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2000年, 第27卷, 第4期 刊出日期:
  

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    第四届全国油气运移学术研讨会
  • 姜振学;庞雄奇;黄志龙
    , 2000, 27(4): 25-0.
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    我国多为陆相叠合盆地,具有多期生排烃、运移、成藏、调整和破坏的特点。归纳有关油气运移方面的文献,将油气运聚期次的研究方法归纳为4种:即以分析构造运动后地层表现形式的构造分析法、以研究流体包裹体为主要内容的储集层有机岩石学分析法、储集层成岩矿物(主要是伊利石)同位素地质年代法和用于推断储集层中烃类流体充注史、烃类注入方向和时间的油藏地球化学油藏非均质性研究法。4种方法分别具不同的分析原理和应用效果,并在吐哈盆地分别进行了应用。构造分析法和储集层有机岩石学分析法得出葡北油田主要经历了侏罗纪末—早白垩世和晚第三纪两期油气大规模运移;葡北油田同位素地质定年分析只反映出油气第二期运移成藏时期,其原因是第一期油气没有充满取样层位所造成;油藏地球化学油藏非均质性分析得出鲁克沁构造油藏是油气先稠化后成藏的结论。图2表2参19
  • 闵琪;付金华;席胜利;刘新社;王涛姬;红李燕
    , 2000, 27(4): 26-0.
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    鄂尔多斯盆地上古生界主要发育煤系气源岩和海相碳酸盐岩气源岩,在晚三叠世进入生气门限,早中侏罗世进入排气门限,晚侏罗世—早白垩世末达到生排气高峰期。上古生界最大埋深时古异常超压对天然气的运移富集起着重要作用,是微裂缝排气的主要动力。由于排气较晚,天然气的初次运移主要为扩散排气和微裂缝排气。二次运移期间,在上古生界石盒子组出现较大面积的异常高压,形成了阻止天然气向上穿层运移扩散的压力封闭;而部分地区上古生界内部的异常高压为上古天然气向下穿层运移进入奥陶系提供了动力。分析区域构造演化和古流体势分布对天然气运移的综合控制作用后认为,地史期紧邻生气中心、处于构造高部位上的相对低势区及低压区为天然气聚集成藏的最有利地区,这一认识已被勘探实践所证实。图6参13
  • 徐新德;黄保家;李里;张敏强
    , 2000, 27(4): 27-0.
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    琼海凸起发现多个油田和含油构造,但本身不具备生烃能力,因此研究油气来源问题对下一步勘探部署十分重要。成藏流体在油区范围内呈非均质性分布,这种特征实际上是油气运聚、成藏复杂性的真实记录。从该角度出发,详细解剖文昌13-2油田原油成熟度、含氮化合物及原油物性等非均质性分布特点,并以此为基础,细划出各油田的充注方向和充注期次,同时结合区域地质资料,探讨了珠三坳陷琼海凸起油气运聚特征。研究认为,该区目前发现的油气主要来源于文昌B凹陷文昌组滨浅湖相烃源岩,且存在珠江期和粤海—第四纪两次大的运移期。琼海凸起与文昌B凹陷过渡部位的北部斜坡带是油气运移的必经之道,具备油气富集、非构造圈闭发育的条件,是今后勘探部署的有利场所。图6参9
  • 崔护社;仝志刚;胡根成
    , 2000, 27(4): 28-0.
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    崖13-1气田是迄今中国海域发现的最大气田, 有关其天然气来源问题目前仍有争论。结合地质和地球化学研究成果,运用ProBases盆地数值模拟系统定量模拟气田西侧的莺歌海盆地和东侧的琼东南盆地的构造、地温及孔隙流体压力的演化过程。模拟结果表明:崖13-1气田区东西两侧盆地(或凹陷)构造演化和温度场、压力场演化的特征都有明显差异;气田区附近的异常超压是莺歌海盆地异常超压流体系统的一部分,因欠压实、水热增压以及黏土矿物脱水的综合作用而产生;1号断层(气田区段)是热流和高压释放带,亦是流体和烃类运移的通道,莺歌海盆地异常高温高压可以驱使烃类及流体由深向浅、自西向东进行大规模的长距离运移。据此得出结论:崖13-1气田的天然气既来自西侧的莺歌海盆地下第三系烃源岩(早期)与上第三系烃源岩(晚期),也来自东侧的崖南凹陷下第三系陵水组、崖城组烃源岩(晚期),是双向供气形成的混源气田。图7参2
  • 左胜杰;庞雄奇;李建青;周瑞年
    , 2000, 27(4): 29-0.
