如果你需要购买磨粉机,而且区分不了雷蒙磨与球磨机的区别,那么下面让我来给你讲解一下: 雷蒙磨和球磨机外形差异较大,雷蒙磨高达威猛,球磨机敦实个头也不小,但是二者的工
随着社会经济的快速发展,矿石磨粉的需求量越来越大,传统的磨粉机已经不能满足生产的需要,为了满足生产需求,黎明重工加紧科研步伐,生产出了全自动智能化环保节能立式磨粉
油砂(Oil sand),亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜,其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说,油砂开采是“挖掘”石油,而不是“抽取”石油。
2018年11月9日 自新一轮全国油砂资源评价以来,经过10余年的调查工作,我国油砂勘探已经取得了明显进展。 有关调查显示,准噶尔南缘、柴达木北缘、松辽盆地西斜坡和吐哈盆地北缘等地区油砂资源潜力较好,是下一步资源勘探的重点地区。
2022年4月2日 通过 10年油砂技术攻关,初步建立了总结了中国油砂成藏富集规律,提出油砂富集成矿控制因素,形成了油砂水洗分离技术,在SAGD攻关中取得了新认识。 一、油砂富集成矿控制因素 尽管油砂矿与重质油藏有许多成因上的联系及相似之处,但重质油藏的分
2017年12月3日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2015年12月23日 油砂又称沥青砂,是一种含天然沥青的砂岩或其它岩石,通常是由砂粒、焦油或沥青、矿物质、粘土和水组成的混合物。 世界各国和各组织对重油及沥青砂的定义差别较大。 1982年2月,在委内瑞拉召开的第二届国际重油及沥青砂学术会议上提出了统一的
2024年3月9日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。y [12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对2 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性的重要
2019年10月16日 油砂的定义 油砂是常规油气的重要补充资源之一,随着对其研究不断深入,愈来愈多的国家认识到其对能源补充的战略意义。 通俗来讲,油砂就是油和沉积砂(砂和黏土)的混合物。 地表油砂矿通常有两种不同的形态,一种是松散状的油砂,另一种是固结
2013年9月2日 笔者从全球的角度研究油砂的富集特征,并探讨了油砂矿藏成矿模式和成矿主控因素,对国内外油砂资源的勘探开发具有借鉴意义. 1 全球油砂资源富集特征
2024年2月29日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。Carrigy[12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对142 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性
2024年2月29日 本文基于岩心、铸体薄片和扫描电镜观测、测井数据、储集岩热解和可溶有机质色谱质谱分析结果,研究了加拿大阿萨巴斯卡地区麦凯河区块白垩系上麦克默里组油砂含油性差异的形成机理。麦凯河油砂成岩作用弱,基本不存在胶结物,岩石特征主要由
2020年1月17日 油砂油有3种来源:①古油藏中的原油通过不整合、断层等运移通道运移至地表或浅部有效圈闭中形成油砂;②古油藏构造抬升,出露地表,地层遭受剥蚀,原油经水洗作用或生物降解作用形成沥青;③盆地中烃源岩生成的原油通过裂缝、断层、不整合或其
2023年7月25日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2005年4月25日 因此,研究近4* 向构造的形成机制和控油作用是必要的。 盆地内近4* 向构造包括褶皱、断层和隐伏的裂缝圈闭构造。 目前发现油气储量较多的
2015年5月12日 阿萨帕斯卡油砂矿藏(Athabasca oil sands)是世界上最大的油砂矿藏,位于加拿大艾伯塔省东北部,集中在麦克默里堡(McMurray)。 1848年发现,1967年开始开采,矿区面积141 000km2,砂岩多为淡水及半咸水相,属白垩系,矿藏埋藏深度0~750 m。
油砂 山地油层 ( 组) 分布受潜水面控制 , 原 油物性 由浅至深逐渐变好 , 产层呈 明显低压 ; 油气 藏形 成经历 圈闭发育 期 、 油气 充注期和油 藏调 整一 聚集期 , 具“ 持续充注 、 晚期 成藏” 特征 。 此过程 中深 部充足油源 是成 藏的物质基础 , 优质储 层是油气储集 的必要条件 , 断裂一 超压联 控是油气运移 的关键 , 后期构造改造 为油气分 为 查 明 区 内
