【7A文】石油地质学基础知识培训.ppt

【7A文】石油地质学基础知识培训.ppt

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1、石油地质学基础知识培训提纲一、油气的生成二、油气的运移三、圈闭和油气藏前言前言油气是怎样形成的?提纲一、油气的生成二、油气的运移三、圈闭和油气藏前言油气的生成油气成因的现代理论现代油气生成理论认为:保存在沉积物中的有机质在不断埋深的过程中,在细菌、温度等因素的作用下,经历未成熟、成熟和过成熟等阶段,陆续转化成石油和天然气。油气的生成一、生成油气的原始物质沉积有机质:随无机质点一道沉积并保存下来的生物残留物质。原始来源:活的有机体及其在生命活动中的代谢产物(分泌物、排泄物)。沉积有机质及其来源水生低等生物(尤其是海藻)陆生高等植物浮游动物和高等动物对沉积有

2、机质的贡献相对较小油气的生成影响沉积物有机质丰度的主要因素生物产率控制因素包括:营养供给、光照强度、温度、水化学性质等。具有较高生物产率的环境:浅海、海水上涌区保存条件控制因素:氧化作用强度、有机质类型、沉积物质的堆积速度油气的生成干酪根干酪根:沉积岩中不溶于碱、非氧化型酸和有机溶剂的分散有机质。沉积岩中的有机质可以分为两部分:A、不溶的干酪根B、可溶的沥青:包括烃类、胶质和沥青质等。油气的生成随深度增加,干酪根含量的减少与可溶烃含量增加的对应关系密切—揭示了二者间的内在联系。图1-1巴黎盆地托尔页岩有机质各组分含量随深度的变化油气的生成1.干酪根的成分

3、和结构高分子聚合物,没有固定的化学成分,分子式可用[C12H12ON0.16S0.43]x表示。五种元素的重量百分比平均为:C-76.4%,H-6.3%,O-11.1%,S-3.65%,N-2.02%。干酪根在结构上是一种复杂的三维大分子,它有很多结构单元(核),多个核通过桥键相联结,在桥和核上都可能具有官能团。油气的生成油气的生成2.干酪根的数量干酪根约占总有机质的80~90%,是沉积有机质的主体。根据杜朗估算,沉积岩中干酪根总量1016t,而化石燃料最大资源量分别是:石油4×1011t、气2×1011t、页岩油5×1011t、油页岩1012t、地沥青

4、3×1011t,煤和富有机页岩分别为1013t和1014t。干酪根总量约比化石燃料总量大1000倍,非常充足。油气的生成3.干酪根的类型根据390个干酪根样品,按H/C和O/C原子比表示在范氏图上,可将干酪根分为三种主要类型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型)。油气的生成Ⅰ型干酪根:单细胞藻类(海藻)残体组成,富含脂类化合物,H/C比高,O/C比低,含大量脂肪族烃结构,生成液态石油潜力大,油页岩属此类,典型腐泥质类型;最大转化率80%;Ⅱ型干酪根:介于Ⅰ、Ⅲ之间,过渡性,来源于海洋漂流植物及浮游动物,具多环饱和烃结构。生油气介于二者之间;Ⅲ型干酪根:源于富木质素和碳水化合物

5、的高等陆源碎屑形成的,H/C比低,O/C比高,多环芳香烃结构为主,生油潜力小,天然气的主要母质,典型腐殖质类型;最大转化率30%。我国陆相盆地统计:Ⅰ型干酪根占22.9%;Ⅱ型干酪根占48.5%;Ⅲ型干酪根28.6%。油气的生成三种类型干酪根的特征对比表干酪根类型Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型原始H含量高较高低原始O含量低中等高H/C原子比1.25-1.750.65-1.250.46-0.93O/C原子比0.026-0.120.04-0.130.05-0.30C结构直链饱和多环C多环芳香烃及含O官能团生物来源水生浮游生物海相浮游与微生物的混合有机质陆地高等植物生油潜能大中

6、等小,但可生气实例松辽K2q1泌阳Eh济阳Es3中东K鄂尔多斯C-P莺-琼E2油气的生成干酪根的显微构成1.标准腐殖型干酪根(Ⅲ2),抚顺长焰煤。×2502.油页岩无定形干酪根(Ⅰ2),扶顺。×2503、4.含腐殖的腐泥型干酪根(Ⅰ2),南阳,魏134、156井。×5005.藻腐泥型干酪根(Ⅰ2),左侧为盘星藻,南阳,魏134井。×5006.藻无定型干酪根(Ⅰ1),南阳,魏134井。×250油气的生成干酪根的显微组分1.藻纤维体(藻基)。南阳,魏134井。×5002.丝质菌孢。辽河大民屯,沈13井。×2503.结构树皮。南阳,张5井。×5004.结构镜质

7、体。南阳,张5井。×5005.镜质体。南阳,张7井。×8006.镜质体。南阳,张5井。×800油气的生成二、石油形成中的生物与物理化学作用石油的生成是一个“生物化学和物理化学作用的过程”。1.细菌细菌按其生活习性可分为三类,即喜氧细菌、厌氧细菌和通性细菌。厌氧细菌对油气生成的意义更大。在还原条件下,有机质经细菌分解成甲烷、氢、CO2、有机酸及其它碳氢化合物。细菌所起的作用,是将原始有机质中的O、S、N、P等元素分离出来,使C、H特别是H富集起来。在早期阶段作用显著。油气的生成2.温度(1)并非对一般有机质,而是对由沉积有机质演化成的干酪根加热以后,才能

8、生成石油烃类;(2)温度较低时,加热干酪根生成的液态烃和挥发组分产率较低,只有到

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