RU2485495C2 - Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров - Google Patents

Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров Download PDF

Info

Publication number
RU2485495C2
RU2485495C2 RU2011130354/28A RU2011130354A RU2485495C2 RU 2485495 C2 RU2485495 C2 RU 2485495C2 RU 2011130354/28 A RU2011130354/28 A RU 2011130354/28A RU 2011130354 A RU2011130354 A RU 2011130354A RU 2485495 C2 RU2485495 C2 RU 2485495C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydrocarbons
pyrolysis
parameters
rock
samples
Prior art date
Application number
RU2011130354/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011130354A (ru
Inventor
Татьяна Альбертовна Коровина
Сергей Валентинович Гультяев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз" filed Critical Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
Priority to RU2011130354/28A priority Critical patent/RU2485495C2/ru
Publication of RU2011130354A publication Critical patent/RU2011130354A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2485495C2 publication Critical patent/RU2485495C2/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)
  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способам анализа горных пород и может быть использовано для определения в горных породах содержания керогена и его параметров. Сущность: отбирают образцы горных пород. Тигли очищают в ультразвуковой ванне и прокаливают в муфельной печи. Измельчают образцы в металлической и агатовой ступах. Проводят пиролиз с последующим окислением образцов в инертной атмосфере азота с использованием установки Rock-Eval-6. В печи пиролиза установки Rock-Eval-6 происходит испарение свободных углеводородов, термическое разложение керогена. Углеводороды, выделившиеся в результате такого разложения, определяют с помощью плазменно-ионизационного детектора. Также измеряют электрический потенциал, возникающий при ионизации в пламени, создаваемой горением водородно-воздушной смеси. Методом инфракрасной спектрометрии непрерывно измеряют в потоке количества СО и СО2. С помощью программного обеспечения Rocksix определяют параметры легких слабосвязанных углеводородов. Технический результат: определение содержания в горных породах керогена и его параметров. 3 табл.

