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检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:U.S.Yadav K.M.Shukla Maheswar Ojha 张旭东(翻译) 赵忠泉(校对) 耿明会(校对)
机构地区:[1]不详
出 处:《海洋地质》2020年第4期1-14,共14页
摘 要:第二次印度天然气水合物勘探计划(NGHP-02)于2015年在四个区域实施,分别为A区、B区、C区和E区。此次勘探期间,在印度东部近海的Krishna-Godavari(KG)和Mahanadi盆地共完成钻探和/或取心共25个研究站位。在K G盆地B区的NGHP-02-17、-19和-22站位获取了零偏移距垂直地震剖面(VSP)数据。在本研究中,我们着重关注K G盆地B区利用零偏移距VSP和井下声波测井数据评估天然气水合物沉积特征的三个站位。通过与电缆测井相关的零偏移V S P数据、地面地震和合成地震数据表征和描绘K G盆地天然气水合物成藏。在含天然气水合物单元上方的未固结浅层沉积剖面发现低速范围1500~1650 m/s,而采集到的声波测井和V S P数据则发现高速异常。在含天然气水合物沉积剖面上,NGHP-02-17站位由V S P得到的层速度在海底以下(mbsf)267~287 m的范围内由2000 m/s变化至3000 m/s»NGHP-02-19站位层速度在海底以下(mbsf)306~366m的范围内由1560 m/s变化至丨750 m/s。NGHP-02-22站位层速度在海底以下(mbsf)198~290m的范围内由1700m/s变化至丨800 m/s。三个站位分布的天然气水合物既有孔隙填充型也有裂缝填充型,然而高浓度天然气水合物则仅在孔隙填充形态中观察到。结合各向同性(孔隙填充型)和各向异性(裂缝填充型)的声波储层模型,我们估算了天然气水合物储量。预测的天然气水合物饱和度与压力取心结果吻合较好,表明高浓度天然气水合物(近85%的孔隙空间)是按照承载形态分布。
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