فایل ورد کامل مدلسازی حرارتی و بازسازی تدفین رسوبات در حوضه زاگرس با مقایسه نرمافزارها
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مدلسازی حرارتی و بازسازی تدفین رسوبات در حوضه زاگرس با مقایسه نرمافزارها دارای ۲۶۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مدلسازی حرارتی و بازسازی تدفین رسوبات در حوضه زاگرس با مقایسه نرمافزارها کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
بخشی از فهرست مطالب پروژه فایل ورد کامل مدلسازی حرارتی و بازسازی تدفین رسوبات در حوضه زاگرس با مقایسه نرمافزارها
۱)مقدمه
۲)اهداف پروژه
فصل اول – زمینشناسی زاگرس – (با نگرش به نواحی خوزستان و فروافتادگی دزفول)
۱-۱)کلیات
۱-۲-۱)دشت خوزستان
۱-۲-۲)منطقه چین خورده زاگرس
۱-۲-۳)منطقه رورانده زاگرس
۱-۳) فروافتادگی دزفول
۱-۴) چینهشناسی زاگرس
۱-۴-۱) تشکیلات ژوراسیک در زاگرس
۱-۴-۱-۱) کلیات
۱-۴-۱-۲) سازند دولومیتی نیریز
۱-۴-۱-۳) سازند انیدریتی عدایه
۱-۴-۱-۴) سازند آهکی موس
۱-۴-۱-۵) سازند انیدریتی علن
۱-۴-۱-۶) سازند کربناتی- شیلی سرگلو
۱-۴-۱-۷) سازند آهکی نجمه
۱-۴-۱-۸) سازند تبخیری گوتنیا
۱-۴-۱-۹) سازند کربناتی سورمه
۱-۴-۲) تشکیلات کرتاسه در زاگرس
۱-۴-۲-۱)کلیات
۱-۴-۲-۱-۱) کرتاسه پایینی (نئوکومین- آپتین)
۱-۴-۲-۱-۲) کرتاسه میانی (آلبین-تورونین)
۱-۴-۲-۱-۳) کرتاسه بالایی (کنیاسین- ماستریشتین)
۱-۴-۲-۲)سازند آهکی فهلیان
۱-۴-۲-۳) سازند شیلی- آهکی گدوان
۱-۴-۲-۴) سازند آهکی داریان
۱-۴-۲-۵) سازند شیلی گرو
۱-۴-۲-۶) سازند شیلی کژدمی
۱-۴-۲-۷) سازند آهکی سروک
۱-۴-۲-۸ ) سازند آهکی ایلام
۱-۴-۲-۹) سازند شیلی گورپی
۱-۴-۳ ) تشکیلات ترشیری در زاگرس
۱-۴-۳-۱) کلیات
۱-۴-۳-۲) سازند شیلی پابده
۱-۴-۳-۳) سازند دولومیتی جهرم
۱-۴-۳-۴) سازند آهکی آسماری
۱-۴-۳-۵) سازند تبخیری گچساران
۱-۴-۳-۶) سازند مارنی میشان
۱-۴-۳-۷ ) سازند آواری آغاجاری
۱-۴-۳-۸) سازند کنگلومرایی بختیاری
فصل دوم – سنگ منشاء هیدروکربن
۲-۱) تعریف سنگ منشاء
۲-۲) انواع سنگ منشاء
۲-۳) ماده آلی
۲-۴) شرایط و محیطهای مناسب جهت رسوبگذاری و حفظ ماده آلی
۲-۴-۱) مناطق با جریانهای بالا رونده
۲-۴-۲) دریاچههای بزرگ احیایی
۲-۴-۳) حوضههای نیمه محدود
۲-۴-۴) حوضههای عمیق و بسته اقیانوسی
۲-۵) کربن آلی کل
۲-۶) کروژن و انواع آن
۲-۶-۱)تعریف
۲-۶-۲) اجزای تشکیل دهنده کروژن
۲-۶-۳) انواع کروژن
۲-۷) نحوه تشکیل هیدروکربن
۲-۸) مراحل تشکیل هیدروکربن از سنگ منشاء با افزایش عمق تدفین
۲-۹) ارزیابی سنگ منشاء
۲-۹-۱) روش پیرولیز
۲-۹-۲) شاخص دگرسانی حرارتی (TAI)
۲-۹-۳) مطالعه فلورانس زایی
۲-۹-۴) اندیس دگرسانی کنودونت
۲-۹-۵) ضریب انعکاس ویترینیت
۲-۱۰) توزیع سنگ های منشاء موثر نفت در جهان