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    应用排烃门限控油气理论和盆地模拟技术研究柴达木盆地第三系泥质烃源岩排油气门限、排油气量和排油气效率。在分别建立研究区源岩排烃门限判别标准图版、烃源岩品质评价图版和烃源岩排油气强度平面等值线图的基础上,计算出柴达木盆地第三系泥质烃源岩初次运移天然气和液态烃的门限分别为1500m和2000m左右;初次运移油气量分别为163.9×108t和10*!672.1×1010m3;天然气和液态烃的平均排出效率分别介于20%~82%和10%~64%之间。初步预测出该区油资源量为16.4×108~24.6×108t, 天然气资源量为5336×108~10*!672.1×108m3,展示出盆地的良好勘探前景。图4表3参4
  • 刘震;金博;韩军;关强;李培俊
    , 2000, 27(4): 30-0.
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    流体势是控制地下孔隙流体流动的基本动力,影响流体最终的富集程度和富集部位。古流体势分析的关键在于孔隙度的演化、地层古厚度的恢复以及剥蚀厚度的计算。由模型建立了准噶尔盆地东部地区受埋藏深度和埋藏时间双重因素控制的古孔隙度函数,并由此求出地层古厚度和古埋深。用“改进的Philippone公式" 进行古地层压力的计算,并用今实测压力对计算的古地层压力进行校正,能获得比较合理的古流体势场。通过综合分析准噶尔盆地东部地区二叠系油藏和侏罗系油气藏流体势场演化过程,发现流体势场演化及分布特征对油气运移聚集的控制作用在不同地区、不同层位有明显差异。总体上讲,油气有向相对低势区聚集的趋势,但不同类型的油气藏与流体势场的关系又不完全相同。图2表3参2
  • 宋阳;李春梅;旷理雄
    , 2000, 27(4): 31-0.
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    江汉盆地盐间白云岩既是烃源岩又是非常规储集层。从资料显示的盐间顶部含油型高丰度油浸、油源对比所证实的存在下生上储多油源性、以及油气富集主要受控于古地形及裂缝带等表明,盐间白云岩内油气确实发生过运移。分析指出盐间油气成藏是在压实作用、浮力作用及毛细管压力等动力因素下,以盐间层内孔喉、微裂缝、盐层异常错位、盐间高压流体刺穿和盐间断层缝等4种通道模式,经历了盐间油气欠压实喉道阶段和盐间高压微裂缝间歇性阶段两大运移过程的结果。由于盐间储集层渗透性较差,油气运移规模和距离受到限制,因此,该区具有盐间白云岩油浸分布广泛、油藏不受构造控制的特点;形成的油气藏类型单调,区内主要形成孔隙型油藏,而局部裂缝发育带内形成孔隙-裂缝型油藏。最后,根据该区盐间白云岩油气运移、成藏的机理特点,提出了有针对性的油气运、聚效率新概念,即盐间油气初次运移效率、盐间油气可流动效率和盐间油气成藏效率,并分别给出多种解决计算方案。图1表2参2
  • 陈宪和;刘启东;杨小兰
    , 2000, 27(4): 32-0.
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    金湖凹陷是苏北盆地第二大产油凹陷,但各区带油气富集程度分布不均。分析表明,油气二次运移对油气富集程度有较大影响。基于油气二次运移的驱动力为水动力和浮力两类认识,通过对凹陷油田水性质、地下古水流形式和地层流体压力系统特征分析,排除了水动力是油气二次运移的主动力;依据油水界面张力、孔喉半径和润湿角等参数,计算了阜宁组输导层在关键时刻的毛细管阻力并与浮力相比较,得出二级构造带油气侧向二次运移的驱动临界条件,发现油相连续长度远小于含油带宽度,且临界油相长度小的地区油气较富集(反之,则较贫)。因此认为油相静浮力为本区油气二次运移的主动力,并由此指出凹陷油气二次运移方向与有利聚集部位。图3表3参5
  • 李国都;金之钧;А Э 康托罗维奇
    , 2000, 27(4): 33-0.
