鄂尔多斯盆地富县延长组烃源岩地球化学特征研究

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鄂尔多斯盆地富县地区天然气地球化学特征及其成因

鄂尔多斯盆地富县地区天然气地球化学特征及其成因

炭 、 岩型 铀 矿 等 能 源 矿 产 … , 以古 生 界 天 然 气 砂 尤 资源最 为丰 富 4, 。目前 已发现 5个储量 超 过千亿 立
方 米 的大 气 田( 1 . 图 1 以看 出 , 图 )从 可 这些 大 气 田
陕斜 坡 的南 部 , 勘探 面积 为 380k 右 , 19 0 m 左 自 99 年开 始相继 部署 了富古 1井 等 古 生 界钻 井 , 试 获 并
Vo . 5 N . 12 o 5
文章编 号 :6 3 6 X(0 0 0 - 2 -5 1 7 - 4 2 1 ) 50 00 0 0
鄂尔多斯盆地富县地区天然气地球化学特征及其成 因
倪春华 周小进 王果 寿 , , , 王永成
(. 1 中石 化 勘 探 开 发 研 究 院 无 锡 石 油 地 质 研 究 所 ,江苏 无 锡 24 5 ; 1 11 2 延 长 石 油 集 团 有 限 责 任 公 司 油气 勘探 公 司 , 西 延 安 7 6 0 ) . 陕 10 0
了一 些天 然气 , 揭示 了区 内古生 界具 有勘 探前景 . 本 文 主要研 究 区 内富古 4井 、 探 1 奥 陶系 ( 富 井 O m) 天然 气 的组分 、 烷烃 气碳 同位 素 、 有气体 同位 素等 稀 地球 化学 特征 , 与盆 地 中部 主要 气 田的 天然 气 进 并 行对 比 , 同时 结合 区域地 质背 景 , 讨该 地 区奥 陶 系 探 天然 气 的成 因类 型.
倪春华等 : 鄂尔多斯盆地富县地区天然气地球化学特征及其成 因
块 内构 造 、 裂不 发育 , 断 总体 为一 东高 西低 的平 缓单 斜. 区内富古 4井 、 富探 1井 等钻井 揭示 的地 层有 三 叠系 、 二叠 系 、 石炭 系 、 陶系马 家沟组 , 中在 奥 陶 奥 其 系马家 沟组第 五段 获得 低产 气 流.

鄂尔多斯盆地胡尖山地区延长组烃源岩分析

鄂尔多斯盆地胡尖山地区延长组烃源岩分析
3 吉 林 油 田 分公 司 勘 探 开发 研 究 院 , . 吉林 松 原 180 ) 3 00
摘要: 把原油分为 A, B和 A B三类 , — 考察鄂尔多斯盆地胡尖 山地 区长 4 5段 和长 6段的原油 特征 。结果表 明 : + A类
原油样 品最 多 , 在各层段均有分布 ; B类和 A B类原油样品相对要少 , — 分布层位局限 , 主要分布在长 6 段和长 4 5段 +
5段 、 3 长 一长 1 3大 套砂 泥储盖 组合 J 段 。本 次研
究 目的层主要 为长 6长 4 5段储盖组合 。该层位 一 +
收 稿 1 :00 0 — 0 3期 2 1 — 7 1
作者简介 : 刚文哲 (9 5 ) 男( 16 一 , 汉族 ) 陕西凤翔人 , , 副教授 , 博士 , 研究方向为油气地球化学与油气地质。
2 R s rhIstt o x l ai n ee p n o hn q gOle o p n , i n7 02 , hn ; . ee c tu a n i e fE po t nadD vl metfC ag i i l C m a y X 。 10 1 C i r o o n i f d a a 3 I tu xlrt n& Dvl m n Ji i l o p n , ogu n180 , hn ) .n i t o poai s t e fE o ee p et inO ̄ dC m ay S ny a 3 0 0 C i o f o l a
s o l h ae x lr to m p ss h u d bet e l tre po a in e hai . Ke r y wo ds:Or o sn;c ud i tp d s Ba i r e ol y e;s u c o k; Ya ha g fr ain;olr s r or o rerc nc n om to i e e v i