2019年4月30日 不整合面、严重岩溶化通道及河流相砂体是Alberta烃类运移形成油砂矿的主要运移通 道。正是这些良好的烃类疏导体系,使烃类远距离运移,使Alberta油砂矿成为可能。同时, 足够的烃类运移动力也是必不可少的。 烃类从源岩通过不整合面和河道砂体运移至少360 km到达Athabasca,运移至少80 km到达Peace River。 二、油砂形成条件及成矿模式 1
2020年1月15日 根据原油来源、运移方式及油砂形成机制,划分了4种油砂成矿模式,即:缓坡油砂成矿模式、陡坡油砂成矿模式、古油藏破坏油砂成矿模式和盖层渗漏油砂成矿模式。 1缓坡油砂成矿模式 盆地生油中心生成的原油,通过运移通道直接运移到地表或近地表而形
2013年6月25日 研究结果表明:(1) 由北向南依次发育分布的红三旱、尖顶山黑梁子、南翼山和油砂山褶皱构造带均由不对称的直立褶皱或同斜褶皱构成,并且显示出背斜相对紧闭、向斜宽缓的'侏罗山式'褶皱特征,表明其下部滑脱构造带的存在;(2) 红三旱、尖顶山黑梁子逆冲
2015年5月19日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
2015年5月21日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
油砂(Oil sand),亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜,其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说,油砂开采是“挖掘”石油,而不是“抽取”石油。
2018年11月9日 自新一轮全国油砂资源评价以来,经过10余年的调查工作,我国油砂勘探已经取得了明显进展。 有关调查显示,准噶尔南缘、柴达木北缘、松辽盆地西斜坡和吐哈盆地北缘等地区油砂资源潜力较好,是下一步资源勘探的重点地区。
2022年4月2日 通过 10年油砂技术攻关,初步建立了总结了中国油砂成藏富集规律,提出油砂富集成矿控制因素,形成了油砂水洗分离技术,在SAGD攻关中取得了新认识。 一、油砂富集成矿控制因素 尽管油砂矿与重质油藏有许多成因上的联系及相似之处,但重质油藏的分
2017年12月3日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2015年12月23日 油砂又称沥青砂,是一种含天然沥青的砂岩或其它岩石,通常是由砂粒、焦油或沥青、矿物质、粘土和水组成的混合物。 世界各国和各组织对重油及沥青砂的定义差别较大。 1982年2月,在委内瑞拉召开的第二届国际重油及沥青砂学术会议上提出了统一的
2024年3月9日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。y [12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对2 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性的重要
2019年10月16日 油砂的定义 油砂是常规油气的重要补充资源之一,随着对其研究不断深入,愈来愈多的国家认识到其对能源补充的战略意义。 通俗来讲,油砂就是油和沉积砂(砂和黏土)的混合物。 地表油砂矿通常有两种不同的形态,一种是松散状的油砂,另一种是固结
2013年9月2日 笔者从全球的角度研究油砂的富集特征,并探讨了油砂矿藏成矿模式和成矿主控因素,对国内外油砂资源的勘探开发具有借鉴意义. 1 全球油砂资源富集特征
2024年2月29日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。Carrigy[12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对142 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性
2024年2月29日 本文基于岩心、铸体薄片和扫描电镜观测、测井数据、储集岩热解和可溶有机质色谱质谱分析结果,研究了加拿大阿萨巴斯卡地区麦凯河区块白垩系上麦克默里组油砂含油性差异的形成机理。麦凯河油砂成岩作用弱,基本不存在胶结物,岩石特征主要由
2020年1月17日 油砂油有3种来源:①古油藏中的原油通过不整合、断层等运移通道运移至地表或浅部有效圈闭中形成油砂;②古油藏构造抬升,出露地表,地层遭受剥蚀,原油经水洗作用或生物降解作用形成沥青;③盆地中烃源岩生成的原油通过裂缝、断层、不整合或其
2023年7月25日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2005年4月25日 因此,研究近4* 向构造的形成机制和控油作用是必要的。 盆地内近4* 向构造包括褶皱、断层和隐伏的裂缝圈闭构造。 目前发现油气储量较多的
