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石油地质学考试复习课件.ppt

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石油地质学考试复习课件.ppt

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主要内容
地温场
地压场
地应力场与油气生运聚保的关系
异常压力流体封存箱
凝析气藏的形成和分布
地温场、地压场、地应力场与油气藏形成分布有着密切关系
(1)地温场
水热增压
临界温度和临界压力—凝析气藏形成
地温场和地压场—控制气田形成分布
地温场和有机碳分布—控制油田形成分布
促进可塑性岩石的流动、穿刺
无机和有机矿物的成矿演化
有机质热演化生油窗、生气窗
粘土矿物转化、脱水
(3)地引力场
有机质成熟生烃的力学化学反应
油气运移、聚集的重要动力
形成各类背斜、断层等构造圈闭
形成二级构造带
形成断层、裂缝、微裂缝
有助于形成各种地层不整合
有助于形成储集层的次生孔隙发育带
有助于形成穿刺构造
强烈地应力作用可破坏油气田
作用强度地应力≈(1-5)*地静压力
综上可知,“三场”相互联系,对盆地内油气藏的形成分布有重要的控制作用
第一节地温场与古地温研究
一、基本概念
:
随埋藏深度每增加100m,地温所升高的温度称为地温梯度又称地热增温率,单位:℃/100m;
:
地质历史时期地层经历的温度,为古地温。
地质历史时期随埋藏深度每增加100m,地温所升高的温度称为古地温梯度,单位:℃/100m;
:
温度每增加1℃所增加的深度数称为地温级度,单位:m/℃。
二、古地温的测定
在石油地质研究中,测定地质历史过程中沉积岩经受最高温度的方法有很多,目前国外多借助于镜质体反射率、孢子的颜色、干酪根的电子自旋共振、自生矿物及流体包裹体等,通过对比这些指标与已知温度梯度的关系,或者通过实验测定反应的动力学方程式来求得。
它既可表示在恒温下加热一定时间所得到的反射率值,也可以反映在同一时间内温度变化所造成反射率值的差别。于是,对已知地质时代的沉积岩,测定出其中所含镜质体的反射率后,就可以推算其所经受的最高古地温。
在热演化过程中,镜质体的降解程度与反射率的增加是一致的,因此也可以通过模拟得出各地区镜质体降解率与反射率的对应关系。然后,系统测定探井中岩石的镜质体反射率,得出相应这些反射率值的镜质体降解率,代人阿伦尼乌斯方程既可求出地下古地温。
Barker(1986)专门研究过镜质体反射率与古地温之间的关系,通过600多个镜质体反射率Ro值与对应的最大温度T统计分析得出
LnRo=-
Barker认为上式具有普遍性,是一种较好的地质温度计。
(二)袍子颜色和热变指数法
这是一种简便快速的方法。随着沉积物里埋藏深度加大,其中所含的袍子、花粉、藻类等有机物在热演化过程中颜色逐渐加深,具有不可逆性。因此根据袍子的颜色及有机质的热变指数,也可以反过来求得所经受的最高古地温。图中表明随温度升高袍子颜色的变化情况,并加注袍子颜色指标和热变指数。
(四)流体包裹体均一温度法:
常温常压下见到的包裹体往往含气相与液相两种流体。加热升温至呈单相流体,这时的温度即为均一温度,它是包体形成时温度下限。
均一温度分析方法:直方图统计方法。