枣园探区烃源岩评价及资源量计算
评价烃源岩的步骤

评价烃源岩的步骤
评价烃源岩要从其地质特征和地球化学特征两方面入手。
具体步骤如下:
1、根据测、录井及取心资料,并结合基础地质资料在纵向上识别、划分烃源岩;统计各个层位烃源岩的厚度,做出厚度等值线图,指出主要的烃源岩发育区。
2、根据油田上已有的资料以及我们取样、分析化验的资料,分层位做各套烃源岩有机质丰度指标(有机碳(TOC)、总烃(HC)、氯仿沥青“A”和生烃潜量(S1+S2))的等值线图。
如要确定生油门限,还要选择典型井做某些指标在剖面上的演化图。
3、根据收集的H/C、O/C资料或热解资料(I H和I O)做范式图,也可以收集类型指数资料,通过做散点图分析各套烃源岩的干酪根类型。
4、收集Ro资料,做平面等值线图,并分析平面上的烃源岩成熟区和生烃中心;选择典型井,做Ro剖面演化图,并指出生烃门限。
5、选择一种方法,计算资源量。
6、综合以上信息在纵向上指出主要的生烃层位,在平面上指出主要的生烃区。
hg作业一 烃源岩综合评价

T3x2
泥岩
0.34
10
2
35
53
1.21
-25.53
T3x2
泥岩
0.56
20
2
40
38
1.19
-25.53
T3x1
泥岩
2.34
30
2
32
36
1.34
-25.92
T3x1
泥岩
1.83
34
1
28
37
1.22
-26.15
T3x1
泥岩
2.12
29
2
32
37
1.29
-26.33
T3x1
泥岩
1.35
泥岩
1.37
28
0
47
25
1.22
-25.56
T3x3
泥岩
0.96
33
2
29
36
1.11
-25.36
T3x3
泥岩
1.65
24
5
33
38
1.23
-26.18
T3x3
泥岩
0.87
32
4
30
34
1.16
-25.74
T3x3
泥岩
1.73
0
7
41
52
1.16
-25.98
T3x3
泥岩
1.23
26
3
33
38
1.14
35
2
29
34
1.25
-25.78
1、有机碳恢复系数取1.24
2、泥岩密度取2.7
3、烃转化率
烃源岩有效性评价

TOC =a×ΔlogR+b
ΔlogR= logR+log(Rmax/Rmin)/(Δtmax-Δtmin)×(Δt-Δtmax)-logRmin
计算TOC=a×ΔlogR+b
由于辽河西部凹陷的主体部位自沙四期以来 基本连续沉降,且处于持续增温状态,热液 和岩浆活动对辽河西部凹陷沙河街组烃源岩 热演化的影响较微弱,所以,可认为影响辽 河西部凹陷烃源岩热演化的主控因素为地层 埋深。由Ro实测值与埋深的相关性可得到Ro 与埋深的相关关系式:
2、建立该井区的“Ro-H”关系,并据此编制该井烃源岩层顶底 界面的成熟度(Ro)演化历史曲线,确定油气开始大量形 成的时期(分别以Ro=0.5%和1.2%为门限。)
3、提交文字报告(包括步骤过程的描述和结1)推荐的参考文献 2)岩屑录井和测井数据 3)实验室地化分析数据(TOC、Ro) 4)钻井分层数据 5)渤海湾地区新生代地质年代表
Ro =a×eb*H
1.筛选暗色泥岩 2.对泥岩基线(读值) 3.计算△logR 4.相关公式拟合 5.计算TOC
训练一、烃源岩有效性评价
目的
1.利用测井资料预测有机碳含量,认识烃源岩的非均质性;了 解优质烃源岩空间分布特点。
2.根据上覆地层和烃源岩现今成熟度,重塑烃源岩的生烃历史, 认识有效烃源岩的时效性。
3。学会使用相关软件(Excell、卡奔、Coredraw)
要求 1、提交有机碳测井预测结果数据表和纵向(柱状)分布图, 累计优质烃源岩(TOC>2%)厚度
烃源岩评价方法-3

**地区**组烃源岩喜山期末热演化分布(Ro等值线图)
提纲
一、概述 二、 烃源岩评价标准 三、烃源岩分布 四、烃源岩静态地化特征 五、烃源岩动态地化特征 六、盆地资源潜力分析
六、盆地资源潜力分析
目的:烃源岩各构造时期生烃量有多大?主要生烃区在哪儿?有多少可聚集成藏?资源量多大? 常用方法:盆地类比法、成因发、盆地模拟法 盆地类比法:由已知单元(盆地、凹陷)含油气丰度远景类比求取评价单元油气远景资源量 Q=S×K×a
-1 96 8 .7 -2 00 0
? ? ?