2015年5月12日 阿萨帕斯卡油砂矿藏(Athabasca oil sands)是世界上最大的油砂矿藏,位于加拿大艾伯塔省东北部,集中在麦克默里堡(McMurray)。 1848年发现,1967年开始开采,矿区面积141 000km2,砂岩多为淡水及半咸水相,属白垩系,矿藏埋藏深度0~750 m。
油砂 山地油层 ( 组) 分布受潜水面控制 , 原 油物性 由浅至深逐渐变好 , 产层呈 明显低压 ; 油气 藏形 成经历 圈闭发育 期 、 油气 充注期和油 藏调 整一 聚集期 , 具“ 持续充注 、 晚期 成藏” 特征 。 此过程 中深 部充足油源 是成 藏的物质基础 , 优质储 层是油气储集 的必要条件 , 断裂一 超压联 控是油气运移 的关键 , 后期构造改造 为油气分 为 查 明 区 内
2019年4月30日 不整合面、严重岩溶化通道及河流相砂体是Alberta烃类运移形成油砂矿的主要运移通 道。正是这些良好的烃类疏导体系,使烃类远距离运移,使Alberta油砂矿成为可能。同时, 足够的烃类运移动力也是必不可少的。 烃类从源岩通过不整合面和河道砂体运移至少360 km到达Athabasca,运移至少80 km到达Peace River。 二、油砂形成条件及成矿模式 1
2020年1月15日 根据原油来源、运移方式及油砂形成机制,划分了4种油砂成矿模式,即:缓坡油砂成矿模式、陡坡油砂成矿模式、古油藏破坏油砂成矿模式和盖层渗漏油砂成矿模式。 1缓坡油砂成矿模式 盆地生油中心生成的原油,通过运移通道直接运移到地表或近地表而形
2013年6月25日 研究结果表明:(1) 由北向南依次发育分布的红三旱、尖顶山黑梁子、南翼山和油砂山褶皱构造带均由不对称的直立褶皱或同斜褶皱构成,并且显示出背斜相对紧闭、向斜宽缓的'侏罗山式'褶皱特征,表明其下部滑脱构造带的存在;(2) 红三旱、尖顶山黑梁子逆冲
2015年5月19日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
2015年5月21日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
油砂(Oil sand),亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜,其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说,油砂开采是“挖掘”石油,而不是“抽取”石油。
2018年11月9日 自新一轮全国油砂资源评价以来,经过10余年的调查工作,我国油砂勘探已经取得了明显进展。 有关调查显示,准噶尔南缘、柴达木北缘、松辽盆地西斜坡和吐哈盆地北缘等地区油砂资源潜力较好,是下一步资源勘探的重点地区。
2022年4月2日 通过 10年油砂技术攻关,初步建立了总结了中国油砂成藏富集规律,提出油砂富集成矿控制因素,形成了油砂水洗分离技术,在SAGD攻关中取得了新认识。 一、油砂富集成矿控制因素 尽管油砂矿与重质油藏有许多成因上的联系及相似之处,但重质油藏的分
2017年12月3日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2015年12月23日 油砂又称沥青砂,是一种含天然沥青的砂岩或其它岩石,通常是由砂粒、焦油或沥青、矿物质、粘土和水组成的混合物。 世界各国和各组织对重油及沥青砂的定义差别较大。 1982年2月,在委内瑞拉召开的第二届国际重油及沥青砂学术会议上提出了统一的
2024年3月9日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。y [12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对2 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性的重要
2019年10月16日 油砂的定义 油砂是常规油气的重要补充资源之一,随着对其研究不断深入,愈来愈多的国家认识到其对能源补充的战略意义。 通俗来讲,油砂就是油和沉积砂(砂和黏土)的混合物。 地表油砂矿通常有两种不同的形态,一种是松散状的油砂,另一种是固结
2013年9月2日 笔者从全球的角度研究油砂的富集特征,并探讨了油砂矿藏成矿模式和成矿主控因素,对国内外油砂资源的勘探开发具有借鉴意义. 1 全球油砂资源富集特征
2024年2月29日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。Carrigy[12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对142 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性
