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多孔介质中水合物饱和度与声波速度关系的实验研究

作 者: 张剑
导 师: 业渝光
学 校: 中国海洋大学
专 业: 海洋地质
关键词: 天然气水合物 饱和度 声波速度 超声 时域反射
分类号: P744.4
类 型: 博士论文
年 份: 2008年
下 载: 413次
引 用: 3次
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内容摘要


作为一种极有潜力的化石能源-海洋天然气水合物日益受到人们更多的关注。目前,海洋地球物理勘探技术仍是海洋天然气水合物勘探和开发的主要技术,具有经济和高效等特点。海洋沉积物中水合物饱和度与声学特性关系是水合物地球物理探测技术的基础。天然气水合物是怎样改变地震波的传播,我们对此了解得还很不够。关于多孔介质中声波速度与水合物饱和度的关系,已经有一些理论模型。然而,在同一地区用不同的理论和模型得出的结果却有很大的不同,这就需要进行实验验证和参数分析以确定模型使用的适用性。在实验室中,模拟自然环境中天然气水合物赋存的条件,测量多孔介质中不同水合物饱和度情况下的声波速度,并研究两者之间的关系,可为水合物实际地震勘探数据采集、处理和解释,圈定含水合物沉积层的范围,估算天然气水合物的蕴藏量等方面提供指导意见,在方法和应用研究上具有重要意义。本文研制了一套实验装置,将超声技术和时域反射(TDR)技术结合,可以同时测量多孔介质中水合物的饱和度与声波速度等参数。使用该装置在固结人工岩心以及松散沉积物中进行了共计58个轮次的天然气水合物生成和分解实验,得到了可靠的实验结果。实验中温压、超声和TDR探测水合物的生成和分解均十分灵敏,而且,三种方法所探测到的生成点、分解点吻合,这说明利用超声技术和TDR技术联合探测多孔介质中水合物的饱和度与声速是十分有效的。实验得出了固结人工岩心中水合物饱和度与声波速度(包括纵波速度Vp和横波速度Vs)的关系,并使用实测的实验数据对时间平均方程、伍德及其修正方程、李权重方程和BGTL理论等常用的水合物饱和度估算模型进行了验证。实验结果表明,李权重方程和BGTL理论的速度预测值与实验值比较吻合,有广泛的适用性。对于李权重方程中W和n的取值、BGTL理论中G和n的取值在文中分别给出了一些建议,可以为两模型的实际应用提供一些参考。实验发现,水合物饱和度对沉积物声学特性的响应关系十分复杂,单一的模型或模型中参数的单一取值方式可能并不能完全适应所有的应用实例。在本实验人工固结岩心中天然气水合物赋存的微观模式,是颗粒接触模式或胶结模式。而在松散沉积物实验中,水合物先依附于沉积物骨架生成,并胶结了骨架颗粒,之后水合物开始在沉积物孔隙中以悬浮状形态生成。虽然本文实验中使用的材料与实际的海洋沉积物存在差别,但是得到的实验结果仍具有一定的指导意义。在掌握实验技术的基础上,使用实际的海洋沉积物岩心进行同样的实验,研究水合物饱和度与声学参数的响应关系,确定各理论方程中参数的取值,将得到实际的应用。

全文目录


摘要  5-7
Abstract  7-12
0 引言  12-15
1 天然气水合物及其实验研究概述  15-42
  1.1 天然气水合物  15-21
    1.1.1 天然气水合物及其研究历史  15-18
    1.1.2 天然气水合物的基本性质和结构  18-21
  1.2 海洋天然气水合物  21-31
    1.2.1 海洋天然气水合物的分布  21-23
    1.2.2 海洋天然气水合物的重要性  23-26
    1.2.3 海洋天然气水合物调查与研究  26-31
  1.3 海洋天然气水合物实验研究  31-42
    1.3.1 模拟实验的研究意义  31-32
    1.3.2 实验研究国内外进展  32-36
    1.3.3 水合物声波速度实验研究现状  36-42
2 海洋天然气水合物的声波速度理论模型  42-56
  2.1 悬浮液理论  42-45
    2.1.1 声速测量  42
    2.1.2 幅度测量  42-44
    2.1.3 频率测量  44-45
  2.2 双相多孔介质理论  45-49
    2.2.1 双相多孔介质理论的发展概况  46-47
    2.2.2 基于Biot理论的双相多孔介质波动分析  47-49
  2.3 等效介质理论  49-52
    2.3.1 等效介质理论模式A  49-51
    2.3.2 等效介质理论模式B  51
    2.3.3 等效介质理论模式C  51-52
  2.4 常用的声波速度方程  52-56
    2.4.1 时间平均方程  52-53
    2.4.2 伍德方程  53
    2.4.3 李权重方程  53-54
    2.4.4 BGTL方程  54-56
3 实验装置研制  56-67
  3.1 设计思路  56
  3.2 超声测速原理  56-57
  3.3 TDR技术原理  57-62
  3.4 实验装置系统组成  62-67
    3.4.1 高精度超声探测系统  63-66
    3.4.2 时域反射检测系统  66-67
4 实验结果及讨论  67-95
  4.1 温度、压力对声速测量的影响  67-69
  4.2 温度、压力对含水量测量的影响  69-70
  4.3 短岩心实验  70-78
    4.3.1 实验材料及流程  70-71
    4.3.2 实验结果分析  71-77
    4.3.3 实验重复性分析  77-78
    4.3.4 小结及存在问题  78
  4.4 长岩心实验  78-85
    4.4.1 实验材料及流程  78-79
    4.4.2 实验结果分析  79-80
    4.4.3 与短岩心实验结果的对比  80-81
    4.4.4 模型验证  81-83
    4.4.5 李权重方程中W和n的讨论  83-84
    4.4.6 BGTL理论中G和n的讨论  84
    4.4.7 小结  84-85
  4.5 松散沉积物实验  85-95
    4.5.1 实验材料及流程  85-86
    4.5.2 实验结果分析  86-90
    4.5.3 水合物生成模式讨论  90-94
    4.5.4 小结  94-95
5 结论  95-96
参考文献  96-101
致谢  101-102
个人简历  102-103
学术论文与研究成果  103

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中图分类: > 天文学、地球科学 > 海洋学 > 海洋资源与开发 > 海洋矿产资源及开发 > 石油和天然气
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