岩性岩相

岩性岩相
岩性是指反映岩石特征的一些属性,如颜色、成分、结构、构造、胶结物、及胶结类型、特殊矿物等。

岩相
沉积物的沉积环境和表明沉积环境的岩性特征和生物特征的总和,就叫做岩相(沉积相)。

例如“浅海珊瑚灰岩相”。

浅海说明环境,珊瑚礁反映古生物特征,灰岩反映岩性特征。

总之,“相”是沉积物形成环境和条件的物质表现。

沉积环境的特征反映在沉积物的颜色、成分、结构、构造所含的古生物及沉积物本身的原始产状等。

沉积岩的相可分陆相、海相、海陆过渡相三种类型。

岩相是随时间的发展和空间条件的改变而变化的。

岩相的变化可以从横向和纵向两方面来观察。

同一岩层在水平方向的相变反映了,同一时期不同地区的自然地理条件(即沉积环境)的差异。

如海洋沉积物可由滨海相过渡到浅海相,一般依次沉积砾岩、砂岩、粘土类,石灰岩等,而且所含生物化石也不相同。

在垂直岩层剖面方向上的相变则反映了同一地区但不同时间的自然地理环境的改变,而自然地理环境的重大改变则往往是地壳运动的结果。

海相沉积的总特点是:以化学岩、生物化学岩和粘土岩为主,如石灰岩等。

离海岸愈远,碎屑沉积颗粒愈细。

在水平方向上岩相变化小,沉积物中含海生生物化石和矿物。

海相沉积又可分为滨海相、浅海相、半深海相及深海相四类。

陆相沉积:沉积物多以碎屑、粘土和粘土沉积为主,岩石碎屑多具棱角,分选欠佳,在水平方向上岩相变化大,含陆生生物化石。

又可分为残积相、坡积相、洪积相、冲积相、湖积相、冰碛相、火山相等。

岩性组合是指岩性在横向、纵向上的组合排列关系。

它反映岩相的变化,是岩石生成环境的重要标志之一。

地质构造的简称。

包括褶皱,节理和断层等最基本的地质元素,它们是岩石圈中构造运
动的产物。

各种地质构造具有相应的地质现象和工程地质条件。

地质学上岩石的构造,为专用名词,指组成岩石的矿物集合体的大小、形状、排列和空间分布等,所反映出来的岩石构成的特征。

与岩石的结构概念完全不同。

地质学术语,岩石的结构:指组成岩石的矿物的结晶程度、晶料大小、晶料相对大
小、晶体形状及矿物之间结合关系等,所反映出来的岩石构成的特征。

与岩石的构造概念完全不同。

它主要表示矿物或矿物之间的各种特征。

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火成岩储层特征及成藏作用浅析

火成岩储层特征及成藏作用浅析
铁镁橄榄石蛇纹石化生成蛇纹石和磁铁矿过程中常伴随 H2生成,反应方程式如下:
因此,许多学者认为某些中基性—超基性岩内的无机成 因CH4气可能是费托反应的结果。
二、储盖组合
油气保存是形成油气藏的必要条件,火成 岩油气藏中储盖组合有着特殊的优势: 1.火成岩体中没有经过改造的致密岩石本身可以作
火成岩储层特征及成藏 作用浅析
火成岩储层类型及控制因素 火成岩储层成藏条件 火成岩储层油气成藏模式
火成岩储层类型及控制因素
一、岩性岩相 二、成岩作用 三、构造运动
一、岩性岩相
(一)侵入岩相组
亚相划分:中心亚相、
过渡亚相、边缘亚相。
岩石类型:以辉绿岩等中基性岩为主。 有利储集相带:1.中心亚相位于火成岩侵入的中央
部分,厚度大,冷却速度慢,矿物结晶充分,容易 发育裂缝形成储层;2.过渡亚相介于岩体边缘与中 央之间,单层厚度较大,结晶程度较高,裂缝少量 发育,同时发育与热变质有关的孔洞。
典型地区:惠民凹陷中央隆起带中部浅层侵入岩油藏。
(二)火山岩相组
(二)火山岩相组
1、爆发相
亚相划分:热碎屑流亚相、热基浪亚相、空落亚相。
三、构造运动
构造运动能够极大的改善火成岩储层储集性 能,具体表现为: 1、构造作用产生大量的构造裂缝,使孤立的 孔隙相互连通,明显增强了储层的孔、渗性;
2、构造裂缝有利于地下流体活动,溶解充填 于岩石体内的易溶物质,形成各种溶蚀孔、 洞、缝等次生储集空间;
3、构造运动形成的断层有利于油气的运移和 聚集。
二、成岩作用
6.压实、胶结、充填作用
发生在冷凝成岩环境及埋藏成岩环境下,总体上起到 破坏火成岩孔隙,降低储层渗透率的作用,火成岩孔 隙一旦形成,基本不受压实作用影响。

