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相似文献
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1.
通过对鄂尔多斯盆地中部气田不同层位地层水的对比分析,奥陶系地层水呈偏酸性-弱碱性(pH值为3.7-8.7),具有总矿化度高、离子组成以Cl^-和Ca^2 为主、水型为CaCl2型、有机酸含量(主要是乙酸)较高等特征,明显不同于石碳-元叠系地层水。研究表明,总矿化度高值区和有机酸总含量高值区与天然气富集区有较好的对应关系。通过对中部气田20多个奥陶系水溶气样品资料的初步分析,认为核区水溶气可能主要来源于煤成气。  相似文献   

2.
新场地区须二段泥岩稀土元素地球化学特征及意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探讨川西坳陷新场地区须二段的物源、沉积环境及源区构造背景,对研究区泥岩的稀土元素(REE)地球化学特征进行了系统分析,结果表明:研究区样品的稀土元素总量较高;w(∑LREE)/w(∑HREE),(w(La)/w(Yb))N和(w(Ce)/(w(Yb))N的比值表明轻重稀土分异明显;REE配分模式显示为明显的轻稀土元素(LREE)富集、重稀土元素(HREE)平坦型,Eu为明显的负异常,Ce为正常型。6Ce与占Eu.(w(∑REE)的相关性表明成岩作用对研究区泥岩样品的REE特征有一定的影响:δCe δSCe及(w(La)/w(Ya))。值表明研究区水体相对较浅,沉积速率较慢,属相对低能的弱氧化环境。根据稀土元素组合及其比值特征,认为研究区源岩主要为沉积岩和花岗岩;源区构造背景为活动大陆边缘,  相似文献   

3.
和田河气田天然气东西部差异及原因   总被引:25,自引:3,他引:25  
塔里木盆地和田河气田天然气是成熟度较高的干气,二氧化碳和氮气含量高,天然气来自寒武系海相高-过成熟烃源岩,属油型气,气田呈近东西向展布,西部井区的埋深小于东部井区,西部井区天然气二氧化碳含量和干燥系数明显高于东部,西部井区甲烷碳同位素重于东部,导致东西部天然气的地球化学特征有明显差别的原因是,天然气自东向西动移造成了组分的东西部差异;西部井区的压力释放使水中溶解的CO2大量释放,导致CO2含量增加;扩散作用导致了甲烷碳同位素的西重东轻。  相似文献   

4.
柴达木盆地南八仙气田气源及其勘探意义   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据天然气的地球化学特征、烃源岩的热演化和气势演化探讨柴达木盆地南八仙气田的气派,认为其天然气并非来自于赛什腾凹陷,而是主要来自于西侧的伊克雅汝乌凹陷。伊克雅汝乌凹陷是重要的煤成气生气中心,煤成气生气中心对气田的分布有明显的控制作用,处于伊克雅汝乌生气中心或生气中心附近的有效圈闭是煤成气聚集的有利场所,因此伊克雅汝乌、冷湖构造带东南段和马海—南八仙地区具有良好的天然气勘探前景。图3表3参5(赵林摘)  相似文献   

5.
川西坳陷是中国石化在四川盆地的重要探区之一,该区陆相致密砂岩气勘探近年来取得重要突破,发现了以上侏罗统致密砂岩为主力储层的成都大气田,但对其天然气来源及与邻区天然气特征差异的认识缺乏地球化学证据。天然气地球化学特征研究表明,成都大气田侏罗系致密砂岩气干燥系数(C1/C1?5)介于0.939~0.982之间,δ13C1、δ13C2和δD1值分别介于-33.7‰~-30.7‰之间、-25.4‰~-22.3‰之间和-162‰~-153‰之间,烷烃气碳、氢同位素系列均表现出正序特征。碳氢同位素组成揭示了侏罗系致密气为典型煤成气。根据煤成气二阶段分馏模式计算所得RO值与成都气田须家河组五段烃源岩实测RO值一致,反映了侏罗系致密砂岩气主体来自须五段烃源岩。研究区下侏罗统白田坝组基本不发育有效烃源岩,对侏罗系气藏没有显著贡献。受气源及成藏过程的差异影响,川西坳陷不同气田侏罗系天然气具有不同的地球化学特征。  相似文献   