-1 8 0 0 -1 6 8 7 .3 -1 6 0 0 -1 4 0 0 -1 2 0 0
? ? ?
-1 80 0 -1 60 0 -1 40 0 -1 20 0 -1 00 0 -8 0 0 -6 0 0 -4 0 0 -2 0 0 10 0
Y = -3 7 4 6 .1 6 *ln X + 2 2 4 7 5 .9 7
6 3 2 .7 9
1 0 00
A C (u s /m )
深度(m)
1500
200
A C (u s /m )
0
400 600 800 10 0 0 12 0 0 14 0 0 E P3
200 400 600
2000
剥蚀面 ? ? ?
800 10 0 0 12 0 0 14 0 0 1 07 7 N
2500
20 0 40
地层剥蚀厚度恢复 常用方法
是重建沉积埋藏史的重要参数
声波时差法、镜质体反射率(Ro)法和 地层对比法
? ? **井测剥蚀厚度恢复图 3? ? ? ? ? ? ? ?
温度(℃) 60 80 100
烃源岩评价方法-3

成因法(包括氯仿沥青“A”法、有机碳法、烃产率法、烃源岩体积法、热解法等): 氯仿沥青“A”法:利用烃源岩氯仿沥青“A” 含量和沥青化系数计算油气远景资源量 Q=h×s×r×A×Ka×k
Q:评价单元油气总资源量, h:烃源岩有效厚度,s:烃源岩面积,r:烃源岩密度,A:烃源岩氯仿沥青含量, ka:沥青转化系数(一般采用15%~20%,最有利取20%,较有利取15%),k:运聚系数。
**地区**组烃源岩喜山期末热演化分布(Ro等值线图)
提纲
一、概述 二、 烃源岩评价标准 三、烃源岩分布 四、烃源岩静态地化特征 五、烃源岩动态地化特征 六、盆地资源潜力分析
六、盆地资源潜力分析
目的:烃源岩各构造时期生烃量有多大?主要生烃区在哪儿?有多少可聚集成藏?资源量多大? 常用方法:盆地类比法、成因发、盆地模拟法 盆地类比法:由已知单元(盆地、凹陷)含油气丰度远景类比求取评价单元油气远景资源量 Q=S×K×a
2000 3000 480 360 240
时间(Ma) C.盆地热流史
2000 3000
1000
50
深度(m)
70 90
成熟早期 0.70-1.00
120
0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
Ro值(%) 井号: yuxi t0=0.00Ma t1=145.50Ma t2=207.54Ma t3=460.90Ma t4=488.30Ma
-1 96 8 .7 -2 00 0
? ? ?
-1 8 0 0 -1 6 8 7 .3 -1 6 0 0 -1 4 0 0 -1 2 0 0
? ? ?