岩层岩体的接触关系

岩层岩体的接触关系
岩层岩体的接触关系
表1地层接触关系
概念
形成过程
特征
整合接触关系
两套岩层之间产状一致,中间不缺失地层,这种接触关系为整合接触关系。
沉积作用连续进行
1、上下岩层产状一致;
2、不缺失地层;
3、古生物连ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ;
4、岩性、岩相连续;
5、构造变形(强度、样式)一致;
6、变质程度、变质相带渐变过度;
7、具有统一的岩浆活动模式。
2 岩体内定向排列的原生构造或岩脉、矿脉被截切;
3 在岩体顶部有风化剥蚀面和古风化壳,同时在上覆岩层的底部含有岩体成分的碎屑和砾石。
平行不整合接触关系
相邻地层产状一致,但中间缺失地层(有沉积间断),称为平行不整合接触关系。
下降接收沉积→上升遭受剥蚀→再下降接受新的沉积
1、相邻地层产状一致,但缺失地层,存在一个风化剥蚀面(有冲刷现象、底砾岩、古风化壳、沉积岩脉、风化矿产等);
2、岩性、岩相不连续;
3、古生物不连续;
4、变形特征一致,变质相带连续变化,有统一的岩浆活动模式。
6、构造上不连续;
7、变质相带不连续;
8、岩浆活动不一致;
9、同一时代的新地层与不同时代的老地层接触。
表2岩体与围岩的接触关系
侵入接触关系
沉积接触关系
概
念
岩浆岩侵入到围岩之中,岩体与围岩的接触关系为亲人接触关系。
岩体形成后经过地壳运动露出地表,再经风化剥蚀作用后,又被新的沉积物所覆盖,这种接触关系为沉积接触关系。
角度不整合接触关系
上下两套地层之间产状不同,中间缺失某一时代的地层,称为角度不整合接触关系。
沉积盆地下降接受沉积→构造运动、岩浆活动甚至变质作用,同时上升遭受风化→再下降接受新的沉积

潜江凹陷西部地区岩性岩相展布与油藏分布

潜江凹陷西部地区岩性岩相展布与油藏分布
2 . 1 古 气 候 对 岩 性 岩 相 分 布 的 影 响
潜江 凹陷潜 江组盐 湖盐 岩 的沉 积并 不是在 单一 的干 旱气 候条 件 下 的产 物 ,而是 在 沉积 的不 同时期 , 半干 旱 、半潮湿 以及 潮湿气候 条件 下都 有盐岩 发育 。 潜 江组沉 积时期 属 中亚热带 干旱 、半干旱 气候 ,孢 粉证据揭 示 为旱生 、湿生植 物孢粉 在地层 中交替
长江大学学报 ( 自科版) 2 0 1 3 年7 月号石油中旬刊 第 1 0 卷第2 0 期 J o u r n a l o f Y a n g t z e U n i v e r s i t y( N a t S c i E d i t ) J u 1 . 2 0 1 3 ,V o 1 . 1 0 No . 2 0
油藏 发 育 带 3个 油 藏 分 布 带 。该 研 究 结果 对 潜 江 凹 陷西 部 地 区油 气 勘 探具 有 重 要 的指 导 意义 。
[ 关键 词 ] 岩性 岩相 展 布 ;油 藏 分 布 ;潜 江 凹 陷 西部 地 区
[ 中 图分 类 号] T E l 2 1 . 3
[ 文献标志码]A
潜 江 凹 陷 西 部 地 区岩 性 岩 相 展 布 与 油 藏 分 布
曹 兴 ( 成都理工大学沉 积地质研究院, 四J I I 成都 6 1 0 0 5 9 )
夏 胜 梅 ( 中石化江汉油田分 公司 勘探开发研究院, 湖北 武汉 4 3 0 2 2 3 )
[ 摘 要 ] 综合 应 用 测 录井 及 分 析 测 试 资 料 ,通 过 沉 积微 相 、砂 体 展 布 、 油 气 运 移 疏 导体 系 与 油 气 富 聚规 律
1 沉 积 背 景
潜 江组沉 积时期 ,潜 江 凹陷为北 部单 向物源 供给体 系 的半 封 闭~封 闭沉积 环境 。古水 系 自西 北 向东 南 分荆 门 、乐乡关 、汉水 3 个 入 口注入湖 区 ,具 北部单 向多物源 的特点 ;潜 江组是 在干湿 频繁交 替 的古