2024年2月29日 本文基于岩心、铸体薄片和扫描电镜观测、测井数据、储集岩热解和可溶有机质色谱质谱分析结果,研究了加拿大阿萨巴斯卡地区麦凯河区块白垩系上麦克默里组油砂含油性差异的形成机理。麦凯河油砂成岩作用弱,基本不存在胶结物,岩石特征主要由
2020年1月17日 油砂油有3种来源:①古油藏中的原油通过不整合、断层等运移通道运移至地表或浅部有效圈闭中形成油砂;②古油藏构造抬升,出露地表,地层遭受剥蚀,原油经水洗作用或生物降解作用形成沥青;③盆地中烃源岩生成的原油通过裂缝、断层、不整合或其
2023年7月25日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2005年4月25日 因此,研究近4* 向构造的形成机制和控油作用是必要的。 盆地内近4* 向构造包括褶皱、断层和隐伏的裂缝圈闭构造。 目前发现油气储量较多的
2015年5月12日 阿萨帕斯卡油砂矿藏(Athabasca oil sands)是世界上最大的油砂矿藏,位于加拿大艾伯塔省东北部,集中在麦克默里堡(McMurray)。 1848年发现,1967年开始开采,矿区面积141 000km2,砂岩多为淡水及半咸水相,属白垩系,矿藏埋藏深度0~750 m。
油砂 山地油层 ( 组) 分布受潜水面控制 , 原 油物性 由浅至深逐渐变好 , 产层呈 明显低压 ; 油气 藏形 成经历 圈闭发育 期 、 油气 充注期和油 藏调 整一 聚集期 , 具“ 持续充注 、 晚期 成藏” 特征 。 此过程 中深 部充足油源 是成 藏的物质基础 , 优质储 层是油气储集 的必要条件 , 断裂一 超压联 控是油气运移 的关键 , 后期构造改造 为油气分 为 查 明 区 内
2019年4月30日 不整合面、严重岩溶化通道及河流相砂体是Alberta烃类运移形成油砂矿的主要运移通 道。正是这些良好的烃类疏导体系,使烃类远距离运移,使Alberta油砂矿成为可能。同时, 足够的烃类运移动力也是必不可少的。 烃类从源岩通过不整合面和河道砂体运移至少360 km到达Athabasca,运移至少80 km到达Peace River。 二、油砂形成条件及成矿模式 1
2020年1月15日 根据原油来源、运移方式及油砂形成机制,划分了4种油砂成矿模式,即:缓坡油砂成矿模式、陡坡油砂成矿模式、古油藏破坏油砂成矿模式和盖层渗漏油砂成矿模式。 1缓坡油砂成矿模式 盆地生油中心生成的原油,通过运移通道直接运移到地表或近地表而形
2013年6月25日 研究结果表明:(1) 由北向南依次发育分布的红三旱、尖顶山黑梁子、南翼山和油砂山褶皱构造带均由不对称的直立褶皱或同斜褶皱构成,并且显示出背斜相对紧闭、向斜宽缓的'侏罗山式'褶皱特征,表明其下部滑脱构造带的存在;(2) 红三旱、尖顶山黑梁子逆冲
2015年5月19日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
2015年5月21日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
油砂(Oil sand),亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜,其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说,油砂开采是“挖掘”石油,而不是“抽取”石油。
2018年11月9日 自新一轮全国油砂资源评价以来,经过10余年的调查工作,我国油砂勘探已经取得了明显进展。 有关调查显示,准噶尔南缘、柴达木北缘、松辽盆地西斜坡和吐哈盆地北缘等地区油砂资源潜力较好,是下一步资源勘探的重点地区。
2022年4月2日 通过 10年油砂技术攻关,初步建立了总结了中国油砂成藏富集规律,提出油砂富集成矿控制因素,形成了油砂水洗分离技术,在SAGD攻关中取得了新认识。 一、油砂富集成矿控制因素 尽管油砂矿与重质油藏有许多成因上的联系及相似之处,但重质油藏的分
2017年12月3日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2015年12月23日 油砂又称沥青砂,是一种含天然沥青的砂岩或其它岩石,通常是由砂粒、焦油或沥青、矿物质、粘土和水组成的混合物。 世界各国和各组织对重油及沥青砂的定义差别较大。 1982年2月,在委内瑞拉召开的第二届国际重油及沥青砂学术会议上提出了统一的
2024年3月9日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。y [12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对2 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性的重要
