油气的形成与破坏.ppt
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1、Generation and Breakage of Oil&gas,Section 1 油气藏形成的基本条件(Basic Condition of Oil and Gas Pool Generation)Section 2 油气聚集与成藏(Accumulation and Formation Pool of Oil and Gas)Section 3 油气藏的破坏与油气的再分布(Redistribution and Breakage of Oil&Gas pool),圈闭在地下捕获了油气就成为油气藏。我们可以把圈闭比作一个盒子。这个盒子如果是空的,我们对圈闭的勘探就是徒劳无益的!这个盒子在什
2、么情况下可以捕集油气?它是在什么时间、以什么方式捕获油气的?一旦其中充满油气,它会被破坏吗?这个盒子破坏了,我们还能指望在附近找到其残余的油气吗?,Section 1 Basic Condition of Oil and Gas Pool formation,油气藏,特别是大型油气藏形成的基本条件应包括:充足的油气源 足够的油气运移动力 良好的运移通道 有效的储集层 有利的生储盖组合 大容积的有效圈闭 有良好的油气保存条件,1.1 Ample oil and gas source,一个盆地或含油气区的油气源丰富程度,取决于下列四个基本条件:(1)有机质的丰度(2)有机质类型(3)有机质成熟度(
3、4)排烃效率或排烃系数,能满足上述四个基本条件的盆地沉积区,应具有广阔的有利于有机质大量繁殖和保存的封闭或半封闭的沉积环境;较高的沉积速率和较长的持续沉积时间,有利于有机质在较短的时间内成熟,并排出油气。盆地内具备这些条件的沉积区,称为生油坳(凹)陷。,由于盆地具有多种类型和演化模式,因而,不同盆地的生油坳陷内生油岩系发育情况有明显差异性。生油坳陷可能仅存在于某一演化阶段,形成单一的生油岩系;也可能存在于若干演化阶段,形成多旋回、多层生油岩系。,生油坳陷在盆地内的展布,归纳起来大致有以下三种基本型式:1)位于盆地中央地带,如松辽、西西伯利 亚、洛杉矶、锡尔特等盆地;2)偏于盆地一侧,如波斯湾、
4、伏尔加-乌拉 尔、阿尔伯达、山九昆等盆地;3)多生油凹陷,即统一的含油气盆地中存在若 干个生油凹陷,如渤海湾盆地。,生油凹陷在盆地内的位置,在盆地发展和演化中可以保持基本一致,亦可能发生某种程度甚至是较大范围的转移。生油凹陷的面积大多与盆地的规模有密切关系。一般大中型盆地的生油凹陷面积较大。生油凹陷内形成的生油岩体积,是不同层位成熟的生油岩体积的总和。,据克莱米(,1997)的统计,世界上共有334个大油气田(最终可采储量达68106t以上的大油田222个,最终可采储量为1011m3的大气田112个),分布于60多个油气盆地中。其中有16个盆地含有5个以上的大油气田,这16个盆地的大油气田总数
5、为249个,占所有大油气田总数的71.5%;储量则可达90%以上。其中部分油气盆地的面积、体积沉积速率和大油气田数的分布,如表 所示。,The statistics of sediment velocity on area and volume in main oil and gas basin,但是,不能因此就认为中型的或小型盆地就不可能形成丰富的油源。有些盆地虽然面积较小、沉积历史也不长,但沉积岩系和生油层的厚度却很大,这在一定程度上弥补了面积小的缺陷。加上其它有利条件的配合,中小型盆地亦可为形成巨大的油气聚集提供丰富的油源。例如,洛杉矶盆地其面积仅39,000km2,但在晚中新世到更新世
6、的短短二千多万年内沉积的沉积岩系厚达6000m以上,其中生油岩系2000-3000m,油源丰富;再加上有多种有利条件的配合,在其中形成了4个大油田和50多个中小型油气田,单位面积的产油率居世界首位。,Abundance map of oil and gas basin(from Perute,1972),1.2 Enough migration drive of oil and gas石油和天然气是流体,它们在地下会发生运移,由原来生成它们的沉积物中运移到现在容纳它们的沉积物中。首先油气自油源岩进入储集层,油气只有获得足够的能量以克服阻力并排替出孔隙水才能进入储集岩,然后进入圈闭。,1.3 F
