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松辽盆地天然气成藏规律及深层天然气勘探目标定量评价研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 08:07:23
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松辽盆地天然气成藏规律及深层天然气勘探目标定量评价研究【摘要】:松辽盆地是我国重要的含油气盆地,它形成演化的大地构造背景和特殊构造沉积特征,决定了松辽盆地不仅具有丰富的油气资源,而

【摘要】:松辽盆地是我国重要的含油气盆地,它形成演化的大地构造背景和特殊构造沉积特征,决定了松辽盆地不仅具有丰富的油气资源,而且赋存极具开发远景的天然气资源。因此,开展松辽盆地深层天然气成藏规律及深层天然气勘探目标定量评价研究,对综合开发利用盆地油气资源具有十分重要的意义。 本文通过对松辽盆地构造演化、天然气成藏的地质条件、天然气成藏过程模拟、天然气藏(层)识别理论及技术、盆地深层天然气勘探目标定量评价以及幔源无机天然气成藏条件的研究,获得如下认识及成果: 对松辽盆地的形成与演化及构造沉积特征研究表明,松辽盆地具有天然气形成的有利地质背景、多套丰富的烃源岩(气源岩)、以砂岩为主的多套有利储集层系、多套有生储盖组合构成的有利空间配置和良好的运聚和保存条件,其具备了大天然气田形成的地质条件。 对盆地埋藏史和热演化史综合模拟表明,盆地深层侏罗系和青一段沉积初期,由于沉积速率大,地温迅速升高,到明水组末地温升至最高,青一段底界为102℃,侏罗系底界达307℃,由于第三系和第四系沉积厚度不大,在该期的古热流和古地温均出现低值,到现今青一段底界和侏罗系底界的地温分别降至94℃和291℃。 对盆地深层生烃史模拟研究表明,侏罗系地层在侏罗纪末期进入生气阶段,深层的累计生气量在侏罗纪末期至泉头组木期的生气量为24.31×10~(12)m~3,占累计总生气量的45%,其生气速度为0.972×10~(12)m~3/Ma,为侏罗系的全盛时期,出现生气频率中的第一个高峰值,也是主要的一个高峰值;第二个高峰值出现在嫩江组沉积中期,即嫩二段沉积时期。引起第二个高峰期的主要原因是登类库和泉头组一、二段地层进入大量生气阶段。 对排烃史模拟计算显示,侏罗系气源岩的天然气排烃门限为2000m;排气高峰期为q_1~n,排气高峰期的古埋深为2900~4500m;排气量为每立方米源岩 【关键词】:成藏地质条件 成藏过程模拟 天然气藏(层)识别 深层目标定量评价 慢源无机气成藏 松辽盆地
【学位授予单位】:中国科学院研究生院(广州地球化学研究所)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:P618.13
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-10
  • 第一章 引言10-16
  • 第一节 选题依据10-11
  • 第二节 研究现状11-13
  • 第三节 主要研究内容13
  • 第四节 研究方法和技术路线13-14
  • 第五节 完成的主要工作量14
  • 第六节 取得的主要成果14-16
  • 第二章 松辽盆地区域地质特征16-25
  • 第一节 区域地质概况16
  • 第二节 盆地的形成与演化16-18
  • 第三节 盆地的构造特征18-25
  • 一、盆地区域构造特征18-22
  • 二、局部构造类型及其分布特点22-25
  • 第三章 松辽盆地天然气成藏地质条件分析25-46
  • 第一节 有利的地质背景25-28
  • 第二节 丰富的多套烃源岩28-33
  • 一、有机质丰度高、烃源岩发育28-31
  • 二、生烃母质具多种干酪根类型31
  • 三、天然气的形成及成因类型31-33
  • 第三节 有利的储集层系33-37
  • 一、矿物学特征33-34
  • 二、胶结类型34
  • 三、自生矿物成岩演化34-35
  • 四、孔隙结构类型35-36
  • 五、有利的储集层系36-37
  • 第四节 生储盖组合的有利空间配置37-39
  • 一、张裂阶段的侏罗系及与基岩风化壳形成有利的生储盖组合37-38
  • 二、裂陷阶段的河湖相沉积与断层等相配合形成多套生储盖含气组合38
  • 三、沉陷阶段的大型湖泊三角洲沉积形成多套生储盖含油气组合38-39
  • 四、萎缩阶段的河湖相及沼泽沉积形成条件较差的生储盖含气组合39
  • 第五节 良好的运聚和保存条件39-46
  • 一、高地温场有利于天然气运移和聚集39-41
  • 二、大面积分布的多套盖层41-42
  • 三、水动力场演化控制天然气的运移聚集42-43
  • 四、断层对天然气的封闭作用43-44
  • 五、多期形成的各种圈闭有利于天然气的运移和保存44-46
  • 第四章 深层天然气成藏过程模拟46-73
  • 第一节 理藏史模拟46-49
  • 一、理藏史模型的建立46-49
  • 二、理藏史模拟计算49
  • 第二节 热演化史模拟49-53
  • 一、热演化史模型的建立50-52
  • 二、热演化史模拟计算52-53
  • 第三节 天然气生烃史模拟53-65
  • 一、生烃(气)史模型的建立54-59
  • 二、生烃(气)史模拟计算59-65
  • 第四节 大然气排烃史模拟65-73
  • 一、排烃(气)史模型的建立65-70
  • 二、排烃(气)史模拟计算70-73
  • 第五章 天然气藏(层)识别技术研究73-89
  • 第一节 天然气藏(层)识别的物理基础73-78
  • 一、岩石物理参数的研究73-74
  • 二、岩石物理参数的变化规律74-78
  • 第二节 天然气藏(层)的识别技术及烃检测方法78-89
  • 一、地震采集处理技术78-81
  • 二、天然气藏(层)识别技术81-89
  • 第六章 深层天然气勘探目标定量评价研究89-104
  • 第一节 深部地层构造沉积特征89-91
  • 第二节 深部气源岩定量评价91-94
  • 第三节 深部储集层物性及分布特征94-98
  • 一、登三、四段孔隙型致密砂岩储层94
  • 二、登一段及侏罗系孔隙-裂缝型砂砾岩储层94-97
  • 三、基岩裂缝型储层97-98
  • 第四节 深部储盖及圈闭有效性分析98-99
  • 第五节 深部有利的勘探区带评价99-104
  • 一、安达—肇州有利含气带99-103
  • 二、徐家围子北部有利含气带103-104
  • 第七章 松辽盆地慢源无机天然气成藏研究104-119
  • 第一节 慢源无机天然气地球化学特征研究104-107
  • 第二节 慢源无机天然气聚集的大地构造环境分析107-109
  • 第三节 慢源无机天然气上升运移和储集的主控因素研究109-112
  • 第四节 地壳深部慢源无机天然气成藏条件分析112-119
  • 一、地壳深部慢源无机天然气成藏条件分析112-115
  • 二、地壳深部慢源无机大然气藏(源)分布稳定性分析115-119
  • 参考文献119-127
  • 攻读博士学位期间发表科研论文127-128
  • 致谢128-129
  • 声明129


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