解氦低浓度漏斗,使水溶氦不断向气藏附近迁移而进入气藏,大大提高了氦气的运聚系数。而气藏在盖层处又因低分压难溶于水、不易扩散,而有利于保存。这一分析,从理论上认识了氦气弱源成藏机理,明确了氦气在氦源岩处“运得出”、遇到气藏“脱得出”,在气藏中“保得住”的高运聚系数富集机制,解答了氦气为何能克服溶解与消耗、提高运聚系数形成富氦天然气藏的疑惑,为氦气资源勘查提供了理论依据。

    渭河盆地是否具有天然气前景一直是众多学者关注的问题之一,核心是是否存在烃源岩。前人认为,盆地深部不存在晚古生代煤系地层。但项目组根据区域地质背景、地热井气样分析及地球物质测量成果,特别是地震测量成果,论证了渭河盆地前新生代基底局部残留晚古生代煤系地层,为渭河盆地天然气勘探带来了希望。由于氦气不能单独成藏,只有在甲烷等载体气藏中聚集、积累,才能形成富氦天然气藏,从而为氦载体气成藏提供物质基础。

    渭河盆地不仅存在水溶气资源,也存在富氦天然气藏

    自然界气体赋存状态有游离态、溶解态、吸附态及水合态,不同赋存状态氦气资源的工业利用前景和经济性具有天壤之别。项目组对已有资料进行分析研究发现,渭河盆地不仅存在水溶气资源,也存在游离态氦及伴生气资源,即富氦天然气藏。

    资料显示,渭河盆地地下水资源丰富,有渭北岩溶溶隙裂隙水、秦岭山前构造裂隙水和盆地中部新生界孔隙裂隙水。其中,渭北岩溶溶隙裂隙水中未见氦气显示,秦岭山前构造裂隙水和盆地中部新生界孔隙裂隙水均有氦气显示。除渭北岩溶溶隙裂隙水外,盆地4000米以浅地热水总静储量达14781.2×108立方米。剔除固市断凹(渭南生物气区)张家坡组的储量数据后的总静储量达14200.57×108立方米。根据气水比1∶10和氦气含量1.5%计算,盆地内4000米以浅的水溶氦气资源量达21.3×108立方米。若按供热季单井日产水1000立方米,年生产100天计,250口地热井每年就可提供2.5×104立方米伴生氦气资源综合利用,就量而言已经达到半个威远气田。但水溶气的性质决定了其处于量大却难用的处境。

    众所周知,目前还没有发现独立的氦气藏,而工业利用的氦,是与载体气(烃类或二氧化碳、氮气)一起以游离态赋存于地层圈闭中,形成富氦天然气。那么,渭河盆地是否存在富氦天然气藏或游离态氦,成为目前氦气资源前景评价的关键。可喜的是,现有调查资料初步表明,渭河盆地氦源岩和高效运移通道(断裂)发育,具有载体气成藏形成条件,特别是伴生于甲烷气中的富氦天然气,是目前勘探工作的重点。

    通过近年的研究,项目组探索提出了“地质指方向,地震、重力、电法探结构、识断裂(高效运移通道)、找圈闭,磁法识别磁性岩体(氦源岩),化探异常圈定目标区,气测录井标定富集层段”的氦气调查技术方法。应用这一调查方法,通过物探、化探工作,项目组基本查明了富氦气区地层层序和构造格架,重点刻画了隐伏花岗岩体(氦源岩)、断裂发育特征。渭河盆地(鄂尔多斯周缘盆地)与目前广受关注的坦桑尼亚富氦区具有相似的地质背景,均为古老克拉通上的新生代裂谷盆地。渭河盆地不仅有长期稳定的古老基底可作为氦源,同时具有大量富铀花岗岩作为氦源岩,较坦桑尼亚富氦区具有更好的氦源条件。同时,花岗岩即是重要的氦源岩,也可以成为储集岩。