7、avorable passage of migration油气运移除了有足够的运移动力外,还得有良好的运移通道。运移通道在传统上称为运载层(carried beds),更准确为运载系统(carried system),因为除了渗透性地层外,还可以是不整合面、断层或断裂体系、古老的风化带、或刺穿的底辟构造。渗透性储层是最广泛最基本的二次运移通道,油气聚集也正是发生在其中。在渗透性砂岩中以孔隙型通道为主,在致密碳酸盐岩中以裂缝型通道为主。,1.4 Effective reservoir 一个含油气盆地具有丰富的源岩和油气运移历史,但最令人沮丧的是在适宜的地层位置内缺乏具有孔隙性和渗透性的岩层,而孔
8、隙性和渗透性是产出商业数量的石油或(和)天然气必不可缺的条件。任何具有这种功能的岩石都可成为有效储集岩(reservoir rock)。,1.5 Favorable source,reservoir,seal combination The practice of oil and gas exploration proves:osculating combination of source,reservoir,seal is a indispensability postulate in formation big oil and gas pool.,1.5.1 Basic concept a
9、nd classification of the combination 所谓生储盖组合,系指三者组合的型式。其实质是以怎样的关系组合在一起才能使生油层中生成的油气有效地驱向储集层,而储集层中储存的油气不致逸散。根据上述概念可知,在研究生、储、盖组合关系时,需着重解决两个实质性问题:1)生油层中生成的油气向储集层输导的通道(passage)及输导能力(transmitting ability);2)盖层的质量和厚度(quality and thickness about roof of rocks)。,沟通生油层和储集层的通道(或输导层)有三种基本型式:孔隙-裂缝系、不整合面和断层。前者为生油
10、层和储集层直接接触带的主通道;后两者不仅可以把时间上不连续的、甚至空间上也不相邻的生油层和储集层组合在一起,构成生储盖组合。输导层输导油气的能力与生油层和储集层的接触方式及本身特征有关。一般来说,生油层和储集层垂向直接接触比侧向相邻的输导能力大;接触面积愈大输导能力愈强;通道孔隙直径粗大,两端压差大、形状简单、输导能力强。,盖层的质量和厚度是保证储集层具有良好封闭性的基本条件。盖层的质量主要取决于孔隙直径大小和裂缝发育程度(或可塑性)。盖层封闭性能的好坏,可以用盖层和储层之间的排替压力差来确定。,与输导油气的能力相比,盖层是从属的因素。在成油条件相似的情况下,输导能力强的组合中,生油层能高效率
11、地驱出其中生成的油气,成为有效的源泉;反之如果缺乏排烃能力,即使已生成大量烃类,也只能被闷死在生油层中,不能成为有效油源。因此,在进行生储盖组合分类时,必须首先考虑生油层与储集层的接触关系以及通道的型式和特征。,根据生、储层接触关系将生储盖组合分为两大类,即连续的组合和不连续的(间断的)组合。然后再根据接触方式及通道型式,将各类组合加以进一步划分。具体划分方案及模式,如图所示。,Classification and pattern map of the combination,1)Continuous combination 这类组合的基本特点是:三者同存在于连续沉积的地层单位中。生、储层或者
12、垂向交替,或者侧向互变,但均属不同方式的直接接触;接触方式可以是面接触(上覆和下伏型)、带接触(侧变型)和体接触(封闭型);无论哪一种接触方式,输导油气的通道都是以孔隙-裂缝系统为主。由于该类组合中生、储层直接相接触,且界面的排替压力差极大,到达生油层界面上的油气可以无阻地流向储层。,不同型式组合中生、储层的接触方式和接触面积都有一定的差异,因而输导能力也各不相同。一般互层型(上覆-下伏复合型式)最佳,侧变型、上覆-下伏型次之;封闭型虽然接触面积广、输导能力较强,但明显地受到透镜状储集体大小的限制。,2)Discontinuous combination 这类组合的基本特征是生油层和储集层在时
