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第05章 油气聚集与油气藏的形成.ppt

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第05章 油气聚集与油气藏的形成

2、异常地层压力的主要成因 成藏动力场三场耦合关系(据黄志龙等) 天然气水合物是甲烷等气体和水分子组成的类似冰状的固态物质,其分子式为MnH2O,其中M是以甲烷气体为主的气体分子数,n为水分子数。天然气水合物实质上是一种水包气的笼形物。 天然气水合物相图 气液两相共存的最高温度K 1和最高压力B1,分别称为临界凝析温度和临界凝析压力。临界点K为泡点线与露点线的交点。 2、双组分烃类物系相图 等温加压情况下:A→B→1→2→E,在A点物质为气相,加压至B 点,开始出液滴(露点),压力继续增加至1点,液体数量逐渐增大;但从1到2 点,加压反而使液体逐渐减少,气相增多,至2 点物质全部气化。由1→2,等温增压出现气化特征,称为逆蒸发;由2→1,等温减压出现液化特征,称为逆凝结。 等压升温情况下:C→D→4→3,C点为液体,升温至D 点,开始出气泡(泡点),由D→4,气体数量逐渐增大;但从4→3点,升温反而使气体数量减少直至最终全部液化。由4→3,为逆凝结;由3→4,为逆蒸发。 逆凝结和逆蒸发现象出现于临界点与临界凝析温度点和临界凝析压力点之间,常称之为“逆行区” 。这是凝析气藏形成的基本原因。 多族分烃类物系的相图 K-临界点(T=52.8℃);K1-临界凝结温度; 1-压力超过泡点压力的油藏; 2-压力超过露点压力的凝析气藏; 3-单相气藏(纯气藏); 4-泡点曲线; 5-露点曲线; 6-物系中液体所占体积百分率; A-纯气藏; B-凝析气藏; C-油藏; D-油气藏 3、多组分烃类物系的相态与凝析气藏的形成 三、地下油气藏相态的识别 ?均一法测包体温度:均一温度 应用: 第五节 “三场”与油气藏形成的关系 地温场与油气藏形成的关系 地压场与油气藏形成的关系 地应力场与油气藏形成的关系 1、地温场(地热场) 某一瞬间地温的空间分布。是地内热能通过导热率不同的岩石在地壳上的显示。 一、地温场与油气藏形成的关系 2、地温梯度(GT ;地热增温率) 3、地温场与油气成藏关系 3、地温场与油气成藏关系 二、地压场与油气藏形成的关系 (1)流体热增压作用 (2)断裂与岩性封闭作用 (3)刺穿作用 (4)浮力作用 (5)粘土矿物成岩演变 (1)流体热增压作用 (2)断裂与岩性封闭作用 (3)刺穿作用 (4)浮力作用 (5)粘土矿物成岩演变 3、流体压力封存箱的基本概念 5、封存箱的类型 根据压力 4、流体封存箱与油气成藏模式 三、地应力场 1、类型划分 2、地应力场与油气生运聚保的关系 三场耦合与油气成藏 成藏动力场—考虑了应力场和温度场的流体势场 成藏动力场模型—温度场、应力场和压力场藕合的流体势场模型 油气运聚 第六节 凝析气藏的形成 1、纯物质的临界状态 二、凝析气藏的形成 表: 若干物质的临界参数 (4)水压梯度和流体性质对圈闭有效性的影响 在水流活动加强时,背斜储集 层中油和气的移位和分离 (一)油气藏的保存和破坏 二、油气藏的保存、破坏与再形成 影响油藏保存的破坏作用 (1)地壳运动 实例: (2)岩浆活动 图: 辽河断陷新生代火山岩分布图 1—馆陶期 Ng,2—东营期 Ed,3—沙一期 Es1, 4—沙尔期 Es 2,5—沙三期 Es3,6—沙四期 Es4, 7—剖面位置 (3)水动力环境 (4)生物降解作用 各种破坏油藏的作用及其演变的结果(据Macgregor,1996) 次生油气藏:原生油气藏破坏后新形成;在非生油层系中。 原生油气藏:油气由分散到集中第一次聚集起来;在生油层系中。 (二)油气藏的再形成 油气藏再形成的模式 油气沿断裂运移形成次生油气藏的仓储层式模式 单斜地层:倾斜方向变化,油气重新分布。 实例: 一、传统地质分析方法 烃源岩主要生、排烃期分析法 圈闭发育史分析法 油藏饱和压力法 二、 流体历史分析法 储层流体包裹体法 自生伊利石测年法 第四节 油气藏形成时间的确定 一、传统地质分析方法 哈西-迈萨乌德油田 实例: 哈西—迈萨乌德油田地区志留系生油岩埋藏历史和烃类生成随地质时代的变化 生油门限 圈闭形成的时间---油气藏形成的最早时间 沉积埋藏史恢复 构造发展史恢复 2、圈闭发育史分析法 构造形成时间与油气聚集的关系 A圈闭形成时间晚,位置低—无效 圈闭形成的相对时间 1~7-圈闭的编号,a~e-地层时代序号 形成次序:1

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