片从对巴黎盆地的典型研究看

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1、从对巴黎盆地的典型研究看 ,随着埋深的加大和温度的增高,有机质中的干酪根含量不断下降,而烃类和胶质、沥青烯(沥青质的基本组成)的含量(氯仿抽提物)则相应上升。另外,MAB 抽提物(即甲醇-丙酮-苯混合溶剂抽提物)的含量也是逐渐减少的。2 型干酪根:H/C 原子比高,O/C 原子比低,以链状结构较多为特征。富含脂类化合物,只含少量多环芳香烃和含氧官能团,主要来源于水生低等浮游生物,生烃潜力大。型干酪根:H/C 和 O/C 原子比介于上述二类之间,属混合型或过渡型干酪根。其生烃潜力视其接近型或是接近型而异。型干酪根:H/C 原子比低,O/C 原子比高,以芳香结构多为特征。主要来源于富含木质素和碳水

2、化合物的陆生高等植物,多为异地有机质。生油潜力小,但可生成天然气。由图可见,随着演化程度的加深,三种干酪根的元素组成都向富碳方向敛合,H、O 含量均不断降低,所以当演化程度很高时其类型难以明确区分。3 由图中明显可见,沉积有机质的时代越新,生油门限温度越高;时代越老,门限温度越低。图中时-温线的斜率是由活化能所决定的。图中的虚线是后来依据镜煤反射率提供的信息添加进去的;虚线绘出了油气生成过程开始与结束的界限。在沉积物年轻而地温度梯度较小的盆地(图中的左下方)中,地温达不到门限值,无工业石油生成。在沉积物古老而地温梯度较大的盆地(图中的右上方)中,地温已超过生油门限,即使有油也已破坏(裂解成气)

3、 。4 烃类显著地增长出现在 1,370m 深(65)处,于 2, 200m(90)达到最大值,尔后反而下降,至 3,000m(115)基本终止了生油过程。其所以下降,乃是在较高温度下裂解为低分子产物所致。5 该盆地的生油门限温度为 72,生油高峰约为 90,生油结束约为 150。671-CO2+H2O; 2-油 ; 3-湿气; 4- 甲烷; 5-胶质 +沥青质; 6-不溶于有机溶剂的有机质 ; 7-可溶于碱的有机质; 8-可溶于酸的有机质; 虚线表示这些组成可能叠置1-利比亚锡尔特盆地 2-苏门答腊中部,杜里; 3-北海,埃科菲斯克; 4- 阿拉伯湾,加瓦尔 ; 5-阿尔及利亚,哈西-迈萨乌

4、德; 6-佛罗里达州,杰伊; 7- 马拉开波湖,拉马尔 ;8-苏门答腊中部,米纳斯; 9-阿拉斯加,普鲁德霍湾; 10-南派斯, 27 号地区; 11-西西伯利亚的气和油;12-洛杉矶,威尔明顿油田1+2-烃类 ; 3-胶质; 4-沥青质; 5-MAB 抽提物;6-干酪根关于深源无机成因气的形成机理,据 French(1966)、Nordlie(1971)、Gerlach(1980)和 Holloway(1981)等对地壳内部岩浆作用的热力学模型的研究结果认为,地壳内部甲烷的稳定性取决于温度、压力和氧的化学有效性。氧的化学有效性用逸度表示。高逸度值有利于形成 H2O、CO2和SO2;低逸度值有

5、利于还原型化合物如 H2S、H2和 CH4等的形成和保存。图表示逸度值接近铁-方铁矿缓冲剂条件下,在较低的温度下甲烷的稳定性比 CO2和 H2O 更好。中间地层垂距变化重复褶皱;平行褶皱;不协调褶皱;刺穿和隐刺穿褶皱不对称褶皱;礁和沉积差异压实;多种假构造(溶蚀、坍塌造成的) ;不整合前的变形;逆掩断层下的与同生断层有关的逆牵引背斜圈闭,由于其距油源区近,又是与沉积作用同期形成,同生断层又可作为其油气运移的有利通道,因而常可形成富集高产的油气藏.断层与储集层相结合,在平面上构成封闭状态主要有以下四种基本情况:一条弯曲断层与单斜地层相切(图中 B) 由两条或更多互相交叉的断层,在储集层上倾方向产

