Образование углеводородных газов доманиковым сланцем при пиролизе в автоклаве в присутствии воды

Автор: Бушнев Д.А., Бурдельная Н.С., Ильченко А.А., Сенникова Я.Д.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 10 (346), 2023 года.

Бесплатный доступ

Образец доманикового сланца из стратотипического разреза по р. Чуть Ухтинского района был подвергнут воздействию температур 250-375 °С в автоклаве в присутствии воды. Состав и выход образовавшихся углеводородных газов был исследован методом газовой хроматографии. Выход всех углеводородов состава С1-С5 растёт экспоненциально с ростом температуры в автоклаве. Суммарный выход газообразных углеводородов С1-С5 при 375 °С составляет 71 мг/г Сорг и достигает 18 мг/г Сорг для метана. Повышение температуры в автоклаве приводит к снижению отношения метан/газы С2+, что отражает смену механизма образования метана на соответствующем этапе термической эволюции органического вещества доманика.

Еще

Доманиковый сланец, углеводородные газы, водный пиролиз в автоклаве, органическое вещество

Короткий адрес: https://sciup.org/149144375

IDR: 149144375   |   DOI: 10.19110/geov.2023.10.4

Список литературы Образование углеводородных газов доманиковым сланцем при пиролизе в автоклаве в присутствии воды

  • Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С. Моделирование процесса нефтеобразования углеродистым сланцем доманика // Нефтехимия. 2013. Т. 53. № 3. C. 163—170. https://doi.org/10.7868/S0028242113030027
  • Bushnev D. A., Burdelnaya N. S. Modeling of oil generation by Domanik carbonaceous shale. Pet. Chem., 2013, V. 53, No. 3, pp. 145—151. https://doi.org/10.1134/S096554411303002X)
  • Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Смолева И. В. Фракционирование изотопов углерода при искусственном созревании органического вещества горючих сланцев в автоклаве в присутствии воды // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2012. № 5. C. 15—18.
  • Bushnev D. A., Burdel'naya N. S., Smoleva I. V. Fractionation of carbon isotopes during artificial maturation of oil shale organic matter in an autoclave in the presence of water. Vestnik, 2012, No. 5, pp. 15—18. (in Russian)
  • Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Мокеев М. В. Результаты 13C ЯМР- и ИК-спектроскопии керогена верхнедевонских доманикитов Тимано-Печорского бассейна // Геохимия. 2019. Т. 64. № 11. С. 1146—1157. https://doi.org/10.31857/S0016-752564111146-1157
  • Bushnev D. A., Burdelnaya N. S., Mokeev M. V. Results of 13C NMR and FTIR Spectroscopy of Kerogen from the Upper Devonian Domanik of the Timan–Pechora Basin. Geochemistry Int., 2019, V. 57, No. 11, pp. 1173—1184. https://doi.org/10.1134/S0016702919110028
  • Бушнев Д. А., Бурдельная Н. С., Шадрин А. Н., Деревесникова А. А. Доманиковые отложения Денисовского прогиба по результатам исследования керна скважины Командиршор-12 // Вестник ИГ Коми НЦ УрО РАН. 2017. № 7 (271). С. 12—20. DOI: 10.19110/2221-1381-2017-7-12-20
  • Bushnev D. A., Burdelnaya N. S., Shadrin A. N., Derevesnikova A. A. Domanik deposits of the Denisov trough based on the results of the study of the core of the well Komandirshor-12. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2017, No. 7 (271), pp. 12—20. (in Russian)
  • Калмыков А. Г., Гафурова Д. Р., Тихонова М. С., Видищева О. Н., Иванова Д. А., Манько И. Э., Корост Д. В.,
  • Кудаев А. А., Бычков А. Ю., Калмыков Г. А. Влияние состава пород высокоуглеродистых формаций на процесс генерации нефти и газа (результаты лабораторного моделирования) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 4. Геология. 2021. № 1. С. 85—98.
  • Kalmykov A. G., Gafurova D. R., Tikhonova M. S., Vidishcheva O. N., Ivanova D. A., Man’ko I. E., Korost D. V., Bychkov A. Yu, Kalmykov G. A. The Influence of the Composition of Rocks from High-Carbon Formations on the Process of Oil and Gas Generation: The Results of Laboratory Modeling. Moscow University Geology Bulletin, 2021, V. 76, No. 2, pp. 191—203. DOI: 10.3103/s0145875221020046. (in Russian)
  • Каюкова Г. П., Михайлова А. Н., Насырова З. Р., Вахин А. В. Гидротермальные преобразования органического вещества пород доманиковых отложений Татарстана в сланцевую нефть. М.: ГЕОС, 2022. 328 с.
  • Kayukova G. P., Mikhailova A. N., Nasyrova Z. R., Vakhin A. V. Hydrothermal transformations of organic matter of Domanik deposits of Tatarstan into shale oil. Moscow: GEOS, 2022, 328 p. (in Russian)
  • Andresen B., Throndsen T., Råheim A., Bolstad J. A comparison of pyrolysis products with models for natural gas generation // Chemical Geology. 1995. Vol. 126. P. 261—280.
  • Burdelnaya N., Bushnev D., Mokeev M., Dobrodumov A. Experimental study of kerogen maturation by solid state 13C NMR spectroscopy // Fuel. 2014. V. 118. P. 308—314. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.11.003
  • Kotarba M. J., Lewan M. D. Sources of natural gases in Middle Cambrian reservoirs in Polish and Lithuanian Baltic Basin as determined by stable isotopes and hydrous pyrolysis of Lower Palaeozoic source rocks // Chemical Geology. 2013. Vol. 345. P. 62—76.
  • Lewan M. D. Evaluation of petroleum generation by hydrous pyrolysis experimentation // Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 1985. Vol. 315. No. 1531. P. 123—134.
  • Li S., Guo X., Zheng L. Carbon-hydrogen isotopic systematics of gases generated in semi-closed hydrous pyrolysis of type I source rock with the presence of formation water: Implications for gas isotope partitioning under supercritical conditions // Marine and Petroleum Geology. 2022. Vol. 142. 105735.
  • Ma Z., Tan J., Zheng L., Shen B., Wang Z., Shahzad A., Jan I. U., Schulz H.-M. Evaluating gas generation and preservation of the Wufeng-Longmaxi Formation shale in southeastern Sichuan Basin, China: Implications from semiclosed hydrous pyrolysis // Marine and Petroleum Geology. 2021. Vol. 129. 105102.
  • Rouxhet P. G., Robin P. L. and Nicaise G. Characterization of kerogens and of their evolution by infrared spectroscopy. In Kerogen (Ed. B. Durand), Technip. Paris, 1980. P. 163—189.
  • Seewald J. S., Benitez-Nelson B. C., Whelan J. K. Laboratory and theoretical constraints on the generation and composition of natural gas // Geochim. Cosmochim. Acta. 1998. Vol. 62. No. 9. P. 1599—1617.
  • Uguna C. N., Azri M. H., Snape C. E., Meredith W., Carr A. D. A hydrous pyrolysis study to ascertain how gas yields and the extent of maturation for a partially matured source rock and bitumen in isolation compared to their whole source rock // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013. Vol. 103 P. 268—277.
Еще
Статья научная