鄂尔多斯盆地盐池—定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征

鄂尔多斯盆地盐池—定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征

文章编号:1000⁃0550(2018)04⁃0818⁃11DOI:10.14027/j.issn.1000⁃0550.2018.093收稿日期:2017⁃10⁃18;收修改稿日期:2018⁃01⁃02基金项目:中国石油长庆油田分公司陕北石油预探项目组重大攻关项目(2016⁃007)[Foundation:MajorResearchProjectsofOilPreExplorationProjectGroupinNorthernShaanxiBranchofPCOC,No.2016⁃007]鄂尔多斯盆地盐池 定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征刘亚洲,刚文哲,陈果,孙晶波,姜崇中国石油大学(北京)地球科学学院,北京㊀102249摘㊀要㊀基于鄂尔多斯盆地盐池 定边地区13口井16块长7烃源岩样品的GC⁃MS分析资料,研究了源岩的芳烃地球化学特征,进行了生源和沉积环境的分析,并探讨了芳烃系列成熟度评价参数在该地区的有效性㊂研究结果显示:研究区源岩主要以二环和三环芳烃类化合物为主,而四环和五环芳烃类化合物较低,芴含量较高,普遍含有1,2,5⁃TMN和1,2,5,6⁃TeMN且部分样品含量偏高,并检测出一定含量的惹烯㊁苝㊁和芘等陆源高等植物生物标志化合物,表明研究区源岩形成于滨浅湖弱氧化 弱还原的环境中,高等植物的输入对该地区源岩的形成占有一定贡献㊂芳烃中烷基萘㊁烷基菲和烷基二苯并噻吩等成熟度参数表明源岩样品现今正处于成熟阶段㊂虽然利用不同系列芳烃类化合物求取的等效镜质体反射率存在一定差异,但能定性地反映出源岩的热演化程度㊂关键词㊀盐池 定边地区;芳烃;地球化学特征;成熟度第一作者简介㊀刘亚洲,男,1992年出生,硕士研究生,油气地球化学,E⁃mail:158776013@qq.com通信作者㊀刚文哲,男,教授,E⁃mail:gangwenzhe@cupl.edu.cn中图分类号㊀P593㊀P618.13㊀文献标志码㊀A0㊀引言鄂尔多斯盆地是我国油气勘探的一个重要的含油气盆地,石油主要分布于侏罗系延安组和三叠系延长组,其中长庆油田截止2016年底在该盆地年产油气当量连续四年突破5000万吨,成为国内油气生产的绝对主力㊂前人关于上三叠统延长组进行了大量研究分析表明延长组形成于淡水 微咸水湖泊沉积环境,烃源岩以处于低熟 成熟阶段的长4+5 长9段的半深湖 深湖环境中的泥页岩为主[1],其中长7段为该盆地延长组的主力烃源岩层段[2]㊂即使是同一层位的烃源岩也会由于沉积环境等因素的不同而导致不同位置的烃源岩生烃潜力的差异,这直接影响着研究区的勘探前景㊂盐池 定边地区位于鄂尔多斯盆地的西北缘,勘探程度相对较低,根据研究区钻探井位的录井资料揭示该研究区的长8段㊁长9段和长4+5段具有很好的油气显示,并且在峰2井获得了高产油气流[3]㊂盐池 定边地区远离湖盆中心,烃源岩有机地球化学特征与湖盆中心的烃源岩存在差异㊂芳烃作为烃源岩抽提物的一个重要组成部分,可提供丰富地质信息,包括生源母质类型㊁沉积环境㊁成熟度和油源对比,且芳烃相对于饱和烃具有更强的稳定性,在成熟度评价过程中适用范围更广,因此在有机质成熟度评价中显示出其特有的优越性,对芳烃的深入研究也是对饱和烃研究的一个很好的补充和佐证[4⁃5]㊂目前对于盐池 定边地区长7烃源岩芳烃地球化学特征的系统研究较为薄弱,本文通过芳烃色谱 质谱实验分析,对盐池 定边地区烃源岩抽提物中的芳烃生物标志化合物特征进行系统分析,从而明确研究区烃源岩的生源㊁沉积环境和成熟度特征,以期有助于深入认识研究区的油气成因,为区内中生界的进一步勘探提供参考依据㊂1㊀地质背景鄂尔多斯盆地位于我国的中西部,是继塔里木盆地之后的我国的第二大沉积盆地,整体形状为一南北向延伸的矩形盆地㊂盆地地跨陕㊁甘㊁宁㊁蒙㊁晋五省区,面积约25ˑ104km2,可供勘探的面积达到10ˑ104km2以上㊂鄂尔多斯盆地东自吕梁山,西抵贺兰山㊁六盘山,南到秦岭,北起阴山㊁大青山和狼山[6⁃7]㊂根第36卷㊀第4期2018年8月沉积学报ACTASEDIMENTOLOGICASINICAVol.36㊀No 4Aug.2018据鄂尔多斯盆地的构造特征㊁基底性质以及现今的构造形态,可以将鄂尔多斯盆地划分为六个一级构造单元(图1),即东部晋西挠褶带㊁西部天环坳陷㊁南部渭北隆起带㊁北部伊盟隆起带㊁中部伊陕斜坡带和西缘隆起带㊂盆地演化至今,虽经历过吕梁㊁晋宁㊁加里东㊁海西㊁印支㊁燕山和喜山等多期构造运动叠合的影响,但盆地内构造环境相对稳定㊂根据前人的研究成果[8],该盆地的构造演化史可以分为中晚元古代坳拉谷㊁早古生代浅海台地㊁晚古生代近海平原㊁中生代内陆湖盆和新生代周边断陷五个演化阶段,其中中生代内陆湖盆阶段形成了该盆地最为重要的三叠系和侏罗系油藏㊂晚三叠世是鄂尔多斯盆地烃源岩主要发育时期,湖盆水体经历了浅 深 浅的变化过程,在湖盆鼎盛时期深湖 半深湖相发育的泥页岩为该盆地中生界的主力烃源岩㊂晚三叠世延长组根据地层的沉积特征和油层的纵向分布特征,可以将延长组分为5段10个油层组㊂长10到长8时期为湖盆的扩张时期,长7为湖盆的鼎盛时期,长6到长1时期为湖盆消亡时期,至此完成了湖泊的出现㊁发展和消亡的整个过程[9⁃10]㊂受到多重因素的影响[11⁃12],长7烃源岩成为全盆最为发育的优质烃源岩㊂本次研究所取盐池 定边地区13口井16块烃源岩样品,井位见图1,通过芳烃化合物组成特征和相对含量来探讨研究区烃源岩的生源和沉积环境特征,选取有效的烷基萘㊁烷基菲和三芳甾烷等系列成熟度参数来进行烃源岩成熟度评价㊂2㊀样品和实验本次研究在盐池 定边地区13口井的上三叠统延长组中的长7油层组共采集了16块源岩样品,岩性为深灰色㊁灰色泥岩㊂源岩样品的有机碳含量主要介于0.77% 7.17%,平均值为2.79%;生油潜量(S1+S2)大都变化在1.11 39.20kg/t,平均值为9.03kg/t;氯仿沥青 A 含量为0.12% 1.16%,平均值为0.48%(表1)㊂与有机碳含量相比,生油潜量和氯仿沥青 A 反映的有机质丰度值显得偏高,表明研究区烃源岩生成液态烃量较大的特点㊂源岩样品的干酪根碳同位素组成分布于-24.7ɢ -30.6ɢ之间,变化范围较大;饱和烃含量介于12.95% 58.42%,饱和烃/芳烃比值大于1;氢指数主要介于82 491mg/g之间,表明研究区有机质类型主要为Ⅱ1和Ⅱ2混合型有机质(图2)㊂所选的16块源岩样品的热解Tmax为441ħ 455ħ,根据范式图可以发现这些样品均属于成熟烃源岩,且正处于生油窗范围㊂㊀㊀烃源岩样品粉碎至100目,经索氏抽提72小时,称取适量的氯仿沥青 A 放入三角瓶中,先用石油醚进行溶解㊁过滤,其中不能溶解的组分即为沥青质,然后用硅胶/氧化铝柱层析分离,分别用石油醚㊁以2ʒ1比例混合的二氯甲烷和石油醚㊁以93ʒ7比例混合的二氯甲烷和甲醇依次分离得到饱和烃㊁芳烃㊁非烃组图1㊀研究区地质构造及采样点位置图Fig.1㊀Geologicalstructureofthestudyareashowingthesamplinglocations918㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀刘亚洲等:鄂尔多斯盆地盐池 