页岩气地质评价与开发关键技术

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1、汇汇 报报 提提 纲纲一、概述一、概述二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术五、页岩气展望五、页岩气展望一、概述一、概述1.世界油气资源统计世界油气资源统计资源类型资源类型远景资源远景资源累计采出累计采出剩余量剩余量待发现量待发现量备注备注常规常规油气油气石油石油(108t)天然气天然气(1012m)非常规非常规油气油气石油石油(108t)天然气天然气(1012m)411054791029103220493418探明程度43%436.169.4149.5217.2探明程度50%超重油及沥青(油砂):5206油

2、页岩:33978534合计:860313740常规石油的1.82.9倍常规天然气的2.2倍煤层气:168312/中值256.1致密砂岩气:209.6页岩气:456天然气水合物:2501合计:3423一、概述一、概述2.国外页岩气发展现状国外页岩气发展现状全球已掀起全球已掀起“页岩气革命页岩气革命”,目前已有多个国家在进行页岩气前期评价和,目前已有多个国家在进行页岩气前期评价和勘探开发先导试验,其中以美国页岩气勘探开发较为成熟。勘探开发先导试验,其中以美国页岩气勘探开发较为成熟。国家和地区国家和地区技术可采资源量技术可采资源量(万亿方)(万亿方)加拿大、墨西哥加拿大、墨西哥30.330.3美国美

3、国24.424.4北美合计北美合计54.754.7南美南美7 7国国34.734.7欧洲(不含俄联欧洲(不含俄联邦)邦)17.717.7非洲非洲29.529.5中国中国3636澳大利亚澳大利亚11.211.2合计合计187.4187.4美国能源署统计一、概述一、概述3.中国页岩气发展现状中国页岩气发展现状我国页岩分布盆地有我国页岩分布盆地有四川盆地四川盆地、鄂尔多斯盆鄂尔多斯盆地地、渤海湾盆地渤海湾盆地、松辽盆地松辽盆地、塔里木盆地塔里木盆地、以及以及准噶尔盆地准噶尔盆地等,估计资源量等,估计资源量10-3010-30万亿万亿方,方,页岩气资源丰富页岩气资源丰富。一、概述一、概述3.中国页岩气

4、发展现状中国页岩气发展现状中石油:中石油:确定确定威远、长宁、富顺威远、长宁、富顺-永川、昭通永川、昭通页岩气有利区,页岩气有利区,完钻完钻1111口评价井(口评价井(20112011),威),威201201井经压裂获得初始井经压裂获得初始产量产量1000010000方方/日,宁日,宁201201井获得初始产量井获得初始产量1400014000方方/日日中石化:中石化:在黔东、皖南、川东北地区优选在黔东、皖南、川东北地区优选建南、黄平建南、黄平页岩气页岩气有利区,完钻有利区,完钻5 5口评价井,口评价井,3 3口直井见气,口直井见气,1 1口获工业口获工业气流。气流。延长油矿:延长油矿:在鄂尔

5、多斯盆地在鄂尔多斯盆地4 4口井获得口井获得陆相页岩气突破陆相页岩气突破,图为,图为柳柳坪坪177177井井在延长组长在延长组长7 7段页岩气。段页岩气。汇汇 报报 提提 纲纲一、概述一、概述二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术五、页岩气展望五、页岩气展望二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征1.页岩气成藏过程页岩气成藏过程圈闭圈闭?盖层盖层储层储层烃源岩烃源岩生烃过程生烃过程排烃过程排烃过程运移过程运移过程原油裂解原油裂解天然气保存天然气保存页岩气(页岩气(Shale Gas)是指在是指在富有机质富有机质泥

6、页岩泥页岩及其夹层中,以及其夹层中,以吸附态吸附态和和游离态游离态为主要方式存在并富集的天然气。为主要方式存在并富集的天然气。吸附阶段吸附阶段孔隙充填阶段孔隙充填阶段裂缝充填阶段裂缝充填阶段页岩气藏阶段页岩气藏阶段有机质和黏土颗粒表面吸附与解吸有机质和黏土颗粒表面吸附与解吸气体流入页岩基质孔隙气体流入页岩基质孔隙气体进入天然裂缝网络气体进入天然裂缝网络最终形成页岩气藏最终形成页岩气藏页岩气赋存方式与成藏过程示意图页岩气赋存方式与成藏过程示意图(据(据Ron McDonald,2002)二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征2.页岩气成因类型页岩气成因类型页岩气存在三种气源:页岩气存在三种气源:1

