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三、油气二次运移的通道与输导体系 1、油气二次运移的通道 横穿断层运移与沿断层面垂向运移示意图 (据R.E.Chapman,1983修改) 运载层的组合关系 a储集层间的组合;b储集层与断层的组合;c断层间的组合; d不整合与储集层的遮挡组合;e储集层与不整合的超覆组合;f不整合间的组合 2、油气输导体系 (2)输导体系类型 2)按主要运载层类型分类: 储集层输导体系、断裂输导体系、不整合输导体系、复式输导体系 (3)优势运移通道与有效运移通道 四种油气运移优势通道通道: 油气沿着渗透性最好、阻力最小的路径运移(运移高速公路)。 总方向:盆地中心→边缘或中央隆起带, 深层→浅层 主要指向:生油凹陷中或邻近地区长期继承性 发育的正向构造带。 四、油气二次运移的主要方向和距离 1.运移主要方向 松辽盆地下白垩统生油中心与油气富集关系图 1—生烃强度等值线,2—地温梯度等值线,3—油田,4—凹陷边界 构造背景与油气二次运移区域指向的关系 图:济阳凹陷下第三系生油中心与油气富集关系(东营凹陷部分) 1—地层剥蚀线,2—生烃强度等值线,3—油田 (1)封盖层的形态和产状对二次运移路径的影响 不同的封盖层形态运移特征不同。 不同的断面形态运移特征不同:凸面主要起汇聚流的作用;凹面主要起发散作用,不利于油气聚集。 (2)断面形态和产状对二次运移路径的影响 (3)不同形状的盆地油气二次运移方向模式 2、油气二次运移的距离 我国部分含油气盆地油气运移距离 五、油气二次运移的主要时期 第四节 油气运移的研究方法 一、利用流体势分析研究区域油气运移方向 3、势梯度与流体运移方向 图:静水环境中,作用于单位质量水.油.气三者的力场强度 静水环境: 图: 在不同水动力条件下,作用与单位质量 水油和气上的各种力的向量分布及力场方向 动水环境: 准噶尔盆地盆参2井粘土矿物转化与异常高压的关系 3.流体热增压作用 水的压力—温度—密度(比容)的关系曲线 正常压力带的三个地温梯度情况下,水的比容与深度关系 烃源岩干酪根生烃过程孕育了排烃的动力, 干酪根形成的大量油气和水体积大于原干 酪根体积。这些流体不能及时排出时—— Pf增大——异常压力排烃作用。 甲烷等气体的形成对Pf和排烃影响最大。 使烃源层Pf↑↑,以致产生微裂缝——排烃。 4、有机质的生烃作用 关于甲烷等气体的生成★ 由固态高分子量的Kerogen→气态小分子量的:CH4、CO2等,孔隙流体V↑↑。 随D↑、T↑,气体膨胀系数是油的4倍,是水的20倍,是岩孔的800倍。 埋藏较浅时:大部分气体以分子扩散或者溶于水形成逸散到地表。小部分于储层适当部位聚集起来,排替水,形成气藏。这对Pf影响不大。随Z↑、T↑,Kerogen→成熟~过成熟阶段,此时,产生的CH4及其它气体量大,而孔隙水已被气体饱和,大部分呈游离气。这不但占据孔隙空间,还会阻塞水流通道,使水排不出去。 渗析作用是在渗透压差作用下流体会通过半透膜从盐度低方向向盐度高方向运移,直到浓度差消失为止的过程。含盐量差别越大,产生的渗透压差也越大。 5、渗析作用 6. 其它作用 构造应力作用、 毛细管压力、 扩散作用、 碳酸盐岩胶结和重结晶作用 源岩低成熟-未成熟阶段:孔隙和微层理面; 成熟-过成熟阶段:微裂缝为主。 异常高流体压力导致源岩形成微裂缝。 ——较大孔隙、微层理面、构造裂缝与断层、微裂缝、缝合线、有机质或干酪根网络。 三、油气初次运移的通道 干酪根生成烃类过程中,微裂缝的形成与烃类的注入 (据Ungerer等,1983) 异常高流体压力能导致烃源岩形成微裂缝。当流体压力超过静水压力的1.42~2.4倍时,岩石就会产生裂隙。这种微裂缝具有周期性开启与闭合特点。 含有有机质粘土加压实验,表示微裂缝对油气运移的影响 四、初次运移的主要时期和距离 石油:有机质热演化成熟阶段 天然气:多期,大量生气之后 排烃门限:达到排烃所需的饱和度 1、初次运移的主要时期 排烃有效厚度:烃源岩中的油气能有效排出的厚度。 只有与储集层相接触的一定距离内生油层中的烃类才能排出来。 生油层有效排烃厚度约为28m(上、下距储集层各14m)。 厚层块状泥岩源岩层排烃不利,相当一部分厚度对初次运移排油无效。 2、初次运移的距离 正常压实排烃模式 异常压力排烃模式 扩散模式 五、油气初次运移模式 油气初次运移可以归纳为三个模式: 六、排烃方向和烃源岩有效排烃厚度 控制排烃的因素分析 第三节 油气二次运移 一、油气二次运移的相态和流动类型 2、二次运移的流动类型 动力
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