总结汇总-石油地质学-石经院
石油与天然气地质学 总结

一、名词解释绪论1石油地质学是矿床学的一个分支,是在石油和天然气勘探及开采的大量实践中总结出来的一门新兴学科,它是石油及天然气地质勘探领域的重要理论基础课。
第一章石油、天然气、油田水的成分和性质1石油沥青类天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。
它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。
2可燃有机矿产或可燃有机岩天然气、石油及其固态衍生物,统称为石油沥青类。
它们同煤类、油页岩、一部分硫,都是自然界常见的可燃矿产。
因为这些矿产多由古代的动物、植物遗体演变而来,属有机成因,又具有燃烧能力,所以常被人们总称为可燃有机矿产或可燃有机岩。
3石油(又称原油)一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氢化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
4 气藏气系指基本上不与石油伴生,单独聚集成纯气藏的天然气。
5 气顶气系指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态的天然气。
6凝析气当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成的气体,称为凝析气。
一旦采出后,由于地表压力、温度降低而逆凝结为轻质油,即凝析油。
7固态气体水合物在洋底特定压力和温度条件下,甲烷气体分子天然地被封闭在水分子的扩大晶格中,形成固态气体水合物,或冰冻甲烷或水化甲烷。
8油田水所谓油田水,从广义上理解,是指油田区域(含油构造)内的地下水,包括油层水和非油层水。
狭义的油田水是指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。
9底水是指含油(气)外边界范围以内直接与油(气)相接触,并从底下托着油气的油层水。
10边水是指含油(气)外边界以外的油层水,实际上是底水的外延。
11重质油是指用常规原油开采技术难于开采的具有较大的粘度和密度的原油。
与常规油相比,包含了数量较多的高分子烃和杂原子化合物,在物理性质上,具有密度大、粘度大、含胶量高、含蜡量低、凝固点低的特点。
第二章油气显示1油气显示石油、天然气以及石油衍生物在地表的天然露头。
液态原油由地下渗出到地面叫油苗。
石堪院石油地质学整理考题总

石油地质学(2004年)一、名词解释(3*10)1、沥青垫;2、溢出点;3、坡折带;4、旋光性;5、块状油气藏;6、关键时刻;7、充满度;8、相对渗透率;9、基底胶结;10、欠压实作用和欠压实带二、隐蔽油气藏和岩性-地层油气藏的异同(20)三、最大湖泛面、不整合面和断层面在油气藏形成与分布中的作用(20)四、石油有机成因说和无机成因说的观点?简述你所知道的无机成因说(15)五、何谓盖层?何为废层?试述废层在油藏评价中的作用(15)六、何谓前陆盆地?何谓前渊盆地?试述中国中西部前陆盆地石油地质特殊性(15) (四、五、六中选做两题)石油地质学(2005年)一、名词解释1、生物标志化合物;2、旋光性;3、油气差异会萃原理;4、层状油气藏;5、复式油气会萃带;6、含油气系统;7、煤层气二、生储盖组合类型;三、拉分盆地、裂谷盆地的石油地质特征;四、古地貌油气藏、潜山油气藏、基岩油气藏各自定义及差别五、复合含油气系统内涵、特征、研究内容六、断陷盆地、前陆盆地、克拉通盆地、拉分盆地的定义、构造样式和特征、油气藏类型和勘探前景石油地质学(2022年)一、名词解释1、含油气系统2、复合含油气系统3、复式构造带4、油藏地球化学5、干酪根6、镜质体反射率7 、TTI二、中国南方碳酸盐岩储层的储集类型和储集特征三、圈闭评价、含油气系统评价、区带评价的内容、关键技术和评价方法。
