油源对比.ppt.

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1、第7章 油气源对比二、油源对比指标的选择二、油源对比指标的选择一、油源对比的依据及意义一、油源对比的依据及意义三、油源对比的方法三、油源对比的方法四、气源对比四、气源对比一、油气源对比的依据及意义一、油气源对比的依据及意义 油气源对比就是通过原油及天然气与可能的源岩油气源对比就是通过原油及天然气与可能的源岩之间有机质母缘之间输入成分的亲缘关系进行对比分之间有机质母缘之间输入成分的亲缘关系进行对比分析,判别与追溯石油与天然气的可能来源。析,判别与追溯石油与天然气的可能来源。 油油- -源对比是基于已经运移了的石油在一些成分源对比是基于已经运移了的石油在一些成分参数上与其残留在源岩中的沥青的这些成
2、分没有明显参数上与其残留在源岩中的沥青的这些成分没有明显的差别。的差别。 现代的烃源岩中的有机质,已经是经历了很多现代的烃源岩中的有机质,已经是经历了很多地质事件,代表油气运移后的残留有机质,与其运移地质事件,代表油气运移后的残留有机质,与其运移出去的石油虽然有相似性,但存在着一定的差异性。出去的石油虽然有相似性,但存在着一定的差异性。1、对比依据:、对比依据: 石油与石油、石油与烃源岩之间的地球化学对比石油与石油、石油与烃源岩之间的地球化学对比,在石油勘探中具有十分重要的意义。通过油与油、,在石油勘探中具有十分重要的意义。通过油与油、油与岩对比,可以确定一个盆地中各个油藏是来源于油与岩对比,
3、可以确定一个盆地中各个油藏是来源于一个共同的母源一个共同的母源,还是来自两个或几个不同时代的油,还是来自两个或几个不同时代的油源层系,进而圈定可靠油源区,源层系,进而圈定可靠油源区,有效地指导油气资源有效地指导油气资源勘探勘探。我国的研究者应用地球化学对比指标特别是甾。我国的研究者应用地球化学对比指标特别是甾、萜烷类进行油与油、油与岩对比,已经做了大量的、萜烷类进行油与油、油与岩对比,已经做了大量的研究工作,几乎每个盆地或多或少都有这方面的研究研究工作,几乎每个盆地或多或少都有这方面的研究资料。资料。2、对比意义、对比意义中国含油气盆地油气成因及来源中国含油气盆地油气成因及来源 济阳坳陷膏盐型
4、盆地:咸水型石油主要来源于沙四济阳坳陷膏盐型盆地:咸水型石油主要来源于沙四段烃源岩;半咸水型石油主要来源于沙一段烃源岩;淡水段烃源岩;半咸水型石油主要来源于沙一段烃源岩;淡水-微咸水型石油主要来源于沙三段烃源岩。微咸水型石油主要来源于沙三段烃源岩。 中原油田东濮凹陷也是一个盐湖盆地,原油主要来中原油田东濮凹陷也是一个盐湖盆地,原油主要来源于沙三段半咸源于沙三段半咸-水咸水烃源岩水咸水烃源岩. 辽河大民屯凹陷的高蜡油源于主要是沙三段陆源碎辽河大民屯凹陷的高蜡油源于主要是沙三段陆源碎屑母质;屑母质; 黄骅板桥凹陷的凝析油主要来自埋深黄骅板桥凹陷的凝析油主要来自埋深4000m以下的以下的沙三段烃源岩
5、;沙三段烃源岩; 江汉盆地下第三系盐湖沉积中的未熟江汉盆地下第三系盐湖沉积中的未熟低成熟油是低成熟油是来自潜三、潜四段烃源岩;来自潜三、潜四段烃源岩; 冀中苏桥冀中苏桥文安古生界的凝析油、周口坳陷倪丘集文安古生界的凝析油、周口坳陷倪丘集凹陷古生界石油均来自石炭凹陷古生界石油均来自石炭二叠系煤系烃源岩。二叠系煤系烃源岩。油油源对比包括油源对比包括油油对比与原油油对比与原油烃源岩对比烃源岩对比3、油气源对比的技术思路、油气源对比的技术思路三个层次:三个层次:从宏观从宏观微观:原油宏观性质如原油颜色、原油微观:原油宏观性质如原油颜色、原油性质(凝析油、轻质油、正常油、稠油)、原油密性质(凝析油、轻质
