油气藏形成于破坏01.ppt

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油气藏形成于破坏01

第四节 油气藏形成时间与期次 B、根据流体包裹体均一温度结合地层埋藏史确定油气藏形成时间 1.常规岩石薄片沥青、油气流体包裹体荧光观测结果表明,伊通盆地油包裹体荧光颜色丰富,以橙色(浅黄色)、黄色和蓝白色荧光为主,主要见于双阳组、奢岭组和永吉组,局部井位可见发褐红色荧光油包裹体。表明相关层位在历史时期中有过油气运移,具有多期充注的特点。 2.通过荧光观察可以初步判定岔路河断陷在地质历史时期至少有过三幕油充注,局部井存在四幕油充注,同时存在一幕天然气充注。 3.油包裹体同期的盐水包裹体均一温度来综合判断油气充注幕次(以岔路河断陷昌4井为例)。 研究实例—伊通盆地岔路河断陷流体包裹体相对定年法 昌4井油气充注历史 第四节 油气藏形成时间与期次 B、根据流体包裹体均一温度结合地层埋藏史确定油气藏形成时间 第四节 油气藏形成时间与期次 (2)储层自生伊利石测年确定油气藏形成时间 基本思路:在烃类充注砂岩储集层前,其中的自生伊利石形成最晚,且仅存在于富钾的水介质环境中;当烃类充注到储集层中时,储层中伊利石的形成过程便会终止。因此,烃类充注储集层的时间应晚于自生伊利石的同位素年龄,也即自生伊利石测年得到的同位素年龄应为油气运聚的最早时间。 第四节 油气藏形成时间与期次 (2)储层自生伊利石测年确定油气藏形成时间 方法要求:在油气藏剖面上,油层和水层中等间隔系统采样作自生伊利石的K—Ar年龄测定,在油水界面附近必然有一个伊利石K—Ar年龄突变点。一般地,水层中的伊利石年龄远小于油气层中伊利石的K—Ar年龄。 注意:早期形成的自生伊利石粒径较大, 晚期形成的自生伊利石粒径较小, 多呈丝发状, 这使得自生伊利石年龄与样品粒径大体存在着正相关关系。对于解释油气藏形成期比较有意义的是最小粒径的伊利石同位素年龄, 它反映的是最晚形成的伊利石的地质时间, 第四节 油气藏形成时间与期次 * 第六章 油气藏形成与破坏 第一节 成烃坳陷和充足油气源 第二节 有利的生、储、盖组合与油气输导 第三节 油气聚集和有效圈闭 第四节 油气藏形成时间与期次 第五节 油气藏的破坏与油气再分布 第六节 油气成藏动力场 讲述油气聚集、油气藏、成烃坳陷、生储盖组合、有效圈闭、油气藏破坏与油气再分布、油气成藏动力学的概念,重点讲述油气藏形成的基本条件、油气差异聚集的基本原理及油气藏形成时间的确定方法。 第一节 成烃坳陷和充足油气源 (一)成烃坳陷 1. 概念:盆地中分布成熟烃源岩或成烃灶的深坳陷区。 2. 特点:拥有巨大的成熟烃源岩体积,高有机质丰度(有时兼有类型好),提供充足的油气源,足以形成具有工业价值乃至巨大价值的油气聚集。 “查坳(凹)”对油气勘探具有重要的意义。 3. 类型:成油坳陷、成气坳陷。 成气坳陷的地质环境比成油坳陷具有更大的广泛性。 (1)腐殖型有机质 (2)成油坳陷在一定演化阶段(高成熟-过成熟)可转化为成气坳陷。 第一节 成烃坳陷和充足油气源 4. 与油气聚集区关系 (1)成烃坳陷提供油气聚区所需的油气。 (2)成烃坳陷与油气聚集区的空间关系: 后者位于前者之中(A) 两者有一定距离(B、C) 两者很靠近(大多情况如此)(D)。 成烃坳陷与油气分布关系 1. 生烃中心;2. 生烃凹陷;3. 油气聚集带;4. 储集岩区;5. 油田;6. 盆地边界;7. 油气运移方向;8. 海陆界线 5. 成烃坳陷内烃源岩展布型式 (1)烃源岩位于成烃坳陷中央地带:如松辽、西西伯利亚、洛杉矶、锡尔特等 (2)烃源岩位于成烃坳陷一侧:如波斯湾、墨西哥、伏尔加—乌拉尔、阿尔伯达等 (3)烃源岩的分布在多个次一级成烃坳陷(凹陷)内:如渤海湾盆地 不同时期成烃坳陷往往存在位置迁移现象 (二)充足油气源 衡量指标:油气丰度、总资源量 1. 油气丰度:盆地(坳陷)单位面积拥有的可采油气储量。 丰富:>2×104 m3 / km2 中等:0.2×104 m3—2×104 m3 / km2 差:< 0.2×104 m3 / km2 第一节 成烃坳陷和充足油气源 盆地(坳陷)总可采油气储量为盆地面积与油气丰度之乘积 面积大、丰度高的盆地:可采储量大,如波斯湾盆地(4); 面积大、丰度中等的盆地:可以形成较大油气田,如阿拉斯加北坡盆地田(18); 面积小、丰度高的盆地:可形成较大油气田,如:洛杉矶盆地(1)。 盆地油气丰度 第一节 成烃坳陷和充足油气源 2. 盆地总资源量 在某一特定时间,估算的地层中已发现(含采出量)和尚未发现的油气聚集的总量。 生烃量→排烃量→聚集量 (1)生烃量: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

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