准噶尔盆地西北缘高酸值油藏成藏模式

作者&投稿:政浅 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
地理属于文科还是理科~

地理在高中划到文科 ,在大学属于文理兼科。
地理可以简单分为:自然地理学及人文地理学。自然地理学调查自然环境及如何造成地形及气候、水、土壤、植被、生命的各种现象及她们的相互关系,属于理科。人文地理学专注于人类建造的环境和空间是如何被人类制造、看待及管理以及人类如何影响其占用的空间,属于文科。

资料拓展:
1、地理是一门关于生活在地球上的人与他所处地理环境之间关系的学科。一般来讲,地理所涉及的范围包括人类生活的各种环境,也就是自然环境与人文环境。
2、自然环境包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈、土壤圈等圈层,由此就产生了地理的各个分支,例如气候现象、水文现象以及水环境、地球上的自然资源、地貌、生物的分布以及生态现象,土壤的分布以及类型等等很多现象,除了这些以外,自然地理现象还关注于由于样式、水文、植物、土壤相互作用的地表系统现象以及由于人类活动而产生的各种环境现象、气候现象。因此学者把这样的学科叫做自然地理。
3、除了自然地理,人类具有社会性所以还包括各种人类社会现象与地理环境的关系,例如农业的分布、工业的分布、聚落的分布等等现象,尤其注重人类的经济活动与环境的关系,但是关于这个方面的内容比较广阔,涉及的范围很多而且和其他的不好区分,姑且称之为人文地理(包括经济地理)。人文地理有一个最突出的理念就是要实现人类的各种与环境的和谐统一,也就是可持续发展。
资料来源:百度词条地理

地理学到底是什么样的?深入研究,才知道正确的学习方法

一、原油的成熟度

(一)饱和烃成熟度参数

如图5-35a所示,准噶尔盆地西北缘高酸值原油C29甾烷20S/(20S+20R)介于0.32~0.69之间,平均值0.51,C29甾烷ββ/(αα+ββ)介于0.39~0.65之间,平均值0.56,大多数样品数据接近平衡终点值,表明原油为成熟的原油。

Ts/(Ts+Tm)也是常用的成熟度指标。但准噶尔盆地西北缘高酸值原油C29甾烷20S/(20S+20R)与Ts/(Ts+Tm)呈现负相关性(图5-35b),表明Ts/(Ts+Tm)不能作为衡量准噶尔盆地西北缘高酸值原油成熟度的有效参数。

(二)芳烃成熟度参数

如图5-35c所示,准噶尔盆地西北缘高酸值原油甲基菲指数折算的等效镜质组反射率Rc介于0.4~0.79之间,平均值0.70(表5-3),也表明原油已成熟。

图5-35 准噶尔盆地西北缘高酸值原油成熟度参数图

表5-3 准噶尔盆地西北缘原油成熟度参数

准噶尔盆地西北缘高酸值原油C29甾烷20S/(20S+20R)与4-甲基二苯噻吩/1-甲基二苯并噻吩(4-/1-MDBT)呈现正相关性,说明4-/1-MDBT可作为衡量准噶尔盆地西北缘高酸值原油成熟度的有效参数。

综上所述,C29甾烷成熟度异构化参数、甲基菲指数、4-/1-MDBT均可作为衡量准噶尔盆地西北缘高酸值原油成熟度的有效参数,并指示原油已成熟。

二、油源研究

准噶尔盆地西北缘原油的物理、化学性质虽然在平面分布上具有明显差异,但相互之间具有同源性。因油区范围内缺乏有效的油源岩,但根据油区内的原油与盆地南缘和东部已证实的二叠系油源层岩石抽提物具有相似性,并依据玛湖凹陷二叠系具有与其相近的古气候、古地理条件,故而由地质类比提出,玛湖凹陷二叠系是西北缘原油的主要油源(王屿涛等,1995)。

三、生物降解作用特征

(一)降解时间分析

据王屿涛等人(1998),西北缘地区原油稠变与两次构造运动有关。

1.侏罗纪沉积前形成的三叠系稠油油藏

西北缘地区印支期逆掩断裂带剧烈活动,二叠系和三叠系均被断开。此时上二叠统油源层业已成熟并开始排烃,油气在有利的二叠系构造圈闭内聚集,形成自生自储式构造油藏,如风城组油藏。在缺乏二叠系构造圈闭的地区,油气则沿二叠系上倾方向进行长距离的侧向运移,运移至逆掩断裂带后,一是侧向横穿断面,进入上盘的基岩,再向上运移到基岩顶面,进入上覆三叠系构造圈闭,形成上盘的三叠系构造油藏;二是沿断层面运移,在断层附近的上覆三叠系形成断块油藏。

