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Chapter-7Hydrocarbon-2
第七章? 海底油气藏Chapter 7 Marine hydrocarbon pools;第七章 海底油气藏Chapter 7 Marine Hydrocarbon Pools;石油天然气的成藏条件;第二节 油气藏形成的基本条件
Basic Conditions of Hydrocarbon Accumulation ;一、成烃坳陷和充足油气源
;成烃坳陷与油气分布关系图;2、充足的烃源条件
世界上61个特大油气田分布在12个大型含油气盆地中,拥有世界石油及天然气一半以上的储量,这些盆地都是继承性稳定下沉的盆地,发育巨大体积的沉积岩系,具有面积大、持续时间长的生油气凹陷,具备充足的油气来源。;;续前表;
我国油气分布表明,盆地面积大、沉积厚度大、沉积岩分布广泛是油气生成和聚集的有利场所。;松辽盆地和济阳凹陷是我国油气资源最丰富的盆地油气田主要分布于近油源的储集区;1)、根据已有勘探结果,采用单位面积拥有可采储量计算油气丰度
Perodown(1972)采用这种方法将世界主要含油气盆地分为3个等级:
A-丰富的(2×108m3/km2)
B-中等的0.2×108- 2×108m3/km2
C-贫乏的( 0.2×108m3/km2);2)、计算盆地成烃潜量,排、聚系数,确定盆地总资源量
生烃量和成烃潜量
成烃潜量是指该类烃源岩最大的生烃量。该参数主要通过热解获得,取决于烃源岩中有机质类型和丰度。
生烃量指该盆地某一层或多层烃源岩在盆地演化过程中到目前为止已生成的烃量。主要取决于烃源岩的体积、单位体积烃源岩中有机质丰度和类型,以及烃源岩的成熟度。;2)、计算盆地成烃潜量,排、聚系数,确定盆地总资源量
产烃率和产烃丰度
产烃率是指演化到某一阶段的单位质量(吨)有机质所生成的烃类的质量和体积。对液态一般用kg/t,对天然气一般用m3/t。该参数主要取决于烃源岩有机质丰度、类型及成熟度。;产烃丰度指单位面积(km2)内烃源岩产量。这个参数主要取决于该面积之下烃源岩的厚度、有机质丰度及成熟度。
产烃率获取,它主要依靠热模拟试验获得。有了这个参数,其他地质参数则依靠地质实测或统计分析和试验数据求得。在此基础上,就可获得单位体积源岩的产烃率和单位面积内油气产率(或油气丰度),利用这些参数就可确定盆地内成烃坳陷和非成??坳陷的产烃率,为油气评价和进一步勘探提供依据。;;煤层;
排烃和排烃率:排烃是与成烃速率、成烃量和烃源岩含油饱和度有直接联系的。良好的烃源岩能在较低成熟度条件下生成较多烃类,排烃开始早,且具有较高的排烃率。而较差烃源岩的生烃率低,生烃量少,在低-中成熟度时难以达到排烃所需的临界含有饱和度。
一般认为,液态烃排烃率较低,难以超过15%。排烃率很大程度取决于有机质类型和丰度。;
排液态烃(油)的临界含油饱和度:是指在油、水两相共存条件下,液态烃达到一定的相渗透率,能与水一起运移、排出所必须达到的含油饱和度。
临界含油饱和度的取值,至今尚无统一认识。目前,一般认为成熟烃源岩的平均残余含油饱和度可以视为临界含油饱和度。根据世界各地和我国东部主要含油气盆地烃源岩残余含油饱和度( Sro )的研究,成熟烃源岩的Sro以1%-3%居多,一般不超过10%,油页岩最高可达30%-50%。因此,对不同地区,甚至同一地区不同有机相带的Sro ,都是有差别的,要具体研究。;
聚集系数:也称运聚系数。是指生油量和地质储量的比值。到目前为止,尚无确切的方法加以计算,大多以勘探和研究程度较高的盆地为实例,计算相应的生油量和已探明的地质储量,获得相应的聚集系数;生储盖组合的样式
正常生储盖组合
侧变式生储盖组合
顶生式生储盖组合
自生、自储、自盖式生储盖组合;1、生储盖组合的评价
不同学者在世界若干产油地区研究砂—泥岩厚度比率可以看出:对石油聚集最有利的砂岩厚度百分率大致介于20%~60%之间。;生、储、盖组合定性评价简表;2、生油层与储盖层配置关系
生油层与储层互层式(油气从上下进入储层);生油层与储层指状交叉式(油气从侧方上下进入储层);生油层包围储层(储层是生油层中的透镜体,油气从下方进入储层);油气二次运移距离频率分布图(据胡朝元,2001) ;3、油气的输导型式; (2)不连续组合内的短-中距离侧向运移;2)较长距离侧向运移(数十公里-数百公里)
(1)连续组合内的较长距离侧向运移;(2)不连续组合内的较长距离侧向运移;3)沿断裂或断裂系统垂直运移;4)复合型油气运移;三、有效油气圈闭;2、
油气差异聚集原理;差异聚集原理的主要意义:指明油气运移的方向和路线,为选择勘探对象提供依据;差异聚集原理的主要意义:指明油气运移的方向和路线,为选择勘探对象提供
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