7、、生物成因气(生物作用)、生物成因气(生物作用)2、热成因气(干酪根、油裂解、沥青裂解)、热成因气(干酪根、油裂解、沥青裂解)3、二者混合成因。、二者混合成因。页岩气藏气源成因示意图(据页岩气藏气源成因示意图(据JarvieJarvie,20032003)二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征3.页岩气藏特征页岩气藏特征特点特点页岩气藏页岩气藏常规气藏常规气藏赋存机理赋存机理主要以吸附态赋存于有机质、泥页岩颗粒表面,游离态赋存于微孔隙、微裂缝浮力作用影响下,主要以游离态聚集于储层顶部成藏特点成藏特点自生自储,无明显圈闭,初次运移成藏聚集于运移路径上的圈闭,二次运移成藏气藏规模气藏规模大面积区域分

8、布,规模大于常规气藏取决于圈闭大小分布特点分布特点盆地古沉降-沉积中心及斜坡,受有机质分布控制构造较高部位的多种圈闭储集介质储集介质泥页岩基质孔、渗低,但普遍发育天然裂缝孔隙性砂岩、裂缝性碳酸盐岩富集特征富集特征裂缝发育的“甜点”高产富集区孔、渗高的已成藏圈闭储集层主控因素主控因素有机质丰度、成熟度、脆性矿物成分、裂缝、含气量等气源、输导、圈闭等勘探成功率勘探成功率勘探成功率高,没有真正的干井勘探成功率低,地质风险大开发特点开发特点工程风险高,需多级压裂技术,采收率低,生产周期长,一般30-50年工程风险低,单井产量高,产量递减快页岩气并不形成类似于常规油气的圈闭,具有自生自储、无气水界面、大

9、面积低丰度连续成藏、页岩气并不形成类似于常规油气的圈闭,具有自生自储、无气水界面、大面积低丰度连续成藏、低孔、低渗等特征,存在局部富集的低孔、低渗等特征,存在局部富集的“甜点甜点”区。一般无自然产能或低产,需要大型水平井和区。一般无自然产能或低产,需要大型水平井和水力压裂技术才能进行经济开采,单井生产周期长。水力压裂技术才能进行经济开采,单井生产周期长。汇汇 报报 提提 纲纲一、概述一、概述二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术五、页岩气展望五、页岩气展望三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价1.基础地

10、质特征基础地质特征(1 1)页岩识别)页岩识别控制包括露头识别、测井识别、地震追踪。控制包括露头识别、测井识别、地震追踪。含气页岩测井响应为“四高两低”特征,即高伽马、高电阻率、高声波时差、高中子孔隙度,低密度、低光电效应。三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价1.基础地质特征基础地质特征(2 2)页岩面积与厚度分布)页岩面积与厚度分布页岩厚度和面积保证:页岩厚度和面积保证:充足的有机质充足的有机质,利于页岩气生成;,利于页岩气生成;储渗空间储渗空间,利于页岩气富集。,利于页岩气富集。美国地区页岩气开发一般美国地区页岩气开发一般要求直井厚度大于要求直井厚度大于30m30m,有,有效厚度大

11、于效厚度大于15m15m。上扬子地区筇竹寺组上扬子地区筇竹寺组TOC2%页岩厚度图页岩厚度图三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价2.地化分析地化分析 有机质丰度影响了页岩的生气量与含气量。北美地区商业价值页岩气藏TOC2。干酪根类型决定了生油、生气能力。I、II型干酪根易生油,III型干酪根易生气。热成熟度Ro反映有机质是否已经成熟,虽然在不同阶段生成的天然气皆可形成页岩气藏,但是成熟度越高其产气量越大。北美较好的页岩气储层的Ro1.1%。(1 1)地化参数测试)地化参数测试三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价2.地化分析地化分析BarnettBarnett页岩含气量数据显示:

