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[技术讨论]证伪“幔源油气理论引领廉价石油到来” [复制链接]

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只看该作者 10楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
1、关于石油有机成因说和无机成因说的本质。前者指石油来自生命,后者指石油直接来自无机界。甚至前苏联学者针锋相对地指出,生命来自石油。
2、所以,不论有机论者如何论述,都脱不开石油来自生命物质、生命分子这个基本假设。至于他们把生成石油的有机质叫什么,那都无关紧要。
3、生命体本身死亡后,必须经过各种次级生命活动的再利用,直道剩下无法从中摄取能量物质的残渣。也就是说,最后剩下的,只是生命活动的垃圾。
4、这些无法被生命利用的物质、被最低级生命活动抛弃的垃圾,它们是最稳定的、分子自由能和化学势也是最低的。这些物质才是石油有机成因所说的生油母质。
5、所以,在讨论石油是否来自生命的议题中,用生命分子代替生命活动的垃圾,已经极大地提高了有机成因所谓生油母质的档次,既提高了其分子的自由能和化学势的级别。
6、如果生命分子(以葡萄糖分子为代表,C6H12O6)本身不能生成石油烃类,那生命活动的垃圾,所谓有机成因的生油母质也不能形成石油烃类。
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只看该作者 11楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
71912年,布朗(A G Brown)首次用该术语表示苏格页岩油中的有机物质,它们经过蒸馏生成蜡状稠油。以后的学者通常将干酪根与生油母质联系起来。1980年,杜朗(B Durand)在《干酪根》一书中将其定义为:沉积物中不溶于常用有机溶剂的所有有机质,包括各种牌号的腐殖煤(泥炭、泥煤、烟煤、无烟煤)、藻煤、烛煤、地沥青类物质(天然沥青、沥青、焦油矿中的焦油)、近代沉积物和泥土中的有机质。这个定义的内涵太广泛,于是将其简化为:干酪根是沉积物中的不溶于非氧化的无机酸、碱和有机溶剂的一切有机质。干酪根是由腐黑物进一步缩聚来的,被认为是生油原始物质。它在沉积岩中分布非常广泛,占了沉积物中总有机质的70%90%以上。
8、从以上关于干酪根和生油母质的关系中可知:先是把油页岩中的有机质定义为干酪根,再把干酪根和生油母质联系起来。其实这里的干酪根,与经过沉积作用、压实作用、极其分散地存在于泥页岩中的生命活动的垃圾分子,有天壤之别。在这个干酪根的定义中,生命垃圾仅占极其微小的部分,而大部分物质则来源于石油物质本身。
9、例如:1912年布朗所述的苏格兰油页岩中的有机物质,它们经过蒸馏生成蜡状稠油。请注意不是经过热裂解(化学作用),而仅仅是简单的蒸馏作用(物理作用),就能生成稠油。这个原始的干酪根,其实就是石油。用石油生成石油,然后,说是有机生油。这就是有机成因所有谎言的最初根源。
101980年杜朗定义的干酪根,更是包括煤、天然沥青、焦油,这些东西不是生命活动的垃圾——“近代沉积物和泥土中的有机质。已经证明煤炭是石油沥青化和沥青煤化的产物。
11、从杜朗对干酪根的定义可知:其中的近代沉积物和泥土中的有机质,仅仅是个点缀。因为这些有机质和“煤、天然沥青、焦油”这些烃类氧化和热演产物根本不同。前者低自由能、低化学势,属C-H-O体系分子。而后者是高自由能,高化学势,仍然以C-H体系分子为主。
12、所以说,有机成因论者定义的干酪根,与生命活动的垃圾分子——近代沉积物和泥土中的有机质,有天壤之别。换句话说,有机成因论者用生油母质这个中间词,偷换了生命活动垃圾和干酪根的概念,把二者混为一谈。这一行为,欺骗了所有的外行。
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只看该作者 12楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
13、如今,又有人,用生命分子不能代表干酪根,来否定化学热力学和高温高压实验的研究——石油烃类不能来源于生命分子——这一否定石油有机成因的结论,正所谓:阎王审小鬼——不打自招。
14、既然干酪根不是来自生命分子,干酪根生油和有机生油就没有关系。干酪根也就和有机成因、石油有机成因理论没有关系。
15、干酪根是石油有机成因理论唯一的基石。因为干酪根本身就是石油和石油演化的残余物质,和生物界的生命物质和生命活动毫无关系。所以石油有机成因理论连干酪根块唯一的基石也没有了,只剩下皇帝的新装。
16、结论是:石油有机成因,正在裸泳。
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只看该作者 13楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
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fccyl:        “无机成因支持者目前还是极少数,提出的论据往往不是‘钢鞭’,没有太强的说服力”
        ------------------------------------------------------------------------------------ .. (2017-03-16 20:03)