13、间上是不连续的;在空间上可以相邻,也可以不相邻;两者之间是由不整合面或断层面所沟通。根据通道的特点,可以分为不整合型和断裂型。,不整合型:这种组合中的生油层和储集层是由不整合面所沟通。它可以分别存在于不整合面的两侧,或同时存在于一侧。由于不整合面具有较强的输导能力,对油气聚集起着重要作用,特别是当生油层和储集层分别紧靠不整合面两侧时,可以起到良好的输导作用。,断裂型:在断裂型组合中,生油层总是位于储集层下方,但两者可以位于断层的一侧或两侧,以断层作通道。这种组合在断层构造较发育的断陷盆地和三角洲发育区分布较为普遍。世界上许多中小型油气田及部分大油气田的组合,就是这种型式。我国济阳坳陷的孤岛油田
14、新近系油层与古近系生油层的组合,就属于这一型式。,The section of Gudao Oilfield,1.5.2 Evaluation of the combination1)The best combination of favor oil and gas accumulation 所谓最佳的组合型式,就是输导能力和效率最高的组合型式。一般来说,互层型,侧变型和不整合型是较好的组合;断裂型、上覆和下伏型次之;封闭型组合中因大多数透镜状聚集体的容积较小,一般不能形成巨大的油气聚集。,2)The best thickness of source beds 一般来说,生油层的厚度大,生油的
15、潜量也大。这里所指的生油层最佳厚度是从生储盖组合这一角度,考虑单层连续沉积的生油层在多大的厚度范围内具有最高的排烃效率。,据真柄钦次(1978)对世界各油区泥岩中流体压力在垂向上分布的分析,认为巨厚泥质生油层向储集层提供流体(包括油气),主要是由紧靠储集层的30m(100ft)左右的生油层,其余部分的效率很低。根据这一研究得出,单层厚度为30-50m的油层具有最高的排烃效率。随着连续厚度增大,排烃效率降低。连续厚度大于200m以上,排烃效率明显降低。,The distribution map of certain fluid pressure in seacoast of Mexico gul
16、f(from 真柄钦次,1978),3)The best percents of sands 克鲁宾和纳格尔在研究落基山区上白垩统中油气分布与砂岩百分率关系的基础上,推论大多数油田分布在砂/页比率为的地带,相当于砂岩含量为20%-50%的地带。,迪基和罗恩在编制怀俄明州盐溪区白垩系弗朗提尔组和俄克拉荷马州宾夕法尼亚系阿托卡组的砂/页岩比率及其与油气分布关系时,均指出:前者油藏分布于砂/页岩比率为(相当砂岩百分率为19-29%);后者分布于砂岩百分率为33%-67%区间。对世界上不同地区砂岩中油藏分布与砂岩百分率之间的关系统计结果表明,砂岩百分率为20-60%区间,是油气分布的有利地带。对生储盖
17、组合的定性评价可综合如表 所示。,The simple table of qualitative estimation on source、reservoir、seal combination,1.6 Great effective trap,有效圈闭是形成油气藏的基本条件。要形成巨大的油气藏,必须有大容积的有效圈闭。圈闭容积的大小,主要取决于闭合面积(close area)、闭合高度(close height)、储集层的有效厚度(effective thickness)和有效孔隙度(effective porosity)等参数。一个大容积的圈闭,通常具有较大的闭合面积,较厚的储集层,较高的孔
18、隙度,但闭合度的变化范围可能较大。,据对17个储量在 13.9108t(或13.9108t当量的天然气)的特大油气田的不完全统计,含油气面积最小的为340km2,最大的达10000km2,中值约2000km2;油层的有效厚度最小为50m,最厚的达2100m(裂缝性灰岩裂缝带的垂直厚度),一般100-400m;油层的有效孔隙度大多在20%以上,少数裂缝性储集层岩样的有效孔隙度可能较低,但裂缝带的实际孔隙度和渗透率均相当大。,但是,对大容积圈闭的勘探结果表明,并非所有这类圈闭都能有效地聚集油气。对聚油条件不同的圈闭进行对比分析表明,一个有效圈闭应具有:距油源区近;形成时间早;闭合度高和保存条件好。
19、,1.6.1 Close the source area所谓距油源区近,是指圈闭不仅在空间位置上距油源区近,更重要的是与生油层之间有良好的输导层(即通道),圈闭位于油气运移的路线上。只有在上述意义上距油源区近的圈闭,才具有优选聚集油气的能力。在油气运移路线上的圈闭,距油源区近的最先聚集,充满后才向储集层上倾方向较远、较高的圈闭中继续聚集油气。在油源较充分的条件下油气运移的路线和距离可以不断向远处延伸。但是,任一个含油气盆地,即使油源最充足的,也不可能把所有圈闭都充满油气。在一般情况下,空圈闭总是在油气运移路线之外的。其中有些距油源区较远,有些距油源区在空间位置上并不远,但不在油气运移路线上或缺