一位词解释:1 油藏地球化学2 复式油气会萃带3 原油密度及轻质油4 油气差异会萃原理5 生储盖组合6 镜质体反射率7 油气无机成因说8910二以我国碳酸盐储层为例说明我国碳酸盐分类及其特征三以我国油气藏为例,说明油气藏的分类及其特征和研究方法和技术。
四何谓圈闭,圈闭的评价的内容和主要的技术五含油气盆地、含油气系统、含油气区带概念,及其研究侧重点、勘探技术石油地质学2022年考题名词解释(3'*10):含油气系统有机相克拉通被动大陆边缘油气藏"亮点"技术层序地层学资源量简述题1.碎屑岩储层成岩相类型和特点(10')?2.简述烃源岩形成和沉积环境(10')?论述题1.以我国含油气盆地实例,论述碳酸盐岩储层类型和形成机理(20’)2.论述我国常规油气田和非常规油气田的分布规律(30')散题:4、基岩油气藏系统的定义及差别5、复合含油气系统内涵及研究内容(赵文智)1结合你已经开始的论文工作或者专业学习的体味,谈谈石油地质学研究的主要特点以及做好石油地质综合研究的关键点。
石油大学石油地质学历年考试总结及部分试题汇总

1、有机质成烃演化模式有机质的成烃演化进程和烃类产物表现出明显的阶段性,因此可根据有机质性质的变化和油气的生成来划分有机质的成烃演化阶段。
目前主要按石油生成将有机质成烃演化划分为未成熟阶段、成熟阶段和过成熟阶段,分别与沉积物成岩演化的成岩作用、深成作用和准变质阶段相对应。
(1)未成熟阶段从沉积有机质开始埋藏至门限深度为止,Ro小于0.5%,地层温度小于50℃。
在成岩作用早期,脂肪、碳水化合物、蛋白质和木质素等生物聚合物,由于细菌作用下的水解和分解,转化为分子量较低的脂肪酸、氨基酸、糖、酚等生物化学单体,同时还产生CO2、CH4、NH3、H2S和H2O等简单分子。
随着埋深的增加,生物化学单体将发生缩聚作用形成复杂的高分子腐植酸类,进而演化为干酪根。
在成岩作用后期,干酪根可产生CO2、H2O和一些重杂原子组分。
该阶段尤其是早期生成的烃类产物,是生物甲烷和少量高分子烃。
高分子烃多是从生物体中继承下来的,一般为C15以上的生物标志化合物,多具明显的奇数碳优势,缺乏低分子烃。
(2)成熟阶段此为干酪根生成油气的主要阶段。
从有机质演化的门限值开始至生成石油和湿气结束为止,Ro为0.5-2.0%,地温50-200℃。
当达到门限深度和温度时,在热力作用下,通常还伴有粘土矿物的催化作用,干酪根开始大量降解生成石油,后期热裂解生成轻质油和湿气。
此阶段可按照干酪根的成熟度和成烃产物进一步划分为2个带。
油带:Ro为0.5%-1.3%,又叫低-中成熟阶段,干酪根通过热降解作用产生成熟的液态石油,并以中-低分子量的烃类为主,奇数碳优势逐渐消失,环烷烃和芳香烃的碳数和环数减少,曲线由双峰变为单峰。
轻质油和湿气带:Ro为1.3-2.0%,又叫高成熟阶段,在较高温度下,干酪根和已形成的石油将发生热裂解,液态烃逐渐减少,C1-C8的轻烃将迅速增加,胶质和沥青质逐渐减少乃至消失,石油密度降低,颜色变浅,适当条件下可形成凝析气。
(3)过成熟阶段该阶段埋深大,温度高,大于200℃,Ro大于2.0%。
石油地质学课程知识点总结

石油地质学课程知识点总结一、绪论1、石油地质学又称石油及天然气地质学,是研究地壳中油气藏及其形成原理和分布规律的一门科学。
2、石油的特点:石油热值高,比重低。
石油燃烧充分且易引燃。
具流动性。
开采容易,成本低,投产快。
用途广泛。
3、石油的作用:工业的血液工业食粮良田沃土战略资源4、学习石油地质学的主要任务就是:掌握油气藏的基本特征、形成原理、产出状态、分布规律,用以指导油气田的调查、勘探,以便更有效地发现和探明地下油气藏。
5、石油地质学的内容:生、储、盖、圈、运、保6、石油地质学是一门专业基础课,综合性强,需要的知识面广,必须全面地综合地质、地球化学、岩石矿物学、构造地质学、地史学、水文地质学和数学、物理等多种学科的知识,才能深入认识和掌握油气藏的特征,真正学好石油地质学。
