System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法技术_技高网

一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法技术

技术编号:43284486 阅读:12 留言:0更新日期:2024-11-12 16:06
本发明专利技术属油气运移路径刻画领域,特别涉及一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,包括:选取研究区储层石英颗粒,制备石英薄片;镜下观察石英薄片的岩石学特征,选取目标石英样品;测量目标石英样品颗粒核部及加大边氧同位素含量;绘制氧同位素分布直方图及氧同位素与研究区钻井压力系数叠合平面图;根据叠合平面图确定含烃类流体运移路径。本发明专利技术利用陆源碎屑岩中分布最广、含量最高的石英矿物,分析其次生加大边氧同位素的特征及变化规律建立氧同位素含量变化与运移距离的关系,形成利用石英加大边氧同位素示踪含油气流体运移的新方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属油气运移路径刻画领域,特别涉及一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法


技术介绍

1、深埋地层中含油气(烃类)流体优势运移方向的示踪是油气地球化学的研究热点及难点。目前研究方法包括物理模拟实验,数值模拟,温度场、应力场及压力场三场耦合分析,有机地球化学示踪等方面。物理、数值模拟及三场耦合研究仅能把握大致运移方向;有机地球化学指标受复杂构造盆地油气运移的“多源多期”混合效应和次生变化的影响,参数变化紊乱,难准确确定油气运移的有机地球化学记录。油气成藏过程中,含油气流体在经过储层时,流体与岩石会发生强烈的物理、化学作用,这种作用可以揭示物质来源、指示流体运移过程及强弱,并且可以反映烃类在这一过程中的作用。作为地球上最丰富的元素之一,氧是各类岩石、矿物的主要组成成分,大量研究已经证实,氧同位素的组成可以用来反映矿物或岩石的成因、岩浆来源及流体-岩石作用等。

2、一般来说岩浆成因的石英不会引起明显的氧同位素分馏,分馏值一般不超过0.3‰。相比而言,统计显示,火成岩样品中氧同位素较为集中,例如花岗岩中氧同位素值δ18ov-snow集中在7‰-15‰左右、玄武岩中氧同位素值约为6‰-9‰。而在有机质中,氧同位素偏正、不集中并具有很大的变化范围,tartèseetal.(2016)对干酪根进行了原位氧同位素研究,显示有机质氧同位素值变化范围可达0‰-35‰。因此,在流体-岩石作用过程中,有机质的加入可以大大的增加氧同位素的变化,为其示踪含油气流体运移提供了可能。


技术实现思路p>

1、针对上述问题,本专利技术一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,包括:

2、选取研究区储层石英颗粒,制备石英薄片;

3、镜下观察石英薄片的岩石学特征,选取目标石英样品;

4、测量目标石英样品颗粒核部及加大边氧同位素含量;

5、绘制氧同位素分布直方图及氧同位素与研究区钻井压力系数叠合平面图;

6、根据叠合平面图确定含烃类流体运移路径。

7、其进一步的优选技术方案为:氧同位素分布等值线平面图为根据氧同位素分布规律构建的等值线图。

8、其进一步的优选技术方案为:镜下观察石英薄片的岩石学特征,是指显微镜下利用单偏光正交光观察石英薄片,查找石英薄片中是否具有溶蚀现象。

9、其进一步的优选技术方案为:镜下观察石英薄片的岩石学特征,还包括利用阴极发光观测石英薄片,查找石英薄片中是否存在石英加大边。

10、其进一步的优选技术方案为:目标石英样品,是指具有溶蚀现象及存在石英加大边的石英薄片。

11、其进一步的优选技术方案为:加大边氧同位素含量的测量,采用多接收二次离子探针质谱计进行测量。

12、其进一步的优选技术方案为:多接收二次离子探针质谱计的标样为nbs-28,其氧同位素值为δ18o=9.64±0.12‰(2sd)。

13、其进一步的优选技术方案为:其中研究区成藏期古构造特征包括断层、构造变形、岩石类型、沉积环境。

14、其进一步的优选技术方案为:石英颗粒为石英晶粒或其他具有类似氧同位素变化特征的矿物。

15、其进一步的优选技术方案为:研究区为油气勘探领域的任何一个区域,包括陆地和海洋领域。

16、本专利技术的有益效果:本专利技术利用陆源碎屑岩中分布最广、含量最高的石英矿物,分析其次生加大边氧同位素的特征及变化规律建立氧同位素含量变化与运移距离的关系,形成利用石英加大边氧同位素示踪含油气流体运移的新方法。

17、本专利技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本专利技术而了解。本专利技术的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所指出的结构来实现和获得。

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【技术保护点】

1.一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述氧同位素分布等值线平面图为根据氧同位素分布规律构建的等值线图。

3.根据权利要求2所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,镜下观察石英薄片的岩石学特征,是指显微镜下利用单偏光正交光观察所述石英薄片,查找所述石英薄片中是否具有溶蚀现象。

4.根据权利要求3所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,镜下观察石英薄片的岩石学特征,还包括利用阴极发光观测所述石英薄片,查找所述石英薄片中是否存在石英加大边。

5.根据权利要求4所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述目标石英样品,是指具有溶蚀现象及存在石英加大边的石英薄片。

6.根据权利要求5所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述加大边氧同位素含量的测量,采用多接收二次离子探针质谱计进行测量。

7.根据权利要求6所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述多接收二次离子探针质谱计的标样为NBS-28,其氧同位素值为δ18O=9.64±0.12‰(2SD)。

8.根据权利要求1所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,其中研究区成藏期古构造特征包括断层、构造变形、岩石类型、沉积环境。

9.根据权利要求1-8任一项所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述石英颗粒为石英晶粒或其他具有类似氧同位素变化特征的矿物。

10.根据权利要求9所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述研究区为油气勘探领域的任何一个区域,包括陆地和海洋领域。

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【技术特征摘要】

1.一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述氧同位素分布等值线平面图为根据氧同位素分布规律构建的等值线图。

3.根据权利要求2所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,镜下观察石英薄片的岩石学特征,是指显微镜下利用单偏光正交光观察所述石英薄片,查找所述石英薄片中是否具有溶蚀现象。

4.根据权利要求3所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,镜下观察石英薄片的岩石学特征,还包括利用阴极发光观测所述石英薄片,查找所述石英薄片中是否存在石英加大边。

5.根据权利要求4所述的一种确定碎屑岩地层含烃类流体运移路径的方法,其特征在于,所述目标石英样品,是指具有溶蚀现象及存在石英加大边的石英薄片。

6.根据权利要...

【专利技术属性】
技术研发人员:黄林军李慧珍刘文强崔健
申请(专利权)人:中国石油天然气集团有限公司
类型:发明
国别省市:

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