12、页岩含气量数据显示:有机碳含量越大有机碳含量越大,页岩含气量越高。页岩含气量越高。有机碳含量高生烃潜力大;有机碳含量高生烃潜力大;有机质颗粒表面吸附气多;有机质颗粒表面吸附气多;有机质生烃后产生微孔隙易于天然气聚集。有机质生烃后产生微孔隙易于天然气聚集。(2 2)生烃特征)生烃特征运用运用岩石热解分析,岩石热解分析,获得游离获得游离烃烃S S1 1、干酪根裂解烃、干酪根裂解烃S S2 2和热解和热解峰温峰温T Tmaxmax,指示指示生烃潜力生烃潜力和和热成热成熟度熟度。三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价2.地化分析地化分析综合利用碳同位素、气样组分以及热成熟度指标,确定页岩气成因类

13、型,综合利用碳同位素、气样组分以及热成熟度指标,确定页岩气成因类型,探讨页岩气生成过程。探讨页岩气生成过程。(3 3)页岩气成因分析)页岩气成因分析三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究(1 1)物性特征)物性特征GRI(美国天然气研究所美国天然气研究所)岩心分析法对威远地区九老洞组页岩评价结果岩心分析法对威远地区九老洞组页岩评价结果原有条件下原有条件下干燥和干燥和DEAN STARK 提取条件下提取条件下岩样号岩样号体积密度体积密度(g/cm3)基质渗透率基质渗透率(x10-8mD)含气孔隙度含气孔隙度(%)含气饱和度含气饱和度(%)含油饱和度含油饱和度(%)颗粒密

14、度颗粒密度(g/cm3)孔隙度孔隙度(%)含水饱和度含水饱和度(%)12342.646.91.7168.62.7162.49031.42.665.471.2452.12.7182.38047.92.681.280.8649.82.491.73050.22.651.481.5967.02.7072.38033.0常规砂岩常规砂岩700 700 m m孔隙系统孔隙系统矿物骨架矿物骨架含气页岩含气页岩100 100 m m孔隙中的自由气孔隙中的自由气孔隙中的自由气和孔隙中的自由气和干酪干酪根吸附气根吸附气干酪干酪根根三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究(1 1)物性特征)

15、物性特征v孔隙度与页岩的气体总含量之间呈孔隙度与页岩的气体总含量之间呈正相关关系;正相关关系;v随孔隙度的增加,含气量中游离气随孔隙度的增加,含气量中游离气量的比例增加。量的比例增加。孔隙压力(MPa)孔隙压力(MPa)三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究(2 2)温压条件)温压条件温度对页岩气成藏的影响:温度对页岩气成藏的影响:v在相同压力下,温度增高,吸附在相同压力下,温度增高,吸附气含量降低。气含量降低。压力对页岩气成藏的影响:压力对页岩气成藏的影响:v一方面,含气量与压力之间呈正相关一方面,含气量与压力之间呈正相关关系;关系;v另一方面,压力对吸附气影响小,

16、与另一方面,压力对吸附气影响小,与游离气呈正相关明显。游离气呈正相关明显。温度(oC)吸附气量(cc/g)相对于不同储层温度对应的吸附气量(Ross和Bustin,2006)三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究v增加页岩孔隙度,改善页岩极低的基质渗透率;v有助于页岩层中游离态天然气体积的增加和吸附态天然气的解析;v裂缝是力学上的薄弱环节(包括因胶结而封闭的),增加了压裂处理的有效性。(3 3)裂缝发育特征)裂缝发育特征三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究(3 3)裂缝发育特征)裂缝发育特征地震技术对页岩裂隙预测地震技术对页岩裂隙预测层属性

17、层属性各向异性各向异性横波分裂横波分裂层属性层属性三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究页岩矿物组成主要包括页岩矿物组成主要包括石英、长石、方解石等石英、长石、方解石等碎屑矿物碎屑矿物,黄铁矿等自生矿物黄铁矿等自生矿物,伊利石、蒙脱伊利石、蒙脱石、高岭石等黏土矿物石、高岭石等黏土矿物,以及有机质以及有机质。(4 4)岩石矿物)岩石矿物岩石岩石X-X-衍射分析衍射分析ECSECS测井测井v 硅质、钙质矿物成分越高,脆性大,硅质、钙质矿物成分越高,脆性大,页岩储层加砂压裂时,越容易被压开,易页岩储层加砂压裂时,越容易被压开,易于储层改造,于储层改造,造缝能力强造缝能力强。