第十一章烃源岩评价

ⅡB
H /C
1 .0 0 0 .8 0 0 .6 0 0 .4 0
Ⅱ2 Ⅲ
Ⅲ
核三段
0 .2 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 O /C 0 .2 0 0 .2 5 0 .3 0
0.2 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 原子比 O/C 0.25 0.3
演化阶段 成岩阶段 深成阶段末期 干酪根类型 Ⅰ 1.25 1.2 Ⅱ 1.34 1.19 Ⅲ 1.48 1.18 煤 1.57 1.12
Tissot & Welte ,1984
一、烃源岩有机质丰度
1.泥质烃源岩有机碳含量下限标准 对泥质油源岩中有机碳含量的下限标准,目前国内外的看 法基本一致,为0.4%~0.6%,而泥质气源岩有机碳含量的
பைடு நூலகம்
Ro=0.3东部南缘P l 2 % 西北缘P1 f 0.5
西北缘P2 w II B
IH
400 300 200 100
Ⅲ
H/C
1.0
1.0
III
0.5
1.3
0 50 100 150 200
0.0 Io
0.0
0 390
0.1
410
Tm ax (℃ ) O/C 原子比
0.2
430
450
0.3
470
0.4
490
100~500
500~1000
良好
好
一般到好
100-250良好
250-500好,500 丰富
良好
好
1000~5000
5000
很好
少见
最好
烃源岩 评价ppt课件

演化阶段 成岩作用 深成作用
干酪根类型 Ⅰ Ⅱ 1.25 1.34 1.20 1.19
煤 Ⅲ 1.48 1.18
1.57
1.12
有机质丰度指标
从分析原理来看,有机碳即包括占岩石有机质发部分的干酪根中的 碳,也包括可溶有机质的碳,但不包括已经从烃源岩中所排出的油气中 的碳和虽然残留与岩石中,但相对分子质量较小、因而挥发性较强的轻 质油和天然气中的碳。
有机质丰度指标
3、生烃势
对岩石热解分析得到的S1称为残留烃,相当于岩石中已由有机质生 成但尚未排出的残留烃, 也被称为游离烃或热解烃。分析所得S2为裂解 烃,本质上是岩石中能够生烃但尚未生烃的有机质,对应着不溶有机质 中的可产烃部分。所以(S1+S2)被称为Genetic Potential,中文译为生烃 潜力或生烃潜量,本书建议译为生烃势(油气地球化学)。它包括烃源 岩中已经生成和潜在能生成的烃量之和,但不包括生成后已经从烃源岩 中排出的部分,单位是mg/g。
有机质丰度指标
2、氯仿沥青“A”和总烃(HC,10-60)
氯仿沥青“A” 是指用氯仿从沉积岩中溶解出来的有机质。反映了沉 积岩中可溶有机质的含量,通常用占岩石质量的百分比表示。严格地讲, 它作为生烃和排烃作用的综合结果,只能反映烃源岩中残余可溶有机质 的丰度而不能反映总有机质的丰度。 总烃 氯仿沥青“A”中饱和烃和芳香烃之和称为总烃。通常用占岩石 质量的百万分作单位。它反映的是烃源岩中烃类的丰度而不是总有机质 的丰度。 从本质上看,氯仿沥青“A”和总烃是一个残油、残烃量的指标,因 此,其价值高,可能不一定表明生烃条件好,反而可能只是烃源岩的排 烃条件不好,即指示这类烃源岩对成藏的贡献可能有限。
第9章 烃源岩评价(2010年改)

2)K.E.Peters和M.R.Cassa(1994):
能够、将能够或曾经能够生油的沉积岩为烃源岩,而有 效烃源岩是正在生油或已经生油并排出原油的源岩。
3)郝石生等(1996):
根据沉积岩有无生烃能力划分为非生烃岩和生烃岩两大类; 在生烃岩中又按能否向外排烃而分为烃源岩和非烃源岩,烃 源岩中生烃产物的相态进一步分为油源岩和气源岩。
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
总有机碳(重量 % )
75 马家沟组 60 频 45 率 (%) 30 15 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0
泥灰岩
75 马家沟组 60 频 率 (%) 30 15 0 0
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 2.0