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    西伯利亚地台拜基特盆地的尤鲁布钦—托霍莫油气聚集带的油气藏是迄今在地球沉积圈层内已发现的最古老的特大型油气藏。简要介绍了该油气聚集带的地层特征、构造特征和里菲系含油气特征;通过地层埋藏史分析,恢复了烃源岩的生烃史,论证了该油气聚集带的成藏条件和成藏期次。里菲系烃源岩第一次大量生、排烃发生于晚里菲世的中期,里菲纪末的褶皱运动及伴随的上升运动使已形成的油气藏遭到改造和破坏;里菲系烃源岩的二次生烃发生在文德纪、寒武纪—二叠纪,这一时期该区虽然也发生过差异升降运动,并且形成了许多大型局部构造,但抬升规模较小,烃源岩的生烃作用基本没有终止,形成了大量油气藏;二叠纪末—三叠纪的基性岩浆作用加强了烃源岩的生烃、排烃作用;新构造运动期间该地区的整体抬升使地层温度和压力降低,大量烃类从地层水中游离出来,成为已形成油气藏的非常客观的烃类补充来源。图4参15
  • 康永尚;陈连明;朱九成
    , 2000, 27(4): 34-0.
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    以石油运移通道几何形状比较规则、渗透率分布比较均匀而且运移通道被水饱和为假设条件,建立了石油运移解析模型,用于在不同运移通道性质条件下,评价运移速度、运移量、运移距离随时间的变化关系。分析计算结果发现,在运移过程中,石油的黏度越大,运移量越小、运移距离越短、运移速度越慢,而且速度的递减也越快;压差越大,石油运移的距离越长、运移量越大,同时运移速度也越快,速度递减缓慢。图3参1
  • 曾溅辉
    , 2000, 27(4): 35-0.
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    正韵律砂层中渗透率级差对石油运移和聚集二维模型实验研究结果表明:①在同一注油速率下,小级差的正韵律砂层比大级差的正韵律砂层更易发生油的聚集,含油范围也更大;②当注油速率小于1.0mL/min时,在同一注油速率下,油可以充注小级差的正韵律砂层内各个不同渗透率的砂层,并在其中运移,而大级差的正韵律砂层内,只有渗透率较大的砂层才能充注油;③级差较小的正韵律砂层内渗透率较小的砂层油充注所需的临界注油速率小于级差较大的同类砂层;④注油速率为0.1mL/min时,小级差正韵律砂层内油的运移和分布达到稳定状态的注油时间和注油量均大于大级差的正韵律砂层,而注油速率大于0.5mL/min时,则相反。图2表1参3
  • 张兴权;安玉玲
    , 2000, 27(4): 36-0.
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    天然地震是地壳在应力作用下岩石快速破坏的结果,构造裂缝、断裂的形成(或断层的再活动)与天然地震关系密切。震源应力场是构造应力场不可分割的一部分。构造裂缝与断裂形成是同一构造应力场演化不同阶段的物质表现。可以根据天然地震的研究成果来研究构造裂缝,分析构造裂缝发育的时间、位置、分布范围以及发生的频率。构造裂缝连通性好,穿越性强,是油气运移的重要通道。平行于最大水平主应力方向的构造裂缝,及与最大水平主应力呈小角度相交的前期断层和裂缝是油气运移的优选方向。图2参4
  • 张金亮;常象春;张金功
    , 2000, 27(4): 586-0.
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    鄂尔多斯盆地存在前缘坳陷和大型斜坡组成的深盆地结构。上古生界发育海陆交互相和陆相砂泥岩生储组合,大型三角洲体系形成了广泛发育的致密砂岩储集层。煤系地层形成了深盆气藏的主要气源岩,范围广、丰度高的煤系有机质除东北部处于低成熟外,盆地中普遍进入成熟—高成熟演化阶段。深盆气的生成—运移—聚集从三叠纪持续到晚白垩世,其后进入保存期。上古生界形成了一个几乎覆盖全区的特大型深盆气藏,地层压力以异常低压为主,气水分布明显呈现南气北水下气上水的特征,气层分布不受构造控制,预测地质储量为1.47×1012~10.5×1012m3。图5参12
  • 董伟良;黄保家
    , 2000, 27(4): 587-0.
