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5 油气包裹体研究
油气包裹体应用;油气包裹体与油气藏; 含油气流体运移;1 油气成藏地质研究应用
(1)区域性油气勘探前景评价
(2)有机质成熟度和油气演化程度
(3) 油气运移距离、方向
(4)确定油水边界
2 油气成藏机理研究
(1)油气运移成藏期次
(2)油气成藏时间
(3)油气成藏温压条件
(4)油气来源
3 油气勘探应用: 寻找油气藏;区域性油气勘探评价;油气有机质成熟度和热演化程度; 1. C.E.Barker(1990) 研究发现Th与 Ro之间存在很好的线性相关关系:
ln(Ro)=0.00811(Th)-1.26 (相关系数r=0.93,回归点数n=115)
2. C.E. Barker(1986)还曾经专门研究Ro和古地温(Tpeak)之间的关系得出如下关系:
ln Ro = 0.0078 Tpeak –1.2 ;深
度;油 气 运 移 研 究;油气运移古流体势与油气运移趋势;油气包裹体丰度与油气运移成藏;油气运移路线;生物标志化合物;油气包裹体地球化学与油气运移;;油气包??体地球化学与油气运移研究;油气包裹体地球化学与油气运移;油气形成深度、压力;确定地层剥蚀厚度;油气包裹体地层学:方法与应用;油气包裹体地层学:方法与应用;油气包裹体地层学:方法与应用;;油气形成、运移成藏时间的确定;三个成岩阶段:
1. 晚侏罗世:黄铁矿、方解石胶结形成(还原环境);
2. 早白垩世:高龄石形成,钾长石溶蚀;
3. 晚白垩世-第三系:高龄石、石英、伊利石、铁白云石形成,钾长石大量溶蚀。
4.石油在晚白垩世-第三系期间在注入。
;用有机包裹体均一温度Tt曲线法确定油气藏形成时间;;;包裹体中流体放射性Rb/Sr同位素年龄方法;油层砂岩次生粘土矿物(绿泥石、伊利石等)K-Ar年龄;油层砂岩次生粘土矿物K-Ar(或Ar/Ar)年龄:
原理:油气生成理论研究表明,油气形成与初次运移与粘土矿物的形成和转化有关, 二者都是区域性成岩事件(热力作用)的结果.因此,自生粘土矿物的时间代表了油气形成和初次运移时间.
另一方面,砂岩油层中自生含钾粘土矿物(如伊利石、绿泥石等)仅在流动的富钾孔隙水介质环境中才能生成,一旦当烃类流体注入油层后,改变了油层孔隙水介质环境,油层中伊利石和绿泥石等含钾粘土矿物便会停止生长。 ;赵孟为等, 1996, 沉积学报,4(3): 11-21.;
鄂尔多斯盆地三叠系地层成岩作用时间:
伊利石K/Ar年龄:183Ma
;伊利石Ar /Ar年龄:165Ma
意义:代表了鄂尔多斯盆地侏罗纪的一次重要的成岩事件.;鄂尔多斯盆地
油藏、气藏;比较而言,
第一次(160-170Ma, 燕山期)研究较多,
而后两次才是近几年引起人们的注意,但在鄂尔多斯盆地可能更有意义.;300 250 230 140 70 21 ( Ma) ;
热释光年龄是一种常用于研究新生代地质体形成时间的方法。
热释光年龄代表所测样品最后一次受热以来的时间长短。
如果在砂岩油层中的方解石脉或石英脉体中发现大量油气有机包裹体,那么油气有机包裹体有可能与方解石或石英脉同时或稍晚形成,通过分析方解石脉或石英脉的年龄,就可以知道油气包裹体形成年龄。;原 理:???? “热释光“信号是矿物受热激发,以光子形式释放出来的、积存在矿物中的238U,232Th,40K等放射性电离辐射能(电子)。当矿物形成后就开始恒速地接收和存储放射性电子,其强度和累计计量与时间成正比。在实验室内通过给样品进行人工放射性辐照, 可以测量出矿物中积存的放射性电离辐射能( ED )大小(可以通过测定铀钍钾含???获得),年计量可以通过样品238U,232Th,40K含量计算得到,从而可以求得时间:
测量对象:方解石、石膏、石英等热液脉体。他们一般充填在构造裂隙中,与断裂构造活动有关,如果在方解石、石英等热液脉体中存在有油气包裹体,说明沿该断裂有过油气运移现象。这样,用热释光方法确定了方解石、石英等热液脉体的年龄,对应的就知道了油气运移的时间。
年代意义:代表了晚期油气运移成藏或油气藏改造或油气散失的油气运移事件。; 鄂尔多斯盆地
热事件热释光时间谱;裂变径迹年龄;
; 青藏高原:磷灰石、锆石裂变径迹年龄最小为0.14Ma,最大的为80Ma,主要有三个年龄段:≤3Ma
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