塔里木盆地托甫台地区奥陶系油气成藏机理及成藏模式研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:cute_xiaoxiao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
深层与超深层已成为油气勘探的重要接替领域,尤其是碳酸盐岩油气藏对深层增储至关重要。为了揭示深层油气藏的分布特征,本文以塔里木盆地托甫台地区为研究对象,综合地质、地球化学及盆地模拟等理论和方法,深入探讨奥陶系油气藏的来源、成藏期次以及运移路径等成藏机理,明确深层碳酸盐岩油气的成藏模式及主控因素。研究表明,托甫台地区油气藏主要分布于奥陶系碳酸盐岩储层(埋深大于6000 m)中,存在低饱和重质油、中质油和低-未饱和轻质油等多种相态,南轻北重,并随深度增加油质变轻。地化特征显示,研究区原油以高-过成熟为主,既来自以宏观藻类为主的腐殖型烃源岩,又来自以浮游藻类为主的腐泥型烃源岩,为下寒武统玉尔吐斯组与上奥陶统烃源岩的混源油。该区油气在加里东晚期、海西晚期及喜山期三期成藏,空间上成藏期次存在差异:北部的艾丁地区以加里东晚期一期成藏为主,向南油气成藏期次增多,且以海西晚期和喜山期充注为主。研究区油气以断层垂向输导为主,原油成熟度具有主干断裂异常高、沿主干断裂向北东方向减小并自主干断裂向NW方向减小的特征;大部分油气沿NNE向TP39主干断裂运移,并具有从南向北的运移趋势,后期沿与主干断裂连通的NW、NE向次级断裂、不整合面及渗透性输导层进行侧向调整,运移趋势与主干断裂油气产能高、成熟度变化规律完全吻合。塔里木盆地深层油气多表现为“多期成藏-叠加改造型”、“早期成藏-晚期调整型”及“晚期成藏型”三种成藏模式,而托甫台地区属于典型的“多期成藏-叠加改造型”成藏模式。研究区深层油气的富集受控于三个因素:多套烃源岩为油气多期充注提供了充足的油气来源;通源断裂多期活动为油气提供了良好的储集及输导条件;上覆巨厚泥岩盖层为油气提供了良好的保存条件。
其他文献
锂离子电池(锂电)的高能量密度、长循环寿命加速了其产业化,同时锂盐的匮乏、安全性低等问题也使得锂电的发展到了瓶颈期。钠离子电池(钠电)作为锂电较有前途的替代品迎来了研发热潮,钠源的低成本减小了钠电的造价,较高的氧化还原电势提升了安全性;这都利于将钠电用到规模储能中。然而,钠电由于较高的氧化还原电势而固有的能量密度低,倍率能力差的问题使得钠电很难根本上媲美锂电。同时,钾离子电池(钾电)较低的氧化还原
学位
线控底盘是高阶自动驾驶技术落地的保障,电子机械制动系统是真正意义上的纯线控制动,完全摒弃液压/气压装置,实现人车解耦,易于集成电子驻车制动、防抱死制动系统、电子稳定控制、牵引力控制、自动紧急制动等自动驾驶系统功能,提升车辆主动安全性和操纵稳定性,是高级别自动驾驶技术的理想制动执行机构。但是由于系统可靠性、功能安全及成本等原因仍未规模量产应用。报告对电子机械制动系统典型结构设计原理,系统冗余设计方案
期刊
随着全球能源的日益消耗,人类面临着能源消耗殆尽的巨大压力,而且在石油化石资源的使用过程中也伴随着严重的环境污染问题。由于木质素具有储量丰富、可再生等特点引起了广大研究者的关注。因此对木质素进行催化加氢脱氧处理具有重要研究意义。本论文以愈创木酚为模型化合物研究了在碱性水相环境下催化剂对愈创木酚的加氢脱氧反应;设计了一种两步法反应,为愈创木酚的加氢脱氧反应提供了一个新的思路。以椰壳炭为催化剂载体,采用
学位
报纸
随着全球工业迅速发展、纺织、化妆品、橡胶、印刷等行业排放的有机染料废水日益增多。这些有机染料废水会破坏水生生态环境,因此寻求有效的方法处理有机染料废水具有重大意义。当前处理染料污水的手段有很多,如吸附、化学催化等。但是目前常用的吸附手段不能有效分解废水中的有机染料。因此,低能耗易操的的化学催化法不失为一种好的方法。值得注意的是,由于良好的物理化学性质,钯基(Pd)贵金属纳米粒子可作为优异的催化剂来
学位
氮掺杂碳材料独特的物理化学性质使其在催化、电催化等领域的应用有着巨大的潜在价值。碳材料的制备原料多种多样,但寻找低廉易得的碳源和氮源具有重要的现实意义。随着世界能源需求的增加,作为常规石油重要补充之一的页岩油,其加工利用日益受到重视,但页岩油中含量相对较高的含氮化合物,会给页岩油的清洁高效转化带来诸多挑战。将页岩油中的含氮化合物脱除,不仅可以显著改善页岩油的品质,而且分离得到的含氮化合物可能是合成
学位
2D MOFs纳米材料由于其独特的尺寸效应、多孔结构、高孔隙率和高比表面积,在电催化析氧反应、析氢反应、催化等领域具有很好的应用前景,近些年来得到了广泛研究。然而现有的制备2D MOFs纳米材料的方法,存在合成步骤复杂、产率低、得到的纳米材料不稳定等局限因素,所以不利于2D MOFs纳米材料的可控以及高效率合成。微液滴连续合成是近些年来出现的一种新型材料合成的反应方法。基于微液滴反应过程中,反应条
学位
随着科技的进步,可移动电子设备迅速进入人们生产和生活的各个领域,也为解决能源紧缺和环境污染问题作出了巨大贡献。锂离子电池因其具有较高的能量密度,优异的循环倍率性能,目前已经被应用于各种便携式设备。但由于地球上锂资源匮乏,价格昂贵且不具有可持续性,难以应用到大规模储能系统上,因此寻找锂的替代元素是很有必要的。钾元素储量丰富价格低廉,并且与锂元素具有类似的化学性质,这都赋予了钾离子电池良好的应用前景,
学位
目前国内外轮胎用橡胶油都是采用润滑油生产过程中副产的溶剂精制抽出油进行二次加工得到的,由于润滑油的生产工艺逐渐由传统的物理抽提转变为加氢改质,抽出油的产量大幅度下降,难以满足环保橡胶油的大量需求,因此开发新的生产环保橡胶油的方法迫在眉睫。催化裂化循环油通常作为一种柴油调和组分,或作为燃料油直接使用,随着市场需求和环保要求的发展变化,其作为产品调和组分的吸引力越来越小,不得不返回催化裂化重新裂化。从
学位
水凝胶由于其具有高亲水性的三维网络结构,在皮肤组织工程,药物运输,生物传感器等方面得到广泛应用。传统有机交联水凝胶由于其机械性能差,溶胀性低,毒性限制了其实际应用。无机纳米粒子交联复合物水凝胶能显著提升水凝胶的综合性能,因而受到研究者的广泛关注。近年来,黏土、层状双金属氢氧化物、碳量子点、氧化石墨烯等都被用做无机交联剂合成纳米复合水凝胶。开发新型纳米复合水凝胶,发挥纳米粒子特性,提升纳米复合水凝胶
学位