18、v 北美地区页岩开发要求北美地区页岩开发要求脆性矿物含量脆性矿物含量大于大于40%40%。三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价3.储层研究储层研究(5 5)应力分析)应力分析水平井眼取向 最大应力方向水平井的方向应与最大水平应力方向垂直水平井的方向应与最大水平应力方向垂直水平井与裂缝不同方向的效果水平井与裂缝不同方向的效果三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价4.资源评价资源评价(1 1)老井气显复查)老井气显复查从复查常规油气勘探从复查常规油气勘探穿越目标页岩层段时穿越目标页岩层段时的的录井及气测显示录井及气测显示入入手,初步分析页岩含手,初步分析页岩含气性的纵向和平面分气性的

19、纵向和平面分布特征。布特征。三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价4.资源评价资源评价(2 2)页岩含气特征)页岩含气特征作为页岩气选区与资源评价的关键系数,页岩含气量测定至关重要。目前主要有作为页岩气选区与资源评价的关键系数,页岩含气量测定至关重要。目前主要有罐解气测试罐解气测试、等温吸附曲线等温吸附曲线测试测试、含气饱和度法含气饱和度法以及以及有机碳有机碳-含气量拟合含气量拟合四种方法。四种方法。a a、罐解气测试、罐解气测试等温吸附实验报告基础数据表 等等 温温 吸吸 附附 实实 验验 基基 础础 数数 据据 表表26层 位不画圈159深 度(m)/2.19井 号/30岩 性黑色泥

20、岩99.999分 析 日 期2010.11.30等等温温吸吸附附实实验验测测试试数数据据表表等等温温吸吸附附实实验验原原始始数数据据表表 实 测计 算00.000.0000.0000.00010.390.4500.4510.85921.100.9500.9871.15532.421.5101.5251.59944.311.9501.9042.20856.212.1502.1092.88868.582.2502.2623.812711.122.3502.3644.733实实验验结结果果参参数数表表实实验验结结果果参参数数表表实验参数拟合系数VL(m3/t)PL(MPa)泥岩0.99962.792

21、.00Langmuir方程 样 品 编 号湿 度()实验温度()V=VL*P/(PL+P)样 品 重 量(g)吸附量V(m3/t)P/V记录编号压力P(MPa)甲烷气浓度()等等温温吸吸附附线线0.001.002.003.0002468101214压力 P(MPa)吸附量 V(m3/t)实测数据 拟合线gBSG)1(w游b b、等温吸附曲线测试、等温吸附曲线测试d d、有机碳、有机碳-含气量拟合法含气量拟合法c c、含气饱和度法、含气饱和度法三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价4.资源评价资源评价(3 3)资源量计算)资源量计算1)体积法)体积法Q总总=Q吸吸+Q游游+Q溶溶 Q吸吸+

22、Q游游=S=S*h h*G G参数:参数:S S为泥页岩面积(为泥页岩面积(kmkm2 2)h h为泥页岩有效厚度为泥页岩有效厚度(m)(m)为泥为泥页岩密度页岩密度(g/cm(g/cm3 3)G)G为含气量(为含气量(10108 8m m3 3/t/t)GGGG吸吸+G+G游游 2)含气量类比法)含气量类比法ii预测区类比单元与标准区的类比相似系数。预测区类比单元与标准区的类比相似系数。3 3)资源丰度类比法)资源丰度类比法SiSi预测区类比单元的面积(预测区类比单元的面积(kmkm2 2););KiKi类比区油气资源丰度(类比区油气资源丰度(10108 8m m3 3/km/km2 2),

23、由标准区),由标准区给出;给出;刻度区地质类比总分预测区地质类比总分iniiiiGSQ1hniiiiKSQ1勘探勘探程度程度评价评价方法方法主要方法和影响因素主要方法和影响因素结果结果可靠性可靠性高勘探高勘探程度程度体积法体积法在多口探井控制和地震资料在多口探井控制和地震资料控制下,根据有效体积参数控制下,根据有效体积参数及含气量,进行资源潜力计及含气量,进行资源潜力计算。算。依据成因依据成因法,计算法,计算其对应阶其对应阶段的生气段的生气量,结合量,结合其排烃特其排烃特征,估算征,估算页岩气的页岩气的最大残留最大残留量来进行量来进行分析。分析。含气量含气量类比法类比法重点考虑对含气量影响比较