定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征表1㊀盐池—定边地区烃源岩热解参数与族组成特征Table1㊀PyrolysisparametersandgroupcompositionsofsourcerocksintheYanchi⁃Dingbianarea井名深度/m层位TOC/%氯仿沥青 A /%S1+S2/(mg/g)Tmax/ħHI/(mg/g)饱和烃/%芳烃/%非烃+沥青质/%饱/芳比值δ13C干酪根/ɢC1432696.0长71.920.405.4645020439.7214.3236.082.77-27.4C1612246.5长73.740.399.8945524515.1013.0160.231.16-28.8C1822340.0长74.310.6215.1544131527.2912.8452.082.13-30.6C1842340.3长72.230.405.1945419535.5320.5133.301.73-28.8G152342.6长70.770.261.4844712742.1012.9235.833.26-25.8H552599.1长73.210.418.3344823526.7318.3642.471.46-28.6H752599.3长71.830.383.3944716514.5611.2565.531.29-26.8J11003.1长71.300.121.284438215.3812.3161.061.25-24.7Y142520.3长70.790.141.1145010434.4014.1942.772.42-25.2Y1672381.3长75.961.1221.4544733219.6310.2957.731.91-27.4Y272474.5长71.490.444.3944616730.7711.1545.622.76-26.2Y562984.4长77.171.1639.244249127.5019.5040.851.41-29.0Y562963.8长73.490.7811.944426840.4920.1729.582.01-29.6Y562971.4长73.810.7011.1844123831.9914.1543.402.26-28.6Y662265.0长71.020.152.4144721225.2317.2345.151.46-28.0Y662271.4长71.640.202.5944712712.9511.5164.661.13-25.8图2㊀盐池 定边地区烃源岩有机质类型范氏图解(底图据Espitalieetal.[13])Fig.2㊀VanKrevelendiagramforsourcerocksinYanchi⁃Dingbianarea(basedonEspitalieetal.[13])分㊂每个组分自然风干保存,以备进入色谱 质谱分析仪检测㊂烃源岩的芳烃组份采用常规色谱分离,分离前加入D⁃DBT标样㊂芳烃分析使用美国Agilent公司生产的7890⁃5975c色谱 质谱 质谱联用仪,色谱分析条件:色谱柱为HP⁃5MS弹性石英毛细柱(60mˑ0.25mˑ0.25μm),采用纯度为99.999%氦气作为载气,载气流速为1mL/min,进样口温度为290ħ,传输线温度为250ħ,进样方式为不分流进样㊂升温程序:柱始温50ħ,恒温1min,以15ħ/min的升温速率升至120ħ,再以3ħ/min的升温速率升至300ħ,保持恒温35min㊂质谱分析条件:离子源采用电子(EI)轰击,电子能量70eV,绝对电压1047V,采用全扫描/选择离子采集方式,质量扫描范围m/z为50 600,扫描时间为1.8s㊂化合物的定性研究是根据‘气相色谱质谱法测定沉积物和原油中生物标志物“(GB/T18606 2001)为标准,化合物的定量研究是在其特征离子对应的质量色谱图中完成㊂根据不同系列化合物在质量色谱图中的峰面积进行相关参数比较和计算㊂3㊀结果与讨论3.1㊀芳烃宏观分布特征盐池 定边地区烃源岩抽提物的芳烃组份中共检测出168种芳烃类化合物,主要包括萘系列㊁菲系列㊁系列㊁芘系列㊁二苯并噻吩系列㊁联苯系列㊁二苯并呋喃系列㊁芴系列和三芳甾烷系列等化合物㊂芳烃的宏观组成特征受到母质类型㊁沉积环境和成熟度等因素的影响㊂芳烃类化合物中的二环至五环芳香烃在有机质热演化过程中,呈现出低环芳烃逐步增加㊁多环芳烃逐步减少的规律[14]㊂根据前人研究[15⁃16]可以028㊀沉㊀积㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀发现,未熟 低熟样品的芳烃色谱图往往呈现出后峰型或者双峰型的分布特征,后峰型即以四环或者五环化合物为主,双峰型即二环㊁三环化合物含量与四环㊁五环化合物含量大致相当;中 高熟样品的芳烃色谱图常常表现出前峰型的分布特征,即以二环或者三环化合物为主㊂从研究区源岩样品的芳烃总离子流图(图3)可以看出,研究区长7烃源岩以二环或三环化合物为主,四环和五环芳烃化合物含量相对较低,呈图3㊀研究区源岩芳烃总离子流图Fig.3㊀TheTICofaromatichydrocarbonofsourcerocksinthestudyarea128㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀刘亚洲等:鄂尔多斯盆地盐池 定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征现出前峰型的分布特征,但该分布特征可能是受多种因素影响的结果㊂该样品中还检测出了丰富的稠环芳烃类化合物,主要包括卡达烯㊁惹烯㊁㊁萤蒽㊁苯并萤蒽㊁苯并芘和苝等典型的高等植物生源的生物标志化合物[17⁃18],反映出高等植物的输入对该地区的烃源岩形成具有一定的贡献㊂3.2㊀萘系列化合物研究区的长7烃源岩样品中普遍存在萘和多甲基取代萘系列化合物,且含量较高,该系列化合物的广泛存在也反映出陆源有机质的输入对该地区烃源岩的形成占有一定的贡献[19]㊂萘系列化合物的分布特征同样受到生源㊁成熟度的影响,因此可以用多甲基取代萘系列化合物的分布特征和相对比值来反映研究区的有机质类型和成熟度等信息㊂萘系列化合物在研究区源岩样品中主要有萘㊁甲基萘㊁二甲基萘㊁三甲基萘和四甲基萘,其中二甲基萘㊁三甲基萘和四甲基萘相对含量较高,而萘和甲基萘含量较低㊂结合所取样品的深度和萘系列化合物分布特征,还可以看出随着埋藏深度的增加,二甲基萘和三甲基萘的相对含量有所增大(图3)㊂根据前人研究成果[20]认为,1,2,5⁃TMN和1,2,5,6⁃TeMN化合物存在两种生物先质,即高等植物生源的五环三萜香树素或者树脂生源的二环二萜刺柏酸,因此萘系列中这两种化合物的存在可以作为陆源高等植物生源的生物标志物㊂研究区源岩样品普遍含有1,2,5⁃TMN和1,2,5,6⁃TeMN(表2),且部分样品含量偏高,表明研究区源岩的生源主要以低等水生生物为主,同时部分位置含有较多的高等植物的有机质㊂随着有机质热演化程度的增高,热力学中不稳的α位取代基向较为稳定的β位迁移,即具有β位取代基的异构体含量相对增加[21⁃22]㊂㊀㊀通过对研究区源岩样品中MNR㊁TNR1和TNR2参数对比研究可以发现研究区的源岩样品成熟度相差不大㊂利用TNR2计算的类似镜质体反射率R1介于0.77% 0.98%之间,平均值为0.86%,也反映出该研究区源岩现今处于成熟阶段㊂萘系列化合物参数可以定性的反映出有机质的相对热演化程度,但在利用TNR2来计算类似的镜质体反射率可能与真实的镜质体反射率存在一定的差异,还需要结合其他地球化学参数来共同判识㊂三甲基萘指数TMNr和四甲基萘指数TeMNr也是常有的成熟度参数,这两个参数会随着成熟度增加而增大㊂陈致林等[23]通过对临清坳陷中的禹城洼陷的生油岩芳烃化合物研究时,认为三甲基萘指数和四甲基萘指数可以有效地确定低 