6.
新场气田是川西坳陷目前发现的规模最大的陆相气田,须五段是该区天然气勘探的重点层系之一,但有关须五段天然气成因和来源的认识存在分歧。在对新场气田不同层位天然气进行组分、稳定碳氢同位素和轻烃化合物组成进行测试分析的基础上,开展天然气成因鉴别和气源对比。地球化学特征研究表明,新场气田须五段天然气主体为湿气,δ13C1值介于-40.2‰~-33.5‰之间,δ13C2值介于-27.3‰~-23.6‰之间,δD1值介于-215‰~-179‰之间,烷烃气碳氢同位素组成均为正序系列;C7组成具有明显的甲基环己烷优势分布,C5-7组成则以异构烷烃和环烷烃为主。新场气田须五段天然气为煤成气,与雷口坡组和须二段分别表现为油型气和混合气的特征明显不同,而侏罗系和须四段天然气尽管同样表现出煤成气特征,但其成熟度普遍高于须五段天然气。受须家河组不同层段烃源岩母质类型相似等因素影响,气—岩轻烃指纹对比不具有排他性,不适用于新场气田陆相天然气的气源精细对比。新场须五段天然气主要来自须五段自身,而侏罗系天然气则主要来自须三段、须四段烃源岩。  相似文献   

7.
盐城朱家墩气田气源及发现意义   总被引:38,自引:3,他引:35  
盐城凹陷位于苏北盆地盐阜坳陷的东南部,南邻建湖隆起,西北与塘洼-大喇叭凸起相接,东至黄海,由两个呈南东倾的箕状凹陷组成(见图1)。凹陷内中、新生界厚逾5000m,钻井揭示的地层自下而上有:古生界,中生界上白垩统浦口组(K2p)、泰州组(K2t),下第三系阜宁组(E1f)、戴南组(E2d)、三垛组(E2s),上第三系盐城组(Ny)和第四系东台组(Qd)。凹陷由南向北被二级断层分割成3个次级构造单元,即南洋次凹、中央隆起和新洋次凹。朱家墩构造位于南洋次凹深凹带,是盐二、盐三两条北掉断层夹持的断背构造,高点埋深3740m,构造面积24km^2。  相似文献   

8.
中国储量千亿立方米以上气田天然气地球化学特征   总被引:16,自引:0,他引:16  
至2003年底,中国发现6个千亿立方米以上储量规模的大气田,其中5个在鄂尔多斯盆地(苏里格、乌审旗、榆林、大牛地、靖边),1个在塔里木盆地(克拉2)。根据150个气样的组分、143个气样烷烃碳同位素和21个气样氦同位素的分析数据,这些大气田天然气具有以下地球化学特征①高含烷烃气,低含二氧化碳。烷烃气含量均在90%以上,多数在95%以上,二氧化碳含量基本低于3%,主要在1.5%之下。②烷烃碳同位素组成重,具有煤成气特征。δ13C1值为-38.5‰~-26.2‰,主峰值为-35‰~-32‰;δ13C2值为-35.3‰~-17.8‰,一般为-28‰~-24‰;δ13C3值为-29.9‰~-19.1‰,一般为-27‰~-23‰;δ13C4值为-25.6‰~-20.3‰,一般为-23.5‰~-22‰;δ13CiC4>δ13CnC4。大气田气源岩是石炭系-二叠系和中、下侏罗统煤系。③3He/4He值为n×10-7~n×10-8,具壳源氦特征。CH4/3He为n×1010~n×1011,说明CH4为有机成因。图5表6参41  相似文献   

9.
川西地区新场气田生产层位是上株罗统蓬莱镇组。以往观点认为“侏罗红层”不具生烃能力。新场气田的气源来自上三叠以须家河组陆相含煤碎屑岩系。通过对新场气田蓬莱镇组沥青地球化学特征及成因的初步研究,探讨了川西地区侏罗系是否具备生烃能力,是有过液态石油烃生成和运移过程等问题。沥青饱和烃生源构成表明,沥青变异前的的油田两部分构成,即上伏上三叠统须家河组和侏罗系暗色泥岩供给的原油。色谱特征和族组成碳同位素资料表  相似文献   

