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时间:2020-07-21
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1、第四章油气生成与演化模式二、干酪根的热演化三、沥青的热演化四、油气生成的影响因素五、油气形成演化模式一、油气生成演化的研究方法烃源岩中分散有机质的热演化研究,一直为石油地质学家和煤岩学家所重视。人们早已注意到随着埋藏深度的增加或地质历史的增长,原油比重和成分变轻、环烷烃向链烷烃转化、饱和烃更富集于成熟原油之中等总的变化趋势。从油气勘探历史上,油气生成理论既源于油气勘探实际,又有力地促进了油气勘探进程。对石油成因的研究经历了无机成因到有机成因、从有机质早期生油到晚期生油的转变,其中以Tissot和Welte(1978)为
2、代表的干酪根热降解成油理论,使石油成因理论的研究发展到一个新的阶段。干酪根的结构十分复杂,在埋藏过程中伴随着一系列化学反应而形成油、气。因此,建立烃源岩有机质的成烃演化模式不仅具有重要的理论意义,而且对指导油气勘探具有重要要实际意义。下托尔组页岩各种有机组分的演化特征图1、地质剖面统计一、油气生成演化的研究方法杜阿拉盆地白垩纪地层中烃类的生成深度和温度关系(P.Albrecht等,1976)转化率(mg/gCorg)1、地质剖面统计在不同盆地中烃和非烃的生成与埋藏深度的关系(Tissot等,1978)1、地质剖面统计热
3、模拟原理:油气形成的热模拟实验技术的应用越来越广泛,其重要的理论依据在于:一是干酪根热降解成烃原理;二是有机质热演化的时间-温度补偿原理。通过在实验室内的各种热模拟实验,来模拟地质体中的油气的生成过程,再现有机质在地质体中所经历的物理和化学演化过程,为评价烃源岩的成烃潜力、研究成烃过程与机理、推导成烃模式、动力学规律、资源量的计算提供实验依据和基础资可以根据实验介质划分为加水热解,无水热解;按照反应环境条件分为密闭热解和开放热解。加水热模拟比无水热模拟更接近实际地层条件,而密闭与开放热模拟同实际烃源岩的生烃环境都存在差
4、异。开放体系下烃源岩产气率实验是指在不同成熟阶段生成的原油和天然气能完全排出体系,产生的天然气完全来源于干酪根,无油裂解气。2、实验室模拟1恒温样品室2动密封加压活塞3缸体4加热炉5压力传感器6加压柱7位移传感器8热电偶胜利油田油气生成模拟装置2、实验室模拟大庆石油学院模拟实验装置示意图2、实验室模拟法模拟温度(℃)k-酮a-酸e-脂不同类型干酪根在人工演化过程中含氧基团的变化吐哈盆地侏罗系煤岩样品热模拟实验的油气产率2、实验室模拟表3-1珠一坳陷典型烃源岩热压模拟实验产烃率数据样品样品温度(℃)烃气(kg/tC)凝析
5、油(kg/tC)轻油(kg/tC)残留油(kg/tC)总油(kg/tC)总产烃(kg/tC)LF13-2-1井WC组I-II1型原样0.000.000.00105.40105.40105.402000.2019.9920.9862.35103.31103.5125034.592.2829.5830.6694.8397.1127519.1365.9039.9837.76143.64162.7730035.21100.9357.3621.26179.56214.7732596.16132.6716.276.03154.98
6、251.13350216.8826.4224.944.1555.51272.39400234.2834.3245.384.6484.34318.63500347.4810.5917.823.9032.32379.79珠一坳陷典型烃源岩热压模拟实验产烃率数据2、实验室模拟表3-1珠一坳陷典型烃源岩热压模拟实验产烃率数据样品样品温度(℃)烃气(kg/tC)凝析油(kg/tC)轻油(kg/tC)残留油(kg/tC)总油(kg/tC)总产烃(kg/tC)珠一坳陷典型烃源岩热压模拟实验产烃率数据HZ08-1-1井EP组II2型原
7、样0.000.000.0030.0030.0030.002006.2221.5911.537.4540.5746.7825066.1277.0824.024.59105.69171.8027598.9052.3026.773.9383.00181.91300183.6747.8417.624.1969.65253.32325224.6134.8628.070.5363.46288.07350252.7918.7832.761.2652.80305.59400264.012.5123.491.4227.43291.435
8、00370.092.599.741.2713.59383.692、实验室模拟表3-1珠一坳陷典型烃源岩热压模拟实验产烃率数据样品样品温度(℃)烃气(kg/tC)凝析油(kg/tC)轻油(kg/tC)残留油(kg/tC)总油(kg/tC)总产烃(kg/tC)珠一坳陷典型烃源岩热压模拟实验产烃率数据HZ08-1-1井EP组III型原样
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