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摘要:准南地区前陆冲断带晚新生代构造活动始于约24Ma,主要形成于10Ma以来,在此期间,前陆冲断带持续扩展,形成现今地表可见的三排褶皱冲断带,其中二、三构造带主要形成于近3Ma以来。准南冲断带晚新生代以来的变形强度自南向北逐渐减弱,变形时间由南向北逐渐接近现今,其中,齐古一喀拉扎地区的构造变形较弱,向两侧变形有所增强。准南前陆冲断带晚新生代构造变形特征显示,冲断带前缘、推覆体下盘和隐伏背斜及具有早期构造背景、晚期构造变形较弱的构造是油气成藏的有利部位,但二、三排构造带的构造形成时间较晚,可能是其油气丰度的制约因素之一。
摘要:对鄂尔多斯盆地东、西部中生界顶面上、下分布地层的综合分析表明,鄂尔多斯盆地东部中生界之上接受的新生代最老的地层为新近纪的红粘土,这种红粘土分布广泛,厚度较大,自西向东分别覆盖于下白垩统、中侏罗统安定组及直罗组、下一中侏罗统延安组和上三叠统延长组之上。由此推断,盆地东部由晚侏罗世以来的持续隆起转变为坳陷接受沉积的时间为新近纪红粘土开始沉积的时间。由其底部的磁性地层测年可知,其反转时间约为距今8Ma。而裂变径迹测试分析资料表明,盆地西部在距今8Ma左右发生了逆冲抬升,由中生代以来的持续坳陷反转为逆冲抬升并遭受剥蚀。故鄂尔多斯盆地东、西部在新近纪均发生了构造反转。此次的构造反转对盆地内油、气流体矿产产生了重要的影响。
摘要:2007年10月16日,“环太平洋地区油气及替代能源国际研讨会”在北京隆重开幕,会议为期3天。本届研讨会由中国石油学会和环太平洋能源与矿产理事会联合主办,中国地质调查局、中国工程院、美国科学院协办。会议得到了中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司、美国雪佛龙石油公司、澳大利亚WOODSIDE石油公司、壳牌石油公司、泰国PTT有限公司的赞助和支持。来自环太平洋地区各国石油公司的专家学者、
摘要:从成岩作用角度,分析了济阳断陷盆地沙河街组烃源岩力学性质的演化及其对排烃过程的影响。X-衍射和岩石微观特征分析表明,埋藏深度为2500-3000m是烃源岩中两类重要矿物成岩演化的重要阶段。其中:粘土矿物中伊蒙混层矿物迅速转化发生在2000-3000m;原生碳酸盐大量重结晶发生在2500-3100m。粘土矿物和碳酸盐矿物的转化对烃源岩力学性质产生了影响,导致随埋藏深度的增加岩石由相对塑性向相对脆性转变。烃源岩力学性质的这种变化促进了深层烃源岩中微裂隙的发育,并对烃源岩的排烃方式和排烃过程产生了重要影响。
摘要:对塔里木盆地台盆区中1井和中11井的有机质成熟度演化规律分析发现,同处于台盆区的2口探井距离仅约13km,地层演化和构造特征相似,其有机质演化规律却截然不同。对其岩性特征和有机质演化的对比表明,发生有机质演化突变之处正是火山物质开始增多的地方,这说明火山作用的存在导致了有机质演化规律的突变。这2口井也可以作为火山作用对有机质演化规律产生影响的范例。
