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【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
...【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
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。
...【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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