请搂主评价本人对干酪根的理解和认识。
离线fccyl
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只看该作者 14楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
        干酪根是沉积岩中不溶于碱、非氧化型酸和有机溶剂的分散有机质(Hunt,1979),主要由C、H、O和少量S、N组成,是由杂原子键和脂族链联结的缩合环状核所形成的大分子有机聚合物,其成分和结构复杂,是一种高分子聚合物,没有固定的结构表达式。干酪根在油页岩或烃源岩中广泛存在,以鄂尔多斯盆地延长组长7为例,用以指示岩石中干酪根丰度的TOC有机碳的含量分布在5-35%

       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       显微组分分析显示(孢粉学研究方法),干酪根部分保留了生物残骸特征。


       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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        红外光谱分析显示,干酪根分子官能团具有与石油组成分子类似的官能团。

        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        根据元素组成和显微组分分析,干酪根可以划分为3种类型
        I型干酪根(称为腐泥型):以含类脂化合物为主,直链烷烃很多,多环芳烃及含氧官能团很少,具高氢低氧含量,它可以来自藻类沉积物,也可能是各种有机质被细菌改造而成。
        Ⅱ型干酪根:氢含量较高,但较Ⅰ型干酪根略低,为高度饱和的多环碳骨架,含中等长度直链烷烃和环烷烃较多,也含多环芳烃及杂原子官能团,来源于海相浮游生物和微生物。
       Ⅲ型干酪根(称为腐殖型):具低氢高氧含量,以含多环芳烃及含氧官能团为主,饱和烃很少,来源于陆地高等植物。

        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        干酪根同时具有生物残骸特征(来自生命)和石油组成特征(两者存在关联)。
        
        http://www.doc88.com/p-5754763045065.html        

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只看该作者 15楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
请楼主澄清:
1、楼主提出证伪”生命分子生烃并不能推理和演绎出“证伪”干酪根生烃这句话是否合适?否定了生命分子形成石油分子的可能性,是否等于否定了干酪根生烃?亦即否定了石油有机成因?
2、干酪根中的石油组分是不是干酪根的原始组分?换言之,这些石油组分是哪里来的?



离线fccyl
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只看该作者 16楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
    国内反应高压釜(高压实验)技术现状
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    中石化勘探开发研究院

    无锡所成功研制地层孔隙热压生排烃模拟实验仪
    http://www.sinopecnews.com.cn/news/content/2012-05/24/content_1175231.shtml
    无锡石油地质研究所实验中心成功开发研制出一套目前最接近地质条件、自动化程度更高的半开放体系生排烃模拟装置——DK-Ⅱ型地层孔隙热压生排烃模拟实验仪。
    该仪器能够在尽可能保留样品的原始孔隙、在一个有限的生烃空间里、同时考虑到与地质条件相近的地层流体压力、上覆静岩压力条件下进行烃源岩的加温加压密闭或可控生、排烃模拟实验。具有高度有效化、高度自动化和高度安全化等特点。主要技术特点有:
    ①在施加上覆静岩压力与围压(最高 200MPa)的同时,能进行较高地层流体压力(150MPa)的烃源岩生、排烃模拟实验
    ②……………………
    这是一套具有自主知识产权的科研型仪器,研发过程中相继攻克了:
    ①反应釜的耐高温、高压能力以及抗腐蚀能力技术;
    ②反应釜内温度自动检测与控制技术;
    ③高温高压密封技术;
    ④生烃与排烃体系流体压力与静岩压力以及温度与压力之间的关联自动控制技术;
    ⑤产物分离收集自动控制与在线检测技术。
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    中石油勘探开发研究院






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只看该作者 17楼 发表于: 2017-03-17 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
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fccyl:        干酪根是沉积岩中不溶于碱、非氧化型酸和有机溶剂的分散有机质(Hunt,1979),主要由C、H、O和少量S、N组成,没有固定的分子式和结构模型。干酪根在油页岩或烃源岩中广泛存在,以鄂尔多斯盆地延长组长7为例,用以指示岩石中干酪根 .. (2017-03-17 18:22) 