高表2㊀研究区源岩芳烃地球化学参数Table2㊀Thearomaticgeochemicalparametersofsourcerocksfromthestudyarea井名深度/m层位MNRTNR1TNR2R11,2,5⁃/TMN1,2,5,6⁃/TeMNTMNrTeMNrMPI1R2F1F2C2820S/(20S+20R)TAS4⁃/1⁃MDBT4,6⁃/1,4⁃DMDBTR3C1432696.0长70.681.040.710.830.080.140.670.470.860.920.450.240.575.181.420.77C1612246.5长70.841.400.910.940.060.160.750.700.760.850.470.250.595.761.470.78C1822340.0长70.870.870.760.850.240.330.310.450.880.930.500.260.572.710.690.67C1842340.3长70.961.250.790.870.050.130.770.610.720.830.440.250.585.521.470.78G152342.6长70.660.970.640.780.090.140.620.330.770.860.420.230.575.771.390.76H552599.1长70.810.830.630.780.090.130.600.390.810.880.450.230.585.541.360.76H752599.3长70.791.460.740.840.180.160.450.360.730.840.440.25 3.030.950.70J11003.1长71.271.280.810.890.220.330.370.610.750.850.530.260.523.210.970.71Y142520.3长70.790.990.810.890.110.230.560.530.860.910.470.250.543.790.930.70Y1672381.3长71.551.850.950.970.090.130.680.580.830.900.500.280.484.281.070.72Y272474.5长70.831.290.760.860.100.180.600.370.700.820.450.250.583.971.130.73Y562984.4长70.700.780.620.770.100.150.570.380.770.860.420.220.584.911.110.72Y562963.8长70.840.770.720.830.090.180.590.480.690.820.420.230.565.381.200.74Y562971.4长72.411.080.750.850.120.170.570.450.770.860.420.230.575.491.160.73Y662265.0长70.711.100.850.910.190.300.410.570.790.870.520.260.562.890.830.69Y662271.4长71.401.610.960.980.290.340.320.540.870.920.540.280.532.730.700.67㊀㊀注:MNR=2⁃MN/1⁃MN;TNR1=2,3,6⁃TMN/(1,4,6⁃TMN+1,3,5⁃TMN);TNR2=(1,3,7⁃TMN+2,3,6⁃TMN)/(1,3,5⁃TMN+1,3,6⁃TMN+1,4,6⁃TMN);R1=0.6ˑTNR2+0.4;1,2,5⁃/TMN=1,2,5⁃TMN/1,2,5,6⁃TeMN=1,2,5,6⁃TeMN/TMNr=2,3,6⁃TMN/(2,3,6⁃TMN+1,2,5⁃TMN);TeMNr=(1,3,6,7⁃TeMN)/(1,3,6,7⁃TeMN+1,2,5,7⁃TeMN);MPI1=1.5ˑ(2-MP+3⁃MP)/(P+9⁃MP+1⁃MP);R2=0.6ˑMPI1+0.4(Ro介于0.65%与1.35%之间);F1=(2⁃MP+3⁃MP)/(2⁃MP+3⁃MP+1⁃MP+9⁃MP);F2=2⁃MP/(2⁃MP+3⁃MP+1⁃MP+9⁃MP);R3=0.14ˑ[(4,6⁃DMDBT)/(1,4⁃DMDBT)]+0.57228㊀沉㊀积㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀熟整个热演化阶段原油和生油岩的成熟度,并不受运移过程分馏效应的影响,对成熟度的变化反映灵敏,高成熟的原油与源岩的这两比值都大于0.5,成熟源岩与原油的这两比值介于0.4 0.6,低熟原油与源岩这两比值介于0.3 0.5,未熟原油与源岩这两比值都小于0.4㊂研究区的长7烃源岩样品三甲基萘指数TMNr比值介于0.31 0.77,平均值为0.55;四甲基萘指数TeMNr比值介于0.33 0.70,平均值0.49;从研究区源岩样品的TMNr和TeMNr的交会图(图4)中可以看出,研究区源岩现今处于成熟 高成熟阶段,这与实际情况相矛盾,说明这两个比值在该地区还受其他因素(生源㊁沉积环境等)的影响,该参数不适合于研究区源岩成熟度评价㊂图4㊀研究区源岩TMNr和TeMNr相互关系图Fig.4㊀ThecorrelationbetweenTMNrandTeMNrofsourcerocksfromthestudyarea3.3㊀菲系列化合物菲系列化合物主要用于原油和烃源岩的成熟度评价,其中的个别化合物具有生源和沉积环境的指示意义㊂研究区烃源岩样品中共检测出菲㊁甲基菲㊁乙基菲㊁二甲基菲㊁三甲基菲和惹烯等系列化合物(图3)㊂研究区烷基菲系列化合物相对丰度由小到大依次为:乙基菲<惹烯<三甲基菲<二甲基菲<甲基菲㊂作为典型的陆源高等植物的生物标志化合物惹烯在所分析的样品中含量相对较高,该化合物虽然可能有其他来源,但目前通常认为是由松香酸和海松酸通过部分降解而来[24⁃25]㊂这些烃源岩样品中惹烯的含量相对较高,可能与该研究区的沉积环境具有较强的氧化性有关,因为惹烯一般形成于含氧环境中[26]㊂在有机质热演化过程中,菲系列化合物甲基化㊁甲基重排及脱甲基化作用主要受到热力学作用控制,而受到沉积环境影响相对较小,热稳定性强的异构体含量相对增加而热稳定性差的异构体含量相对减少㊂Radkeetal.[27]最早提出利用菲和甲基菲的相对含量来计算成熟度参数甲基菲指数,并用甲基菲指数来换算等效的镜质体反射率㊂在此基础之上,国内外学者进行了大量的实验研究和论证,用于解决烃源岩与原油的成熟度评价的问题㊂研究区的源岩甲基菲指数(MPI1)主要介于0.78 0.88,对应的等效镜质体反射率R2介于0.82% 0.93%,综合该参数也可以定性的看出研究区烃源岩现今正处于成熟阶段㊂Kvalheimetal.