10.
黑龙江省兰西地区Xr7井三叠系老龙头组揭示了一套紫红色、绿灰色和灰色砂泥岩沉积地层,为了获取这套杂色砂泥岩沉积环境信息,对钻井岩石样品的痕量元素、稀土元素进行了检测和综合应用研究。结果表明:老龙头组沉积岩中轻、重稀土元素分异程度较高,δEu表现为显著负异常、δCe无异常,球粒陨石标准化配分模式图总体表现为轻稀土富集、右倾,重稀土亏损、近平坦型;痕量元素Sr、Cu质量分数及其比值w (Sr)/w (Cu)等在剖面上波动变化表明老龙头组沉积时期的古气候经历由早期干旱炎热到晚期温暖湿润的一个气候变迁过程;w (Li)、w (Sr)、w (Ga)以及w (Sr)/w (Ba)等指标综合研究表明,老龙头组沉积时期水体主要为淡水环境;氧化还原环境判定指标w (Ni)/w (Co)、w (V)/w (Cr)、w (U)/w (Th)、δU、δEu和δCe等综合研究表明,研究区三叠系沉积时期主体为氧化环境。研究成果为后续勘探开发提供地质理论指导。  相似文献   

11.
新场气田是在四川盆地川西坳陷中段陆相碎屑岩领域中发现的构造—岩性非常规、多气藏复合型大气田。中、浅层为红色碎屑岩“次生”气藏,纵向分布跨度为500~2700m,目前已明确的四套开发层系有侏罗系蓬莱镇组上组合、蓬莱镇组中组合、沙溪庙组和千佛崖组。经过近几年的勘探和开发,控制含气面积约100km2,各类储量总计超过300×108m3。在实践中经不断认识,总结出了各气藏的“共性”与“个性”,初步建立起气田隆升“气化”、富集成藏的基本地质模型,并逐步形成了一套适合该气田地质特征的立体勘探开发技术思路。  相似文献   

12.
川西孝泉气田沙溪库存组上部储层特征及评价   总被引:1,自引:0,他引:1  
孝泉气田是在川西致密砂岩领域首先取得突破的地区。该区沙溪庙组上部储层特有的致密性致使其评价较低,预测结果与实际产出状况相差悬殊。本文通过对储层特征、尤其是地下裂缝渗透率和储层影响因素分析,确定其储集类型以裂缝-孔隙型为主,计算其地下裂缝渗透率为0.015×10-3μm2~0.093×10-3μm2,对地层有效渗透率的贡献约为70%~80%,基质渗透率下限仅需0.0272×10-3μm2,控制有利储层发育的地质因素主要有砂体微相和裂缝的发育程度。综合砂体微相分布、构造曲率、压力分布等因素对有利储层展布进行了预测评价。  相似文献   

13.
川南地区是以下二叠统气藏为主的气区,产大量的气田水,气田水结垢是生产中的一大难题。通过对川南气田水水质、结垢成因、结垢趋势的研究,提出采用密闭排水防垢方法。经矿场试验证明,该技术既经济又可降低工人劳动强度,防垢效果也较理想。  相似文献   

14.
����������٪��ϵ��Ȼ���ػ�����   总被引:3,自引:0,他引:3  
川西地区白马庙气田侏罗系的天然气,以往大都认为是来自上三叠统煤系地层,但对具体来源于上三叠统哪一个层位却存在较大的分歧。有的认为是须二段气藏破坏后形成的次生气藏,有的则认为是来自须五段地层。根据天然气组成、碳同位素、凝析油(天然气浓缩烃)轻烃和储集层沥青的生物标志化合物分布特征的综合研究,表明白马庙气田侏罗系气藏的天然气主要是上三叠统煤系地层中不同烃源层生成天然气的混合产物,其中以须二段气藏气为主。天然气组成甲烷含量高,干燥系数大,碳同位素组成重,储层抽提物的甾烷成熟度参数都表明侏罗系的天然气成熟度较高,是高成熟阶段的产物,具晚期运移和聚集成藏的特征。从区域地质背景上看,大兴⑤断层对天然气的向上运移聚集起到了重要的作用。  相似文献   