۲-۱۱) فاکتورهای ژئوشیمیایی کنترل کننده سنگ منشاء
۲-۱۲) رابطه تشکیل سنگ منشاء با تکتونیک
۲-۱۳) سنگهای منشاء نفت در حوضه رسوبی زاگرس
فصل سوم – مدل سازیژئوشیمیایی(حرارتی) Thermal modeling))
۳-۱ )مبانی مدلسازی حرارتی و کاربردهای آن
۳-۱-۱)مقدمه
۳-۱-۲) اهداف
۳-۱-۳) انواع مدلسازی حرارتی
۳-۱-۳-۱) مدلسازی اندیس زمان- حرارت
۳-۱-۳-۲)مدلسازی سینیتیکی
۳-۱-۳-۳) آرینوس مدلسازی
۳-۱-۴) مدل سازی شاخصهای حرارتی
۳-۱-۵)مدلسازی تشکیل هیدروکربن
۳-۱-۶) مدلسازی شکستهشدن مولکولهای نفت
۳-۱-۷) کاربردهای مدلسازی حرارتی
۳-۲) دادههای زمینشناسی ورودی در نرمافزارهای مدلسازی
۳-۲-۱) سنگ شناسی
۳-۲-۲) سن واحدهای سنگی
۳-۲-۳) ضخامت واحدهای سنگی
۳-۲-۴)عمق آب
۳-۲-۵)دگرشیبی
۳-۲-۶ ) خواص پتروفیزیکی
۳-۲-۷)گسلخوردگی
۳-۲-۸) شیب زمین گرمایی
۳-۲-۹) دمای سطح زمین
۳-۲-۱۰) هدایت گرمایی
۳-۳) فرایند بهینهسازی در مدلسازی حرارتی
۳-۴ )ارزیابی سنگهای منشاء با استفاده از روش لوپاتین
۳-۴-۱ )مقدمه
۳-۴-۲ )روش رسم منحنیهای تاریخچه تدفین
۳-۴-۳ )تاریخچه درجه حرارت
۳-۴-۴ )محاسبه بلوغ حرارتی سنگ منشاء
۳-۴-۵) فاکتورهای تدفین موثر بر بلوغ حرارتی
۳-۵ )تعیین پارامترهای سینیتیکی برای تولید نفت (الف) و تغییر این پارامترها با نوع کروژن (ب)
۳-۶) شرح یک روش گرافیکی برای مدل سازی پنجرههای نفت و گاز
۳-۷)تکامل تدریجی حوضههای رسوبی وتاثیر آن بر بلوغ هیدروکربنها
۳-۷-۱) مقدمه
۳-۷-۲) مدلهای تئوری
۳-۷-۲-۱ )رسوبگذاری آنی
۳-۷-۲-۲ رسوبگذاری پیوسته
فصل چهارم – نتایج مدل سازی حرارتی (ژئوشیمیایی) نرم افزارها
۱) چاه آغاجاری –
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
۲) چاه بینک –
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
۳)چاه گچساران –
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
۴)چاه منصوری –
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
۵) چاه پارسی-
نرم افزاراول، Pars Basin Modeler (PBM)
نرم افزار دوم ،Winbury
نرم افزارسوم ،Genex
فصل پنجم – نتیجه گیری
۱) چاه آغاجاری –
۲) چاه بینک –
۳) چاه گچساران –
۴) چاه منصوری –
۵) چاه پارسی –
پیوست و ضمایم
پیوست الف) معرفی میادین وچا های نفتی منتخب دراین پایان نامه
پیوست ب) قابلیت های نرم افزارPars Basin Modeler نسبت به Winbury و Genex
۱- ب) مزایای نرم افزار PBM نسبت به نرم افزارهای مشابه دیگر
۲- ب) معایب نرم افزارGenex نسبت به نرم افزارPBM
۳- ب ) مزایای PBM نسبت به Winbury
پیوست ج ، نمودارهای چاه های نفتی درنرم افزار Pars Basin Modeler
پیوست و) جداول ورود سازندها به پنجرههای نفت و گاززایی در نرمافزار Pars Basin Modeler
منابع فارسی
مقدمه
۱)کاربرد ژئوشیمی آلی در اکتشاف منابع هیدروکربوری