[28]提出利用甲基菲比值F1和F2来对源岩和原油进行成熟度评价,包建平等[29]在此研究的基础之上,提出源岩低熟阶段F1小于0.4㊁F2小于0.27,成熟阶段F1介于0.40 0.55㊁F2介于0.27 0.35,高熟阶段F1大于0.55㊁F2大于0.35㊂研究区源岩样品的甲基菲比值F1介于0.42 0.54㊁F2介于0.22 0.28,与已有的评价标准相矛盾㊂因而该甲基菲比值可能受到其他因素的影响不适合在该研究区进行源岩成熟度判识㊂3.4㊀三芴系列化合物三芴系列化合物是芳烃地球化学研究中最为常见的一类指标,既可以用于指示源岩或者原油形成时的沉积环境,又可以用于油源对比以及油油对比中㊂在陆相淡水㊁微咸水湖相中的烃源岩或者原油中芴相对含量较高,在沼泽相煤或者煤成油中氧芴相对含量较高,在盐湖相或者海相碳酸盐烃源岩中硫芴相对含量较高[30⁃31]㊂从图5三芴系列组成三角图中可以看出,芴含量较高(57.36% 65.09%),其次是氧芴含量(20.71% 34.29%),硫芴含量相对最低(8.35% 17.09%),表明研究区的长7烃源岩形成于滨浅湖的沉积环境㊂该沉积环境有别于沼泽环境,沼泽相的煤系烃源岩也主要分布于Ⅳ区内,但该类烃源岩主要分布在 三芴 系列组成中氧芴系列相对含量大于50%的Ⅳ区的右下方㊂结合Pr/Ph和w(硫芴系列)/w(氧芴系列)相关关系图(图6)也可以看出研究区的长7烃源岩形成于弱氧化 弱还原的沉积环境中㊂㊀㊀烷基二苯并噻吩分子结构对称,具有高度的热稳定性和抗生物降解能力,在各个时代的地层中都有广泛的分布,是常用的烃源岩热演化程度评价参数,可用于低熟 高熟阶段的成熟度评价㊂在有机质热演化过程中,相对稳定的二苯并噻吩系列化合物异构体相对增加而不稳定的二苯并噻吩系列化合物异构体相对减少㊂Radkeetal.[19]提出甲基二苯并噻吩参数328㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀刘亚洲等:鄂尔多斯盆地盐池 定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征图5㊀三芴系列相对含量三角图Fig.5㊀Triangularplotsofrelativecontentsoffluorenes(F),dibenzothiophene(SF)anddibenzofuran(OF)ofsourcerocksfromthestudyarea图6㊀源岩Pr/Ph与w(硫芴系列)/w(氧芴系列)关系图Fig.6㊀Therelationshipbetweenpristine/phytaneandw(dibenzothiophene)/w(dibenzofuran)ofsourcerocks(4⁃MDBT/1⁃MDBT),4⁃MDBT相对于1⁃MDBT热稳定性更高,且随着热演化程度的升高该比值增大㊂研究区长7烃源岩4⁃MDBT/1⁃MDBT相对丰度比值介于2.71 5.77之间,平均值为4.39,表明该地区的烃源岩现今处于成熟阶段㊂Chakhmakhchevetal.[31]研究发现二甲基二苯并噻吩中4,6⁃DMDBT相对含量随着热演化程度的增加而增加,1,4⁃DMDBT相对含量随着热演化程度的增加而减少,因而可以用4,6⁃DMD⁃BT和1,4⁃DMDBT的比值来评价烃源岩的成熟度㊂罗健等[32]通过对烷基二苯并噻吩的系统研究,建立了利用二甲基二苯并噻吩来求去等效的镜质体反射率R3经验公式㊂研究区的长7烃源岩等效镜质体反射率R3介于0.67% 0.78%,平均值为0.73%,属于成熟阶段的范畴,与前面其他参数得出的结论相一致㊂3.5㊀三芳甾烷系列化合物现今对三芳甾烷系列化合物研究相对较多,该系列化合物既可用于成熟度评价,又可用于指示生源和沉积环境㊂三芳甾烷在有机质热演化过程中不断发生着高碳数向低碳数转化,致使低碳数三芳甾烷相对增加㊂芳香甾烷随着成熟度增加,伴随着发生着芳构化及断侧链等作用,且主要发生在生烃门限以下,并可以一直持续到湿气阶段[32⁃34]㊂盐池 定边地区长7烃源岩中都检测出了三芳甾烷(m/z231)和甲基三芳甾烷(m/z245)系列化合物(图7)㊂利用三芳甾烷系列化合物来评价成熟度的参数众多,考虑到一些异构体共逸而难以进行有效区分,本文选用C2820S/(20S+20R)⁃TAS进行源岩成熟度评价㊂研究区源岩C2820S/(20S+20R)⁃TAS比值介于0.48 0.59,平均值为0.56,表明该研究区源岩成熟度相差不大,且主要处于成熟阶段㊂该参数与前面成熟度评价参数相吻合,表明该参数在研究区是一个可靠的成熟度评价参数㊂3.6㊀其他多环芳烃系列化合物研究区长7烃源岩还检测出具有生源意义的其他多环芳烃系列化合物,包括苯并蒽㊁甲基㊁苯并萤蒽㊁苯并芘㊁苝和甲基芘,其中苝㊁蒽㊁系列化合物的检出,表明研究区陆源有机质具有一定的贡献㊂羟基苝醌色素是苝的可能先质,它在在热演化过程中能生成苝,同时该色素常见于昆虫㊁真菌和陆地植物中[35]㊂因此,苝被认为是陆源有机质的重要指示,在煤系或者Ⅲ型干酪根中普遍存在苝㊂苝系列化合物的含量也受到成熟度的影响,在低成熟源岩样品中含量较高,而在镜质体反射率高于0.8%该化合物的含量迅速减少,研究区的苝含量较低也从另一方面证实研究区源岩现今处于生油窗范围㊂苯并萤蒽和苯并[e]芘虽然都是五元稠环芳烃,但是苯并萤蒽是四个六元环和一个五元环,而苯并[e]芘具有五个六元环,在有机质热演化过程中苯并[e]芘相对于苯并萤蒽具有更高的热稳定性,因此随着有机质热演化程度的增高苯并萤蒽/苯并[e]芘比值减小[23]㊂研究区的长7烃源岩样品苯并萤蒽/苯并[e]芘比值介于0.02 0.23之间,平均值值为0.09,也反映出研究区源岩处于成熟阶段㊂值得注意的是该比值过小,可能还受到生源或者沉积环境的影响㊂428㊀沉㊀积㊀学㊀报㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第36卷㊀图7㊀研究区源岩三芳甾烷及甲基三芳甾烷质量色谱图Fig.7㊀Masschromatogramsoftriaromaticsteroidmethyltriaromaticsteroidofsourcerocksinthestudyarea4㊀结论(1)根据芳烃色谱分布特征图可以看出,研究区源岩以二环和三环芳烃类化合物为主,而四环和五环芳烃类化合物含量较低,反映出研究区长7烃源岩现今处于成熟阶段㊂结合埋藏深度还可以看出,随着埋528㊀第4期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀刘亚洲等:鄂尔多斯盆地盐池 定边地区长7段烃源岩芳烃地球化学特征藏深度的增加,主峰碳由高碳数向低碳数转变,表现出烷基萘系列化合物的含量相对增加㊂(2)根据三芴系列相对含量三角图可以看出盐池 定边地区长7烃源岩形成于滨浅湖弱氧化 弱还原环境中㊂研究区源岩样品普遍含有1,2,5⁃TMN和1,2,5,6⁃TeMN,且部分样品含量偏高,表明研究区源岩的生源主要以低等水生生物为主,同时部分位置含有较多的高等植物的有机质㊂惹烯㊁苝㊁和芘等系列化合物的检出,也表明陆源有机质的输入对该地区烃源岩的形成具有一定的贡献㊂通过源岩的热解分析,表明源岩有机质类型主要为Ⅱ1和Ⅱ2型,也再次印证了高等植物输入对该地区源岩形成的贡献㊂(3)通过对研究区源岩芳烃中烷基萘㊁烷基菲㊁烷基二苯并噻吩㊁三芳甾烷和其他多环芳烃成熟度参数的评价,表明研究区的源岩现今处于成熟阶段㊂其中二甲基萘指数(TNR2)㊁甲基菲指数(MPI1)和二甲基二苯并噻吩比值(4,6⁃DMDBT/1,4⁃DMDBT)求取的等效镜质体反射率(R1㊁R2和R3)虽然存在一定的差异,但能定性地反映出源岩的热演化程度,该参数存在差异可能是由于不同系列化合物受到生源和沉积环境的影响不同所造成的㊂参考文献(References)[1]㊀杨亚南,周世新,李靖,等.鄂尔多斯盆地南缘延长组烃源岩地球化学特征及油源对比[J].天然气地球科学,2017,28(4):550⁃565.[YangYa 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鄂尔多斯盆地三叠系延长组层序地层学研究