请楼主澄清:
1、楼主提出“证伪”生命分子生烃并不能推理和演绎出“证伪”干酪根生烃,这句话是否合适?否定了生命分子形成石油分子的可能性,是否等于否定了干酪根生烃?亦即否定了石油有机成因?
2、干酪根中的石油组分是不是干酪根的原始组分?换言之,这些石油组分是哪里来的?
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只看该作者 18楼 发表于: 2017-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
国内外高压实验室粗略情况
  一般来说,高压可以分为动态高压和静态高压。动态高压通常是瞬间产生的,一般可以达到几千GPa。但是相信不能够用来制作超导材料,因为产生这么高压力的时间太短。而静态高压则可以达到几百GPa. 制作超导材料用的一般是静态高压。现在静态压强世界纪录为770GPa, 是德国贝罗伊特大学2015年创造的。
  要获得高压的条件要求比较苛刻,同时应用面也比较窄,故国内外超高压实验室不算很多。因为对这方面的工作不太熟悉,只能够粗略上网查询,大致了解到以下情况:
  美国史密森自然历史国家博物馆,他们的高压实验室能够达到的压强是100GPa.
石溪大学也有一个高压实验室可以达到,从他们的网页介绍来看,他们的高压大致可以达到30GPa(大压机,样品3立方毫米).
  德国马克斯-普朗克研究所也有一个高压实验室。从去年获得硫化氢高压超导电性的工作中可以看出,他们的高压至少能够达到160GPa以上。
  当然在所有的高压实验室中,华盛顿卡内基研究所地球物理实验室应该是世界之最。大约在1979年的时候,他们实验室获得压强就达到了170GPa,这在当时是世界第一。近年来,他们的高压记录又获得新的提升。从卡内基科学研究所2013-2014年度总结报告中可以看出,其中一项研究压强达到325GPa,而另一项研究其高压大到530GPa.
  网上搜索到的国内高压实验室不多,我只找到几个,其中四川大学有一个高压实验室,他们的网页中没有介绍他们能够达到最大的压强是多少。不过从他们发表的一篇论文来看,用来研究超导的压强大概是30GPa,估计这也是他们这个实验室所获得的比较高的压强。
  另一个是吉林大学超硬材料实验室。从他们发表的论文来看,他们应该没有能够达到150GPa以上压强并进行材料结构研究的设备。否则他们自己就可以做硫化氢超导实验了。从他们实验室的网页来看,其中的一台六面顶液压机,大约可以达到最大5.5GPa的压强(大压机)。
  陆续搜索到的其他实验室情况(持续更新):
    英国爱丁堡大学今年用325GPa的静态高压获得了氢的新的物质形态。这也说明爱丁堡大学应该拥有产生这么高压的实验室。
  北京大学有一个高温高压实验室。从该实验室2014年发表的一篇论文来看,该实验室应该可以获得接近100GPa的压强。
  中国科技大学金属稳定同位素地球化学实验室有一个高温高压实验室,据介绍该实验室的设备目前可以达到1800°C和4GPa(大压机). 西南交通大学高温高压实验室静高压研究组洪时明教授自主设计和研发的设备能够稳定保持10Gpa的高压(大压机)。
  最近中国地震局地震预测研究所地震预测重点实验室高温高压实验室正式挂牌,该实验室的设备可以实现对地球深部600km处温压条件进行模拟。据此可以估计该实验室的设备可以达到大约30GPa的高压。
  据2004年的一篇新闻报道,日本东京工业大学当时获得了125GPa的高压。
  2012年的一篇报道显示德国的贝罗伊特大学联合芝加哥大学获得了640Gpa的高压。据2015年4月的消息,贝罗伊特大学获得了770Gpa的高压,这应该是现在的世界纪录。
  俄罗斯科学院高压物理研究所的网页显示,该研究所的高压装置可以获得15GPa的高压(大压机)。
  华盛顿州立大学冲击物理研究所的网页显示,他们的静态高压设备能够达到300GPa以上的压力。
  从中科院高能物理研究所网站,一篇2009年的网页内容可以看出,该所北京同步辐射高温高压实验室获得了133GPa的静态高压。
  毛河光高科中心的北京高压科学研究中心在国际合作方面有比较突出的特色。
  据2015年的一篇新闻,日本冈山大学的地球内部物质科学研究所三朝高压组使用Kawai-type大压机得到新的大压机压力世界纪录,超过100GPa.
冈山大学科学家2004年发表的一篇论文显示,该实验室的DAC(金刚石对顶砧)装置可以达到165GPa以上的高压。
离线fccyl
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只看该作者 19楼 发表于: 2017-03-18 | 石油求职招聘就上: 阿果石油英才网
回 地球的奥秘 的帖子
地球的奥秘:国内外高压实验室粗略情况  一般来说,高压可以分为动态高压和静态高压。动态高压通常是瞬间产生的,一般可以达到几千GPa。但是相信不能够用来制作超导材料,因为产生这么高压力的时间太短。而静态高压则可以达到几百GPa. 制作超导材料用的一般是静态高压。现在静态压强世界纪录 .. (2017-03-18 17:26) 

        上述报道的压力数据,几乎无一例外都是力作用在固体表面产生的,其机理是利用P=F/S,增大F,减少S实现的。也就是只能作用在固体上,是在开放空间或半开放空间产生的,不是在密闭空间产生的,不能作用在流体上,这与压力可同时作用于固-液的高压釜有本质的区别。

        “其中的一台六面顶液压机,大约可以达到最大5.5GPa的压强(大压机)”--这种压力只能是固体作用于固体,不能作用于流体。

       “作为国内高端石油装备的制造商代表,杰瑞集团于2009年生产出世界最大功率的2500型压裂车,输出功率比国内外现有的2000型压裂车有很大提高,单机输出功率2500HP,最高工作压力达到了140MPa,更适用于油气田超深井、深井、中深井的各种压裂、酸化泵注作业,在国内外引起轰动”

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