J.M.Hunt(1979);
王捷等(1999); 梁狄刚等(2002)
有效烃源岩的不同概念
二、烃源岩有机质丰度评价
1、有机碳含量 2、产油潜量 3、可溶有机质含量
1、烃源岩有机碳含量
有机碳(Organic carbon): 是指岩石中除去碳酸盐、 石墨等无机碳以外的碳。
有机碳=总碳-无机碳
源岩原始有 机质的数量
高—过成熟阶段的碳酸盐岩烃源岩的有机碳含量:
下限值为 0.084—0.105%
国内外主要海相碳酸盐岩机碳下限标准
研究单位或研究者 美国地球化学公司 法国石油研究院 罗诺夫等 挪威大陆架研究所 下限值(%) 0.12 0.24 0.20 0.20 研究单位或研究者 陈丕济 傅家谟 郝石生 大港石油管理局研究院 下限值(%) 0.10 0.10,0.20 0.30 0.07~0.12
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枣园探区烃源岩评价及资源量计算本文在前人研究的基础上,结合取心及测井资料,对研究区若干样品做了岩石有机碳(TOC )、干酪根C、H、O元素、Rock-eval热解、氯仿沥青抽提、氯仿沥青“A”、族组分分析、族组分分离、饱和烃馏分色谱—色质等8项分析分析测试。
结果表明:(1)长9层、长7层的暗色泥岩、张家滩页岩、李家畔页岩是本探区最主要的有效烃源层;长6层暗色泥岩也是本区的较好烃源岩,长4+5层暗色泥岩为较差烃源岩。
(2)有机质类型最好的是长7烃源岩,有机质类型主要为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长6烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长4+5烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅱ1(腐植-腐泥型)。
(3)使用成因法计算公式,结合生烃强度展布范围,计算得出长7烃源岩面积为359.044Km2,地质资源量为106.62×106t。
长9烃源岩面积为330.414Km2,地质资源量为49.58×106t。
标签:烃源岩特征;评价;资源量计算;枣园探区;1 地质概况鄂尔多斯盆地上三叠统延长组是我国陆相三叠系中出露最好、研究最早、发育比较齐全的剖面,其三叠系延长组属于内陆湖相沉积。
枣园探区处于伊陕斜坡有利构造带上。
产油层位主要有长4+5、长6、长8,局部可见长9油层发育。
2烃源岩特征2.1有机质丰度本次采集研究区延长组长7段、长6段和长4+5段黑色泥岩样品,并结合周边地区样品数据分别做了岩石有机碳(TOC )、干酪根C、H、O元素、Rock-eval 热解、氯仿沥青抽提、氯仿沥青“A”、族组分分析、族组分分离、饱和烃馏分色谱—色质等8项分析,长9段和长4+5段未采集到泥岩钻井样品,结合周边地区研究数据对其进行研究。
2.1.1有机碳含量长9段泥岩是延长组长9的末期和长8早期的沉积期,沉积的一套深湖、半深湖相的泥页岩,岩性主要为深灰色泥岩、黑色泥岩、页岩和油页岩,其中黑色页岩、油页岩及黑色泥岩被称为“李家畔页岩”。
区内该套地层展布厚度在50~70m之间,尤其在枣园乡周边,长9暗色泥岩厚度最大,为60~70m之间,在工区的西南面及东北面暗色泥岩厚度也较大,有机碳平面展布范围在枣8和南287井周边比较大,在2%-3%之间(图1).全区有机碳含量在0.6%~3.65%,平均值为1.73%(18个样本),按照上述表1所列的评价标准,好烃源岩(TOC>1%),长9段是一套好—极好烃源岩,可以称之为优质烃源岩。
该套烃源岩不仅是本区延长组优质烃源岩,同时也是整个鄂尔多斯盆地中生界主要的烃源岩之一。
长7段泥岩沉积时期为鄂尔多斯盆地中生界三叠系晚期湖盆最大水侵时期,广泛发育了一套半深湖-深湖相沉积,岩性主要为深灰色泥岩、黑色泥岩、页岩和油页岩,其中黑色页岩、油页岩及黑色泥岩被称之为张家滩页岩,厚度在40~70m之间,在工区西南部及枣7附近,泥页岩厚度可达70m,有机碳含量基本在1.0~8.9%,平均含量4.38%(20个样本),在平面上,有机碳基本大于1,沿枣探1—南298—枣10一线,有机碳含量最高,基本上在4%~7%之间。