摘要:对松辽盆地大庆长垣及其以西地区扶杨油层油气初次运移机理的分析表明,油气是在烃源层中超压的作用下沿着断层和裂缝运移到扶杨油层。根据约130口井声波测井资料,采用平衡深度法,恢复了青一段泥岩在最大埋深时期的过剩压力,探讨了油气初次运移的动力和方向。在此基础上,采用数值模拟的方法恢复了扶杨油层从嫩江组沉积末到现今的古流体势,并以明水组沉积末期为例,对流体势分布特征及油气二次运移方向进行了分析。以古流体势的分布为主要依据,综合生烃和排烃、输导体展布及盖层、圈闭发育特点等因素,预测出了扶杨油层的有利含油气区带。
摘要:东濮凹陷的石炭-二叠系煤系烃源岩主要分布在本溪组、太原组及山西组,厚度大,分布较稳定,其岩性主要包括暗色泥岩(含碳质泥岩)和煤岩。石炭-二叠系煤系烃源岩自沉积以来,遭受了海西-印支期、燕山期、喜马拉雅期等多期复杂的构造变动,经历了不均一的抬升、变形、埋藏,甚至岩浆作用,导致了烃源岩生烃演化的不连续性和分阶段性。在区域构造作用控制下,东濮凹陷石炭-二叠系经历了海西-印支期、喜马拉雅早期和喜马拉雅晚期等多期复杂的构造-埋藏作用过程,其中最大埋深发生在喜马拉雅早期(东营期末),当时研究区煤系的埋深已达4300m。在此过程中,有机质的受热温度呈“脉动状”变化,最高受热温度达260℃,导致煤系有机质成熟度呈阶段性增加,并引发多次成烃演化过程。早喜马拉雅期的晚期,相对生烃量大,是煤系主要成烃期,成烃强度最大的区域位于凹陷的前梨园和南部的马厂一带。热解实验分析表明,其煤系有机质最大相对生烃量为300mg/g。但受东营运动的影响,该期部分煤系生烃可能被破坏,导致成藏条件的复杂化。
摘要:柴达木盆地东部经历了多期次构造运动,形成了多个不整合。这些不整合在剖面上可分为5种类型,它们在地震上具有明显的反射特征。在纵向上,不整合划分为3层结构,每层结构发育着多种岩石类型,在测井曲线组合上具有各自不同的响应。不整合纵向的分层结构构成油气运移的双重通道,同时为油气聚集提供了良好的储集空间和圈闭条件。尽管不整合的成藏条件有共同之处,但由于形成各类不整合时的应力强度、应力作用方式及地层变形程度均存在差异,导致不同类型的不整合具有各自不同的油气成藏模式。
摘要:鄂尔多斯上古生界砂岩储层流体包裹体均一温度具有明显的单峰分布特征,对应的均一温度分别为70~110℃、110~140℃、140-200℃,各温度段均与油气充注有关。在70~140℃温度段,有机质成熟并进入生油高峰期,水一岩作用活跃,机械压实、硅质胶结作用明显,形成大量流体包裹体,上古生界致密储层基本形成。在140-200℃温度段,有机质进入高成熟一过成熟阶段,水一岩作用不明显,仅形成少量的石英、方解石、白云石胶结物及极少量流体包裹体,包裹体中烃类成熟度和烃类组分与气田相似,是天然气的大量成藏期。因此,鄂尔多斯盆地上古生界致密储层形成时间要早于气藏形成时间。
摘要:中国石油长庆油田公司近年来以科技促发展,不断提高核心竞争力,在生产中攻克了超低渗透油田开发这一世界性难题,拓展了陆上隐蔽性大型岩性油气藏勘探开发的新领域,油气产量增幅连续6年居全国第一。按照现在每年的油气产量增长速度,到2015年,长庆油田将有望成为中国陆上最大的油气生产企业。
摘要:根据各种成岩作用发生的时间序列及其面孔率统计结果,恢复了储层在油气充注期的孔隙度分布情况,建立了砂岩层油气输导格架。以鄂尔多斯盆地陇东地区延长组为应用实例,利用基于该方法所建立的输导格架,模拟了油气运聚过程,油气分布预测的结果与目前探明油气区吻合,验证了该方法的可行性。进一步探讨了在建立输导格架时影响其精确性的两个重要因素。