6、生遮挡(图中 C)一条近于平直的断层,在鼻状地层向上开口端产生遮挡,形成所谓的鼻状构造(图中 D);由几条断层将地层从四周切割成一个孤立断块,形成封闭(图中 E)。该气田的生产层主要是三叠系嘉陵江组的石灰岩和白云岩,其上部为硬石膏层作为盖层。据岩心分析,其平均孔隙度仅 2%,渗透率小于 1 毫达西;但试井结果,渗透率达几十到几万毫达西,平均值高达 3000 毫达西以上。因此,这种良好的渗透性显然是由于次生裂缝发育造成的。该区蒙特雷组由三部分组成:上部为板状硅质页岩;中部为裂缝性燧石层;下部为石灰质页岩。中部岩层为主要储集层,其孔隙度仅 6%,但裂缝发育且分布均匀,渗透率极高,60%的产量来自该

7、层。根据与刺穿岩体的关系可分为两类 直接与刺穿岩体有关的圈闭和油气藏(图中-) 。它包括盐栓(核)遮挡的圈闭和油气藏;盐帽沿遮挡的圈闭和油气藏;盐幅内的透镜体圈闭和油气藏。与刺穿岩体有成因联系的伴生圈闭和油气藏(图中-) 。它包括盐背斜圈闭和油气藏;断层圈闭和油气藏;盐栓周围的不整合圈闭和油气藏;岩性尖灭圈闭和油气藏。美国密西西比州的小溪油田为典型的边滩砂岩体油气藏。砂岩厚度与蛇曲河凹岸一侧延伸方向一致,砂体的形态与边滩一致。该油田构造为一向北倾斜的鼻状构造,油田分布主要受边滩砂岩体所控制。油田面积约 25km2,原始可采储量达 1370 万吨。美国俄克拉荷马州东部的布奇砂岩中的油田为典型的分

8、流河道砂岩体油气藏。从图可知,油藏的延伸方向与河道砂方向基本一致,而与构造没有明显联系。仅在东南角河道砂的延伸与局部构造高点相一致,这个局部常是油气富集的高产带。 根据对油田及附近地区穆迪砂岩(主要产油层)的岩相古地理研究表明(图) ,穆迪砂岩为一北东-南西向的堡砂坝,厚约 30m。堡坝与海岸之间有泻湖相隔。该砂坝西南为纽斯卡河的河口坝和三角洲前缘砂坝是牧场溪油田的主要储集体。 钟溪油田构造图及砂岩体和油藏分布图。据图可知,该区为一均斜构造,油藏分布与构造没有明显关系,而完全受砂岩体分布范围控制,而且各个砂岩体都是一个独立的油气聚集单位,都有各自的油水边界 透镜型岩性油气藏的储集体也可以由碳酸

9、盐岩-鲕状、粒屑生物灰岩等组成。美国得克萨斯州克罗开特县托德穹窿西翼的高产海百合灰岩透镜型油藏是典型的实例之一 美国得克萨斯州南部墨西哥湾沿岸地区始新统雅古杰克逊砂岩和渐新统弗里奥维克斯堡砂岩中的油气藏就是海滨线油气藏带的典型实例之一。该带许多油气藏的位置都是由渗透性砂岩向上倾方向变为非渗透性岩层的尖灭线所限定的。该油田横跨辛辛那提隆起和芬德莱隆起,长达 257km,最宽处约 64km。该带上分布一系列由溶蚀和白云岩化作用所造成的孔隙体。油气藏的上倾方向和周缘都是由白云岩化界限所确定的。具有良好孔隙-渗透性的白云岩集中于不整合面下的特伦顿灰岩上部 6-9m 范围内,局部可向下延伸到 18-30