侏罗系沉积之前,本区所有三叠纪末期形成的构造高点都受到了剥蚀,使已形成的稀油油藏不同程度地遭到破坏。其中三叠系白碱滩组盖层剥蚀严重的地区,如红浅1井区,由于储集层严重开启,细菌降解、氧化、水洗等蚀变作用较为强烈,使三叠系原油剧烈稠变而形成高密度、高黏度的稠油油藏;而白碱滩组盖层保存较好的地区,如黑油山区,由于储层开启性小,原油可能仅仅遭受了微生物的侵蚀,故而形成密度和黏度相对较小的普通稠油油藏。

2.燕山期形成的侏罗系稠油油藏

燕山期(侏罗纪末期),构造活动强度大为减弱,但主断裂仍在活动。西北缘八道湾组超覆不整合,中侏罗统遭受不同程度的剥蚀,齐古组超覆不整合于三叠系或下侏罗统及残存的中侏罗统之上。印支期形成的油藏遭受破坏,油气沿断裂和不整合面发生再次运移。由于再次运移的指向为推覆体上盘高断块以及上覆的超覆地层,埋深较浅,温度、压力很低,系统开启,气体或轻质组分不断发生挥发扩散,使运移距离愈长的母体原油愈稠、愈重,从而形成侏罗系稠油沿构造分布的格局,如六区和风城区的侏罗系油藏。侏罗系稠油油藏形成后,局部地区构造运动强烈,使侏罗系内部泥质隔层遭受剥蚀,已经历过运移阶段稠变的原油又经历了成藏后阶段的再次稠变,使稠油性质愈加黏稠,并且部分改变了稠油沿构造分布的格局。

(二)降解程度判别

不同生物标记化合物具有不同的抗生物降解能力,因此可根据各生物标记化合物的相对含量评价原油生物降解程度。按不同烃类的相对丰度评价石油遭受生物降解程度的标准(Peters & Moldowan,1993),对准噶尔盆地西北缘高酸值原油降解程度定量评价,评价结果见表5-4,原油降解程度为6~9级,其中克浅10区、4区原油降解程度为6级,9区990724井、990723井原油降解程度为9级,其他样品降解程度介于其间。

表5-4 准噶尔盆地西北缘高酸值原油生物降解程度

续表

(三)降解油平面展布

降解油的平面分布呈现如下3个特征(王屿涛等,1998):

(1)分布广,埋藏浅。从红山嘴至风城,在东西方向150km范围内,中生界中均有稠油分布。目前已探明和控制的稠油油藏埋深均小于600m,一般为200~400m。

(2)稠油油藏沿地层超覆不整合面呈叠瓦状分布。在推覆体主体上覆地层超覆尖灭带上,油藏总是分布在下伏层系尖灭线的上倾部位,且自北向南由新到老逐级下降,并多集中分布在与不整合面接触的底部砂层中。

(3)纵向上含油层位多。稠油油藏多分布在中三叠统上克拉玛依组(红浅1井区、黑油山区)、中三叠统下克拉玛依组(四2区)、下侏罗统八道湾组(风城区、红浅1井区)、中侏罗统齐古组(风城区、6区、9区、红浅1井区);其中侏罗系的储量占西北缘稠油油藏总储量的80%以上。

四、原油的酸值成因剖析

(一)环烷酸是准噶尔盆地西北缘高酸值原油形成的内在因素

从本质上讲,原油的化学组成决定了其物理性质。通过前面的红外光谱、高分辨质谱对准噶尔盆地西北缘高酸值原油化学官能团与杂原子类型的剖析,羧酸类化合物在杂原子类型中占主导优势,并且随羧酸类化合物相对丰度增加,原油总酸值也呈现明显的增加趋势;羧酸类化合物又以二环(Z=-4)、三环(Z=-6)的环烷酸占优势,脂肪酸含量很低,揭示了二环、三环环烷酸是准噶尔盆地西北缘高酸值原油的石油酸主要成分,是影响酸值的内在因素。

(二)生物降解是准噶尔盆地西北缘高酸值原油形成的最重要地质因素

Meredith等(2000)对来自英国、意大利和美国加利福尼亚州的33个原油样品的原油酸值与生物降解程度的关系分析,指出生物降解可能是原油TAN的主要控制因素。准噶尔盆地高酸值油储层现今埋藏浅(<600m),生物降解是高酸值原油形成的最重要地质因素。

25-降藿烷的相对丰度可作为表征原油生物降解程度的量化标志。选取25-降藿烷/C30藿烷、25-降藿烷相对浓度两项参数与原油总酸值的关系来探讨生物降解对准噶尔盆地西北缘高酸值原油总酸值的影响。如图5-36所示,随25-降藿烷/C30藿烷比值增大,准噶尔盆地西北缘高酸值原油总酸值逐步增大,但当降解到一定程度后,这种变化关系不再明显,换言之,生物降解对原油总酸值的影响表现在降解程度初期至中期,而在严重降解阶段其对总酸值的影响减弱。从25-降藿烷相对浓度与原油总酸值的关系分析(图5-37),表现出弱的相关性,可能与25-降藿烷相对浓度与成熟度有关,但总的趋势依旧是生物降解增强(即25-降藿烷相对浓度变大)原油总酸值增大。