按照烃源岩(TOC>1%)为好烃源岩评价标准,长7段是一套好—极好烃源岩,可以称之为优质烃源岩。
该套烃源岩不仅是本区延长组最好的烃源岩,同時也是整个鄂尔多斯盆地中生界最主要的烃源岩之一。
长6地层沉积时期主要处于半深湖、浅湖区域,形成了水下三角洲分流河道及间湾亚相沉积,浅灰色—灰色泥岩主要是间湾形成。
有机碳含量基本在0.31~1.52%,最高可达4.18%,平均值为1.30%,根据表1的评价标准,属于较好—好烃源岩范围。
长4+5期为一套湖相、三角洲平原相中分流间沼泽亚相和三角洲前缘分流间湾亚相环境的形成的灰黑色泥岩、碳质泥岩、粉砂质泥岩夹砂岩沉积。
有机碳含量基本在0.24~1.9%,均值在0.57%,属于差—较差烃源岩。
2.1.2氯仿沥青含量研究区各潜在烃源层暗色泥岩的氯仿沥青含量变化范围在0.09~0.31%之间,长7氯仿沥青含量变化范围在0.20~0.34 %之间,均值为0.249%;长6氯仿沥青含量范围主要在0.10~0.21%之间,均值为0.159%;长4+5氯仿沥青含量变化范围在0.09~0.22%之间,均值为0.136%。
按照烃源岩评价标准,研究区部分长4+5、长6和长7都达好烃源岩标准。
2.1.3总烃含量总烃是指氯仿沥青的族组分中饱和烃与芳香烃之和(以ppm为单位),也是评价烃源岩有机质丰度的重要指标之一。
研究区暗色泥岩的总烃含量范围为151.9~2682.2 ppm。
长7层段的总烃含量变化在501.9~2682.2 ppm之间,均值为1820.5ppm,根据表1的评价标准,为好烃源岩(总烃含量>500ppm)。
长6层段的总烃含量变化在151.9~1556.1 ppm之间,均值为813.2ppm,为较好—好烃源岩。
2.1.4产油潜量全区暗色泥岩的产油潜量S1+S2值分布范围在0.26~18.46mg/g之间。
长9的产油潜量主要集中在4.02~15.58mg/g之间,均值为10.15mg/g,为好烃源岩(S1+S2值>6mg/g)。
长7层的产油潜量主要集中在5.89~18.46mg/g之间,均值为13.2mg/g,为好烃源岩。
长6层暗色泥岩产油潜量低于长7段,产油潜量变化在0.36~5.87mg/g之间,均值为 2.35mg/g,可作为本区的较好烃源岩(S1+S2范围值2~6 mg/g)。
长4+5层的产油潜量主要集中在0.26~2.11mg/g之间,最高可达5.72mg/g,根据表4-1-1的评价标准,主要为非—较差烃源岩,部分样品为中等—较好烃源岩。
总体来说,长9层、长7层的暗色泥岩、张家滩页岩、李家畔页岩是本探区最主要的有效烃源层;长6层暗色泥岩也是本区的较好烃源岩,长4+5层暗色泥岩为较差烃源岩。
2.2有机质类型本节主要依据岩石热解参数和可溶有机质组成特征等两个方面的地球化学指标,按照干酪根三类四型的分类方案,对研究区各个潜在烃源层分散有机质的类型,作剖析研究。
2.2.1岩石热解氢指数和降解潜率确定烃源岩有机质类型采用Rock-eval岩石热解的方法,基于I型有机质富含S2(热解烃)、贫S3(CO2),氢指数IH值高、氧指数IO值低,而III型有机质则与之相反的原理,可以依据IH与IO图版,确定有机质类型,另外,类型指数(TYC)、降解率(D)、生烃潜量(S1+S2)等热解参数同样也是划分有机质类型的重要依据。
研究发现,长9烃源岩有机质类型为Ⅲ型(腐殖型)-Ⅱ2(腐泥-腐植型);长7烃源岩有机质类型为Ⅱ1(腐植-腐泥型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型);长6烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长4+5烃源岩有机质类型为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅱ1(腐植-腐泥型)。
另外,氢指数与Tmax关系也被常用于划分烃源岩的有机质类型。
长9层段样品主要落在Ⅱ2型干酪根区域;长7层段样品主要落在Ⅱ2型干酪根区域;长6层段样品主要落在Ⅲ型干酪根区域,部分样品落到Ⅰ型—Ⅱ1型干酪根区域;长4+5层段样品主要落在Ⅲ型干酪根区域,部分样品落在Ⅱ1型干酪根区域。