松辽盆地南部深层火山岩岩性识别和岩相划分

松辽盆地南部深层火山岩岩性识别和岩相划分

山岩主量元素一般有十余种 ,这无 疑增 大了岩性确
定 的误差 。另 外 ,通 过 地 震 波 形 特 征也 可 粗 略 判 断
火 山岩岩 性 。
化剥蚀或地层水淋滤作用形成大小不等 的角砾 ,仍 具 有 母 岩 流纹 岩结 构 和 构 造 特 征 。风 化 溶 蚀 的孔 洞 虽多被火山灰 或水携物质充填 ,但仍具有较好 的物 性 。在 F M I 静态图像上表现为较暗特征 ,反映了低 阻背景 ;在 F M I 动态图像上砾较明显 ,并可见到发
分布 ,有粉晶 、微 晶和隐晶质结构 ,呈互层状 ;有 的基 质 为 球 粒结 构 ,球 粒 间充 填 沥 青 质 、 自生 石 英
及 白云石 ,其充 填 顺 序 为 自生石 英 一 白云石 一 沥 青 质 ,三 者 的含 量 分 别 为 6 %、1 %和 6 % ;有 的基
量呈棱 角状 ;长石呈板状 ,大小不等。玻屑呈梳状 被拉长 ,具定 向分 布和假流纹构 造 ,与流面平行 。
或岩 屑 ,并可 见假 流纹构 造 ( 图2 C ) 。
( 4 )火 山角砾岩 。火山碎屑物粒度 大于 2 m m ,
且 超过 2 0 % ,最 大 粒度 可达 5 0 mm。E C S测 井 结 果 表 明 ,本 区火 山角 砾 主要 为酸 性 岩 。在 F MI 静 态 图
像和动态 图像上表现为稍 暗块状背景上的亮色条带
和斑 点 。 ( 5 ) 沉凝灰 岩
沉凝灰岩在 F M I 静态 图像和动态图像上表现为
稍 暗背 景 上 的 亮 色 条带 ,显 示 层 理特 征 明显 ;在 常
规测井 曲线上表现为 自然伽马变化幅度较大 、电阻
图 1 长岭断陷用 E C S测 井 法 识 别 火 山岩 图版

滴西地区火山岩岩性_岩相分布特征研究

滴西地区火山岩岩性_岩相分布特征研究

2 火山岩岩性、岩相特征研究
研究区火山喷发方式以裂隙-中心式喷发为主, 火山岩相的空间展布和厚度变化,严格受沿断裂喷 发的火山机构控制。爆发相和喷溢相近火山口发 育,平面上呈环状,剖面上呈块状。远离火山口,厚 度快速减薄,先相变为爆发与喷溢相的薄互层( 混 合相) ,再远则发育火山沉积相。通过区内钻、测井 资料的分析,结 合 对 火 山 岩 相 的 标 定 结 果,建 立 火 山岩相的地震响应特征( 图 2) 。
第 12 卷 第 35 期 2012 年 12 月 1671—1815( 2012) 35-9657-05
科学技术与工程
Science Technology and Engineering
Vol. 12 No. 35 Dec. 2012 2012 Sci. Tech. Engrg.
滴西地区火山岩岩性、岩相分布特征研究
从各井钻揭情况上看,DX1001、滴西 10、滴西 21 等井为流纹质、火山角砾质、凝灰质的酸性岩,而 滴西 17 井以沉积岩夹层为界将火山岩分为上下两 个岩性段。从沉积学角度分析,该套沉积岩夹层是 火山活动间歇期的沉积产物,因此该套沉积岩夹层 在泥岩、砂 岩、砾 岩 和 煤 线 组 合 中 含 有 大 量 的 火 山 碎屑。而沉积岩夹层之上的火山岩段,其岩性在纵 向上表现为底部发育玄武岩基性段。向上为安山 岩中性段,区域上在安山岩中性段之上还发育一套 流纹岩-凝灰岩酸性 岩 段。 但 后 期 的 地 壳 抬 升 剥 蚀 作用使得滴西 17 井酸性岩段剥蚀殆尽,因此沉积岩 夹层之上的火山岩在纵向上具备从基性-中型-酸性 的正序列韵律性岩性变化特点。结合岩浆演化规 律,将沉积岩夹层之上的火山岩总体划归同一个火 山序列,命名为火山序列 Ⅱ( 或上序列) 。滴西 17 井只钻遇了沉积岩夹层下伏火山岩段的顶部,其岩 性以流纹质酸性岩为主。结合区域认识和岩浆演 化规律分析,可将沉积岩夹层下伏的巴塔玛依内山 组火山岩段划归为同一火山序列,命名为火山序列 Ⅰ( 或下序列) ,滴西 17 井钻遇的流纹质酸性岩是 火山序列Ⅰ顶部的酸性岩段( 图 1) 。