二、第一章油气藏中的流体—石油、天然气和油田水1、石油(又称原油)—crude oil :一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氢化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
2、石油的组成石油的元素组成:碳、氢、氧、氮、硫灰分:微量元素,构成了石油的灰分。
石油的组分组成:油质、苯胶质、酒精苯胶质及沥青质。
石油的化合物组成:正构烷烃、异构烷烃、环烷烃、芳烃,和非烃化合物及沥青质。
原油的成熟度:未成熟的石油,主要含大分子量的正构烷烃;成熟的石油中,主要含中分子量的正构烷烃;降解的石油中,主要含中、小分子量的正构烷烃;原油中大于四环的环烷烃一般具有很高的旋光性,所以没成熟的原油旋光性高。
3、石油的物理性质颜色:从白色、淡黄、黄褐、深褐、墨绿色至黑色比重:是指一大气压下,20℃石油与4℃纯水单位体积的重量比,用d420表示。
一般介于0.75~0.98之间。
通常把比重大于0.90的称为重质石油;小于0.90的称为轻质石油。
石油的粘度:代表石油流动时分子之间相对运动所引起的内摩擦力大小。
溶解性:石油难溶于水,但却易溶于多种有机溶剂。
石油地质工作总结

石油地质工作总结
石油地质工作是石油勘探和开发的基础,它涉及到地质学、地球物理学、地球
化学等多个学科领域。
在过去的一年里,我们团队在石油地质工作中取得了一些重要的成果和经验,现在我将对这些工作进行总结。
首先,我们在勘探领域取得了一些重要的进展。
通过对地质构造、地层岩性和
地质构造特征的综合分析,我们成功地确定了几个有潜力的勘探区块,并进行了详细的勘探工作。
在这些区块中,我们发现了一些潜在的石油藏区,并为后续的勘探和开发工作奠定了基础。
其次,我们在地震勘探和地球物理勘探方面也取得了一些重要的进展。
通过对
地震数据和地球物理数据的综合解释,我们成功地确定了一些潜在的石油勘探目标,并为后续的勘探工作提供了重要的依据。
同时,我们还通过地球化学分析和实验室测试,对勘探区块中的地下流体进行了详细的研究,为后续的勘探和开发工作提供了重要的参考。
最后,我们在石油地质工作中积累了一些宝贵的经验。
通过对勘探和开发工作
的总结和反思,我们发现了一些问题和不足之处,并对这些问题和不足之处提出了一些改进和完善的建议。
同时,我们还总结了一些成功的经验和做法,并将其作为今后工作的指导。
总的来说,我们在石油地质工作中取得了一些重要的成果和经验,这些成果和
经验为今后的勘探和开发工作提供了重要的参考和指导。
我们将继续努力,不断提高工作水平,为国家的石油资源勘探和开发做出更大的贡献。
石油工程地质实习报告总结

**石油工程地质实习报告总结**---经过一个月的实习,我对石油工程地质有了更为深入的了解。
这次实习不仅巩固了我在课堂上学到的知识,而且让我亲身体验到了石油工程地质的实践应用,使我对这个专业有了更全面的认识。
实习的第一周,我们在实验室进行了岩石和矿物的基础分析。
通过显微镜观察岩石薄片,我学会了如何识别不同的岩石类型和矿物成分。
此外,我们还进行了岩心样本的实验分析,包括测定岩石的密度、孔隙度和渗透率等物理参数。
这些实验让我明白了岩石物理性质的重要性,以及如何将这些性质应用于油气藏的评价和开发。
在实习的第二周,我们参观了油田现场,并参与了实际的地质调查工作。
在油田,我看到了各种地质设备,如钻机、油井和采油平台。
通过与现场工程师的交流,我了解了油井的钻探过程、采油技术和油气藏的管理。
此外,我们还学习了如何使用地质工具进行地面地质调查,包括测量地形、观察地质露头和采集岩样等。
这些经验让我认识到,石油工程地质不仅需要理论知识,还需要实地操作和解决问题的能力。
实习的第三周,我们参与了油气藏评价的模拟实验。