鄂尔多斯盆地三叠系延长组层序地层学研究

鄂尔多斯盆地三叠系延长组层序地层学研究摘要:通过露头剖面、钻井岩心、录井剖面、测井曲线及微量元素等多种资料综合分析,在识别出5种不同成因类型层序界面的基础上,将上三叠统延长组划分为区域上分布稳定的4个长期基准面旋回。

在此基础上详细讨论了层序与生储盖组合的关系,指出生储盖组合特征与长期基准面旋回最为密切,有利储层发育位置主要出现在基准面旋回上升半旋回的早中期以及下降半旋回的中晚期,基准面升降转换位置发育的湖相泥、页岩为良好的烃源岩及盖层。

关键词:鄂尔多斯盆地延长组体系域储集性能一、区域地质概况鄂尔多斯盆地北起阴山,南到秦岭,东自吕梁山,西至贺兰山,六盘山一线。

盆地含油气地层主要为侏罗系的延安组合三叠系富含延长植物群的一套地层。

盆地内出露的地层包括:太古界至奥陶系,石炭系至白垩系,第三系和第四系,以陆相中生代地层和第四系黄土最为发育且广泛分布,缺失志留系和泥盆系。

研究区位于鄂尔多斯盆地东缘,晚三叠世延长组T3y3时期鄂尔多斯盆地东北部发育盐定、吴旗、志靖、安塞等5个大型曲流河三角洲。

上三叠统延长组是鄂尔多斯盆地最重要的烃源岩发育层位,同时也是中生界主力产油层位之一。

安塞三角洲东北物源方向的延河、清涧河、准宁河及大理河剖面上长6曲流河三角洲砂体出露良好。

二、层序地层学划分在古水深研究的基础上,采用Vail经典层序理论,对鄂尔多斯盆地延长组进行层序划分。

主要利用露头、地震、测井等标志对层序界面进行识别,对鄂尔多斯盆地延长组进行了层序地层的划分,识别出8个层序界面,其位置分别在:长10的底部、长10的中上部、长9的中部、长8的上部、长6的上部、长3的中上部、长2的上部及长1顶部。

据此将延长组划分为7个三级沉积层序:SQ1、SQ2、SQ3、SQ4、SQ5、SQ6、SQ7。

三、层序地层特征1.低位体系域1.1早期低位域是指从相对湖平面下降到相对湖平面转折点。

位于延长组长6?的底部,底部界面为大型的下切侵蚀河道。

鄂尔多斯盆地西南部三叠系延长组烃源岩分布及石油运聚特征

鄂尔多斯盆地西南部三叠系延长组烃源岩分布及石油运聚特征

泥 岩 为主 , 薄层 泥质 粉砂 岩 , 得 长 7的烃源 岩 不 夹 使
能 与长 6段 的砂 岩直 接接 触 , 有含 油显 示 , 没有 虽 但 形 成 规模油 田。
长 6油层组 的暗色 泥岩 组成 ,尤 其 以长 7段 最 为发 育。 厚度 一般 在 6 0 0 8 m之 间 , 向盆地 边缘 部 位 泥 岩
合、 有机 质 相 对含 量 和 显 微 组 分 有 所 差 异 , 酪 根 类 型 也 不 同 。结 合 前 干 长 压 用 和水 热膨 胀 等 作 用 所 形 成 的过 剩 压 力是 烃 类垂 向运 移 的 主要 动 力 。从 烃 源岩 排 出之 后 , 导 岩 层 的 孔渗 性 及 在 空 输
长 7期 盆地 大范 围沉 积 了 由灰 黑色 泥岩 、 碳质 泥 岩 、
2烃源岩基本特征
有 机 质沉 积具 有 强 烈 的 不 均 一 性 l 实 际 上 都 4 1 .
与 沉积 环境 密 切相 关[ 5 1 。研 究 证 实。 同沉 积环 境 岩 不 石 的生 源母 质组 合 、有机 质相 对含 量和 显微 组分 有 所 差异 , 酪根类 型 也不 同 I 干 。 21暗 色泥岩 分布 特征 . 研 究 区有效 烃源 岩厚 度大 部分 地 区处在 厚度 大
地西 南部 三叠 系延 长组 烃源 岩分 布及 石油运 移 特征 的研 究 . 导 该 区继续 勘 探 显 得尤 为重 要 。 晚 三叠 指
三角 洲前 缘亚 相沉 积 环境 . 7 长 6期 随着 湖盆 的 长 、 迅 速扩 张 和发 展 . 体逐 渐加 深 . 变 为深 湖一 半 深 水 演 湖相 沉积 环境 . 以细 粒沉 积 为主 . 内的砂 体 主要是 区 以细 粒 、 密 、 致 低渗 为特 征 的呈西南 一 东北 向展 布 的 三 角洲储 集 砂体【 3 l 。

鄂尔多斯盆地志丹地区长10原油地球化学特征及油源探讨

鄂尔多斯盆地志丹地区长10原油地球化学特征及油源探讨

鄂尔多斯盆地志丹地区长10原油地球化学特征及油源探讨王变阳;董丽红;李广涛;刘佳庆;朱海涛;王康乐【摘要】鄂尔多斯盆地延长组长10油源一直存在争议,以志丹地区为例,试图通过对志丹地区可能为长10供烃的3套烃源岩的发育情况、长10原油族组成情况.、生物标志化合物等特征的分析,开展油-源对比综合研究,探讨长10石油来源,为后期勘探提供科学依据.志丹地区长10原油样品具有饱和烃含量最高,芳烃次之,非烃和沥青质含量最低的特点.长10原油生物标志化合物显示出生油母质为低等水生生物和高等植物混合成因,原油具有成熟度高的特点.通过对该地区长7,长9,长10等3套烃源岩的分析,认为该区长7烃源岩厚度最厚,长9次之,长10发育程度较低;生物标志化合物方面3套烃源岩在正构烷烃、萜烷分布上表现出一定的相似性,主要差异体现在长7-长10,Pr/Ph有增高趋势,ααα20R构型的C27,C28和C29规则甾烷具有从“L”型为主到“V”型和反“L”型增加的趋势.综合分析认为,长10原油主要为长9烃源岩贡献,长10烃源岩有一定贡献.【期刊名称】《西安科技大学学报》【年(卷),期】2016(036)004【总页数】7页(P490-496)【关键词】鄂尔多斯盆地;志丹地区;长10;原油地球化学;油源对比【作者】王变阳;董丽红;李广涛;刘佳庆;朱海涛;王康乐【作者单位】延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710065;延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710065;延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710065;陕西延安石油天然气有限公司,陕西西安710018;延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000;中国石油长庆油田公司勘探开发研究院,陕西西安710018【正文语种】中文【中图分类】TE122.1鄂尔多斯盆地中生界烃源岩主要分布在三叠系延长组长4+5-长9,主要为半深湖-深湖相沉积,其中长7为主力烃源岩,长9为区带性烃源岩(局限在志丹南部地区)[1-3]。