2019年10月16日 油砂的定义 油砂是常规油气的重要补充资源之一,随着对其研究不断深入,愈来愈多的国家认识到其对能源补充的战略意义。 通俗来讲,油砂就是油和沉积砂(砂和黏土)的混合物。 地表油砂矿通常有两种不同的形态,一种是松散状的油砂,另一种是固结
2013年9月2日 笔者从全球的角度研究油砂的富集特征,并探讨了油砂矿藏成矿模式和成矿主控因素,对国内外油砂资源的勘探开发具有借鉴意义. 1 全球油砂资源富集特征
2024年2月29日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。Carrigy[12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对142 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性
2024年2月29日 本文基于岩心、铸体薄片和扫描电镜观测、测井数据、储集岩热解和可溶有机质色谱质谱分析结果,研究了加拿大阿萨巴斯卡地区麦凯河区块白垩系上麦克默里组油砂含油性差异的形成机理。麦凯河油砂成岩作用弱,基本不存在胶结物,岩石特征主要由
2020年1月17日 油砂油有3种来源:①古油藏中的原油通过不整合、断层等运移通道运移至地表或浅部有效圈闭中形成油砂;②古油藏构造抬升,出露地表,地层遭受剥蚀,原油经水洗作用或生物降解作用形成沥青;③盆地中烃源岩生成的原油通过裂缝、断层、不整合或其
2023年7月25日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2005年4月25日 因此,研究近4* 向构造的形成机制和控油作用是必要的。 盆地内近4* 向构造包括褶皱、断层和隐伏的裂缝圈闭构造。 目前发现油气储量较多的
2015年5月12日 阿萨帕斯卡油砂矿藏(Athabasca oil sands)是世界上最大的油砂矿藏,位于加拿大艾伯塔省东北部,集中在麦克默里堡(McMurray)。 1848年发现,1967年开始开采,矿区面积141 000km2,砂岩多为淡水及半咸水相,属白垩系,矿藏埋藏深度0~750 m。
油砂 山地油层 ( 组) 分布受潜水面控制 , 原 油物性 由浅至深逐渐变好 , 产层呈 明显低压 ; 油气 藏形 成经历 圈闭发育 期 、 油气 充注期和油 藏调 整一 聚集期 , 具“ 持续充注 、 晚期 成藏” 特征 。 此过程 中深 部充足油源 是成 藏的物质基础 , 优质储 层是油气储集 的必要条件 , 断裂一 超压联 控是油气运移 的关键 , 后期构造改造 为油气分 为 查 明 区 内
2019年4月30日 不整合面、严重岩溶化通道及河流相砂体是Alberta烃类运移形成油砂矿的主要运移通 道。正是这些良好的烃类疏导体系,使烃类远距离运移,使Alberta油砂矿成为可能。同时, 足够的烃类运移动力也是必不可少的。 烃类从源岩通过不整合面和河道砂体运移至少360 km到达Athabasca,运移至少80 km到达Peace River。 二、油砂形成条件及成矿模式 1
2020年1月15日 根据原油来源、运移方式及油砂形成机制,划分了4种油砂成矿模式,即:缓坡油砂成矿模式、陡坡油砂成矿模式、古油藏破坏油砂成矿模式和盖层渗漏油砂成矿模式。 1缓坡油砂成矿模式 盆地生油中心生成的原油,通过运移通道直接运移到地表或近地表而形
2013年6月25日 研究结果表明:(1) 由北向南依次发育分布的红三旱、尖顶山黑梁子、南翼山和油砂山褶皱构造带均由不对称的直立褶皱或同斜褶皱构成,并且显示出背斜相对紧闭、向斜宽缓的'侏罗山式'褶皱特征,表明其下部滑脱构造带的存在;(2) 红三旱、尖顶山黑梁子逆冲
2015年5月19日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
2015年5月21日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
油砂(Oil sand),亦称“焦油砂”、“重油砂”或“沥青砂”。外观似黑色糖蜜,其开采方法与传统石油开采截然不同。简单地说,油砂开采是“挖掘”石油,而不是“抽取”石油。
2018年11月9日 自新一轮全国油砂资源评价以来,经过10余年的调查工作,我国油砂勘探已经取得了明显进展。 有关调查显示,准噶尔南缘、柴达木北缘、松辽盆地西斜坡和吐哈盆地北缘等地区油砂资源潜力较好,是下一步资源勘探的重点地区。
2022年4月2日 通过 10年油砂技术攻关,初步建立了总结了中国油砂成藏富集规律,提出油砂富集成矿控制因素,形成了油砂水洗分离技术,在SAGD攻关中取得了新认识。 一、油砂富集成矿控制因素 尽管油砂矿与重质油藏有许多成因上的联系及相似之处,但重质油藏的分
