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非在来型天然ガス貯留層に胚胎する吸着ガスの特徴と探査の可能性

机译:非常规天然气藏中吸附气胚的特征及勘探潜力

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摘要

本稿では,非在来型天然ガスに特有な吸着ガスについて解説し,物理探査による探査の可能性について言及する。コールベッドメタンの主たる賦存形態は吸着ガスであり,シュールガスの約半分も吸着ガスの形態で貯留していると考えられている。試料分析の結果,女川層の珪質貢岩は北米のシエールガス賦存層と同等のガス吸着能力を有し,南関東天然ガス田の泥岩も十分なガス吸着能力を有している可能性を示した。世界全体における吸着ガスの資源量は大きく,有望な天然ガス資源黍あ挙。吸着ガスの回収には,遊離ガスに比べより長期間に及ぶ継続した生産が必要なた軌 初期段階において開発リスクを低減させるガス生産量推移の推定技術が重要である。そのため,物理探査をこよる埋蔵量や生産性の評価手法は天然ガス資源量の増大に貢献する。吸着ガスを生産対象ガスとするため着こは,ガス吸着量分布の情報が重要である。現在,ガス吸着可能量を直接推定する探査技術は提示され妾いない。一方,物理検層による間接的なガス吸着量の推定手法は様々な手法が提案されて障る。
机译:在本文中,我们解释了非常规天然气特有的吸附气体,并提到了通过物理勘探进行勘探的可能性。冷床甲烷的主要赋存形式是吸附气体,据认为大约一半的surur气体也以吸附气体的形式存储。作为样品分析的结果,Megawa组的硅质致密岩具有与北美Sierre气赋层相同的气体吸附能力,而南关东天然气田的泥岩也可能具有足够的气体吸附能力。表明。世界上吸附的天然气资源量很大,是一种很有前途的天然气资源。对于吸附气体的回收,重要的是估算气体生产量的过渡过程,该过程将在需要连续生产的时间长于游离气体的情况下降低初始阶段的开发风险。因此,通过物理勘探评价储量和生产率的方法有助于增加天然气资源。关于吸附的气体的量的分布的信息对于修整是重要的,因为吸附的气体是用于生产的目标气体。当前,没有提出用于直接估计可被吸附的气体量的勘探技术。另一方面,已经提出了各种方法用于通过物理检查来间接估计气体吸附量,这是一个问题。

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