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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于石油地质勘探,尤其涉及一种湖相黏土类烃源岩排烃效率分布模型建立方法和湖相黏土类烃源岩排烃效率确定方法。
技术介绍
1、有关烃源岩排烃效率的估算前人已经做了较多工作,主要方法是依据烃源岩地质剖面可溶有机质含量、烃类分子含量的变化、原油中不同组分在干酪根中的溶解率、烃源岩残留烃与热模拟实验结果、原始生烃潜力恢复结合热解参数、生排烃模拟实验以及通过厚层烃源岩与薄层烃源岩已生烃量的对比等进行排烃效率估算。然而,已有排烃效率的研究方法涉及了不同有机地化与地质参数,数据获取、处理过程较为复杂,且参数处理以定性或半定量为主,在具体计算时参数不易把握。此外,烃源岩有机质丰度、类型、成熟度、厚度以及源储配置关系等都对排烃效率有影响。因此,提出一种简单快捷、易于操作的定量计算排烃效率的方法就显得非常重要。
技术实现思路
1、本专利技术的目的在于提供能够简单快捷、易于操作的实现排烃效率定量确定的技术方案。为了实现上述目的,本专利技术提供了如下两方面的技术方案。
2、第一方面,本专利技术提供了一种湖相黏土类烃源岩排烃效率分布模型建立方法,该方法包括:
3、获取研究区中多个模型建立用样品;所述模型建立用样品为具有相同沉积条件、具有相近的有机母质类型、具有相近的有机质热演化程度的湖相泥页岩样品;其中,具有相近的有机母质类型指80%以上的样品均为i型干酪根或者ii型干酪根或者iii型干酪根;具有相近的有机质热演化程度指样品之间的最高热解峰温温差不超过15℃;
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5、基于有机碳含量toc不低于研究区烃源岩排烃的有机碳含量toc下限值的各模型建立用样品的烃指数hci结合研究区单位质量有机质最大生烃量值,确定有机碳含量toc不低于研究区烃源岩排烃的有机碳含量toc下限值的各模型建立用样品的排烃效率;其中,排烃效率=(研究区单位质量有机质最大生烃量值-烃指数hci)÷研究区单位质量有机质最大生烃量值;
6、基于有机碳含量toc不低于研究区烃源岩排烃的有机碳含量toc下限值的各模型建立用样品的排烃效率,确定排烃效率与有机碳含量toc的关系模型作为研究区湖相黏土类烃源岩排烃效率分布模型。
7、根据第一方面的优选实施方式,其中,模型建立用样品还满足有机质丰度差异变化大;其中,有机质丰度差异变化大指最大有机碳含量toc与最小有机碳含量toc的差不低于10%。
8、根据第一方面的优选实施方式,其中,获取研究区中多个模型建立用样品包括:
9、研究区中具有相同沉积条件的多个湖相泥页岩样品;
10、确定各湖相泥页岩样品的有机碳含量toc、残留烃s1、裂解烃s2和最高热解峰温tmax;
11、基于各湖相泥页岩样品的残留烃s1、裂解烃s2分别确定各湖相泥页岩样品的热解产烃指数pi;分别利用各湖相泥页岩样品的最高热解峰温tmax和热解产烃指数pi确定各湖相泥页岩样品的热演化程度(行业内通常将热演化程度分为高过成熟、成熟、低成熟和未成熟四个等级);
12、基于各湖相泥页岩样品的有机碳含量toc、残留烃s1分别确定各湖相泥页岩样品的有机母质类型(行业内通常将有机母质类型分为i型干酪跟、ii型干酪根和iii型干酪根,ii型干酪根包括ii1型干酪根和ii2型干酪根);和/或基于各湖相泥页岩样品的有机碳含量toc、裂解烃s2分别确定各湖相泥页岩样品的氢指数hi,并分别利用各湖相泥页岩样品的氢指数hi和最高热解峰温tmax确定各湖相泥页岩样品的有机母质类型;
13、基于各湖相泥页岩样品的热演化程度和各湖相泥页岩样品的有机母质类型,确定具有相近的有机母质类型、具有相近的有机质热演化程度的湖相泥页岩样品作为研究区中多个模型建立用样品;
14、进一步地,分别利用各湖相泥页岩样品的最高热解峰温tmax和热解产烃指数pi确定各湖相泥页岩样品的热演化程度包括:
15、各湖相泥页岩样品按照其最高热解峰温tmax和热解产烃指数pi,投点到最高热解峰温tmax-热解产烃指数pi热演化程度划分模版中,从而确定各湖相泥页岩样品的热演化程度;
16、进一步地,基于各湖相泥页岩样品的有机碳含量toc、残留烃s1分别确定各湖相泥页岩样品的有机母质类型包括:
17、各湖相泥页岩样品按照其有机碳含量toc和残留烃s1,投点到有机碳含量toc-残留烃s1有机母质类型划分模版中,从而确定各湖相泥页岩样品的有机母质类型;
18、进一步地,分别利用各湖相泥页岩样品的氢指数hi和最高热解峰温tmax确定各湖相泥页岩样品的有机母质类型包括:
19、各湖相泥页岩样品按照其氢指数hi和最高热解峰温tmax,投点到最高热解峰温tmax-氢指数hi有机母质类型划分模版中,从而确定各湖相泥页岩样品的有机母质类型;
20、进一步地,确定各湖相泥页岩样品的有机碳含量toc、残留烃s1、裂解烃s2和最高热解峰温tmax包括:分别制作各湖相泥页岩样品的粉末样;分别对各湖相泥页岩样品的粉末样进行有机碳含量toc、残留烃s1、裂解烃s2和最高热解峰温tmax测定,得到各湖相泥页岩样品的有机碳含量toc、残留烃s1、裂解烃s2和最高热解峰温tmax;更进一步地,各湖相泥页岩样品的粉末样的粒径为80目-120目