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    深入分析和探讨莺歌海盆地底辟高压流体压裂的成因演化3个阶段(超压流体囊形成、龟背拱张和压裂刺穿)及其特点,并对流体压裂刺穿过程中伴生的热流体活动特征进行追踪研究,提出以黏土矿物演化、镜质体反射率、储集层流体包裹体均一温度等地化指标的异常响应以及“模糊带”或“气烟囱”等地震信息作为热流体活动的识别标志。在此基础上,通过对底辟浅层气田天然气组成及碳同位素组成的非均质性、储集层包裹体的均一温度等的综合分析,发现至少存在3期来自深部中新统烃源岩的天然气充注,进而结合高压流体压裂的成因机理,初步建立了研究区底辟构造带的流体压裂-天然气幕式运移模式。图6参3
  • 尹亚晖;庞雄奇;石兴春
    , 2000, 27(4): 590-0.
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    采用美国PRA公司的含油气系统模拟与分析软件,对吐哈盆地上二叠统桃东沟群、上二叠统至下三叠统仓房沟群和中、上三叠统小泉沟群烃源岩的地史、热史和生、排烃史进行模拟。结果表明,侏罗纪是吐哈盆地3套前侏罗系烃源岩的生油、气和排油、气高峰期。前侏罗系烃源岩累积生油、气总量分别为138.64×108t和71.23×1012m3,排油、气总量分别为53.58×108t和46.74×1012m3,排油气效率分别为38.6%和65.6%。3套烃源岩各自排出油、气量占前侏罗系烃源岩总排油、气量的比例,桃东沟群分别为49.11 %和52.3%,仓房沟群分别为7.64%和8.99%,小泉沟群分别为43.25%和8.99%;台北凹陷是吐哈盆地前侏罗系烃源岩的主要生烃凹陷,台北凹陷内前侏罗系烃源岩排出的油、气量约占全盆地前侏罗系烃源岩排油、气总量的89%和89.5%。台北凹陷及其周边是吐哈盆地勘探前侏罗系油气的最有利地区。图4参9
  • 石兴春;周海燕;庞雄奇
    , 2000, 27(4): 591-0.
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    油气运移过程中的损耗量与聚集量是互补的,准确计算损耗量对于资源评价具有重要意义。将损耗烃量分为烃源岩残留烃量、储集层滞留烃量、盖前排失烃量、运移流散烃量以及构造破坏烃量5个部分。通过地质分析和研究建立了这5种损耗烃量的计算模型,并且将其应用于吐哈盆地前侏罗系资源评价。计算出吐哈盆地前侏罗系的烃源岩残留烃量为5.438×1010t(油气当量),占生烃量的67.9%;储集层滞留烃量为3.479×109t,占生烃量的4.47%;盖前排失烃量为1.14×109t,占生烃量的1.466%;运移流散烃量为1.266×1010t,占生烃量的15.27%;构造损失烃量为9.653×109t,占生烃量的11.4%。理论研究和实际应用表明,通过计算运移过程中的损耗烃量来计算运聚系数、可供聚集烃量及远景资源量是可行并有效的。图2参2
  • 李丕龙;翟庆龙;荣启宏;蒋有录;谭丽娟
    , 2000, 27(4): 594-0.
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    以渤海湾盆地最大的复式油气聚集带——东营凹陷中央断裂背斜构造带为例,分析凹中隆型复式油气聚集带的油气运移聚集特征和成藏模式,探讨该构造带中断层对油气运移聚集的多方面影响。根据油气来源、运移特点和流体压力状况,将该带油气藏的形成归纳为下部自源原生型、中部它源原生型、上部它源次生型3种成藏模式。研究区具有早第三纪末和晚第三纪馆陶组沉积末—明化镇组中期这两个主要成藏期,以晚期成藏为主。油气沿断裂间歇式运移,并沿断层形成多套叠瓦式油藏组合。断裂的纵向发育层位与油气的赋存层系有密切关系。图1参7
  • 郑和荣;黄永玲;冯有良
    , 2000, 27(4): 595-0.