鄂尔多斯盆地甘泉地区烃源岩分子地球化学特征

鄂尔多斯盆地甘泉地区烃源岩分子地球化学特征

鄂尔多斯盆地甘泉地区烃源岩分子地球化学特征陈立军;师愉航;冷丹凤;何文忠;段玉良【摘要】GC、GC-MS分析表明,甘泉地区延长组长4+5、长6和长7各烃源岩有机质饱和烃色谱为单峰型,Pr/Ph值较高,γ蜡烷指数较低,规则甾烷αααRC27-C28-C29构型均表现为“V”字型或偏“V”字型,即C27> C28< C29,表明生物来源为混源型,为低等水生生物和高等植物双重贡献,其中长7水体较深,且低等水生生物占比重大,有机质类型偏腐泥型;各烃源岩沉积环境为较低咸度水体,有机质演化程度为成熟-高成熟阶段.【期刊名称】《延安大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(033)001【总页数】4页(P74-77)【关键词】甘泉地区;烃源岩;生物来源;成熟-高成熟【作者】陈立军;师愉航;冷丹凤;何文忠;段玉良【作者单位】延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000;西安交通大学电气工程学院,陕西西安710049;延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000;延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000;延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716000【正文语种】中文【中图分类】P618.11甘泉地区位于鄂尔多斯盆地伊陕斜坡的南部,目前勘探开发的层位为上三叠统延长组。

上三叠统延长组是鄂尔多斯盆地内陆湖盆形成后发育的第一套生储油岩系,也是盆地中生界最主要的勘探层系,为一套以砂、泥岩为主,局部见煤(线)和油页岩(长7)的沉积建造[1]。

在研究区,晚三叠世后期,湖侵-湖退的沉积沉积旋回,发育了长6期、长4+5期的暗色泥岩。

前人针对鄂尔多斯南部烃源岩特征进行了研究,认为长7油页岩(暗色泥岩)为最有利的烃源岩[2~3]。

本文在前人研究的基础上,拟对不同层段烃源岩地球化学特征进行进一步研究,关注高有机质丰度泥质烃源岩分子标志物特征。

样品采自岩芯,共取烃源岩样品20块,并进行岩石热解筛选,开展GC、GC-MS测试分析。

鄂尔多斯盆地长7段烃源岩有机地球化学特征

鄂尔多斯盆地长7段烃源岩有机地球化学特征

鄂尔多斯盆地长7段烃源岩有机地球化学特征吴康军;王艳茹;关欣;贾子策;范丹玲;赵小瑜【摘要】根据烃源岩露头分析结果,结合岩心样品的S、同位素、生物标志化合物等测试数据,研究长7段优质烃源岩的地球化学特征及发育环境.长7段泥页岩的有机质丰度较高,氯仿沥青\"A\"的均值大于0.1%,干酪根类型为偏腐泥型的有机质,处于成熟阶段.其中,干酪根δ13 C多分布于-29.5‰~-29.0‰;饱和烃中正构烷烃为单峰型分布,为前峰型的特征;甾烷ααα20R构型的C27、C28、C29呈近\"V\"型或\"L\"型分布,轻重烷烃∑C2-1/∑C2+2比值与(nC21+nC22)/(nC28+nC29)比值均较高,孕甾烷、升孕甾烷及C27—C29规则甾烷含量较高.这些特征均表明,生源母质以低等淡水中水生生物藻类为主.长7段烃源岩沉积期为典型的还原环境,S含量基本小于6%,Pr/Ph平均值为1,Pr/nC17和Ph/nC18比值均小于1,伽玛蜡烷/C30藿烷的平均值为0.1左右.【期刊名称】《重庆科技学院学报(自然科学版)》【年(卷),期】2018(020)006【总页数】8页(P1-8)【关键词】鄂尔多斯盆地;烃源岩评价;地球化学特征;生物标志化合物【作者】吴康军;王艳茹;关欣;贾子策;范丹玲;赵小瑜【作者单位】重庆科技学院石油与天然气工程学院,重庆 401331;复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室,重庆 401331;哈尔滨师范大学,哈尔滨 150025;中石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦 124010;重庆科技学院石油与天然气工程学院,重庆 401331;复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室,重庆 401331;重庆科技学院石油与天然气工程学院,重庆 401331;复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室,重庆 401331;重庆科技学院石油与天然气工程学院,重庆 401331;复杂油气田勘探开发重庆市重点实验室,重庆 401331【正文语种】中文【中图分类】P6181 研究区地质概况鄂尔多斯盆地是我国重要的致密油勘探区域,目前三叠系延长组致密砂岩储层渗透率小于2×10-3 μm2的油气已探明地质储量约20×108 t[1],致密油将是该盆地未来的重点开发方向。

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鄂尔多斯盆地富县延长组烃源岩地球化
学特征研究
摘要:鄂尔多斯盆地储量丰富的主要有石油、天然气、煤等矿产资源,盆地
内矿产资源广布,南部有丰富的石油、天然气、煤及其它的金属矿藏,北部的煤、天然气、稀有金属等矿产极其丰富。

本文以鄂尔多斯盆地富县延长组地层的烃源
岩为研究对象,结合岩芯、地化资料的综合分析,选取烃源岩与原油萜烷、甾烷、芳烃类生物标记化合物进行油源对比,研究长4+5、长6等油层组的烃源岩地球
化学特征,为该油田油气开发过程中提供技术支撑。

关键词:鄂尔多斯;富县;烃源岩;地球化学
目前对烃源岩研究主要是分析烃源岩的地球化学特征并依据其中的一些特定
化合物来判别烃源岩沉积水体环境、沉积有机质的生物先质来源,指出处于还原
环境下的动植物繁盛区域,从而为油-岩对比及预测有利烃源提供基础资料。


源岩通常是在低能环境下沉积的含有机质的泥岩、暗色页岩及碳酸盐岩。

一、烃源岩的分布特征及规律
结合岩芯、地化资料的综合分析,发现延长组烃源岩长2-长6岩性特征为深
灰色泥岩、粉砂质泥岩与浅灰色泥质砂岩、细砂岩互层,长7-长9岩性特征为暗
色泥岩、黑色页岩、浅灰色泥质砂岩与细砂岩互层。

