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作为母质埋深函数的烃类形成的一般模式 (据 Tissot etc.,1974) 返回1 返回3 返回2 返回4 1-利比亚锡尔特盆地 2-苏门答腊中部,杜里; 3-北海,埃科菲斯克; 4-阿拉伯湾,加瓦尔; 5-阿尔及利亚,哈西-迈萨 乌德; 6-佛罗里达州,杰伊; 7-马拉开波湖,拉马尔; 8-苏门答腊中部,米纳斯; 9-阿拉斯加,普鲁德霍湾; 10-南派斯,27号地区; 11-西西伯利亚的气和油; 12-洛杉矶,威尔明顿油田? “液态窗”的概念 (据普西,1973) 返回 巴黎盆地下托尔页岩烷烃成分和结构随埋藏深度的变化 A-饱和烃成分的演化; B-正烷烃分布的演化; C-异戊间二烯烃与正C18烷、正C17烷演化的比较。Jo,Va,An,Ce,Es,Do,Bo为采样地层代号 返回1 返回3 返回2 1+2--烃类; 3--胶质; 4--沥青质; 5--MAB抽提物; 6--干酪根 下托尔页岩中各有机组分的含量随深度变化图 ( 据 Tissot etc.,1971) 返回 有机质成熟演化的阶段性 成岩演化阶段 成岩阶段 深成阶段 准变质阶段 烃类产物 生物甲烷 重质油,干气 中质油,湿气 轻质油,湿气 高温甲烷 煤 阶 泥炭,褐煤 高挥发分的烟煤 中挥发分的烟煤 低挥发分的烟煤 半无烟煤,无烟煤 固定碳(%) —— 55 55 —— 75 75 —— 85 85 — 镜煤反射率Ro(%) —— 0.5 0.5 —— 1.3 1.3 —— 2.0 2.0 — H/C原子比 >0.84 0.84 —— 0.69 0.69 —— 0.62 <0.62 地 温(℃) —— 50 50 —— 150 150 —— 200 200 — 深 度(m) —— 1000 1000 —— 4000 4000 — 6000 6000 孢粉颜色 浅黄,橙黄 橙 —— 褐 深 褐 黑 主要反应 生物化学 热 催 化 热 裂 解 热 裂 解 有机质成熟度 未 成 熟 成 熟 高 成 熟 过 成 熟 返回 P73 b2-13 海洋分区剖面图 返回2 陆棚 返回1 1.04 0.37 0.06 加利福尼亚圣华金盆地的北科莱斯-莱维油田 该图表明上中新统斯蒂文斯砂岩储集岩中油水界面发生褶皱; 这表示上新世末期斯蒂文斯石油已经聚集 (据 Hardoin,1963) 返回 国外已知低熟油气资源的分布 返回 该表为Hunt(1979)对构成天然气组成各种来源主次的排序。 天然气组成的来源 来 源 各种主要来源的可能次序 (重要性依数字增大而减小) CH4 CO2 N2 H2S He H2 沉积有机质的热解 1 1 1 1 1 沉积有机质的微生物降解 2 4 煤层的成熟作用 4 3 2 储层石油和沥青的热转化 3 2 火成岩、变质岩气体扩散 3 1 碳酸盐的热分解 2 沉积物捕获的空气 4 返回 P86 b2-14 (五)低分子烷烃的成分配对 石油中C1-C10的轻质烃绝对浓度很容易受运移和聚集过程中外界因素影响,譬如溶解、吸附、扩散、生物作用等;甚至会受到采样条件不同的影响。 为了避免这些非成因因素的干扰,厄德曼将化学结构和沸点相近两种烃分子浓度做成比率,与另一种原油相同分子对的相应比率比较。求出相应配对分子浓度比率的对比值(R): R-为两种原油相应 配对分子浓度比值的比率 式中CAM和CAN是A油样中两种配对分子的浓度,CBM和CBN是B油样中相同的配对分子浓度(R =1时表示二者完全一致)。然后将两种原油的各R值绘制成曲线进行对比(图) 。 三、对比参数选取应注意的问题 石油(天然气)对比是基于这样的设想: 性质相同的两油(气)应该源于同一母岩; 母岩排出的油气应该与母岩中残留的油气相同。 但实际情况未必如此。因为石油可能受到重力分异、生物降解以及吸附、溶解、混合、扩散等外界因素影响。尤其在母岩抽提物与油藏原油之间,差异更为突出。 石油的粗特性一般不宜
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