沉积型铝土矿的岩性特征与岩相古地理重建

沉积型铝土矿的岩性特征与岩相古地理重建

沉积型铝土矿的岩性特征与岩相古地理重建沉积型铝土矿是一种重要的工业资源,在许多地方被广泛开采和利用。

为了了解沉积型铝土矿的形成和分布规律,需要对其岩性特征和岩相进行详细的研究。

本文将从这两个方面探讨沉积型铝土矿,以期对其古地理重建提供参考。

首先,我们来了解一下沉积型铝土矿的岩性特征。

沉积型铝土矿主要由高岭土和脱硅高岭土组成。

高岭土主要由石英、蒙脱石和伊利石等矿物组成,具有颗粒细小、黏土质地和白色或灰白色的特点。

而脱硅高岭土则相对含硅较低,主要由高岭石矿物组成,具有较大颗粒、黄色或棕黄色的特点。

沉积型铝土矿还伴生着一些杂质矿物,如铁矿石、石英矿物等。

根据岩性特征,可以将沉积型铝土矿划分为不同的岩石类型,如高岭土矿、伊利石矿、钙质高岭土矿等。

其次,我们来探讨沉积型铝土矿的岩相古地理重建。

岩相是指在一定时间和空间范围内,岩性在地层中的延伸规律和变化特征。

通过对沉积型铝土矿的岩相分析,可以了解矿床形成的沉积环境和古地理背景。

油页岩的形成与古环境环境的研究已经取得了一系列的研究成果。

首先,高岭石的形成主要受控于水体的酸碱度和离子活度,其形成环境多与在热、浅、小水体内发生。

其次,沉积型铝土矿一般分布在距今2亿年左右的白垩纪至新近纪地层中,在沉积过程中也受到了构造、气候和沉积物来源等因素的控制。

根据现有的研究成果,沉积型铝土矿的古地理背景可以大致分为两类:一类是发生在陆地环境中,如古河流、古湖泊、古河道等;另一类是发生在浅海或滨海环境中,如古海湾、古河口、古三角洲等。