图5-36 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与25-降藿烷/C30Hopane相关图

生物降解程度级别定量依据Peters&Moldowan(1993)等级确定。如图5-38所示,降解程度由6级到7级,原油总酸值增大,但降解程度由7级到9级,原油总酸值变化规律不明显,即在严重—强烈降解阶段时生物降解对酸值的影响减弱。

图5-37 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与25-降藿烷浓度相关图

图5-38 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与生物降解程度相关图

此外,前面提到的原油密度和原油总酸值表现出外在的相关性也与生物降解有关,原油密度随生物降解增加而增大,当生物降解增加到一定程度,原油密度变化趋势趋于停止(图5-39)。

(三)母质来源或沉积环境对原油总酸值有一定影响,而成熟度对高酸值原油形成的贡献小

原油的碳氢同位素特征能较好地反映母质来源或沉积环境。准噶尔盆地西北缘高酸值原油的碳氢同位素愈重,其总酸值愈高,表明原油的总酸值与源或沉积环境有关。

其他能表征沉积环境的参数也佐证上述认识。伽马蜡烷的相对丰度可指示水体的盐度。准噶尔盆地西北缘原油普遍含有高丰度的伽马蜡烷,从伽马蜡烷与原油总酸值关系看(图5-40),低丰度的伽马蜡烷对应的原油总酸值低。从二苯并噻吩的相对浓度与总酸值的对应关系分析,除九区原油自身二苯并噻吩的相对浓度低外,原油的总酸值随二苯并噻吩浓度的增加而增加,也就是还原性增强原油酸值增高(图5-41)。由此得出如下认识:水体盐度高、还原性强,原油总酸值高。

图5-39 准噶尔盆地西北缘原油密度与生物降解相关图

图5-40 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与伽马蜡烷指数相关图

如图5-42~图5-44所示,准噶尔盆地西北缘原油总酸值和成熟度参数(C29甾烷ααα20S/(20S+20R)、甲基菲指数折算镜质体反射率Rc、4-/1-二苯并噻吩)无相关性,说明成熟度对原油的总酸值影响小。

图5-41 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与二苯并噻吩浓度相关图

图5-42 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与甾烷成熟度参数相关图

图5-43 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与甲基菲指数折算镜质体反射率相关图

图5-44 准噶尔盆地西北缘原油总酸值与二苯并噻吩成熟度参数相关图

五、高酸值油藏成藏地质特征

(一)生烃史

准噶尔盆地西北缘主要发育石炭系、二叠系、三叠系烃源岩,西北缘原油主要来源风城组(P1f)和上二叠统乌尔禾组下亚组(P2w)生油岩。石炭系烃源岩热演化程度高,镜质体反射率Ro为1.01%~3.34%,绝大多数在1.3%以上,形成的油气绝大部分由于其后的多次构造变动而被破坏。风城组现今镜质体反射率Ro为0.85%~1.16%,个别达1.52%,处于成熟-高成熟阶段,由热模拟研究可知,风城组烃源岩热演化速度快,演化程度高,三叠系已达到生烃高峰期,白垩纪进入干气演化阶段。乌尔禾组下亚组(P2w)生油岩处于成熟-高成熟阶段,其热演化速度慢,二叠纪末仅各凹陷中央部位达到成熟阶段,其外部广大地区均为不成熟区,侏罗纪是各凹陷中二叠统烃源岩大量生烃时期,白垩纪-古近纪进入湿气-干气演化阶段。

(二)成藏史

前面已提到生物降解是准噶尔盆地西北缘高酸值原油形成的最重要地质因素,因而高酸值原油的成藏过程应与稠油的形成过程一致,即高酸值原油的形成与盆地振荡阶段的印支期和燕山期有关,印支期形成三叠系高酸值油藏,燕山期形成侏罗系高酸值油藏。

六、高酸值油藏分布规律

高酸值油藏沿地层超覆不整合面呈叠瓦状分布。逆掩断裂推覆体主体及其上覆地层超覆尖灭带是高酸值油藏的富集地带,平面上高酸值油藏主要分布在准噶尔盆地西北缘的红浅1井区、克拉玛依油田、风城油田和乌尔禾-夏子于街地区;纵向上,高酸值油主要分布在盆地的上部构造层或上覆较年轻的地层中,一般情况下埋藏较浅,多小于600m。




准噶尔盆地西北缘高酸值油藏成藏模式
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