Description

Изобретение «Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров» относится к области геохимических исследований горных пород и может быть использовано при определении содержания и типа органического вещества (ОВ). Метод позволяет определять содержание легких (слабосвязанных) углеводородов (УВ), общего органического углерода (ТОС), а также определения остаточного генерационного потенциала породы (S2), кислородного и водородного индексов ОВ (OI и HI), температуры максимального выхода углеводородов (УВ) в пиролизе (Тmax), и индекса продуктивности (TPI).
Под легкими (слабосвязанными) УВ понимается микронефть, т.е. естественные (природные) УВ и не УВ, выделившиеся на молекулярном уровне из керогена в ходе его созревания и сорбированные на керогене или минеральной матрице, либо растворены в поровой воде или газе [Тараненко Е.И. и др. Строение главной зоны нефтеобразования по данным термолитического анализа керогена, Геология нефти и газа, №4, 2004].
Цель изобретения - сокращение временных и трудовых затрат при повышении точности и объективности измерения параметров, таких как S1 - легкие (слабосвязанные) УВ, десорбированные при 300°С, (мг УВ/г); S2 - остаточный генерационный потенциал породы, представляющий количество УВ и не УВ выделяющихся в ходе термолиза керогена в породе от 300 до 600°С, (мг УВ/г); S3 - органический углерод окисления (связанный углерод), %; Tmax - температура максимального выхода УВ при пиролизе, °С; ТОС - общее содержание органического углерода в породе (Cорг), % мас.; HI - водородный индекс (мг УВ/г. Cорг.); TPI - индекс продуктивности (массовая доля легких (слабосвязанных) УВ в общем содержании определенных УВ S1/(S1+S2); MinC - содержание минерального углерода в породе, % мас.
Поставленная цель достигается посредством пиролиза органического вещества, присутствующего в образцах в инертной атмосфере азота с последующим окислением остаточного органического вещества в токе воздуха с использованием установки Rock-Eval-6. В печи пиролиза установки Rock-Eval-6 происходит десорбция свободных углеводородов и термическое разложение керогена с контролем плазменно-ионизационным детектором выделяющихся УВ, измерение электрического потенциала, возникающего при ионизации в пламени, создаваемой горением водородно-воздушной смеси. В печи окисления установки Rock-Eval-6 происходит окисление остаточного органического вещества и разложение карбонатных минералов.
Во время всех указанных процессов в установке Rock-Eval-6 происходит непрерывная регистрация значения CO и CO2, выделяемых как во время пиролиза, так и во время окисления с помощью инфракрасных детекторов методом инфракрасной спектрометрии. На основании количеств CO и CO2 определяются параметры S3, MINC, ТОС.
Остальные параметры ОВ, содержащегося в породе, рассчитываются по следующим формулам:
HI=100×S2/TOC;
OI=100×S2/TOC;
TPI=S1/(S1+S2).
Процесс измерения параметров керогена производится следующим образом:
1 тигли очищают в ультразвуковой ванне в течение 15 минут и прокаливают в муфельной печи при температуре 850°С в течение 1 часа;
2 горную породу измельчают в металлической, а затем, для лучшего измельчения, в агатовой ступе (должна сохраняться сыпучесть). Часть измельченной породы (навесок) весом от 20 до 80 мг, в зависимости от содержания органического вещества с помощью специальных приспособлений помещают в тигель;
3 подают газы (азот, водород, воздух) в установку (водород для пиролиза должен быть чистотой не менее 99,99%, азот должен быть чистотой не менее 99,99%, воздух подается воздушным компрессором);
4 включают установку Rock-Eval-6, а затем инфракрасный детектор на ней;
5 запускается программное обеспечение Rocksix, Rockint. Начало выполнения анализов производится через 30 минут работы установки Rock-Eval-6.
Программным обеспечением Rocksix задается программа выполнения анализа (или выбирается из ранее созданных программ), заносятся параметры образца (вес, глубина отбора, стратиграфическая привязка, литология, порядковый номер), а также начальная и конечная температуры нагрева, скорость изменения температуры, динамика изменения температуры;
6 после достижения необходимых параметров (начальная температура печи пиролиза) в установке Rock-Eval-6, тигель с навеской образца горной породы помещают в печь пиролиза с помощью автоматического пинцета. По окончании процесса пиролиза тигель автоматически помещается в печь окисления (в случае, если окисление предусмотрено в программе проведения анализа данного образца). Дальнейшая обработка результатов измерения проводится автоматически с помощью программ Rocksix- и Rockint [Oil & Gas Science and Technology, Revue de I'lnstitut Francais du Petrole, Vol.56; №2, Mars-avril, 2001].
Для проведения оперативного контроля, испытания проводятся два раза на одном образце, получая два результата, которые не должны отличаться друг от друга на величину допускаемых расхождений: (C1-C2)≤R, где C1 - первый результат анализа образца, C2 - повторный результат анализа образца, R - допустимые расхождения между результатами анализа одного и того же образца.
Значения норматива оперативного контроля воспроизводимости при доверительной вероятности Р=0,95 приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование определяемого показателя, единица измерения и диапазон измерений Предел воспроизводимости (относительное значение величины разности для двух результатов измерений), R, %
S1, mg/g, от 0 до 50 14
S2, mg/g, от 0 до 300 7
S3, mg/g, от 0 до 100 11
Tmax, °C, от 100 до 850 1
ТОС, %, от 0,02 до 85 7
MINC, %, от 0 до 12 7
HI, mg/g %, от 100 до 1000 7
OI, mg/g %, от 1 до 150 13
TPI от 0 до 1 15
Данный способ выполнения измерений позволяет получать результаты анализа с погрешностями, не превышающими значений, указанных в таблице 2.
Таблица 2
Наименование определяемого показателя, единица измерения и диапазон измерений Предел воспроизводимости (относительное среднеквадратичное отклонение воспроизводимости), σr, % Показатель точности (границы относительной погрешности), ±δ, %
S1, mg/g, от 0 до 50 5,0 10
S2, mg/g, от 0 до 300 2,5 5
S3, mg/g, от 0 до 100 4,0 8
Tmax, °C, от 100 до 850 0,5 1
ТОС, %, от 0,02 до 85 2,5 5
MINC, %, от 0 до 12 2,5 5
HI, mg/g %, от 100 до 1000 2,5 5
OI, mg/g %, от 1 до 150 4,5 9
TPI от 0 до 1 5,5 11
В случае превышения норматива контрольное измерение повторяют, и если оно не меняется, то выясняют причины, которые приводят к неудовлетворительным результатам и устраняют их. Окончательные результаты измерений представляют в виде:
Таблица 3
№ п/п № образца Интервал отбора Вынос керна, м Место взятия, м Глубина, м Пласт
кровли подошвы
1 2 3 4 5 6 7 8
№ п/п S1 S2 S3 Tmax TOC HI OI TPI MINC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Техническая или иная эффективность.
1. Сокращение времени и трудозатрат проведения анализа.
2. Максимальная безопасность проведения анализа за счет автоматического перемещения тигля в печи пиролиза и окисления.
3. Высокая точность измерений.