علم ژئوشیمی آلی یکی از علوم مهم در اکتشاف منابع هیدروکربوری است. منشاء این علم به اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ برمیگردد. یک اجماع عمومی وجود دارد که ژئوشیمی آلی به عنوان یک زمینه علمی در دهه ۱۹۳۰ با اولین مطالعه مدرن ژئوشیمی مولکولهای آلی به وسیله آلفرد تریبز شروع شد. وی توانست با کشف ماده پورفیرین در نفت خام و مقایسه آن با کلروفیل امکان اشتقاق نفت خام از کلروفیل گیاهان را ثابت کند. در سالهای بعد، زمینشناسان و ژئوشیمیستها درباره محتوای مواد آلی رسوبات در بستر دریاهای کنونی و در رسوبات قدیمی تحقیقات وسیعی را شروع کردند و با مقایسه این نتایج با ترکیبات شیمیایی بافت گیاهان و جانوران از یک سو و ترکیبات شیمیایی نفت خام از سوی دیگر توانستند ثابت کنند که نفت و گاز منشاء آلی دارند.
به پاس خدمات ارزنده آلفرد تریبز، وی به عنوان پدر علم ژئوشیمی آلی معرفی شد.
به طور کلی ژئوشیمی آلی کاربرد اصول شیمی برای مطالعه منشاء، مهاجرت، تجمع و دگرسانی نفت در زیر زمین و کاربرد این دانش در اکتشاف نفت و گاز است.
۲- دو نظریه درباره ژئوشیمی آلی وجود دارد : نظریه قدیم که بیان میکند تعیین پتانسیل واقعی نفت فقط از طریق اطلاعات پایهای زمینشناسی شامل تاریخچه حوضه رسوبی همراه با اطلاعات ژئوشیمی ماده آلی به ویژه کروژن میسر است (۱۹۷۴) ??????. و نظریه جدید که بیان میکند وظیفه اصلی ژئوشیمی نفت، قبل از هرگونه حفاری، پیشبینی مقدار حجمی و ترکیب هیدروکربور موجود در یک نمود اکتشافی است (۱۹۸۸)Mackenize and auighe یکی از کاربردهای ژئوشیمی آلی در اکتشاف نفت، کاهش ریسک و هزینههای اکتشافی است تا در هر اقدام اکتشافی «توجیه اقتصادی» وجود داشته باشد. برای مثال در طی ۵ سال، بین سالهای ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۳ در امریکا ۲۵۵۶۲ حلقه چاه اکتشافی حفر گردید که فقط حفر ۵۷۲ چاه منجر به شناسایی میادین جدید گردید.
از دیگر کاربردهای ژئوشیمی آلی در اکتشاف منابع هیدروکربوری میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
۱) با انجام مطالعات بر روی آن دسته از سنگهای رسوبی که از پتانسیل سنگ منشاء بالایی برخوردار هستند میتوان مشخص کرد که آیا سازند مورد نظر به تولید نفت و گاز رسیده است یا خیر؟
۲) در صورت مثبت بودن جواب، میزان نفت و گاز تولید شده چه میزان است؟ آیا این مقدار اقتصادی و مقرون به صرفه است یا خیر؟ و آیا مقدار محاسبه شده با محاسبات مهندسی نفت و زمینشناسی مطابقت دارد یا خیر؟
۳) سنگ منشاء نفت در چه محیطی تشکیل شده است (دریایی، دریاچهای، دلتایی و یا خشکی)؟ آیا میتوان پیدایش چنین محیطهایی را پیش بینی نمود؟ در تشخیص محیط رسوبی سنگ منشاء، بیومارکرها (فسیلهای ژئوشیمیایی) مفید هستند.
