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ISSN: 2333-9721
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地球化学示踪体系在海相层系新型气源识别中的应用—以塔里木盆地和田河气田为例
, PP. 996-1004
Keywords: 分散可溶有机质 ,裂解气 ,和田河气田 ,碳同位素组成 ,指标体系
Abstract:
?叠合盆地具有多种赋存状态的气源,除常规干酪根和古油藏外,分散可溶有机质是其重要直接气源,因其具有生气潜力大、分布空间广泛和催化作用参与而易于裂解的特征成为海相层系高演化区域气源的重要类型.通过对海相层系长期演化、多样性生气聚集过程的地质地球化学分析,利用三元地球化学示踪体系,研究塔里木盆地和田河气田天然气的来源和聚集过程,认为和田河气田天然气为深部分散可溶有机质高演化裂解成气沿断裂带长距离运移成藏的产物.这一结论对进一步扩大塔里木盆地台盆区油气勘探领域具有重要意义.
References
[1] 1 Behar F, Kressmann S, Rudkiewicz J L, et al. Experimental simulation in a confined system and kinetic modeling of kerogen and oil cracking. Org Geochem, 1992, 19: 173—189
[2] 2 Behar F, Vandenbroucke M, Teermann S C, et al. Experimental simulation of gas generation from coals and a marine kerogen. Chem Geol, 1995, 126: 247—260
[3] 3 卢双舫, 付晓泰, 刘晓艳, 等. 油成气的动力学模型及其标定. 天然气工业, 1996, 16: 6—9
[4] 4 Vandenbroucke M, Behar F, Rudkiewicz J L. Kinetic modeling of petroleum formation and cracking: Implications from the high pressure/high temperature Elgin Field (UK, North Sea). Org Geochem, 1999, 30: 1105—1125
[5] 5 王振平, 付晓泰, 卢双舫, 等. 原油裂解成气模拟实验、产物特征及其意义. 天然气工业, 2001, 46: 645—650
[6] 6 赵孟军, 卢双舫. 原油二次裂解气-天然气重要的生成途径. 地质论评, 2000, 46: 645—650
[7] 7 赵文智, 王兆云, 张水昌, 等. 油裂解生气是海相气源灶高效成气的重要途径. 科学通报, 2006, 51: 589—595
[8] 8 王云鹏, 王兆云, 邹艳荣. 原油裂解气的形成、鉴别与成藏研究进展. 见: 赵文智, 主编. 天然气地质与气藏经济开发理论基础. 北京: 地质出版社, 2004. 111—126
[9] 9 周新源, 杨海军, 李勇, 等. 塔里木盆地和田河气田的勘探与发现. 海相油气地质, 2006, 11: 55—62
[10] 10 王招明, 王清华, 王媛. 塔里木盆地和田河气田成藏条件及控制因素. 海相油气地质, 2000, 5: 124—132
[11] 11 张水昌, 朱光有, 陈建平, 等. 四川盆地川东北飞仙关组高含硫化氢大型气田群气源探讨. 科学通报, 2007, 52(增刊): 86—94
[12] 12 谢增业, 田世诚, 魏国齐, 等. 川东北飞仙关组储层沥青与古油藏研究. 天然气地球科学, 2005, 16: 283—289
[13] 13 朱亚东, 王允诚, 高培丞, 等. 川东北部飞仙关组气藏气体组分成因研究. 西南石油大学学报, 2007, 29: 34—38
[14] 14 赵孟军, 张水昌. 塔里木盆地天然气成因类型及成藏条件. 中国石油勘探, 2001, 6: 27—32
[15] 15 蔡勋育, 朱扬明, 黄仁春. 普光气田沥青地球化学特征及成因. 石油与天然气地质, 2006, 27: 340—348
[16] 16 王云鹏, 耿安松, 刘德汉, 等. 页岩、煤、沥青和原油的生气实验研究. 沉积学报, 2004, 22(增刊): 106—109
[17] 17 冯加良, 吴士清. 沥青热解模拟及再生烃研究. 南方油气地质, 1995, 1: 43—50
[18] 18 刘文汇, 陈孟晋, 关平, 等. 天然气成藏过程的三元地球化学示踪体系. 中国科学D辑: 地球科学, 2007, 37: 908—915
[19] 19 Prinzhofer A, Huc A Y. Genetic and post-genetic molecular and isotopic fractionations in natural gases. Chem Geol, 1995, 126: 281—290
[20] 20 Mango F D, Hightower H W. The catalytic decomposition of petroleum into natural gas. Geochim Cosmochim Acta, 1997, 61: 5347—5350
[21] 21 王红军, 赵文智, 胡国艺, 等. 塔里木盆地海相成因天然气的两种聚集模式. 科学通报, 2007, 52(增刊): 167—173
[22] 22 秦胜飞, 赵靖舟, 李梅, 等. 水溶天然气运移地球化学示踪—以塔里木盆地和田河气田为例. 地学前缘, 2006, 13: 524—532
[23] 23 刘文汇, 徐永昌. 天然气中氦氩同位素组成意义. 科学通报, 1993, 38: 818—821
[24] 24 刘文汇, 徐永昌. 氩同位素气源对比原理及应用. 地质地球化学, 1994, 6: 9—12
[25] 25 胡国艺, 肖中尧, 罗霞, 等. 两种裂解气中轻烃组成差异性及其应用. 天然气工业, 2005, 25: 23—25
[26] 26 周新源, 贾承造, 王招明, 等. 和田河气田碳酸盐岩气藏特征及多期成藏史. 科学通报, 2002, 47(增刊): 131—136
[27] 27 张国成, 王廷栋, 徐志明, 等. 塔里木盆地和田河气田碳酸盐岩储层的多期次多来源油气聚集特征. 地学前缘, 2000, 7(增刊): 239—248
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