油气田烃类的填充和保存外文翻译.doc
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1、 综合评价澳大利亚西北大陆架,鲍磊凹陷格里芬,奇努克,Scindian油气田烃类的填充和保存 马克布林卡特、 安东尼 Gartrell、 Lisk 马克 韦恩贝利卢克 约翰逊和戴夫 杜赫斯特摘要从澳大利亚西北大陆架、鲍磊凹陷的格里芬、 奇努克和 Scindian 油气田的八口井定义的古-OWCs,是比当前的OWCs深47147m (154.2482.3 英尺) 。古-OWCs 是比分离区域的溢出点深而且是与单个大型古油聚集的存在相符合。一个平面通过这些古 OWCs 描述与斜面西北衰退大约 1.5。假设,此古OWC的是在时间上是水平的,三维结构恢复被用来评估当时的圈闭和随后postcharge的
2、结构的影响。古OWC斜面减少到0.6通过对中新世、第三世的恢复, 古OWC过度旋转0.1。一个水平的古-OWC平面有时会出现在这两个时期之间且与油气从流体古气温数据获得的估计广泛一致。修复后的古构造的大致位置与最初被填装的联合的圈闭是一致的。古积累的大量岩石体积的大块岩石容量大于当前储积10倍,表明重大油容量损失。基于当前油容量(大约两亿桶石油),几乎二亿桶油通过相对浅的东部溢出点溢进圈闭。对Griffin区域东部和北部的地区轻度钻井,并且再次运移这样大容量的油对这个区域的未来探险提供巨大刺激。绪言:烃类充填和结构历史的精确重建,是评估潜在储量的关键工具。这两个元素对石油的演变系统发挥重要的控
3、制作用而且必须进行评估,以有效地管理勘探。在此研究中,烃类填充历史和三维(3-D) 结构修复技术,来描述圈闭的演变,被用来评估澳大利亚加拿芬盆地GAF油气藏填充溢油的历史。这种综合的分析对现有的油气田提供了详细评价、卫星结构前景的评估、增强西南鲍磊凹陷石油系统的认识(图 1)。工作流程的一个关键因素是鉴定该区域最终控制油气保留和分配构造演变过程中的重要事件。地质背景和油气聚集地 鲍磊凹陷位于丹皮尔凹陷东北和西南之间埃克斯茅斯凹陷(图 1)。这些侏罗第三系最后的沉积中心共同构成澳大利亚西北大陆架北部的加拿芬盆地。Carnarvon盆地勘探钻井以来,已经发现约19亿桶油当量在1964巴罗岛的巴罗凹
4、陷石油的首个商业发现(图1) ( Kopsen ,2002年) 。比起格里芬 (油)、 奇努克和 Scindian油气田,GAF位于阿尔法拱,将鲍磊和埃图 1。位置鲍磊凹陷,说明主要结构元素和格里芬区域的位置(布林卡特等人修改,1998年)。克斯茅斯盆地分开 (图 1)。阿尔法拱是Gorgon-Rankin向南高移动趋势。这种趋势在早侏罗世裂谷就已形成(Tindale 等人;1998 年 ,Workman等人,2002 年)。基于油-源岩生物标志物的相关性,上侏罗统Dingo黏土岩被认为是本地区的主要烃源岩。(Volkman 等人,1984 ;vanAarssen 等人,1996年),并被认为
5、高达 1900m(6233.6 ft)在东南沉积中心处很厚(Hearty等人,2002 年)。在1989年,人们发现了奇努克和 Scindian 的石油和天然气领域的奇努克 1 钻井,在Zeepaard 形成的砂岩中遇到了19 M (62.3 英尺) 的油柱,并处于该岛39 米 天然气下方(128.0 英尺)(图 2,3)(Workman等人,2002 年)。不久之后,在1990年。相交99米( 324.8英尺)油柱,由在Birdrong形成的34米( 111.6英尺)油层和在Zeepaard形成65米(213英尺)油层组成。GAF可恢复的总储量估计约有 1.12 亿桶油和 74 亿立方英尺的