20、乏良好的通道,因此不能有效地聚集油气。,圈闭形成的时间必须早于油气运移和聚集的时间,或两者同步才能有效地聚集油气。凡是最后一次区域性油气运移、聚集以前或同步形成的圈闭,都可能成为有效的聚集油气的圈闭。只有那些形成时间早,又在油气运移路线上的圈闭,才能聚集油气。在形成时间早的圈闭中,与生油层系沉积同时开始形成的构造圈闭,包括同沉积背斜和同沉积断层圈闭,具有最佳的聚集条件和机会。这类构造圈闭不仅形成时间早,且常距油源区近,生储盖组合良好,位于运移路线上,最有利于油气聚集。这就是为什么在油气勘探中很注意研究同沉积构造的根本原因。,1.6.2 Early formation,1.6.3 High cl
21、osure 当油水界面在流水作用下发生倾斜时,如果两端的高程差(Z)大于闭合度(hc),或油水界面的倾角大于圈闭中储集层顶面的倾角,则该圈闭就不可能聚集石油,即不再是有效圈闭。同样,如果圈闭的闭合度(hc)小于油水过渡带的厚度,则该圈闭即使有油聚集,也不能产出纯油,因而也就不能算做有效圈闭。1.6.4 Good preserving condition 任一圈闭的储集层上方都有封闭性良好的盖层。没有盖层或其封闭性遭到不同程度的破坏,都会影响圈闭的有效性。这一点对天然气来说,尤为重要。,形成巨大油气藏的有效圈闭必须具备:大(大容积)、近(距油源近,在运移路线上)、早(形成时间早)、高(闭合度高)
22、及保(保存条件好)这五个基本条件。,Section 2 Accumulation and Formation Pools of Oil and Gas,油气在储集层中从高势区向低势区运移的过程中,遇到圈闭时就不能继续运移而在其中聚集起来,形成油气藏。油气在圈闭中积聚形成油气藏的过程,称为油气聚集与成藏。,油气聚集是二次运移的继续,也是油气藏形成过程中特别重要的阶段。没有油气聚集,就没有油气藏的形成。油气聚集成藏包括单一圈闭和系列圈闭的油气聚集成藏。单一圈闭的油气聚集成藏最简单,也是研究油气聚集成藏的基础。因此,首先从研究单一圈闭的油气聚集成藏开始。,2.1 Single trap,1)Anti
23、cline trap 单一圈闭中最简单、最常见的是背斜圈闭。其基本特点是:储集层顶面呈拱形、由顶向四周下倾;其上方为非渗透性岩层所封闭,下方高位能区被水体所封闭;闭合区由通过溢出点的构造等高线所圈定。,Oil and gas accumulation in single anticline trap(from Gussow,1951),2)Non-anticline trap 非背斜圈闭除储集层的顶、底板为非渗透性岩层封闭外,在储集层上倾方向还存在不同类型的非渗透性遮挡。其闭合区是由储集层上倾方向的非渗透性遮挡线和储集层顶面的构造等高线联合构成的。除透镜型岩性圈闭外,其它各类圈闭同样都存在溢出
24、点。因此,油气在其中的聚集程序与背斜圈闭没有什么区别。,3)The most height of the pole of closing hydrocarbon column in trap 圈闭封闭烃柱的最大高度,与盖层封闭能力及闭合度有关。圈闭封闭烃柱的最大高度(即临界烃柱高度),可用伯格公式表示之:,式中Zco为临界油(烃)柱高度;为油(烃)水界面张力;rt为喉道孔隙半径,这里是指盖层孔隙的半径;rp大孔隙半径,这里是指储层的孔隙半径;w、o分别为水、油的密度;为水头差。,(1),盖层封闭能力强,封闭的烃柱临界高度大于或等于闭合度时,闭合度即为圈闭封闭烃柱的最大高度;当盖层封闭能力差,能
25、封闭的临界烃柱高度小于闭合度时,该高度即为圈闭封闭的烃柱最大高度。但是,该公式仅适用于砂质岩,不适用于粘土岩,而且计算喉道孔隙半径(rt)的公式过于理想化,需要作一些调整。目前比较普遍采用的,而且效果较好的方法是,用压汞法测得的毛细管压力曲线,直接确定储集层和盖层的排替压力,并把汞-空气系统的排替压力,换算成烃-水系统的排替压力。,由于烃水系统的盖层和储集层的排替压力差存在下列关系:,(2),(1)式可以改写成:,(3),又因烃水系统和汞-空气系统的排替压力存在下列关系:,(4),式中Pd(hw)、nw、hw分别代表烃-水系统的排替压力、界面张力和接触面;Pd(ma)、ma、ma分别代表汞-空
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