发布网友 发布时间:2023-08-22 02:04
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热心网友 时间:2024-11-01 02:07
通过以上讨论,我们对源岩中干酪根和可溶有机质在成油演化中的行为和贡献有了一个初步了解,为了更深入的认识问题,下面主要通过族组分和总烃的资料对两者的贡献做定量探讨。
从物质平衡的角度,在理想的条件下,二种有机质在同一实验温阶生成的同一种产物的总和应与源岩在相同条件下热模拟产生的同一产物的量相等。但实际上,两种有机质分开模拟所处的介质条件和环境只能说和源岩有相似性,但并不完全相同。此外,分离和模拟过程中的实验误差和轻烃的损失都会影响分离和实验过程的闭合度,即使这样,我们仍能通过实验,看到两种有机质在不同温阶对油气生成的贡献。
设:X为源岩中某一组分的产率;
Y为干酪根中某一组分的产率;
Z为可溶有机质中某一组分的产率。
则有 Z=X—Y
求出干酪根模拟生成某产物产率占源岩生成该产物总产率的百分数,剩余的即为可溶有机质生成某产物产率占源岩生成该产物总产率的百分数。取干酪根,可溶有机质对源岩产出总烃、非烃、沥青贡献的百分数随热演化程度做图,可直观的地看出在不同演化阶段干酪根和可溶有机质对源岩生油主要组成贡献的变化。由图6-15可以看出在274℃干酪根和可溶有机质对总烃的贡献发生了变化,在这之前以可溶有机质贡献为主,在这之后两者的贡献几乎相当。干酪根和可溶有机质对非烃+沥青质贡献的变化点与总烃类似,为276℃。显然274~276℃是干酪根和可溶有机质对油气贡献的转折点,Ro约为0.45%~0.5%。模拟实验结果表明,该烃源岩具有两个生油高峰见图6-16。
图6-15 干酪根、可溶有机质分别对总烃、非烃、沥青贡献随温度的变化
图6-16 烃转化率曲线
第一生烃高峰结束时(即300℃,Ro为0.5%),相当于未成熟-低成熟阶段的生烃高峰,可溶有机质对生烃的贡献占总烃的76%,干酪根占24%。第二生油高峰从350~400℃(Ro为1.0%~1.4%),可溶有机质的贡献占50.7%,干酪根的贡献占49.30%。实验结果表明,这种富含藻类的钙质页岩,有机质相当富集,并且可溶有机质占了较大的比例,对石油的形成始终做着贡献,尤其在未熟-低熟阶段对石油的形成更有意义。
目前在济阳坳陷东营凹陷南坡发现1×108t未熟油储量,经油对比表明,其生油岩体埋深小于2800m,Ro小于0.5%。据上述模拟实验研究结果,东营凹陷南坡的低熟油主要(占76%)来自可溶有机质的直接降解。