我们使用计算机软件模拟了油气藏的压力和饱和度分布,并分析了不同开发策略对油气藏性能的影响。
这些实验让我明白了油气藏评价的重要性,以及如何运用地质和工程数据来优化油气藏的开发。
实习的第四周,我们进行了实习报告的撰写和口头汇报。
我们总结了在实习中学到的知识和技能,并分享了我们在实习中的经验和体会。
通过这个过程,我提高了我的写作和表达能力,并对石油工程地质有了更全面的认识。
总的来说,这次实习是一次非常有价值的学习经历。
我不仅巩固了课堂上学到的知识,而且通过实地调查和实验,学会了如何将理论知识应用于实践。
我深刻体会到了石油工程地质的重要性和挑战性,并对未来的学习和工作充满了信心。
我相信,这次实习将对我的职业生涯产生深远的影响。
---(注:此为AI自动生成的示例文本,实际实习报告应根据个人实习经历和学到的知识进行撰写。
《石油地质学》课程笔记
《石油地质学》课程笔记第一章:绪论一、石油地质学的概念与任务1. 概念:石油地质学是研究石油和天然气在地壳中的生成、运移、聚集、保存及分布规律的学科。
它涉及地质学、地球物理学、地球化学、生物学等多个领域,旨在揭示油气藏的形成机制和分布规律。
2. 任务:(1)资源评价:评估油气资源的潜力和分布,为国家和企业制定能源政策提供科学依据。
(2)油气藏勘探:通过地质、地球物理和地球化学等方法,寻找新的油气藏,提高勘探成功率。
(3)油气藏开发:研究油气藏的地质特征,制定合理的开发方案,提高油气采收率。
(4)环境保护:研究油气田开发对环境的影响,提出环境保护措施,实现油气田的可持续发展。
二、石油地质学的研究方法1. 地质方法:(1)野外调查:观察地质现象,收集地质资料,分析油气藏形成的地质条件。
(2)岩心描述:对钻井取出的岩心进行观察和分析,了解岩石性质和油气显示。
(3)地质构造分析:研究地质构造的形成、演化及其与油气藏的关系。
2. 地球物理方法:(1)地震勘探:利用地震波在地壳中的传播特性,探测油气藏的位置和规模。
(2)重力勘探:通过测量地球重力场的变化,推测地下地质结构和油气藏分布。
(3)磁法勘探:分析地球磁场的异常,识别地质构造和油气藏。
3. 地球化学方法:(1)有机地球化学:研究有机质的类型、丰度、成熟度等,判断油气生成潜力。
(2)同位素地球化学:利用同位素组成的变化,研究油气藏的形成和演化过程。
(3)元素地球化学:分析岩石和流体的元素含量,探讨油气藏的成因。
4. 数学与计算机方法:(1)油藏数值模拟:模拟油气藏的物理过程,预测油气藏的开发动态。
(2)地质统计学:利用统计学方法,分析地质数据的分布规律和不确定性。
(3)地理信息系统(GIS):管理和分析地质、地球物理和地球化学数据,为油气勘探提供支持。
三、石油地质学的发展简史1. 萌芽阶段(19世纪末至20世纪初):石油地质学起源于对石油露头和浅层油气藏的研究。
地质技术员个人总结:“石油地质”勘探技术总结与心得分享
地质技术员个人总结:“石油地质”勘探技术总结与心得分享。
1.石油地质勘探的基本概念石油地质勘探是指通过勘探、综合研究各种地质资料,确定地质构造、沉积带及其受热、受压作用下形成的石油、天然气和其他烃类动态储层的地质特征、规模和分布,制定勘探测井计划和勘探开发方案,从而找到新的石油、天然气和其他烃类储藏。
石油地质勘探的过程,主要包括地球物理勘探、地质勘探、测井评价和模拟预测等环节。
这些环节都是相互关联的,必须协同工作,才能最终确定具有开发价值的石油地质储藏。
2.石油地质勘探技术(1) 地球物理勘探:地球物理勘探是通过地球物理探测技术,对地下岩石的物理性质进行探测,从而对地下构造及储层进行解释。
主要技术包括重力勘探、地磁勘探、电性勘探及声波勘探等。
(2) 地质勘探:地质勘探是通过对地质现象和地质资料的采集和分析,对地下构造和岩矿特征进行研究,并尝试找到石油等储藏的踪迹。
主要技术包括野外地质勘察、地质实验和地质资料分析等。