    根据调查成果,项目组初步圈定了华州—潼关、户县—蓝田和武功—咸阳等3处远景区。

    我国具有氦气资源前景,亟需加大工作力度

    研究认为,我国(特别是西北地区含油气盆地)氦气资源成藏基本条件良好,分布广泛,层位众多,具有资源潜力,但研究程度低(作为资源研究更少),家底不清。渭河、塔里木、柴达木、银额等盆地局部地区具有资源前景。在柴达木盆地北缘检测出壳源氦气含量为0.21%~0.72%;发现马北、东坪(花岗岩基岩气藏)等气田氦气资源前景良好。认识到塔里木盆地巴麦隆起及周缘具有良好氦气前景。

    尽管渭河盆地地热井发现了氦气资源赋存的良好信息,但项目组指出,由于缺乏专门的氦气评价钻探工作,目前还无法评价其工业价值,无法对深部可能含气层进行验证和产能测试,急需在远景区开展网度地震勘探,寻找有利圈闭,为钻探提供目标;通过钻探工作发现或验证目标层段的含气性;开展地热井氦资源专项调查,探索现有地热井条件下伴生气资源的有效利用;针对氦气资源的勘查技术手段基本空白,探索有针对性的地球物理探测方法、有效的测井解释模型、钻探和气藏测试工艺等。此外,由于氦气多以伴生资源形式产出,氦气的提取、提浓、提纯工艺需要继续探索完善,急需形成多种资源综合开发利用技术,以提高多种低丰度伴生矿产的经济价值。

    同时,加强国家公益性队伍对氦气资源调查工作的组织引领,联合油气企业开展主要天然气田氦气资源调查评价,是全国氦气资源调查尽快取得突破的快捷有效途径;建议修订石油天然气储量规范,在氦气成藏远景区开展的油气勘探中进行氦气兼探工作,具有综合利用价值时,氦气需与天然气同时提交储量。

    氦的应用

    ①核潜艇气冷核反应堆与深潜呼吸气

    ②火箭及航天飞机燃料加压剂

    ③核电站气冷核反应堆

    ④航空合金弧焊保护气

    ⑤半导体硅晶片制造保护气

    ⑥光纤制造保护气

    ⑦核磁共振成像仪超导冷却剂

    ⑧潜水呼吸混合气

    点亮新希望

        2010年2月23-24日,中国和欧洲G3海洋地质研讨会在广州顺利召开,中国地质调查局副局长王学龙出席本次会议并致开幕词。中国-欧洲G3研讨会由中国地质调查局主办,广州海洋地质调查局承办。来自中国、法国、英国、德国的50多位海洋地质专家欢聚一堂,共同探讨、协商海洋地质国际合作事宜。

        G3是由法国国家海洋开发研究院(IFREMER)、英国国家海洋中心(NOCS)和德国基尔大学海洋研究所(IFM-GEOMAR)组成的欧洲3国海洋合作联盟的简称。来自G3的8位海洋地质学家参加了会议。

        会议期间,中国地质调查局副局长王学龙代表中国地质调查局与法国国家海洋开发研究院、英国国家海洋中心和德国基尔大学海洋研究所签署了海洋地学合作谅解备忘录。各方同意在海洋地学领域开展平等、互惠和互利的合作,通过合作、信息和科技人员交流使各方共同受益。

        中外专家在研讨会上一共做了22个学术报告,围绕水合物、环境地质、深海调查技术、大洋矿产等学科领域,展开卓有成效的讨论和交流。本次会议加强了中、法、英、德4国之间的海洋地学科技交流,深化了海洋地质领域的合作,增进了科学家之间的了解和友谊。

        经会议讨论,各方同意在天然气水合物、海岸带和海洋沉积、大洋矿产、技术方法、海底CO2储存等领域开展合作,并确定了联系人,以进一步交流,寻求具体合作项目。



    二○一○年三月五日

    会议代表合影

    我局与法国、英国和德国海洋机构签署海洋合作协议

     王学龙副局长致辞


     

    中国-欧洲G3海洋地质研讨会在广州召开