۴) چه نوع کروژنی تبدیل به نفت و یا گاز میشود؟
۵) باتوجه به ویژگیهای مواد آلی موجود در سنگ منشاء با ترکیبات آلی و نفت و یا گاز همان ناحیه میتوان نفت یک مخزن را با نفت مخزن در یک ناحیه دیگر انطباق داد دو مشخص کرد که آیا سنگ منشاء این دو مخزن یکی بوده است یا خیر؟ این تطابقها را در ژئوشیمی آلی، «تطابق با نفت» و یا «تطابق سنگ منشاء با نفت» می نامند. برای تطابق از بیومارکرها و همچنین ایزوتوپ کربن استفاده میشود ولی در مورد گازها، همیشه باید از «روش ایزوتوپ کربن» استفاده کرد.
۶) چه عواملی بر روی وزن مخصوص و ترکیب نفت تاثیر میگذارند؟
۷) تشکیل هیدروکربور درچه شرایط گرمایی صورت میگیرد؟ آیا میتوان پیشبینی کرد که در چه زمان و در کجا هیدروکربن تولید شده است؟
۸) ژئوشیمی آلی میتواند دگرگونی یا آنومالیهای ساختاری زمینشناسی از قبیل گسلها، دگرشیبیها، ناهمگنی لایهها و حتی نفوذ تودههای مذاب و آتشفشانی را نشان دهد.
۹) کاربرد دیگری که ژئوشیمی آلی دارد، مطالعه و بررسی مخازن کشف شده است که از آنها نفت و گاز استخراج میشود. نفت درون مخزن ممکن است مورد «تخریب میکروبی»، «آبشویی» و «اکسیداسیون» قرار گیرد.
بنابراین ژئوشیمی آلی میتواند عوامل تخریب کننده فوقالذکر را تشخیص داده و در مورد روند کاهش اثرات تخریب، نظر دهد.
۱۰) تشخیص «ماهیت یا کیفیت سنگ منشاء» (کیفیت کروژن سنگ منشاء).
کروژن طی ۳ مرحله، نابالغ، بالغ و فوقبالغ تحول مییابد که بستگی به دما و عمق سنگ منشاء درزیرزمین دارد بنابراین یک کروژن میتواند از حالت بالقوه به حالت بالفعل تحول یابد تا توانایی تولید نفت و یا گاز را داشته باشد.
۱۱) تشخیص یا پیشبینی نوع هیدرو کربن باتوجه به نوع کروژن و محیط رسوبی.
۱۲) تعیین درجه بلوغ سنگ منشاء و همچنین تعیین شیب زمین گرمایی ناحیه مورد نظر.
۱۳) در کدام دورههای زمین شناسی، چه سازند و یا لایهای به سنگ منشاء تبدیل شده است؟ دما و عمق در آن زمان چگونه بوده است؟ و روند وقایع سنگ منشاء از تشکیل تا عهد حاضر چگونه بوده است و این که آیا این سنگ منشاء به حالت «بالفعل» رسیده است و توانایی تولید نفت و یا گاز را دارد یا خیر؟
۱۴) آیا هنگام تولید و مهاجرت هیدروکربن ساختمان مناسب جهت حفظ و نگهداری نفت مهیا بوده است یا خیر؟
برای تجمع اقتصادی نفت در زیر زمین وجود عوامل ذیل ضروری است:
الف) تشکیل سنگ منشاء با پتانسیل بالا
ب) رسیدن به درجه بلوغ با افزایش دما و عمق
پ) وجود سنگ مخزن در بالای سنگ منشاء
ت) وجود پوشش سنگ
ث) ایجاد تله نفتی یا گازی به وسیله عوامل زمینشناسی
ج) امکان مهاجرت نفت و گاز از سنگ منشاء به سنگ مخزن (مهاجرت اولیه) و از سنگ مخزن به تله نفتی (مهاجرت ثانویه)
سوالات مطرح شده در بالا به وسیله علم ژئوشیمی آلی پاسخ داده میشود و این حاکی از نقش مهم و انکارناپذیر ژئوشیمی آلی در اکتشاف منابع هیدروکربوری و بهبود اهداف اکتشافی در حوضههای رسوبی است.