(3) 测井评价:测井评价是通过分析钻孔测井资料,确定岩石的物理性质和储集性能,以及石油储层的储量和产能等特征。
主要技术包括测井资料解释和储层分析等。
(4) 模拟预测:模拟预测是利用计算机模拟软件,构建地质模型、地球物理模型、储层模型及生产模型等,预测石油储层的产能和储量等特征。
主要技术包括地质模型构建和动态模拟等。
3.心得体会在石油地质勘探工作中,勘探实践和技术创新是成功的关键。
因此,要成为一名优秀的石油地质技术员,我们需要不断学习新知识,关注行业发展趋势和前沿技术,积极参与科研项目和勘探实践。
同时,要建立诚信、勤奋、坚定的工作理念,始终保持快乐、爱岗敬业的心态。
石油地质勘探的技术和实践是一个不断推进的过程,需要整合各种勘探技术和方法,才能有效解决石油资源勘探和开发的难题。
希望每个从事石油地质勘探工作的技术员,不断长和进步,为国家能源事业的发展做出更大的贡献。
石油地质学复习资料个人总结
⽯油地质学复习资料个⼈总结油⽓的⽣成与烃源岩⼲酪根概念:指沉积物不溶于⾮氧化⽆机酸、碱和有机溶剂的有机质。
油⽓⽣成的地质环境(有利于有机质形成和转化的地质环境:)①长期稳定下沉的⼤地构造背景(V沉积≈V沉降);②较快的沉积(堆积)速率;③⾜够数量和⼀定质量的原始有机质;④低能、还原岩相古地理环境⑤适当的受热和埋藏史。
2、岩相古地理条件:湖相、海相、海陆过渡相。
1)湖泊深⽔-半深⽔湖泊是陆相烃源岩发育的有利区域,近海地带的深⽔湖盆最有利。
2)海洋3、古⽓候条件古⽓候条件直接影响⽣物的发育,温暖湿润的⽓候有利于⽣物的繁殖和发育,是油⽓⽣成的有利条件。
⼆、促使油⽓⽣成的理化条件促使有机质转化为油⽓的理化条件(物理、化学、⽣物化学条件)主要有:1、细菌作⽤:在沉积末期⾄成岩早期2、催化剂作⽤:主要中浅层(油⽓⽣成过程中,催化剂与分散有机质作⽤,改变有机质的原始结构,形成结构更稳定的烃类物质。
)1)、有机质随埋深加⼤,当温度达到⼀定数值时,开始⼤量向⽯油转化,这个温度称⽣油门限温度。
对应的深度称⽣油门限深度。
1、烃源岩(source rock):具备⽣油⽓能⼒,曾经⽣成并排出⾜以形成⼯业数量油⽓的岩⽯(1)、暗⾊泥岩和页岩,富含有机质及低价铁化合物,形成于低能乏氧的稳定⽔体。
(2)、碳酸盐岩类烃源岩:暗⾊、富含有机质的普通灰岩、⽣物灰岩和泥灰岩,形成于低能环境;隐晶-粉晶结构,多呈厚层-块状,⽔平层理或波状层理发育。
2、有机质丰度: 1.剩余有机碳 2.“A” 3.总烃3、⽣烃强度:指有效烃源岩分布范围内单位⾯积的⽣烃量。
4、烃源岩单位⾯积⽣烃量:Q i=C1 H i ρi g i油⽓⽔的成分和性质1、⽯油(Petroleum):指从地下深处开采出来的多组分混合物。
即指⽓态、液态、固态的以烃类为主的混合物,具天然产状。
2、原油(Crude Oil):是⽯油的基本类型,赋存在地下储集层内,在常温、常压条件下呈液态的。
地质石油工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展,能源需求日益增长,地质石油行业作为国家能源战略的重要组成部分,肩负着保障国家能源安全的重要使命。
在过去的一年里,我作为一名地质石油工作者,积极参与了多个项目的勘探、开发和生产工作,现将一年来的工作总结如下:二、工作概述1. 项目勘探在过去的一年里,我参与了多个油气田的勘探工作。
在勘探过程中,我严格按照国家相关法律法规和技术规范,对勘探区域进行了详细的地质调查,收集了大量地质、地球物理、地球化学等数据。
通过对数据的分析,发现了多个油气富集区,为后续的开发工作奠定了基础。
2. 油气田开发在油气田开发方面,我参与了多个油田的开发设计、施工和生产管理。
针对不同油田的特点,我提出了相应的开发方案,确保了油田的高效开发。
在施工过程中,我严格按照设计要求,监督施工质量,确保了工程进度和安全生产。
3. 生产管理在生产管理方面,我负责了多个油气田的生产调度、设备维护和安全管理。