2.2.2可溶有机质组成特征确定烃源岩有机质类型研究发现,本次研究长7烃源岩饱和烃含量分布在20.24~78.04%之间,非烃+沥青质含量分布在5.49~48.86mg/g之间,饱/芳比分布在0.88~7.58之间,有机质类型为典型的Ⅰ型(腐泥型)。
长6烃源岩饱和烃含量分布在3.07~49.55%之间,非烃+沥青质含量分布在18.51~77.82mg/g之间,饱/芳比分布在0.36~4.10之间有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长4+5烃源岩饱和烃含量分布在14.83~56.37%之间,非烃+沥青质含量分布在20.15~51.85mg/g之间,饱/芳比分布在0.67~3.03之间,有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅱ1(腐植-腐泥型)。
综上所述,研究区长4+5、长6和长7各层系烃源岩中,有机质类型最好的是长7烃源岩,有机质类型主要为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长6烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长4+5烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅱ1(腐植-腐泥型)。
2.3有机质成熟度研究区长4+5、长6、长7和长9烃源岩的岩石热解最高峰温、产率指数、氢指数、有效碳和烃指数的热解参数表。
长4+5、长6、长7和长9烃源岩的岩石热解最高峰温均高于440℃,均处于低成熟—成熟演化阶段。
岩石热解最高峰温确定烃源岩有机质成熟度,下面分别从Ro值和最高热解峰温Tmax以及生物标记化合物成熟度参数等方面对研究区各层系烃源岩的成熟度加以分析。
长4+5、长6、长7和长9烃源岩的岩石热解最高峰温均高于440℃,均处于低成熟—成熟演化阶段。
3资源量计算采用取自铜川露头长7油页岩及井下长7油页岩做生烃模拟实验,获取的生烃参数,计算资源量。
使用成因法计算公式,结合生烃强度展布范围(图2),使用铜川露头长7油页岩及井下长7油页岩做生烃模拟实验,获取的生烃参数,计算了长7段的资源量。
烃源岩面积为359.044Km2,地质资源量为106.62×106t。
使用同样的方法可以计算长9段的资源量。
烃源岩面积为330.414Km2,地质资源量为49.58×106t。
4 结论(1)研究区长9层、长7层的暗色泥岩、张家滩页岩、李家畔页岩是本探区最主要的有效烃源层;长6层暗色泥岩也是本区的较好烃源岩,长4+5层暗色泥岩为较差烃源岩。
(2)有機质类型最好的是长7烃源岩,有机质类型主要为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长6烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅰ型(腐泥型)—Ⅱ1(腐植-腐泥型);长4+5烃源岩有机质类型主要为Ⅲ型(腐殖型)—Ⅱ2(腐泥-腐植型),次为Ⅱ1(腐植-腐泥型)。
(3)使用成因法计算公式,结合生烃强度展布范围,使用铜川露头长7油页岩及井下长7油页岩做生烃模拟实验,获取的生烃参数,计算了长7段的资源量:长7烃源岩面积为359.044Km2,地质资源量为106.62×106t。
同样计算出长9烃源岩面积为330.414Km2,地质资源量为49.58×106t。
参考文献:[1]王桂成,马维民,赵虹,杨仁超.鄂尔多斯盆地富县探区三叠系延长组沉积特征[J].西北大学学报(自然科学版),2003(05 ):608-612.[2]陈立军,白峰,何文忠,史鹏涛,冷丹凤.鄂尔多斯盆地下寺湾油田烃源岩地球化学特征[J].重庆科技学院学报(自然科学版),2012,14(06 ):9-12.[3]黄薇,朱增伍,王喆,李长春,谢青,许婷.陕西铜川地区延长组张家滩页岩有机地球化学特征[J].矿产勘查,2019,10(04 ):761-767.[4]陈彪,张哲豪,单冰.ZD地区长7烃源岩地球化学特征研究[J].地下水,2016,38(06 ):199-201.。