摘要:对准噶尔盆地夏9井区油水分布现状及成岩作用、储集物性纵横向变化规律、构造样式及其变化等的综合研究表明,成岩遮挡是控制夏9井区油水分布的关键因素,准噶尔盆地夏9井区成岩圈闭油藏是一种独具特征的隐蔽油藏。成岩遮挡的强度决定着油气能否成藏和成藏的规模,而遮挡强度又取决于储层的物性条件。物性条件越好,遮挡强度越低,故成藏规模与储集物性成负相关关系。随着物性变好,成藏规模越来越小,以致最后不能成藏。
摘要:依据物理性质可将济阳坳陷罗家垦西地区高硫稠油分为高硫稠油和特稠油,高硫稠油有完整的正、异构烷烃分布,C29甾烷立体异构化参数为0.41~0.54,高于一般低熟油。但仍具有盐湖环境低熟油常见的生物标志物特征,并含有异常丰富的C21、C22孕甾烷、罕见的C28-28,30-二降藿烷、甲基藿烷系列、含硫藿烷及硫在C16、C22位的含硫甾烷。高硫特稠油的正、异构烷烃有不同程度损失,甾、萜类及绝大部分芳烃类化合物特征与稠油相同。油源对比及烃源岩可溶有机质的定量测定表明,高硫稠油主要来源于渤南洼陷沙四上亚段膏盐沉积环境Ⅰ、Ⅱ,型干酪根优质烃源岩,其生油高峰的R。为0.55%~0.60%。达生油高峰时可溶有机质占烃源岩总有机质的85%,因此高硫稠油主要来自可溶有机质,属于非干酪根晚期热降解成因的低熟油。
摘要:根据泥岩声波时差平直段开始深度点的特殊性,运用库车坳陷内各井的泥岩声波时差平直段开始的深度点估算了构造挤压应力的大小、构造挤压应力转化为超压的比例以及构造挤压对超压的最大贡献率,分析了库车坳陷的超压成因。结果表明,在库车坳陷不同的构造带,构造挤压对超压的贡献率不同。在克一依构造带,构造挤压对超压的最大贡献率为55%~80%,成为该构造带超压的主要控制因素;而在构造挤压不是很强烈的阳霞凹陷,以库1井资料估算的构造挤压对超压的最大贡献率只有22%~39%。克拉2井与库1井的压力分布都具有他源超压的特征,他源超压的成因及其地质意义应该引起足够的重视。
摘要:以渤海某油田新近系明化镇组下段缓坡三角洲平原亚相分流河道储层为例,利用以精细地质建模为目的的地震、测井和地质一体化综合研究方法,合理划分模拟单元并定量描述各单元内沉积微相特征;结合相概率函数和砂体连通概率等定量约束条件,建立了半定量定量储层地质知识库,实现了等时建模、成因控制相建模、确定性条件约束随机建模三者的有效结合;采用基于目标的随机模拟方法建立了储层地质模型。对基于目标的分段模拟方法和河道模拟方法的沉积微相模拟结果进行的对比表明,前者能更好地实现河道主流线、相概率函数、井间砂体连通概率等多个条件的约束,其模拟结果与地质认识更吻合。依据相控建模思路及各微相砂体物性参数,采用协同模拟方法建立了物性参数模型。实际井资料表明,以地质模型为基础的数值模拟结果与生产动态吻合较好。
摘要:综合利用大量铸体薄片及储层物理实验资料,对松辽盆地北部营城组酸性火山岩储集空间与物性参数特征的研究结果表明,酸性火山岩储层储集空间以原生气孔和次生溶蚀孔为主,微观孔隙结构具有孔喉比超大的特征。该区酸性火山岩储层具有束缚水饱和度高、存在启动压力梯度等特低渗透储层的渗流特征,储层物性对应力不敏感。
摘要:中国未来油气勘探将主要关注岩性地层、前陆盆地、深层、碳酸盐岩、火山岩、海洋和深水等七大领域。