通过对生产数据的分析,我及时发现了生产中的问题,并提出了相应的改进措施,提高了油田的生产效率和经济效益。
4. 技术研究为了提高我国油气勘探开发技术水平,我积极参与了多项技术研究。
在研究过程中,我不断学习新知识、新技术,将科研成果应用于实际工作中,为我国油气勘探开发事业做出了贡献。
三、工作成果1. 发现油气富集区在过去的一年里,我参与发现的油气富集区,为我国油气资源储量提供了有力支持。
2. 提高油田开发效率通过优化开发方案,我参与开发的油田产量同比增长10%,经济效益显著。
3. 降低生产成本在生产管理中,我提出了一系列降低生产成本的措施,使油田生产成本降低了5%。
4. 获得科技成果我参与的技术研究项目,成功获得国家科技进步奖二等奖。
四、工作体会1. 严谨的工作态度在地质石油工作中,严谨的工作态度至关重要。
只有严谨对待每一个环节,才能确保工作的质量和效果。
2. 持续学习地质石油行业是一个知识更新迅速的领域,我们要不断学习新知识、新技术,提高自己的综合素质。
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绪论1.石油与天然气地质学研究的主要对象是油气藏。
2.石油地质学:是研究石油和天然气在地壳中生成、运移和聚集规律的学科,是石油和天然气地质学的简称。
3.石油和天然气是流体矿产,它与固体矿产不同(1)油气的可流动性决定了油气的生成地并非是其成藏地,二者可以相去甚远,而固体矿产基本上是生成地就是其储存地。
(2)固体矿产可在地表及近地表找到,而油气易被氧化,当其达到地表层会被迅速氧化掉,所以在地表只能找到油气苗或沥青脉,找不到有工业开采价值的油气藏。
油气大多深埋在地下。
(3)固体矿产形成后不易被破坏,所以对保存条件要求不高。
而油气藏形成之后,很易被破坏,如分子的扩散、水动力的冲刷、断裂的破坏、构造运动影响、岩浆活动及温度、压力的变化等均会破坏原生油气藏,或改变其性质。
现今地壳上的油气分布是油气藏形成—破坏—再形成的结果。
4.石油地质学本身的研究的课题两大问题即成烃和成藏。
成烃理论:干酪根生油理论——有机成油说晚期成油。
5.油气的特点(1)油气易燃且燃烧充分;热值高(表),热效率也高;污染相对小。
其发热量相当于煤的1.5倍,发电效率则相当于煤的3倍;(2)油气比重小,是流体,具流动性,可用管道输送;(3)相对易于开采,可通过钻井,借助自然能量自喷或用机械抽吸,成本低;勘探获得成功,投产快;(4)成分复杂,产品多样,用途广泛;第一章石油、天然气、油田水的成分和性质1.石油沥青类:天然气、石油及其固态衍生物。
2.石油:存在于地下岩石孔隙中的以液态烃为主体的可燃有机矿产。
3.石油没有确定的化学成分和物理常数4.石油主要由碳(C)、氢(H)、硫(S)、氮(N)、氧(O)等元素组成.5.半咸—咸水——S高(>1%);内陆淡水——S低(<1%);S>2%—高硫原油;S<0.5%—低硫原油;S=0.5-2%—含硫原油。
6.微量元素:钒(V )和镍(Ni )两元素分布普遍并具成因意义。
①判断沉积环境:钒、镍含量低且V/Ni<1:陆相成因的原油;钒和镍含量较高且V/Ni>1:海相成因的原油;②进行油源对比:V,Ni在石油生成、运移成藏过程中分布稳定;7.正烷烃分布曲线:不同碳原子数的正烷烃相对含量呈一条连续的曲线.8.正烷烃分布曲线特征:A.陆相有机形成的石油:高碳数(≥C22)正烷烃多。
海相(浮游生物菌藻类)有机形成的石油低碳数(≤C21)正烷烃多.B.年代老,埋深大,有机演化程度较高的石油:低碳数正烷烃多;有机演化程度较低的石油中正烷烃碳数偏高。
C.受微生物强烈降解的原油:正烷烃常被选择性降解,一般含量较低,低碳数的更少。
9.尽管正构烷烃的分布曲线形态各异,但均呈一条连续的曲线,且奇碳数与偶碳数烃的含量总数近于相等。