15.
川西孝泉气田沙溪庙组上部储层特征及评价   总被引:2,自引:0,他引:2  
孝泉气田是在川西致密砂岩领域首先取得突破的地区。该区沙溪庙组上部储层特有的致密性致使其评价较低 ,预测结果与实际产出状况相差悬殊。本文通过对储层特征、尤其是地下裂缝渗透率和储层影响因素分析 ,确定其储集类型以裂缝—孔隙型为主 ,计算其地下裂缝渗透率为 0 .0 1 5× 1 0 - 3μm2 ~ 0 .0 93× 1 0 - 3μm2 ,对地层有效渗透率的贡献约为 70 %~ 80 % ,基质渗透率下限仅需 0 .0 2 72× 1 0 - 3μm2 ;控制有利储层发育的地质因素主要有砂体微相和裂缝的发育程度。综合砂体微相分布、构造曲率、压力分布等因素对有利储层展布进行了预测评价。  相似文献   

16.
四川盆地烃类垂向微运移及其地球化学效应   总被引:6,自引:3,他引:3       下载免费PDF全文
根据钻井垂向剖面中烃类的变化特征,研究其烃类垂向微运移迹象,用以追溯地表异常来源,进而研究近地表异常模式及成因机理。四川盆地油气井中自深至浅,环烷烃百分组成逐渐降低,正构和异构烷烃不断增加;280 nm和210 nm紫外导数值逐渐降低;运移指向明显,表征了烃类垂向微运移客观存在的事实。川西地区近地表样品与下伏储层C1—C5色谱图及三维荧光图谱基本相似,说明二者同源,揭示了近地表化探异常为"有源之水",近地表化探异常及其靶区预测是可靠的。  相似文献   

17.
地球化学场分析方法与油气化探   总被引:8,自引:1,他引:7  
在分析油气化探现状的基础上,指出油气化探的实质是对油气地球化学场的研究,而同气地球化学场研究相对较弱是制约油气化探工作的主要因素。油气地球化学场可由各种油所地球化学指标表征,如烃类或次生碳酸盐浓度、荧光强度等在空间区域上的分布是一个多重(即多变量的)标量。油气地球化学场基本上可视为稳定场,场的空间结构分析对于油气化探尤为重要。而在探讨同气化探异常形成机理时则必须同时研究场的时间演化即时间结构和空间  相似文献   

18.
位于准噶尔盆地腹部的石南油田,四面分别与玛湖凹陷、盆1井西凹陷和石南凹陷相邻,其石油地质储量超过1×108t。石南凹陷二叠系烃源岩有机质成熟度低、类型差、生烃量小;盆1井西凹陷二叠系烃源岩有机质从成熟—过成熟均有分布、有机质类型好、生烃量巨大,玛湖凹陷烃源岩与盆1井西凹陷烃源岩石油地质特征相似,但因其中生界构造特征而被排除。文章运用有机地球化学方法,分析并类比了烃源岩和原油中C20、C21、C23三环二萜烷和甾烷等生物标志化合物特征,确定:①石南油田油气主要来源于盆1井西凹陷二叠系风城组和下乌尔禾组烃源岩;②油气运移的通道主要是断层和不整合面;③油气至少有两期成藏。  相似文献   

19.
吐鲁番坳陷油田水地化特征及其石油地质意义   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文在讨论吐鲁番坳陷油田水夫机化学及有机地球化学基本特点的基础上,分析了不同含油气区油田水的有机质含量,低碳脂肪酸分布,芳烃含量及紫外吸收光谱,荧光光谱的主要特征。对该坳陷的油气藏按保存条件的优劣进行分类,讨论了不同类型油气藏油田水化学特征,重点分析了rAa/rCa-rNa/rCl相关分析图上的聚类特点。据此阐述该坳陷油田水地球化学基本特征及其石油地质意义。  相似文献   

20.
四川盆地嘉陵江组、川东北飞仙关组部分构造储层未裸露于地表,油气保存条件好,气藏天然气产量高,但是气藏地层水却显示出水型、脱硫系数、变异系数等地化参数异常的特征,分析原因是储层的膏盐溶滤使地层水中SO42-含量高所致。  相似文献   

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