6、油、正常油、稠油)、原油密度粘度、气油比等物理性质;度粘度、气油比等物理性质;族组成族组成分子组成;分子组成;异戊二烯烃异戊二烯烃分子标志化合物。分子标志化合物。1、碳同位素指标、碳同位素指标碳同位素广泛应用于地球科学研究中:碳同位素广泛应用于地球科学研究中:在油气源对比研究中主要应用原油中的在油气源对比研究中主要应用原油中的13C/12C的的丰度与标准碳同位素丰度与标准碳同位素(PDB标准)比值来研究油气标准)比值来研究油气来源与成因,同位素一般用来源与成因,同位素一般用来表示来表示,一个样品的一个样品的同位素一般用它的偏差来表达同位素一般用它的偏差来表达,即千分偏差即千分偏差();国际通用
7、的国际通用的PDB标准,使用美国皮狄组箭石标准,使用美国皮狄组箭石(寒武寒武系系) 13C/12C=1123.7510-5, 13C=0国内有机物标准为碳黑国内有机物标准为碳黑(GBW00407, 13C=-24()大写大写,小写小写自然界中碳同位素的变化自然界中碳同位素的变化如天然气、石油与烃源岩同源有:如天然气、石油与烃源岩同源有:13C天然气天然气 13C饱和烃饱和烃 13C原油原油 13C芳烃芳烃 13C非烃非烃 13C沥沥青质青质 3636井号井号层位层位天然气组分(天然气组分(%)C1/C1C513C1C1C2C3C4C5卫城卫城部部1-17Es493.192.040.810.52
8、0.310.96-28.6卫卫351-2Es3492.862.331.120.610.390.96-29文留文留文文23Es497.341.450.330.160.010.98-29文文31Es496.591.710.30.1300.98-27.98文文31Es3394.562.630.250.200.97-28.78文古文古2P2sh93.362.580.290.180.040.97-29.6文文69-9Es494.311.520.450.220.130.98-28.1文文109Es495.911.590.410.230.10.98-28.1文文23-25Es496.191.60.430.2
9、40.120.98-28文文23-11Es495.991.570.460.240.120.98-28.1文文23-3Es4961.590.430.220.120.98-28文文108-5Es491.11.590.670.410.520.97-28文文108-7Es495.341.620.560.280.240.97-28东濮凹陷煤成气组分及同位素特征2、正构烷烃、正构烷烃这类烃经常出现在富含陆源物质的碎屑岩系有机质中,这类烃经常出现在富含陆源物质的碎屑岩系有机质中,并多以并多以C27、C29、C31为主,具有明显的奇偶优势。为主,具有明显的奇偶优势。一般认为,这些烃来自高等植物中的蜡。蜡可以水
10、解为含一般认为,这些烃来自高等植物中的蜡。蜡可以水解为含偶数的高分子量酸和醇,在还原条件下通过脱羧酸和脱偶数的高分子量酸和醇,在还原条件下通过脱羧酸和脱羟基转化为长链奇数正构烷烃。羟基转化为长链奇数正构烷烃。)()()()(213426332532243325偶数奇数偶数奇数CCCCCCCCCPI碳优势碳优势指数指数奇偶优奇偶优势指数势指数1)1(3142446iiiiiiCCCCCOEP高分子量高分子量(nC25nC33)奇碳数奇碳数一般一般 i选择选择在在C24C34之之间,常是主峰间,常是主峰奇奇C24C20现代海洋、湖泊沉积物中正构烷烃气相色谱图现代海洋、湖泊沉积物中正构烷烃气相色谱图
11、黑海黑海微山湖软泥微山湖软泥挪威海沉挪威海沉积物表层积物表层碳数碳数脂肪酸的偶奇优势和正构烷烃的脂肪酸的偶奇优势和正构烷烃的奇偶优势有着成因上的一定联系,奇偶优势有着成因上的一定联系,还原环境下偶奇优势的脂肪酸可还原环境下偶奇优势的脂肪酸可转化为奇偶优势的正构烷烃。转化为奇偶优势的正构烷烃。偶奇优势偶奇优势奇偶优势奇偶优势随随OEP减小,锯齿状减小,高分子减小,锯齿状减小,高分子烃量减少、低分子烃量增加。烃量减少、低分子烃量增加。nC20nC30nC21PhnC25PrnC19nC18nC17nC16nC15nC27nC28泌阳凹陷低成熟石油生油岩中饱和烃气相色谱图泌阳凹陷低成熟石油生油岩中饱