منابع فارسی:
۱) آقانباتی،سید علی،زمین شناسی ایران،۱۳۸۳،سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
۲) اشکان،سید علی محمد،۱۳۸۳،اصول مطالعات ژئوشیمیایی،سنگ های منشاءهیدروکربوری ونفت ها،شرکت ملی نفت ایران
۳) رضایی،محمد رضا،۱۳۸۰،زمین شناسی نفت،علوی
۴) کسایی،محمد،۱۳۸۴،مدل سازی حرارتی،شاخص های بلوغ،تشکیل هیدروکربوروشکسته شدن مولکول های نفت(ترجمه)،پژوهشگاه صنعت نفت
۵) کمالی،محمد رضا،۱۳۷۸،کاربرد ژئوشیمی آلی دراکتشاف نفت،پژوهشگاه صنعت نفت
۶) مطیعی،همایون،۱۳۸۲،چینه شناسی زاگرس،سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
۷) مطیعی،همایون،۱۳۷۴،زمین شناسی نفت زاگرس،سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور
بخشی از منابع و مراجع پروژه فایل ورد کامل مدلسازی حرارتی و بازسازی تدفین رسوبات در حوضه زاگرس با مقایسه نرمافزارها
۱) Bordenave, R. & Burwood, M.L, 1990, Source rock distribution and maturation in zagros belt: province asmari and bangestan reservoir oil accumulation, Bull A.A.P.G, No 16, P.369-386
۲) Bostick, N.H, 1979, Microscopic measurement of the level of catagenesis of solid organic matter in sedimentary rocks to aid exploration for petroleum and determine former burial temperatures, SEPM special publication 26, P.17-43
۳) Cosgrove, J.W, 2003, Structureal framework of the zagros fold-thrust belt in Iran, Journal of marine and petroleum geology, P.829-843
۴) Ghori, K.A.R, 2002, Modeling the hydrocarbon generative history of the officer basin, Western Australia, PESA, journal, NO.29, P.29-41
۵) Hunt, John, 1995, Petroleum geochemistry and geology book, how oil forms: generated hydrocarbons part, P.112-137
۶) Hunt, John, 1995, Petroleum geochemistry and geology book, the source rock part, P.322-330 & 358-370
۷) Hunt, John, 1995, Petroleum geochemistry and geology book, prospect evaluation part, P.620-624
۸) Hunt, Johnm, 1995, Petroleum geochemistry and geology book, modeling petroleum generation part, P.141-161
۹) Klemme, H.D and Ulmishek, G.F, 1999, Effective petroleum source rock source rock of the world: stratigraphuc distribution and controlling deposional factors, A.A.P.G bulletin, Volume 75, P.1809-1812
۱۰) Kvenvolden, Keith A., 2001, History of the recognition of organic geochemistry in geoscience, Organic geochemistry, No.33, P.517-521
۱۱) Lopatin, N.V, 1976, the determination of the influence of temperature and geologic time on the catagenic processes of coalification and oil-gas generation, Akademia nauk SSSR, P.361-366
۱۲) Lopatin, N.V, 1971, Temperature and geological time as factors of carbonification, Geol.3, P.95-106
۱۳) Waples, D.w, 1994, Maturity modeling: thermal indicators, hydrocarbon generation and oil cracking, A.A.P.G journal, Volume 62 P.285-306
۱۴) Waples, D.w, 1980, Time and temperature in petroleum formation: application of lopatin´s method to petroleum exploration, A.A.P.G journal, Volume 64, P.916-926
۱۵) Wood, D.V, 1988, Relationships between thermal maturities indicates: calculated usind Arrhenius equation and lopatin method, A.A Waples, D.w, 1994.P.G bulletin, Volume 72, P.115-134
۱۶) Wood, D.V, 1990Thermal maturation modeling using spreadsheets, Geobyte V.5, P.56-61
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
یزد دانلود |
دانلود فایل علمی 