10.正烷烃分布特点与成油原始有机质、成油环境和成熟度有密切关系,因而常用于石油的成因研究和油源对比。
11.同一来源的石油,各种异戊二烯型化合物极为相似。
因而常用之作为油源对比的标志。
12.石油中的异戊二烯型烷烃,一般被认为是叶绿素的侧链-植醇演化而来,因而是石油为生物成因的标志化合物。
13.石油中环烷烃以单环和双环为主,在石油中多环环烷烃的含量随成熟度增加而减少.14.环烷-芳香烃最重要的是四环和五环的环烷-芳烃,其含量及分布特征常用于石油的成因研究和油源对比.因为它们大多与甾族和萜族化合物有关甾族和萜族化合物是典型是生物成因标志化合物。
15.含氮化合物其中以含钒和镍的金属卟啉化合物最为重要,卟啉是由植物的叶绿素和动物氯化血红素转化来的,这个发现为石油有机成因说提供了有力的证据.16.卟啉的稳定性差有关。
在高温(>250℃)或氧化条件下,卟啉将发生开环裂解而破坏。
原油中的卟啉类型还与沉积环境有密切关系,海相石油富含钒卟啉,而陆相石油富含镍卟啉。
17.含氧化合物:地下水中环烷酸盐的存在是找油的标志之一,非油源对比,非成因判定依据。
18.现代炼油工业技术措施:直馏法、催化热裂化、加氢裂化、热裂解。
19.石油的组分组成:油质:是石油的重要组成部分,可溶于石油醚而不被硅胶所吸附。
胶质:可溶于石油醚,苯、三氯甲烷等有机溶剂而不被硅胶所吸附。
沥青质:不溶于石油醚和酒精而溶于苯、三氯甲烷的沥青部分。
碳质:不溶于有机溶剂的非烃化合物。
20.石油没有确定的化学成分和物理常数,我们怎样去认识它?油气藏中的石油是气态、液态及固态烃类及其衍生物的混合物,在成分上以烃类为主,含有数量不等的非烃化合物及多种微量元素。
在相态上以液态为主。
溶有大量烃气及少量非烃气和数量不等的固态烃类及非烃类物质。
不同油气藏中组成石油的各种成分和相态的比例是因地而异的。
22.石油的分类:石油的分类常因目的(用途)不同而采用的参数各异。
(1)据油源环境分:海相油、陆相油;(2)据有机质成熟度分:(未熟)低熟油、成熟油、高熟油.23.海、陆相石油化学成分的基本区别A.海相石油:以芳香-中间型和石蜡-环烷型为主,V/Ni >1.饱和烃占25-70%,芳烃占25-60%,;高硫(>1%)低蜡(<5%).B.陆相石油:以石蜡型为主,部分石蜡-环烷型。
V/Ni<1。
饱和烃占60-90%,芳烃10-20%;高蜡(>5%)、低硫(<1%).24.影响石油粘度的主要因素:石油的化学成分溶解气量(本质因素)和外界的温度、压力条件。
25.萤光性:石油在紫外光照射下由于不饱和烃及其衍生物的存在而产生萤光的特性。
用于寻找石油。
26.旋光性:大多数石油都具有旋光性,即石油能使偏振光的振动面旋转一定角度的性能。
可以作为石油有机成因的重要证据之一。
27.石油的地球化学分类:该分类主要是依据原油中各烃类的含量比例关系,以烷(石蜡)烃、环烷烃、芳烃+S、N、O化合物三个参数作为三个端元,采用三角图解来划分原油类型。
该方案中所用参数是原油中沸点>210℃馏分的分析数据。
28.天然气的产状类型1存在的相态可以分为游离气、溶解气(溶于油和水中)、吸附气和固体水溶气;2依其分布特点:a.聚集型:气藏气、气顶气、凝析气;b.分散型:溶解气.3.依其与石油产出的关系可以分为伴生气和非伴生气。
29.天然气中烃类的特点:(1)天然气的烃类组成变化很大;(2)影响天然气烃类组成的因素很多。
30.油气藏埋深3000m,逸散至2000m埋深,比重变大。
溶解气量增加引起的体积增大效应大于增压体积减小的效应,压强增加使石油溶解气量增加效应大于温度增加使气体逸散的效应。
第二章现代油气成因理论1.石油地质学的三大研究课题:油气成因、油气藏形成、油气分布规律.2.石油中的卟啉化合物、异戊间二烯烷烃化合物、甾醇类……3.脂类是最主要的成油母质、对油气的贡献当属首位。
4.沉积有机质来源:原地有机质、异地有机质、再沉积有机质。
5.岩石中的干酪根是生成油气的基本源泉。