21、进一步地,各湖相泥页岩样品的热解产烃指数pi通过下述公式进行确定:
22、pi=s1÷(s1+s2)
23、式中,pi为热解产烃指数,单位无量纲;s2为裂解烃,单位mg烃/g岩石;s1为残留烃,单位mg烃/g岩石;
24、进一步地,各湖相泥页岩样品的氢指数hi通过下述公式进行确定:
25、hi=s2×100÷toc
26、式中,hi为氢指数,单位mg烃/g toc;s2为裂解烃,单位mg烃/g岩石;toc为有机碳含量,单位%;
27、进一步地,该方法还包括:基于各湖相泥页岩样品的热演化程度、各湖相泥页岩样品的有机母质类型和有机碳含量toc,确定具有相近的有机母质类型、具有相近的有机质热演化程度、有机质丰度差异变化大的湖相泥页岩样品作为研究区中多个模型建立用样品;其中,有机质丰度差异变化大指最大有机碳含量toc与最小有机碳含量toc的差不低于10%;
28、进一步地,有机碳含量toc采用碳硫分析仪(如leco cs230)进行测定即可;
29、进一步地,残留烃s1、裂解烃s2和最高热解峰温tmax采用岩石热解(rock-eval)仪进行测定即可。
30、根据第一方面的优选实施方式,其中,基于各模型建立用样品的有机碳含量toc、烃指数hci和残留烃s1,确定研究区烃源岩排烃的有机碳含量toc下限值和研究区单位质量有机质最大生烃量值包括:
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【技术保护点】
1.一种湖相黏土类烃源岩排烃效率分布模型建立方法,该方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其中,模型建立用样品还满足有机质丰度差异变化大;其中,有机质丰度差异变化大指最大有机碳含量TOC与最小有机碳含量TOC的差不低于10%。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,获取研究区中多个模型建立用样品包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其中,该方法还包括:基于各湖相泥页岩样品的热演化程度、各湖相泥页岩样品的有机母质类型和有机碳含量TOC,确定具有相近的有机母质类型、具有相近的有机质热演化程度、有机质丰度差异变化大的湖相泥页岩样品作为研究区中多个模型建立用样品;其中,有机质丰度差异变化大指最大有机碳含量TOC与最小有机碳含量TOC的差不低于10%。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,基于各模型建立用样品的有机碳含量TOC、烃指数HCI和残留烃S1,确定研究区烃源岩排烃的有机碳含量TOC下限值和研究区单位质量有机质最大生烃量值包括:
6.根据权利要求5所述的方法,其中,基于各模型建立用样品按照其有机碳含量TOC和烃指数HCI
7.根据权利要求6所述的方法,其中,基于各模型建立用样品按照其有机碳含量TOC和残留烃S1,结合研究区烃源岩排烃的有机碳含量TOC下限值,确定研究区单位质量有机质最大生烃量值包括:
8.根据权利要求7所述的方法,其中,该方法还包括:在各模型建立用样品投点到以有机碳含量TOC为横坐标、以烃指数HCI为纵坐标的坐标系中得到的图版中,结合研究区烃源岩排烃的有机碳含量TOC下限值和研究区单位质量有机质最大生烃量值对各模型建立用样品所在的区域进行划分:
9.根据权利要求1所述的方法,其中,基于有机碳含量TOC不低于研究区烃源岩排烃的有机碳含量TOC下限值的各模型建立用样品的排烃效率,确定排烃效率与有机碳含量TOC的关系模型作为湖相黏土类烃源岩排烃效率分布模型包括:
10.一种湖相黏土类烃源岩排烃效率确定方法,该方法包括:
...【技术特征摘要】
1.一种湖相黏土类烃源岩排烃效率分布模型建立方法,该方法包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其中,模型建立用样品还满足有机质丰度差异变化大;其中,有机质丰度差异变化大指最大有机碳含量toc与最小有机碳含量toc的差不低于10%。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,获取研究区中多个模型建立用样品包括:
4.根据权利要求3所述的方法,其中,该方法还包括:基于各湖相泥页岩样品的热演化程度、各湖相泥页岩样品的有机母质类型和有机碳含量toc,确定具有相近的有机母质类型、具有相近的有机质热演化程度、有机质丰度差异变化大的湖相泥页岩样品作为研究区中多个模型建立用样品;其中,有机质丰度差异变化大指最大有机碳含量toc与最小有机碳含量toc的差不低于10%。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,基于各模型建立用样品的有机碳含量toc、烃指数hci和残留烃s1,确定研究区烃源岩排烃的有机碳含量toc下限值和研究区单位质量有机质最大生烃量值包括:
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