Claims (1)

  1. Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров методом пиролиза, включающий отбор образцов горных пород, двойное измельчение образцов в металлической и агатовой ступах, проведение пиролиза с последующим окислением образцов, которые подаются в тиглях, предварительно очищенных в ультразвуковой ванне и прокаленных в муфельной печи, автоматически в печь пиролиза, в инертной атмосфере азота с последующим автоматическим переносом в печь окисления для прокаливания в токе воздуха с использованием установки Rock-Eval-6, в которой в печи пиролиза происходит испарение свободных углеводородов, термическое разложение керогена с определением выделяющихся углеводородов с помощью плазменно-ионизационного детектора, измерение электрического потенциала, возникающего при ионизации в пламени, создаваемой горением водородно-воздушной смеси, и непрерывное измерение в потоке количеств СО и СО2 с помощью инфракрасных детекторов методом инфракрасной спектрометрии, на основе которого программным обеспечением Rocksix производится определение параметров легких слабосвязанных углеводородов.
RU2011130354/28A 2011-07-20 2011-07-20 Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров RU2485495C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130354/28A RU2485495C2 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011130354/28A RU2485495C2 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011130354A RU2011130354A (ru) 2013-01-27
RU2485495C2 true RU2485495C2 (ru) 2013-06-20

Family

ID=48786624

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011130354/28A RU2485495C2 (ru) 2011-07-20 2011-07-20 Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2485495C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104730101B (zh) * 2015-03-18 2017-10-13 中国石油大学(华东) 一种干酪根直接成气转化率的评价方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0105891A1 (en) * 1982-04-20 1984-04-25 Secretary of State for Energy in Her Britannic Majesty's Gov. of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Analysis of kerogens
FR2753271A1 (fr) * 1996-09-12 1998-03-13 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif d'evaluation d'une caracteristique de pollution d'un echantillon de sol
CN101149363A (zh) * 2007-10-29 2008-03-26 中国科学院广州地球化学研究所 岩石样品的生烃动力学高压热模拟实验方法和装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0105891A1 (en) * 1982-04-20 1984-04-25 Secretary of State for Energy in Her Britannic Majesty's Gov. of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Analysis of kerogens
FR2753271A1 (fr) * 1996-09-12 1998-03-13 Inst Francais Du Petrole Methode et dispositif d'evaluation d'une caracteristique de pollution d'un echantillon de sol
CN101149363A (zh) * 2007-10-29 2008-03-26 中国科学院广州地球化学研究所 岩石样品的生烃动力学高压热模拟实验方法和装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104730101B (zh) * 2015-03-18 2017-10-13 中国石油大学(华东) 一种干酪根直接成气转化率的评价方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011130354A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Torn et al. A dual isotope approach to isolate soil carbon pools of different turnover times
Rumayor et al. A comparison of devices using thermal desorption for mercury speciation in solids
Hanke et al. Comprehensive radiocarbon analysis of benzene polycarboxylic acids (BPCAs) derived from pyrogenic carbon in environmental samples
CN109030768B (zh) 一种煤实验最短自然发火期的测量方法
Janovics et al. Sealed tube combustion method with MnO2 for AMS 14C measurement
Yang et al. New high precision approach for measuring 15N–N2 gas fluxes from terrestrial ecosystems
Perrino et al. Thermal stability of inorganic and organic compounds in atmospheric particulate matter
Bronić et al. A new graphite preparation line for AMS 14C dating in the Zagreb Radiocarbon Laboratory
Konieczyński et al. The release of trace elements in the process of coal coking
Czech et al. Time-resolved analysis of primary volatile emissions and secondary aerosol formation potential from a small-scale pellet boiler
Liu et al. Optimizing isolation protocol of organic carbon and elemental carbon for 14C analysis using fine particulate samples
RU2485495C2 (ru) Способ определения в горных породах содержания керогена и его параметров
Xu et al. Radiocarbon in dissolved organic carbon by UV oxidation: Procedures and blank characterization at NOSAMS
Baumberger et al. Constraints on the sedimentary input into the Loki's Castle hydrothermal system (AMOR) from B isotope data
CN108593606B (zh) 一种利用原子荧光光谱测试煤中锗含量的方法
CN109696376B (zh) 一种采用热重-质谱联用仪测定元素含量的方法
St. Clair et al. Quantification of hydroxyacetone and glycolaldehyde using chemical ionization mass spectrometry
CN105043924A (zh) 一种烟草快速工业分析方法
Kontuľ et al. Radiocarbon concentration in tree-ring samples collected in the south-west Slovakia (1974–2013)
Ciceri et al. Validation of an isotope dilution, ICP-MS method based on internal mass bias correction for the determination of trace concentrations of Hg in sediment cores
Macario et al. Graphitization reaction via zinc reduction: How low can you go?
Andrade et al. The determination of total hydrogen, carbon, nitrogen and sulfur in silicates, silicate rocks, soils and sediments
Laing et al. The fine scale variability of dissolved methane in surface peat cores
Szidat Radiocarbon analysis of carbonaceous aerosols: recent developments
CN203758975U (zh) 基于可控等值比法模拟卷烟燃吸的分析装置