24、重点考虑对含气量影响比较大的参数(有机质丰度、有大的参数(有机质丰度、有机质类型、成熟度,黏土矿机质类型、成熟度,黏土矿物类型、孔隙度、温压条件物类型、孔隙度、温压条件等),进行含气量类比。等),进行含气量类比。低勘探低勘探程度程度资源丰度资源丰度类比法类比法制定类比标准,结合类比对制定类比标准,结合类比对象特征,确定与解剖区的相象特征,确定与解剖区的相似系数以及关键参数的权重似系数以及关键参数的权重分布,进行类比法资源量估分布,进行类比法资源量估算。算。汇汇 报报 提提 纲纲一、概述一、概述二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价四、页岩气开发关键技术

25、四、页岩气开发关键技术五、页岩气展望五、页岩气展望四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术1.页岩气开发技术历程页岩气开发技术历程19811985年19851997年19982003年2003-至今 直井、泡沫压裂、氮气辅助直井、泡沫压裂、氮气辅助 为直井、胶联压裂、氮气辅助、降滤为直井、胶联压裂、氮气辅助、降滤失剂、表面活性剂失剂、表面活性剂 主体技术为直井、清水加砂压裂主体技术为直井、清水加砂压裂 水平井、清水压裂水平井、清水压裂页岩气开发关键技术页岩气开发关键技术水平钻井技术水平钻井技术水力压裂技术水力压裂技术四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术2.水平钻井水平钻井 随着随着

26、20022002年年DevonDevon能源公司沃斯堡盆地的能源公司沃斯堡盆地的7 7口口BarnettBarnett页岩气试验水平井取得页岩气试验水平井取得巨大成功,业界开始大力推广水平钻井,水平井已然成为页岩气开发的主要钻井巨大成功,业界开始大力推广水平钻井,水平井已然成为页岩气开发的主要钻井方式。根据美国方式。根据美国BarnettBarnett区块开发经验,区块开发经验,水平井最终评价的开采储量是直井的水平井最终评价的开采储量是直井的3 3倍倍以上以上,成本只相当于直井的成本只相当于直井的1.51.5倍倍,此外页岩气井初始产量与最终总产量也有很,此外页岩气井初始产量与最终总产量也有很大

27、关系。大关系。美国美国Barnett页岩气单井产量低页岩气单井产量低,生产寿命长达生产寿命长达3050年年Barnett直井与水平井数量对比直井与水平井数量对比 四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术2.水平钻井水平钻井地质导向钻井:随钻测量地质导向钻井:随钻测量+自然伽马测井自然伽马测井页岩气水平钻井常用技术页岩气水平钻井常用技术v欠平衡欠平衡/平衡钻井技术平衡钻井技术v旋转导向钻井技术旋转导向钻井技术v控制压力钻井技术控制压力钻井技术四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术3.水力压裂水力压裂v页岩储层渗透率低,页岩储层渗透率低,90%90%的页岩气完井后需要人工压裂后才能获得产

28、量;的页岩气完井后需要人工压裂后才能获得产量;v水力压裂是改善储层裂缝系统,增加渗流通道的最有效方法;水力压裂是改善储层裂缝系统,增加渗流通道的最有效方法;v水力压裂对储层伤害小,增产效果明显。水力压裂对储层伤害小,增产效果明显。四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术3.水力压裂水力压裂v氮气压裂、凝胶压裂氮气压裂、凝胶压裂 地层伤害小、滤失低、携砂能力强地层伤害小、滤失低、携砂能力强 水敏性地层和埋深较浅的井水敏性地层和埋深较浅的井 v清水压裂清水压裂 减阻水为压裂液主要成分,成本低,但携砂能力强减阻水为压裂液主要成分,成本低,但携砂能力强 适用于天然气裂缝系统发育适用于天然气裂缝系统