由于富县地区在延长期主要
位于盆地的沉积中心,有浅湖、半深湖-深湖相沉积发育,在长4-5-长9层位均
有相对较厚的烃源岩发育,长7底部的张家滩页岩和长9顶部的李家畔页岩在盆
地广泛分布,近年来在盆地北部地区长8中部发现了一套富有机质碳的泥岩,这
些烃源岩是盆地延长组的重要烃源岩。

二、烃源岩地球化学特征
研究区长4+5、长6泥岩的正构烷烃碳数分布较宽,多数为C11至C35,正
构烷烃质量色谱图呈单峰态前锋型。

长4+5泥岩∑C21-/∑C22+值为1.25-1.59,
C21+22/C28+29比值分布在2.18至2.37之间;长6泥岩∑C21-/∑C22+值介于1.92至1.95之间,C21+22/C28+29比值最大值3.08,最小值为2.72,长4+5与长6暗色泥
岩这两个参数相比表明长6泥岩热演化成熟度相对高,而长4+5相对较低。

1、甾烷地球化学特征
规则甾烷分布特征是区分烃源岩类型的一个重要依据,低等水生生物以C27
胆甾烷醇类为主,而高等植物则富含C29豆甾醇,不同类型的烃源岩其规则甾烷
的分布不同。

一般来说,陆相高等植物来源的烃源岩其规则甾烷ααα20R
(C27-C28-C29)构型一般为反“L”型,而过渡相发育的泥岩一般呈“V”字型,而海相或深湖相烃源岩其规则甾烷ααα20R(C27-C28-C29)构型一般呈正“L”型。

2、萜烷类地球化学特征
研究区暗色泥岩五环三萜烷主要包括四类系列(C27-C32藿烷、莫烷、C27,
C29新藿烷系列及C30重排藿烷)和伽马蜡烷所组成。

长4+5和长6泥岩抽提物
中Ts(三降藿烷)十分发育,而Tm不发育,无法检测到。

C29降藿烷系列中,
C29降藿烷丰度较低,C29新藿烷丰度较高;长4+5、长6泥岩抽提物中重排藿烷
十分发育,其丰度为藿烷系列中最高;C30藿烷丰度较低,C30重排藿烷含量高
于C29Ts表明沉积有机质处于还原环境。

三、原油与烃源岩地球化学特征对比
在油源对比过程中,对该研究区不同储集层产出的原油进行对比,划分出该
区的原油族群,进行下一步的油与烃源岩的对比工作。

根据油源条件或运聚成藏
过程中的地球化学变化而造成的组成差别,可将石油划分为若干个族群与组群。

石油的族群可以分为一个或多个以相同油源条件及地球化学特征相似为特征的石
油组群,处于同一族群的石油在运移聚集成藏、保存、地球化学特征等方面有差
异但其来源为同一套烃源岩层。

同一套烃源岩产生的原油在运移聚集成藏过程中
其地球化学组成特征由于二次运移的岩层性质、油藏的保存条件等各种因素会发
生变化,致使处于不同储层不同油藏中来源于相同烃源岩的原油常被分为不同的
组群。

在实际运用中可以首先选取原油的族组成、气相色谱、同位素资料及其相
关的参数,利用直观图件和数学统计方法划分原油的组群,分析石油的成熟度、
运移和保存条件,探讨不同组群之间原油组成上存在差别的原因。

再根据原油生
物标志物和稳定碳同位素组成特征,分析不同组群原油之间的成因联系。

并在此
基础上,根据反映生源和沉积环境的地球化学参数确定原油的族群。

四、研究取得的认识
鄂尔多斯盆地长6为陆相湖盆沉积体系,沉积变化快,单油层厚度普遍小于
5m,且横向连续性差,非均质性强,综合运用地质、地震、测井等方法,优选平
面“甜点”、纵向“甜点”、水平段“甜点”。

1、建立储层分类评价标准
确定了砂体结构、有效储集空间、裂缝密度和脆性指数等关键参数,建立了
鄂尔多斯盆地长6油藏统一分类评价标准,开展平面富集区研究。

按照以上标准,开展盆地长6储层精细分类评价,筛选出Ⅰ类有利区5个,Ⅱ类有利区3个,Ⅰ
类和Ⅱ类有利区总面积为2100km2,为水平井部署区优选提供了依据。

2、利用三维地震技术实现平面储层预测
创新了黄土塬“炮振混采”三维地震技术,攻克了世界性难题首创了黄土塬
区高精度可控震源与井炮联合激发(炮振混采)、高性能单点接收等三维地震勘
探技术,获得了高品质、宽频带、宽方位三维地震资料。

创新了黄土塬三维处理
和有利区预测技术,指导了水平井位部署基于黄土塬地震波衰减Q补偿理论,创
新了黄土塬表层校正补偿处理和有效储层预测等技术,砂体识别精度由15m提升
至5m,支撑了大井丛台的优选和水平井部署。

3、研究地质工程甜点综合评价技术
研发烃源岩评价、砂体预测、含油性、脆性、裂缝等地质和工程甜点评价技术,提高甜点预测精度,为落实油田储量提供了重要的技术支撑。

创建了全要素
测井定量解释模型,提高了纵向薄储层识别精度,创新形成了核磁采集脉冲序列,
构建了有机质丰度、孔隙结构、砂体结构、脆性、地应力等全要素测井解释模型,突破了薄层识别瓶颈,解释符合率由65%提高到85%。

研发多参数图像融合水平
段甜点评价技术,优选压裂甜点段创新形成了基于岩性、物性、含油性的图像融
合技术,建立了水平井储层分级评价标准,为射孔段优选和压裂方案优化提供依据。

在水平段储层分段分级精细评价的基础上,优选射孔段甜点,指导压裂改造
方案的差异化设计。

Ⅰ类储层完全改造,密集布缝,提高加砂、进液强度;Ⅱ类
储层充分改造,均衡布缝;Ⅲ类储层适度改造,精准布缝,控制压裂成本。

综上所述,研究区长2、长6原油来源于陆相烃源岩,长8原油的沉积水体
为还原环境。

长2、长6、长8原油的生油母质主要为低等动植物。

依据原油与
烃源岩抽提物、甾烷、萜烷特征,长2、长6和长8的原油主要来源于长7烃源岩。

参考文献:
[1]周志军,陆远航,丁海峰,姚帅旗.聚合物凝胶调剖体系的优化应用研究[J].当代化工,2020,49(2):275-279.
[2]刘舵,谢春勤,陈治军,等.正构烷烃分布在确定烃源岩生源构成中的有
效性[J].断块油气田,2019,26(1):6.
[3]赵靖舟,曹青,白玉彬,等.油气藏形成与分布:从连续到不连续——兼
论油气藏概念及分类[J].石油学报,2016,37(2):15.。

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