2017年12月3日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2015年12月23日 油砂又称沥青砂,是一种含天然沥青的砂岩或其它岩石,通常是由砂粒、焦油或沥青、矿物质、粘土和水组成的混合物。 世界各国和各组织对重油及沥青砂的定义差别较大。 1982年2月,在委内瑞拉召开的第二届国际重油及沥青砂学术会议上提出了统一的
2024年3月9日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。y [12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对2 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性的重要
2019年10月16日 油砂的定义 油砂是常规油气的重要补充资源之一,随着对其研究不断深入,愈来愈多的国家认识到其对能源补充的战略意义。 通俗来讲,油砂就是油和沉积砂(砂和黏土)的混合物。 地表油砂矿通常有两种不同的形态,一种是松散状的油砂,另一种是固结
2013年9月2日 笔者从全球的角度研究油砂的富集特征,并探讨了油砂矿藏成矿模式和成矿主控因素,对国内外油砂资源的勘探开发具有借鉴意义. 1 全球油砂资源富集特征
2024年2月29日 油砂中的沥青含量,即油砂的含油性,是判断油 砂储层开采价值的重要指标。已有诸多学者对油砂的 含油性特征及其控制因素进行了相关报道。Carrigy[12] 通过筛分法和共沸蒸馏法对142 件油砂样品进行分析,统计结果显示沉积物的结构是影响油砂含油性
2024年2月29日 本文基于岩心、铸体薄片和扫描电镜观测、测井数据、储集岩热解和可溶有机质色谱质谱分析结果,研究了加拿大阿萨巴斯卡地区麦凯河区块白垩系上麦克默里组油砂含油性差异的形成机理。麦凯河油砂成岩作用弱,基本不存在胶结物,岩石特征主要由
2020年1月17日 油砂油有3种来源:①古油藏中的原油通过不整合、断层等运移通道运移至地表或浅部有效圈闭中形成油砂;②古油藏构造抬升,出露地表,地层遭受剥蚀,原油经水洗作用或生物降解作用形成沥青;③盆地中烃源岩生成的原油通过裂缝、断层、不整合或其
2023年7月25日 通过中国东、西部地区主要油砂矿的产出层位、源储关系和成藏过程等对比分析,对油砂矿藏形成机制、成藏模式及勘探启示进行总结。
2005年4月25日 因此,研究近4* 向构造的形成机制和控油作用是必要的。 盆地内近4* 向构造包括褶皱、断层和隐伏的裂缝圈闭构造。 目前发现油气储量较多的
2015年5月12日 阿萨帕斯卡油砂矿藏(Athabasca oil sands)是世界上最大的油砂矿藏,位于加拿大艾伯塔省东北部,集中在麦克默里堡(McMurray)。 1848年发现,1967年开始开采,矿区面积141 000km2,砂岩多为淡水及半咸水相,属白垩系,矿藏埋藏深度0~750 m。
油砂 山地油层 ( 组) 分布受潜水面控制 , 原 油物性 由浅至深逐渐变好 , 产层呈 明显低压 ; 油气 藏形 成经历 圈闭发育 期 、 油气 充注期和油 藏调 整一 聚集期 , 具“ 持续充注 、 晚期 成藏” 特征 。 此过程 中深 部充足油源 是成 藏的物质基础 , 优质储 层是油气储集 的必要条件 , 断裂一 超压联 控是油气运移 的关键 , 后期构造改造 为油气分 为 查 明 区 内
2019年4月30日 不整合面、严重岩溶化通道及河流相砂体是Alberta烃类运移形成油砂矿的主要运移通 道。正是这些良好的烃类疏导体系,使烃类远距离运移,使Alberta油砂矿成为可能。同时, 足够的烃类运移动力也是必不可少的。 烃类从源岩通过不整合面和河道砂体运移至少360 km到达Athabasca,运移至少80 km到达Peace River。 二、油砂形成条件及成矿模式 1
2020年1月15日 根据原油来源、运移方式及油砂形成机制,划分了4种油砂成矿模式,即:缓坡油砂成矿模式、陡坡油砂成矿模式、古油藏破坏油砂成矿模式和盖层渗漏油砂成矿模式。 1缓坡油砂成矿模式 盆地生油中心生成的原油,通过运移通道直接运移到地表或近地表而形
2013年6月25日 研究结果表明:(1) 由北向南依次发育分布的红三旱、尖顶山黑梁子、南翼山和油砂山褶皱构造带均由不对称的直立褶皱或同斜褶皱构成,并且显示出背斜相对紧闭、向斜宽缓的'侏罗山式'褶皱特征,表明其下部滑脱构造带的存在;(2) 红三旱、尖顶山黑梁子逆冲
2015年5月19日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。
2015年5月21日 油砂(oil sands)即指“天然沥青”。石油有机成因理论是这样解释油砂的来源的:油砂是由沉积在浅海和湖沼中的腐泥转变而成的。它的原始物质除古代水生植物、孢子和花粉之外,还有若干动物质。