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    地层流体压力异常是含油气盆地存在的一个普遍现象。选用丰富的声波测井资料,根据等效深度法首次计算了东营凹陷下第三系地层异常压力和剩余压力值,分析了异常高压体系的发育特征及其对油气的控制作用。研究表明:高压体系的发育与欠压实、蒙脱石向伊利石转化以及油气的生成有关。异常高压是油气运移、聚集的主要动力,异常高压体系产生的流体压裂、幕式排烃作用对油气的运移聚集十分有利。油气主要分布在高压体系中的相对低压区。东营凹陷中央隆起带的塑性拱张构造是异常高压体系的泄压区,也是油气聚集的最有利区,其较深层位(Es中下3—Es上4)是今后油气勘探的有利目标。图5表1参5
  • 徐健;熊学洲
    , 2000, 27(4): 598-0.
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    苏北盆地高邮凹陷近几年油气勘探的一系列重要发现,为重新认识凹陷的石油地质特征,总结油气分布特点和油气聚集规律,提供了较为丰富的信息。根据地层压力、泥岩孔隙度及地层水资料、油源对比和已发现的油藏原油物性(包括高压物性)的纵横向变化规律,总结出不同地质环境下的油气运移方式及油气聚集的规律。通过对该区压力封闭层的分布研究得知:压力封闭层对该区油气运移起明显的控制作用,不同的压力封闭模式控制不同的油气分布类型。该地区地层水的变化规律能有效地反映地层保存条件的差异,地面原油物性变化能很好地反映油气运移的方向,运移系数可以反映油气侧向、垂向运移的程度,定量地得出主要运移方式。图5表1参2
  • 孙大明;李明诚
    , 2000, 27(4): 599-0.
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    天然气成藏条件定量研究,实际上就是运用天然气成藏的聚散动平衡理论,对天然气的生气量、运移量、散失量和聚集量进行定量的研究。天然气能否成藏,取决于天然气的聚散动平衡。当天然气聚集量大于散失量时,气藏就能形成;反之气藏就不能形成。这种动平衡关系必须是在定量研究的基础上才能体现出来。松辽盆地是我国最大的陆相含油气盆地。盆地南部天然气资源应是相当丰富,但天然气勘探目前仍未获突破,一个重要原因就是勘探思路受“背斜”论严重束缚,对天然气成藏的定量研究太薄弱。运用天然气的聚散动平衡理论,以松辽盆地南部十屋断陷为研究对象,应用新的地质模型及相应的数学模型,模拟计算了十屋断陷西部的生气量、排气量、残留量、渗流(漏)量、扩散量,得出了可能的最大聚集量。研究结果表明,该区是一个生气量很大的地区,但区域内构造高点上是一个保存条件较差的残留气田,今后应将十屋断陷勘探重点向构造翼部和深凹鞍部等相对低部位转移,开展非构造油气藏的研究与勘探。依据该研究成果部署的松南76井,获得稳产天然气13×104m3/d的高产商业气流,并发现了松辽盆地南部最大的天然气田——孤家子气田。研究实践证明:在松辽盆地南部地区,构造斜坡和鞍部的低幅度构造-岩性圈闭可以形成优于构造高点的高产油气田(藏)。在今后油气勘探中,应该对占该区总面积70%的尚未钻探的斜坡和向斜等非构造领域进行重新评价研究。图3参4
  • 李素梅;刘洛夫;王铁冠
    , 2000, 27(4): 604-0.
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    为了探讨生物标志化合物和吡咯类含氮化合物作为油气运移指标的有效性,以塔里木盆地轮南油田、柴达木盆地尕斯库勒油田为例,对海相成熟油、盐湖相低熟油中烃类组分(甾、萜类化合物)和非烃组分(吡咯类含氮化合物)的分布特征进行了对比研究。定量分析结果显示,不同类型原油中烃类生物标志物差异显著,受原始母质类型、成熟度的影响大,而吡咯类化合物的种类与分布型式相对变化较小,具有相对较好的稳定性。确认吡咯类含氮化合物可显示相对较强的油气运移分馏效应。产生油气运移分馏作用的根本原因是极性作用,吡咯类含氮化合物比甾、萜类化合物的运移分馏效应强,可能是二者产生极性差异的机理不同。吡咯类含氮化合物作为油气运移示踪剂有其独特的优势。图5表2参6
  • 赵克斌;孙长青;陈昕华
    , 2000, 27(4): 605-0.
