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重庆一村庄河水冒泡能引燃(...昨晚梦见家门口的河水大涨,一开始水里好像冒泡,强烈的翻滚着。)

天气网讯,在我们的潜意识里,水和火是对立的,即水是没法燃烧的。但实际上,这样的认知是错误的,从化学的角度来讲,水是可以燃烧的。近日,重庆一村庄有村民反映,河水冒...

在我们的潜意识里,水和火是对立的,即水是没法燃烧的。但实际上,这样的认知是错误的,从化学的角度来讲,水是可以燃烧的。近日,重庆一村庄有村民反映,河水冒泡能引燃!那么,是什么导致河水冒出来的泡能燃烧呢?当地相关部门表示:被点燃的为页岩气,在当地较为常见。...更多重庆一村庄河水冒泡能引燃话题,小编为你整理了详细内容,欢迎浏览。

重庆一村庄河水冒泡能引燃(...昨晚梦见家门口的河水大涨,一开始水里好像冒泡,强烈的翻滚着。)

重庆一村庄河水冒泡能引燃

天气网讯,在我们的潜意识里,水和火是对立的,即水是没法燃烧的。但实际上,这样的认知是错误的,从化学的角度来讲,水是可以燃烧的。近日,重庆一村庄有村民反映,河水冒泡能引燃!那么,是什么导致河水冒出来的泡能燃烧呢?当地相关部门表示:被点燃的为页岩气,在当地较为常见。

重庆一村庄河水冒泡能引燃

河水冒泡能引燃

7月22日,重庆涪陵区焦石镇一村民反映村里的小河冒泡的气体能被点燃,引发网友关注。村民表示这种现象有4、5年了,除了水中的气体能被点燃还有地火。涪陵区自然资源局工作人员表示,焦石镇是能源重镇,被点燃的气体是页岩气,在当地较为常见。

页岩气是指富含有机质、成熟的暗色泥页岩或高碳泥页岩中由于有机质吸附作用或岩石中存在着裂缝和基质孔隙,使之储集和保存了一定具商业价值的生物成因、热解成因及二者混合成因的天然气。

页岩气赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气。是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者的混合,可以游离态存在于天然裂缝和孔隙中,以吸附态存在于干酪根、黏土颗粒表面,还有极少量以溶解状态储存于干酪根和沥青质中,游离气比例一般在20%~85%。

特点:

页岩

页岩气与深盆气、煤层气一样都属于“持续式”聚集的非常规天然气。

天然气在页岩中的生成、吸附与溶解逃离,具有与煤层气大致相同的机理过程。如图所示,通过生物作用或热成熟作用所产生的天然气首先满足有机质和岩石颗粒表面吸附的需要,此时所形成的页岩气主要以吸附状态赋存于页岩内部。当吸附气量与溶解的逃逸气量达到饱和时,富裕的页岩气解吸进入基质孔隙。随着天然气的大量生成,页岩内压力升高,出现造隙及排出,游离状天然气进入页岩裂缝中并聚积。

页岩岩性多为沥青质或富含有机质的暗色、黑色泥页岩和高碳泥页岩类,岩石组成一般包括30%~50%的粘土矿物、15%~25%的粉砂质(石英颗粒)和4%~30%的有机质。正是由于页岩具有这样的特性,所以页岩中的天然气具有多种存在方式,主要包括了2种形式,即游离态(大量存在于页岩孔隙和裂缝中)和吸附态(大量存在于粘土矿物、有机质、干酪根颗粒及孔隙表面上),其中吸附态存在的天然气占天然气赋存总量的20%以上(BarnettShale)到85%(LewisShale)。

形成原因:

页岩气

前人对美国5大页岩气盆地页岩气的成因研究表明,页岩气可以通过以下2种途径演变而来。

1、热裂解成因气(自然生成)

页岩中热成因气的形成有3个途径(如图):①干酪根分解成气体和沥青;②沥青分解成油和气体(步骤1和步骤2为初次裂解);③油分解成气体、高含碳量的焦炭或者沥青残余物(二次裂解)。最后一个步骤主要取决于系统中油的残余量和储层的吸附作用。德克萨斯州的Fort Worth盆地的Barnett页岩气就是通过来源于干酪根热降解和残余油的二次裂解,主要以残余油的二次裂解为主,正因为如此,使得Barnett页岩气具有较大资源潜力。

页岩气是从页岩层中开采出来的天然气,主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,页岩气是主体上以吸附或游离状态存在于泥岩、高碳泥岩、页岩及粉砂质岩类夹层中的天然气,它可以生成于有机成因的各种阶段天然气主体上以游离相态(大约50%)存在于裂缝、孔隙及其它储集空间,以吸附状态(大约50%)存在于干酪根、粘土颗粒及孔隙表面,极少量以溶解状态储存于干酪根、沥青质及石油中。天然气也存在于夹层状的粉砂岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、甚至砂岩地层中。天然气生成之后,在源岩层内的就近聚集,表现为典型的原地成藏模式,与油页岩、油砂、地沥青等差别较大。与常规储层气藏不同,页岩既是天然气生成的源岩,也是聚集和保存天然气的储层和盖层。因此,有机质含量高的黑色页岩、高碳泥岩等常是最好的页岩气发育条件。

2、生物成因气

一般指页岩在成岩的生物化学阶段直接由细菌降解而成的气体,也有气藏经后期改造而成的生物气。如美国密歇根盆地的Antrim页岩气是干酪根成熟过程中所产生的热降解气和产甲烷菌新陈代谢活动中所产生的生物成因气,以后者为主。其原因可能是发育良好的裂缝系统不仅使天然气和携带大量细菌的原始地层水进入Antrim页岩内,而且来自上覆更新统冰川漂移物中含水层的大气降水也同时侵入,有利于细菌甲烷的形成。

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