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四川盆地海相地層可溶有機(jī)質(zhì)成氣規(guī)律研究

發(fā)布時間:2018-07-03 10:08

  本文選題:四川盆地 + 分散可溶有機(jī)質(zhì)�。� 參考:《東北石油大學(xué)》2015年碩士論文


【摘要】:四川盆地海相地層有機(jī)質(zhì)演化程度較高,晚近期干酪根直接成氣能力已十分有限,主要依靠可溶有機(jī)質(zhì)作為氣源母質(zhì),為氣藏提供氣源。按照位置關(guān)系不同,可將此部分生氣母質(zhì)分為源內(nèi)分散可溶有機(jī)質(zhì),源外分散可溶有機(jī)質(zhì)及古油藏三類。傳統(tǒng)天然氣資源評價方法并未考慮可溶有機(jī)質(zhì)排出烴源巖后作為源外分散可溶有機(jī)質(zhì)裂解成氣對成藏的貢獻(xiàn),進(jìn)而影響了對成氣期和成氣中心的評價。本文運(yùn)用改進(jìn)的ΔlogR模型,對烴源巖中的有機(jī)碳含量及儲層中的有機(jī)質(zhì)碳含量的分布進(jìn)行了評價。在可溶有機(jī)質(zhì)成氣轉(zhuǎn)化率與產(chǎn)氣率的研究上,采用十八烷與不同含水量的混合的黃金管實(shí)驗(yàn),模擬地質(zhì)條件下儲層中不同含水量對可溶有機(jī)質(zhì)成氣的轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)率的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)加水條件提高了可溶有機(jī)質(zhì)在高演化階段6%-28%的產(chǎn)氣率,加水條件下可溶有機(jī)質(zhì)裂解成氣反應(yīng)平均活化能高于無水條件下可溶有機(jī)質(zhì)裂解成氣反應(yīng)的活化能,這使得加水條件下的有機(jī)質(zhì)裂解成氣的時間相對于無水條件下滯后,有利于晚期成氣。應(yīng)用生烴潛力法計(jì)算了筇竹寺組和燈三段兩套烴源巖的排烴效率。應(yīng)用分散可溶有機(jī)質(zhì)成氣理論結(jié)合化學(xué)動力學(xué)方法計(jì)算出川中地區(qū)燈四段源外可溶有機(jī)質(zhì)生氣為52.82×112m3,古油藏生氣量為24.65×1012m3。燈二段源外可溶有機(jī)質(zhì)生氣為22.65×1012m3,古油藏生氣量為6.07×1012m3。其中燈四段從二疊紀(jì)末期到白堊紀(jì)末期可溶有機(jī)質(zhì)成氣量占整個燈四段總成氣量的99%,燈二段從二疊紀(jì)末期到白堊紀(jì)末期可溶有機(jī)質(zhì)成氣量占整個燈四段總成氣量的92%。從成氣瞬時產(chǎn)率來看干酪根生氣、源內(nèi)分散可溶有機(jī)質(zhì)生氣、源外分散可溶有機(jī)質(zhì)及古油藏生氣依次接力生氣,源外分散可溶有機(jī)質(zhì)及古油藏屬于晚期成氣。從各時期生氣強(qiáng)度分布來看生氣中心由凹陷中心向隆起區(qū)移動。
[Abstract]:The evolution of organic matter in marine strata in Sichuan basin is relatively high, and the ability of kerogen to form gas directly has been very limited in the late recent years, which mainly depends on soluble organic matter as gas source material to provide gas source for gas reservoir. According to the location relationship, the source material can be divided into three types: dispersed soluble organic matter in source, dissolved organic matter outside source and paleoreservoir. The traditional evaluation method of natural gas resources does not consider the contribution of dissolved organic matter to the gas accumulation after the source rock is discharged from the source, which influences the evaluation of the gas forming period and the gas generation center. In this paper, the distribution of organic carbon in source rock and organic carbon in reservoir is evaluated by using the improved 螖 logR model. In the study of gas conversion and gas production rate of soluble organic matter, a gold tube experiment with mixed octadecane and different water content was used to simulate the effect of different water content in reservoir on the conversion and yield of dissolved organic gas under geological conditions. The results showed that the gas production rate of dissolved organic matter in high evolution stage was increased by 6% to 28% under the condition of adding water, and the average activation energy of cracking gas reaction of soluble organic matter under the condition of adding water was higher than that of the gaseous reaction of soluble organic matter under the condition of water addition. This makes the time of organic matter cracking to gas lag compared with that under anhydrous condition, which is favorable to late gas formation. The hydrocarbon expulsion efficiency of two sets of hydrocarbon source rocks in Qiongzhusi formation and the third member of the Tangshan formation has been calculated by using the hydrocarbon generation potential method. The gas generation theory of dispersed soluble organic matter and the chemical kinetic method are used to calculate the gas generation rate of 52.82 脳 112m3 and 24.65 脳 1012m3 of the gas generated from the fourth member of the lamp source in the central Sichuan area, and the amount of gas generated from the paleoreservoir is 24.65 脳 1012m3. The gas generation of dissolved organic matter and paleoreservoir is 22.65 脳 1012m3 and 6.07 脳 1012m3respectively. From the end of Permian to the end of Cretaceous, the amount of dissolved organic matter in the fourth section of the lamp is 99% of the total gas of the fourth section of the lamp, and the gas capacity of the second stage of the lamp is 92% of the total gas of the fourth section of the lamp from the end of Permian to the end of the Cretaceous. According to the instantaneous production rate of gas, kerogen is generated, soluble organic matter is dispersed in source, dissolved organic matter is dispersed outside source and gas is generated in paleo-reservoir in turn, and dissolved organic matter and paleo-reservoir are separated outside of source and belong to late gas generation. According to the distribution of gas intensity in each period, the center of gas generation moves from the center of depression to the area of uplift.
【學(xué)位授予單位】:東北石油大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類號】:P618.13

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本文編號:2093288

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