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    油气化探技术的理论基础是烃类的垂向微运移,这种运移是指深部油气藏的烃类可以通过盖层及其上部地层运移到近地表,形成用现代高精度仪器足以检测到的与背景有显著差异的化探异常。以鄂尔多斯盆地某油气开发区实测化探资料为基础,论述烃类自油气藏垂向微运移至地表的证据,探讨由烃类垂向微运移引起的近地表地球化学效应,并建立有效的判别模式,应用于研究区化探异常的含油气性预测,取得了较为明显的地质效果,在化探异常范围内多口井钻获商业油流,证明深入研究地表地球化学异常特征,可以为油气钻探提供有价值的依据。图4表2参2
  • 李明诚
    , 2000, 27(4): 1369-0.
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    石油与天然气都是流体矿产,在岩石中的运移主要是一种地球物理作用。油气运移研究的主要问题是动力学和运动学机制,也就是运移的动力、相态、通道和数量。初次运移的动力主要是异常高压,二次运移的动力主要是浮力和流体势差。石油运移的相态主要是油相,天然气可以是水溶相、油溶相、气相和扩散相。石油以油相运移、天然气以气相运移最为有效,无需相态转变就能直接成藏。初次运移的通道主要是微裂隙。并不是所有可渗透岩石都是二次运移通道,有效运移通道和主流向是二次运移的特征。断层在活动时具通道性,活动期后的封闭与成岩作用有关,长期活动的断层是油气运移的通道。油气运移动力的积蓄与释放和通道的开启与封闭交替出现,决定了排烃和二次运移都是幕式的,从而决定了充注圈闭和成藏的幕式性,这已得到油藏地球化学研究的证实。油气幕式运移与地流体的幕式流动都与地壳的幕式构造活动相辅相成、互为因果。油气运移是发生在地质历史过程中的事件,因此其研究方法应当是动态分析和综合研究。目前油气运移研究仍存在很多理论和方法上的问题,加强基础理论的研究、总结各类盆地的运聚规律、提高计算机模拟和实验室模拟的水平,是今后油气运移研究的当务之急。图6参37
  • 黎茂稳
    , 2000, 27(4): 1370-0.
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    油气二次运移研究(特别是其中的确定二次运移距离问题)是石油地质综合研究中至关重要又最为薄弱的环节。在二次运移过程中,具有官能团、能形成氢键或其它离子键的化合物会通过液固两相分配而进入输导层中的固相有机质和矿物基质,其中的咔唑类含氮化合物最有希望成为油气二次运移的化学示踪剂;但中性氮化合物的浓度和组成与特定原油的直线运移距离之间不应存在一成不变的关系。在应用咔唑类和苯并咔唑类参数研究某地区的二次运移距离或方向之前,一定要充分利用各项烃类参数首先确定原油的母源特征、成熟程度和成因类型,强调多馏分、多参数横向对比的重要性。以在加拿大的阿尔伯塔盆地和威利斯顿盆地、中国的渤海湾盆地和塔里木盆地进行的油气二次运移研究为例,说明在石油地质地球化学的研究过程中,既要相信基本物理化学原理的普遍性,又要具体问题具体分析,始终坚持多学科、多项参数综合运用的原则。图11参47(
  • 吕修祥;金之钧;周新源;皮学军
    , 2000, 27(4): 1371-0.
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    塔里木盆地库车坳陷在上第三系和下第三系都发育巨厚的膏泥(盐)岩,这两套膏泥(盐)层对于该坳陷的油气聚集有着十分重要的影响。与膏泥(盐)岩有关的圈闭发育了3套储盖组合:①白垩系厚砂岩与其上覆下第三系膏盐岩层;②上第三系吉迪克组砂岩与上覆膏泥岩;③盐上康村组—库车组的砂泥岩互层段。库车坳陷构造变形比较强烈,圈闭类型多与断层有关。与膏盐层有关的圈闭主要有两类:①盐层之下挤压型的(断)背斜圈闭,具备储集条件的层位有三叠系、侏罗系、白垩系以及下第三系底砂岩;②盐层之上的引张型(断)背斜圈闭,具备储集条件的层位有康村组和库车组。在盐层上、下存在两种不同的油气运聚模式,即盐上拱张背斜油气藏和盐下挤压背斜气藏,而断层是源于三叠侏罗系烃源岩的油气进入储集层的重要通道,并且盐下以天然气聚集为主。图3参6