干酪根是最主要的原始成烃物质,但并非原始成烃物质的全部。
形成油气的原始物质是沉积有机质,而不仅是干酪根。
6.生油潜能、H含量依次减小,C含量依次增高,:藻质→无定形絮质→草质→木质→煤质。
7.生油潜力降低,反射率增高:腐泥组→壳质组→镜质组→惰质组。
8.干酪根的组成不仅关系到生烃潜力的大小,而且涉及到生成石油的类型。
9.沉积有机质是生烃的原始物质有机质的丰度(含量)反映了岩石中有机质的数量(浓度),干酪根类型则代表了有机质的质量。
10.生成油气的沉积有机质类型:脂类、碳水化合物、蛋白质和木质素。
11.干酪根:是指沉积岩中不溶于碱、非氧化性酸(HF、HCl)、非极性有机溶剂(CCl4、CHCl3、苯、酒精)的分散有机质。
12.以反射光下的煤或干酪根的显微组分分类: 腐泥组、壳质组、镜质组、惰质组。
13.沉积有机质是生烃的所有的全部原始物质。
14.沉积有机质随埋深加大,氧、氮、硫逐渐减少,而碳、氢相对富集。
15.大地构造条件是根本的,它控制着岩相古地理及古气候特征.16.有机质演化形成油气是一个比较复杂和漫长的生物化学和化学过程。
其中促使有机质转化成烃的因素主要有细菌、温度、时间和催化剂,在不同的演化阶段起主导作用的因素不尽相同。
首要两个是温度、时间。
17.潮湿气候下可以造成有利的生烃环境,干燥或半干燥气候条件在一定时期内仍具有生成油气的可能性。
18.为确保水体有利生物繁盛的古地理环境的长期存在和沉积物长期处于还原环境,地壳必须有一个持续下沉的大地构造环境;同时长期持续下沉的大地构造背景,又需要得到沉积物的相应补偿。
19.油气生成的地质环境:有利于有机质堆积、保存、转化的地质环境必须要有:①长期稳定下沉大地构造背景(V沉积≈V沉降);②较快的沉积(堆积)速度;③足够数量和一定质量的原始有机质;④低能、还原性岩相古地理环境——浅海封闭环境,半深-深湖、前三角洲;⑤适当的受热和埋藏史。
20.丰富的有机质堆积和保存是油气生成的重要前提,需要相对宁静的沉积水体和较为稳定的还原环境。
一般说来,浅海盆地和具有一定深度的内陆湖泊,是上述条件可能得以兼备的较为理想的古地理环境。
21.有机质向石油转化是一个热降解过程,温度是最有效和最持久的作用因素;温度不足可用延长反应时间来弥补。
22.生油数量开始显著增长时的温度叫做门限温度。
对应的深度叫做门限深度。
温度与深度的关系取决于地温梯度。
门限温度的高低主要与有机质受热持续时间或地质时代有关,此外还与有机质类型和催化作用有关。
门限温度意味着有机质开始走向成熟,进入主要生油阶段。
23.时间本身不能单独起作用,但在有机质的热降解演化过程中,时间却是一个不可忽略的因素。
与温度相比,时间居于次要地位;生油层的年代越久远,受热时间越漫长,门限温度就越低。
24.在自然界有机质向油气转化过程中,主要存在2类催化剂:(1)有机酵母:催化作用强,不耐高温。
主要:成岩早期,催化作用主要发生在中浅层,地温<125℃。
;(2)无机盐类:最主要是粘土矿物。
成岩中晚期蒙脱石型的粘土催化活力最强。
25.未熟、低熟油具备奇数碳优势。
26.高压阻碍有机质成熟和成烃作用,短暂的降压有利于加速有机质的成熟。
27.对有机质演化成烃最主要的因素是温度和时间,次为催化剂,细菌只在有机质演化的早期阶段起重要作用.其它因素:放射性和压力,仅起很有限的辅助作用或仅对局部有一定意义。
放射性作用提高局部温度,可不断提供游离氢的来源,只有温度与时间在油气生成全过程中都有着重要作用。
28.有机质向石油转化的阶段及一般模式:生物化学生气阶段、热催化生油气阶段、热裂解生凝析气阶段、深部高温生气阶段.各个阶段是连续过渡的,而相应的反应和产物是可以交错叠置的.29.生物化学生气阶段:a.埋深0-1000m±;b.温度10-60℃;c.演化阶段Ro<0.5%,沉积物的成岩作用阶段,碳化作用中的泥炭-褐煤阶段;d.作用因素:浅层以细菌生物化学作用为主,较深层以化学作用为主。