29、发育v多级压裂多级压裂 多段压裂,分段压裂。技术成熟,使用广泛多段压裂,分段压裂。技术成熟,使用广泛 产层较多,水平井段长的井产层较多,水平井段长的井v水力喷射压裂水力喷射压裂 定位准确,无需机械封隔,节省作业时间定位准确,无需机械封隔,节省作业时间 尤其适用于裸眼完井的生产井尤其适用于裸眼完井的生产井v同步压裂同步压裂 多口井同时作业,节省作业时间且效果好于依次压裂多口井同时作业,节省作业时间且效果好于依次压裂 井眼密度大,井位距离近井眼密度大,井位距离近v重复压裂重复压裂 通过重新打开裂缝或裂缝重新取向增产通过重新打开裂缝或裂缝重新取向增产 对老井和产能下降的井均可使用对老井和产能下降的井

30、均可使用技术名称技术名称技术特点技术特点适用性适用性 Devon Devon能源公司能源公司BarnettBarnett页岩气井清水压裂技术与凝胶压裂技术产量对比页岩气井清水压裂技术与凝胶压裂技术产量对比 水平井水平井2020段压裂裂缝示意图段压裂裂缝示意图 四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术4.水力压裂缝监测水力压裂缝监测u 测井监测技术:测井监测技术:主要应用井温测井、同位素测井、交叉偶极横波测井资料,主要应用井温测井、同位素测井、交叉偶极横波测井资料,实现压后裂缝监测评价。实现压后裂缝监测评价。u 微地震监测技术:微地震监测技术:是油气井是油气井压裂压裂施工过程的监测技术,可监

31、测施工过程的监测技术,可监测裂缝裂缝位置、方位置、方位、大小以及复杂程度等,优化页岩气藏位、大小以及复杂程度等,优化页岩气藏多级改造多级改造方案。方案。汇汇 报报 提提 纲纲一、概述一、概述二、页岩气地质特征二、页岩气地质特征三、页岩气综合地质评价三、页岩气综合地质评价四、页岩气开发关键技术四、页岩气开发关键技术五、页岩气展望五、页岩气展望五、页岩气展望五、页岩气展望2000-20052006200720082009-先导试验基础研究跟踪研究发展阶段中国页岩气发展历程时间北美页岩气发展动态跟踪与评价国内页岩排查与常规油气勘探页岩油气显示复查有利领域页岩地质特征、露头地质调查与领域潜力评价南方古

32、生界海相页岩气潜力评价与有利勘探开发目标选择有利领域页岩气先导试验区优选关注发展,总结特征全面解读页岩气文献和相关文献北美产气页岩地质特征解剖与技术分析主要含油气盆地或地区富有机质页岩普查常规油气勘探页岩地层油气显示情况摸查川南地区寒武系、志留系老井复查、页岩潜力评价页岩气国际交流与研讨:首次与国际页岩气专家交流与介绍国内前景中国南方古生界海相页岩地质特征露头调查中国部分重点盆地页岩烃源岩特征分析与美国新田公司开展威远地区寒武系页岩气潜力评价广泛露头地质调查与老井岩芯复查钻探中国第一口页岩气浅井页岩含气性评价研究与获得含气量数据上扬子区古生界海相页岩气潜力评价与有利勘探开发目标选择分层次开展全

33、国页岩气资源战略调查建设页岩气资源战略调查先导试验区西北区西北区华北及东北区华北及东北区青藏区青藏区上扬子及上扬子及滇黔桂区滇黔桂区中下扬子中下扬子及东南区及东南区五、页岩气展望五、页岩气展望国土资源部油气资源战略研究中心:国土资源部油气资源战略研究中心:全国页岩气资源潜力调查我国页岩气可采资源潜力为全国页岩气资源潜力调查我国页岩气可采资源潜力为 25.08 25.08 万亿万亿m m3 3(不含青藏区);(不含青藏区);上扬子及滇黔桂区上扬子及滇黔桂区 9.94 9.94 万亿万亿m m3 3,39.63%39.63%;华北及东北区;华北及东北区 6.70 6.70 万亿万亿m m3 3,26.70%26.70%;中下扬子及东南区中下扬子及东南区 4.64 4.64 万亿万亿m m3 3,18.49%18.49%;西北区;西北区3.813.81万亿万亿m m3 3,15.19%15.19

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