这些古地理环境提供了适宜的条件,促使了沉积型铝土矿的形成和富集。

综上所述,沉积型铝土矿是一种重要的工业资源,其岩性特征和岩相古地理重建对于研究其形成机制和分布规律具有重要意义。

沉积型铝土矿主要由高岭土和脱硅高岭土组成,具有特定的岩性特征,可以划分为不同的岩石类型。

通过岩相分析,可以了解到沉积型铝土矿的形成环境主要包括陆地和浅海或滨海环境。

这些研究成果有助于对沉积型铝土矿的开采和资源评价提供指导,并为相关领域的研究工作提供基础。

岩层岩体的接触关系

角度不整合接触关系
上下两套地层之间产状不同,中间缺失某一时代的地层,称为角度不整合接触关系。
沉积盆地下降接受沉积→构造运动、岩浆活动甚至变质作用,同时上升遭受风化→再下降接受新的沉积
1、不整合面上下岩层产状明显不同;
2、不整合面上下缺失地层;
3、古生物不连续;
4、岩性、岩相突变;
5、构造强度、样式不一致;
2岩体内定向排列的原生构造或岩脉、矿脉被截切;
3在岩体顶部有风化剥蚀面和古风化壳,同时在上覆岩层的底部含有岩体成分的碎屑和砾石。
6、构造上不连续;
7、变质相带不连续;
8、岩浆活动不一致;
9、同一时代的新地层与不同时代的老地层接触。
表2岩体与围岩的接触关系
侵入接触关系
沉积接触关系
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念
岩浆岩侵入到围岩之中,岩体与围岩的接触关系为亲人接触关系。
岩体形成后经过地壳运动露出地表,再经风化剥蚀作用后,又被新的沉积物所覆盖,这种接触关系为沉积接触关系。
岩层岩体的接触关系
表1地层接触关系
概念
形成过程
特征
整合接触关系
两套岩层之间产状一致,中间不缺失地层,这种接触关系为整合接触关系。
沉积作用连续进行
1、上下岩层产状一致;
2、不缺失地层;
3、古生物连续;
4、岩性、岩相连续;
5、构造变形(强度、样式)一致;
6、变质程度、变质相带渐变过度;
7、具有统一的岩浆活动模式。
特
征
1.岩体穿切围岩,沿内接触带可见冷凝边(结晶快粒度细形成隐晶质或玻璃质)外接触带有烘烤边(岩石受热变质,颜色变浅)和接触变质带、接触交代变质作用和矿化蚀变现象;
2.岩体内往往有捕虏体;

烃源岩地球化学

显微组分组成一、显微组分组成与有机质类型根据源岩干酪根所表现出来的化学性质,源岩中的有机质被划分为腐泥型(Ⅰ型)、过渡型(Ⅱ型)和腐殖型(Ⅲ型)三种类型。

这种有机质类型实际上是根据显微组分混合物的平均化学成分在van krevelen图解上的演化轨迹划分出来的。

有机质类型的差别,实质上是显微组分的差别(表2-12),由于镜质组、惰性组、壳质组和腐泥组构成了源岩有机质的绝大部分,所以也就是它们组成上的差别。

造成显微组分组成差别的原因,一是原始物源不同,二是沉积环境和微生物改造作用的差异。

对于煤层而言,有机质都是原地堆积的,原始物源的差别是最主要的。

而对于碎屑岩和碳酸盐岩,沉积环境的控制作用更明显,腐泥物质的形成往往与滞留缺氧的特定环境有关;惰性组、镜质组和壳质组等腐殖物质则是沉积物的碎屑成分,必然按其颗粒大小,形状、比重和抗磨蚀性被分选。

像惰性组分脆易碎,抗磨性差,经过不长距离搬运便成为细小的碎屑,但有时盆地边缘森林火灾形成的丝质体也可能被风力送至比较远的地方还见棱见角,呈比较大的碎片出现。

壳质组分比重小、性韧抗磨,其化学成分对地表地质营力的侵蚀破坏非常稳定,故而在煤岩学中也被称为稳定组分(liptinite),壳质组分很容易被水流、风力运送,散布在各种环境的沉积物中。