10、m。白云岩中除白云岩化孔隙外,还有大量溶蚀孔洞。在整个油田范围内,所有油气藏几乎都是连续的,油气丰富程度主要取决于白云岩化和溶蚀作用造成的储集体的大小及孔隙渗透性。特伦顿灰岩之上为上奥陶统页岩所覆盖,具有良好的封闭条件。此外,白云岩化和溶蚀作用也可以仅限于局部,形成局部与白云岩化和溶蚀作用有关的岩性圈闭和油气藏。如美国密西根州阿伦纳斯县的深河油田便是一例。目前世界上已发现了很多这种类型的油气藏,其中比较著名的有美国的东得克萨斯油田。该油田位与墨西哥湾盆地西部,上白垩统伍德宾组砂岩超覆在下白垩统不整合面上,向东的上倾方向又被其上不整合接触的奥斯丁阶所覆盖,砂岩顶、底两个不整合面在上倾方向相交,油

11、气聚集其中,形成地层超覆油气藏。该油田的原始可采储量为 8.1 亿吨,累计产油量已超过 5 亿吨,是美国最大的油田之一。 普鲁德霍湾油田位于阿拉斯加北极斜坡的巴罗隆起上,是世界上最北的一个油田,也是北美最大的一个油田。油田东西长 64 公里,南北宽 32 公里,面积约 2000 平方公里,为一向西南倾伏的鼻状构造,北部被断层所切,东部被一不整合所削蚀,其上被下白垩系海相页岩不整合封闭。储集层主要属于二叠-侏罗系的三角洲沉积和河流冲积层。东部和西北部尚有密西西比系深部油藏和上侏罗统浅油藏哈西迈萨乌得油田的主要储集层为寒武-奥陶系砂岩,在油田范围内为一秃顶背斜,志留系及上古生界均缺失,巨厚三叠系膏

12、盐层直接不整合于其上,形成良好的封闭条件,生油层志留系页岩分布在油田以外围翼以碳酸盐岩为主的潜山油气藏较多因碳酸盐岩易于破裂和溶蚀,能形成孔、洞、缝相结合的巨大而性能良好的储集体,成为油气聚集的有利场所。意大利格罗托尔列-费拉琴纳气田就是实例之一索柯洛夫气田阿比尔气层顶面等高线图表现为一北东东向鼻状构造,水头降落方向近南北向,自南向北降落。在鼻状构造轴线偏北的部位形成水动力圈闭。该气藏的水头降落方向与储集层下倾方向并不一致,而且有较大的夹角,仍能形成闭合区。如果两者一致,则可能形成较大的圈闭和气藏。 该油田的储集层为德拉瓦尔山系,为一向东平缓倾斜的构造鼻,倾斜度为 19m/km,在油田范围内为

13、构造阶地,倾斜度减少到 10m/km,向东又增加。主要由向东下倾方向的流水作用造成流体圈闭。油气被圈闭在其中。油气藏中油水界面的倾斜与水流方向一致。三角形三个端元 A、B、C 分别为构造、地层、水动力 3 个基本类型,而三角形的 3 个边 AB、BC 和 CA 则分别代表构造-地层、地层-水动力和水动力-构造二元复合圈闭,而三角形内侧 D 区则为三元复合圈闭。该油藏的储集层为特恩斯里砂岩,供水区位于东北方向,水头降落梯度较大,油水界面向西南倾斜,石油只有一部分仍在背斜圈闭范围内,大多分布在西南翼背斜圈闭以外的水动力圈闭中,因此新的圈闭中水动力因素占主要地位,但背斜因素仍起一定作用,因此,将它归属于背斜-水动力复合油气藏。 该气藏位于圣胡安盆地大向斜轴部,产层梅萨维达砂岩和达科他砂岩均为低孔隙低渗透性砂岩,孔隙度约为 10%,渗透率仅 1-2(10 -3m 2) ,向东北方向储层物性变差,变为非渗透性,西北和南翼物性较好,孔隙度约为 20%,渗透率为 15(10 -3m 2) 。地层向西北急剧抬升,水柱高达 1200 余米,气柱仅约 600余米。西南翼平缓,水柱高约 600 余米,气柱高度仅 120m。它主要为流水水头和非渗透性岩层联合封闭而形成的气藏。

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