6、天然气(贝利和雅各布森,1997年)。假设50%恢复的一个因素,这代表约224 万桶油在合适的地方。第一次生产从 1994 年 1 月在这三个区域通过格里芬FPSO设施(工人等,2002 ) 。格里芬油田的宽广领域里,油-水接触(OWC)大约有 2696 万 (8845.1 英尺 ; 所有深度分别是真正的垂直深度) 并且已无气上限 (图 3)。相比之下,奇努克和Scindian 油田有相同的但较浅OWC,近2652 米 (8700.1ft),且都含有气冒。格里芬字段和奇努克和 Scindian 油田会显示为当前填充到靠近其各自的映射溢出点( 15 电源 m 碳氢化合物泄漏49.2ft 和 5m
7、 16.4 ft 10 米 32.8 英尺,分别)(图 3)。格里芬地区速度场中的不确定性可防止 (T. Slate, BHP Billiton,2002 年,个人通信)。碳氢化合物发现早白垩世内Birdrong 和 Zeepaard 形成时期,很密封的横向和纵向的 Muderong 形成页岩(图 2)(Workman等人,2002 年)。Muderong 形成的基底10 米 (32.8 英尺) 包括Mardie Greensand Member 从( 0.01 MD =密封)8米(26英尺)海绿石泥岩,到细粒到中粒、在基底2米(6.6英尺)海绿石和生物扰动砂岩( 0.1-10 MD ,平均1
8、 MD)。它被认为是浪费水储层区域(T. Slate, BHP Billiton,2002 年,个人通信)。Birdrong形成沉积在由风暴浅海的环境和浊度的进程,导致在夹层,细砂岩和粘土岩序列,用到净总值的40和渗透砂岩比0.1-1000 MD平均30 MD ,范围(图2)(Workman等人,2002 )。Zeepaard地层在河流和沿海平原的环境沉淀,这允许总砂岩比约 90%的砂岩沉积。储层质量通常是一般是优秀的、 孔隙度大于 20%,渗透率在 8002000 md之间 (workman等人,2002 年)。图2。鲍磊凹陷地层列(Hearty等人修改.2002)图3. 深度结构图显示在鲍
9、磊凹陷中,澳大利亚顶部Birdrong水平好的位置和当前的流体格里芬区域的接触。虚线的橙色线条指示最低收盘轮廓格里芬油田 (2706 米 ; 8878.0tf) 和奇努克和Scindian 油田(2662 m ; 8733.6 tf)在顶部的 Mardie 煤粉代用品级别。绿色箭头表示漏油事件指示方向。绿色填充油、 红色填充气。以前的工作 (Tindale 等人,1998年) 建议GAF 复杂充填和泄漏历史记录并该领域可能原本存在作为一个更大的领域,从气顶的损失格里芬场耦合与西北区域摆式生产当前油气相结合分布.此区域倾斜造成的相关联的盆地的差异沉降运动负荷所致与高等教育的碳酸盐岩的传播楔 (T
10、indale 等人,1998年)。生物降解的原油残留在其他情况不变的格里芬油被用来推断出多个阶段的油费 (Tindale 等人l.1998 年),进一步复杂化的重建电荷的历史。方法流体包裹相学细粒含油包裹体 (GOITM ) 技术(Eadington 等,1996 年) 在过去是用来评估石油包裹体的频率,以评估最大油饱和度(图 4)。此岩相技术记录石英、 含充油包裹长石细粒的百分比。图4.GOL数据库,从27个已知的石油藏(Lisk 等人,1998年)。每口井显示作为一双平均值。5印尼政府为油柱的门槛用黑虚线表示。对于每个包裹体,两个独立的 phasechange测量 aremade,均匀化温
11、度(吞) 和大萧条的凝固点从决赛冰融化. 对记录的Thom值发生在水溶液包裹碎屑石英和自生石英边界之间的过度生长是用于估计的初期形成温度石英过度生长的结晶。含水性和含油流体包裹内发生石英岩砂岩,陷印的温度来自进行水吞测量包裹体可以盆地模拟结果与集成若要将限制最可能的时间油费。相应 Tice 测量记录大萧条冰点、 盐度可与相关的水溶液的流体. 汤姆 认为 notmeasured对由于的不明朗因素并存充油夹杂物在这种复杂的值的解释如碳氢化合物的多组分流体很有价值。循环性的技术 (参见戈尔斯坦和雷诺 1994 年)支持这些相位变化的温度和使Thom and Tice两者的精确测定.。这项研究从生成的
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