镜质组分的性质介于惰性组分和壳质组分之间。

若镜质组分的先质是腐殖溶胶的话,则可能出现在沉积盆地的较深水相带。

源岩形成于不同环境中,自然也就是有不同的显微组分组成。

1.Ⅰ型有机质(图版Ⅷ-1,2)Ⅰ型有机质的显微组分组成简单。

腐泥组含量60%以上,壳质组含量0—40%,镜质组+惰性组含量小于10%。

常见的富集的Ⅰ型有机质,如各种腐泥煤(藻煤、烛藻煤等),主要的显微组分是藻类体和沥青质体,孢子体也是腐泥煤的常见组分。

一般不存在惰性组分或偶尔见丝质体碎屑和惰屑体。

沥青质体作为基质,而藻类体A和孢子体则是被基质“胶结”的形态分子。

一些腐泥煤中,无结构镜质体含量可达15%左右,呈条带状、脉状出现。

致密油储集层岩性岩相测井识别方法_省略_盆地合水地区三叠系延长组7段为例_周正龙


虑了岩石的矿物成分特征,更重要的是考虑了岩石的 结构构造及其组合特征,提高了岩性、岩相研究的地 质预测能力 [5]。 本文在岩心观察的基础上,将岩石相与沉积微相 结合来命名岩性岩相 [1], 利用测井资料对合水地区三叠 系延长组长 7 段致密油储集层岩性岩相特征进行精细 描述和归纳总结,建立岩性岩相类型的测井识别标准, 以期促进对该地区储集层成岩作用、成岩相的研究以 及储集层“甜点”分布的预测,为其他地区储集层岩 性岩相研究提供借鉴。
网络出版时间:2015-11-30 09:09:38 网络出版地址:/kcms/detail/11.2360.te.20151130.0909.006.html
石 2016 年 2 月 油 勘 探 与 开 发 Vol.43 No.1 1
PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT
other analytical tests and logging data, the characteristics of lithology and lithofacies of the Member Chang7 tight oil reservoir of the Triassic Yanchang Formation in Heshui area are described and summarized fully and the criteria for identification of lithology and lithofacies by logging are established. The lithofacies in the Chang 7 tight oil reservoir were classified into five types: fine sandstone deposited by sandy debris flow, turbidite fine siltstone, fine sandstone deposited by slump, semi-deep to deep lacustrine mudstone, and oil shale. The lithofacies in the Chang 7 tight oil reservoir were characterized, both qualitatively and quantitatively, with electric logging and imaging logging and several means and methods, the response characteristics of different lithofacies were summarized through analyzing the image log and conventional log data, and the parameters characterizing sandstone’s structures were used to quantitatively characterize the lithofacies, the criteria for identification of different lithofacies by logging were established. The vertical and horizontal identification and classification of lithofacies in a single well was then accomplished by processing the log data from each well, the results of lithofacies identification tally well with the results of formation testing. In-depth lithofacies analysis proves to be an important method of tight oil reservoir evaluation and “sweet spot” prediction.

第五章烃源岩特征

第五章烃源岩特征及油气源对比第一节烃源岩分布及地球化学特征一、烃源岩岩性、岩相及厚度1、岩性、岩相特征柴北缘早侏罗世断陷盆地为碎屑岩沉积区,烃源岩主要为湖泊、三角洲、沼泽相暗色泥岩、页岩及炭质泥页岩,富含有机质。

据研究,该地区烃源岩的主要岩相类型包括:(1)前扇三角洲暗色泥岩主要发育于湖西山组和小煤沟组,形成于湖水面相对较高、距物源区近、湖盆坡度相对较陡且受同沉积正断层控制的背景下,由冲积扇直接入湖形成。

前扇三角洲暗色泥岩的特点是沉积厚度大,在剖面上常与厚层或透镜状的砂砾岩互层,二者之间多突变接触。

前扇三角洲距河口近,有机质来源丰富,湖水较深,加上沉积速率较高、快速埋藏,有利于有机质的保存。

但陆源高等植物输入较多,有机质以Ⅲ型为主。

(2)湖相暗色泥岩主要为半深湖-深湖相,有机质既有陆源高等植物,也有湖相水生生物,其相对丰度取决于水体距物源的距离。

冷西次凹的北部在早侏罗世处于较深湖区,距物源区相对较远,陆源高等植物的输入减少,水生生物较发育,所形成的暗色泥岩中Ⅱ~Ⅰ型有机质较丰富。

如石深7井下侏罗统深水湖底扇暗色泥岩厚度为136m,占地层厚度的38%,有机质类型较好。

(3)沼泽相炭质泥岩沼泽相富含植物组分的炭质泥岩、页岩甚至煤层也是重要的烃源岩,但其生油潜力有限。

从现有资料看,下侏罗统最有利的烃源岩为湖泊相暗色泥岩;中侏罗统烃源岩除了J2d6-J2d7湖相泥岩、页岩和油页岩外,还有J2d5沼泽相煤系地层。

2、研究区的烃源岩厚度分布青海石油勘探开发研究院根据烃源岩发育的控制因素、利用测井方法识别和评价了生油岩的分布,编制了下侏罗统暗色泥岩厚度等值线图(见图5-1)。

下侏罗统具有多个生烃中心,其烃源岩厚度大,分布面积广。

烃源岩厚度变化规律与地层厚度类似。

其中,昆特依断陷北部的鄂博梁次凹和冷西次凹发育了巨厚的烃源岩,厚度达600~1200米,冷湖四、五号一带烃源岩厚度也较大,为400~900米左右,昆北斜坡100~200米左右,昆1井附近为200~400米左右;昆特依断陷中部厚度多为200米左右(图5-1)。

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