CN104141488A - 利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法 - Google Patents

利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN104141488A
CN104141488A CN201310165556.1A CN201310165556A CN104141488A CN 104141488 A CN104141488 A CN 104141488A CN 201310165556 A CN201310165556 A CN 201310165556A CN 104141488 A CN104141488 A CN 104141488A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oil
migration
gas
gonane
lanostane
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201310165556.1A
Other languages
English (en)
Inventor
王秀红
徐兴友
张守春
刘庆
包友书
王宇蓉
宋长玉
刘军
邸晓军
张蕾
鲍燕
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Shengli Geological Scientific Reserch Institute
Original Assignee
China Petroleum and Chemical Corp
Sinopec Shengli Geological Scientific Reserch Institute
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Petroleum and Chemical Corp, Sinopec Shengli Geological Scientific Reserch Institute filed Critical China Petroleum and Chemical Corp
Priority to CN201310165556.1A priority Critical patent/CN104141488A/zh
Publication of CN104141488A publication Critical patent/CN104141488A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Other Investigation Or Analysis Of Materials By Electrical Means (AREA)

Abstract

本发明提供一种利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,该方法包括步骤1,根据烃源岩和原油热演化建立基准曲线;步骤2,对油样进行色谱-质谱分析测试;以及步骤3,计算该油样的C29甾烷异构化参数,通过该C29甾烷异构化参数表征油气运移方式,示踪油气运移路径,预测有利油气聚集区。本发明通过计算地下储层原油的C29甾烷异构化参数并分析它们的变化趋势,有效地追溯油气运移过程,包括运移路径、动力条件、运移距离等,从而可以细化油气成藏研究,对明确油气运移机制和分布规律具有重要的意义。

Description

利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法
技术领域
本发明涉及油气勘探技术领域,尤其是油气成藏过程中运移路径的追踪,具体为一种利用C29甾烷异构化参数表征油气运移方向和运移方式的方法。
背景技术
目前国内外广泛采用的油气运移路径示踪的研究方法主要有原油物性法、气油比法、成熟度法、地球化学指标法(包括烃类生物标志化合物法和非烃类含氮化合物法)等。其示踪原理为油气在地下的运移过程中,烃类成分和固体颗粒表面会发生物理吸附和脱附或化学溶解和解析作用,烃类成分按分子大小、极性强弱有序地分离,从而影响运移的快慢及难易程度。每种方法对不同的地质条件表现出一定适应性和灵敏度,其中原油物性法及气油比法对油藏温压环境和保存条件的要求很苛刻,应用受到很大程度的限制,而含氮化合物在原油中属于痕量组分,因此受分离分析方法影响较大,故烃类生物标志法是目前最常用的方法,早期Seifert等已提出使用甾烷异构化参数进行油气运移分析,但其仅利用参数组合图明确了油气是否发生运移,对运移方向及运移机制等问题尚未涉及。为此我们发明了一种新的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法。C29甾烷异构化参数特征与运移地质条件关系较为明显,由于分子本身构型的差异造成各类异构体物理化学性质的不同,该类参数的变化同时受运移方式与动力条件的多重影响,同来源的油气在运移过程中由于不同地质条件的影响呈现出多阶段的变化特征。故该参数不仅能示踪油气运移方向,还可以用于分析油气运移的方式。
发明内容
为了更好地通过地球化学参数分析油气运移的地质过程,本发明提供一种甾烷异构化参数组合模式进行表征,该模式基于典型地质剖面分析和模拟实验资料,变化趋势反映了一般的地质规律,可以有效地追溯油气运移的方式并确定油气运移的方向。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,该利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法包括:步骤1,根据烃源岩和原油热演化建立基准曲线;步骤2,对油样进行色谱-质谱分析测试;以及步骤3,计算该油样的C29甾烷异构化参数,通过该C29甾烷异构化参数表征油气运移方式,示踪油气运移路径,预测有利油气聚集区。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
该利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法还包括,在步骤1之后,根据研究区地质背景和油藏类型筛选油样,并选择超压油气藏和常压油气藏为目标取样。
该利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法还包括,在步骤2之后,对该油样进行油源判识,以选择单源油藏,剔除混源油藏。
在对该油样进行油源判识时,依据传统的生物标志物对比方法区分该油样的油气来源。
与该基准曲线相比,超压油气藏的超压带油气以侧向运移为主,沿运移方向地色层效应明显,该C29甾烷异构化参数随着运移距离增加而明显增大。
在步骤3中,与该基准曲线相比,常压油气藏的常压带油气在横向上表现为侧向运移,在纵向上主要为垂向运移,运移动力以浮力为主,随着运移距离增加,C29甾烷异构化参数逐渐降低。
在步骤3中,对于超压油气藏,由于高压充注的作用,原油组分发生了明显的地色层效应,该C29甾烷异构化参数随着运移距离增加而明显增大,利用该C29甾烷异构化参数的变化规律来追溯超压油气藏的油气运移路径和方向。
在步骤3中,对于常压油气藏,以浮力为主的运移条件下,随着运移距离增加,原油中该C29甾烷异构化参数逐渐降低,利用该C29甾烷异构化参数的变化规律来追溯常压油气藏的油气运移路径和方向。
本发明中的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,通过模拟实验结果结合地球化学剖面的分析,研究不同压力和成藏系统内油气地球化学特征的变化,结合油气运移的地球化学机制分析运移过程。该方法可以筛选出适合于表征油气运移的参数组合,可以有效地追溯油气运移的过程,包括成藏时期、输导条件(路径、方向和动力)、运移距离、成藏规模等。
附图说明
图1为本发明的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法的一具体实施例的流程图;
图2为运移过程中常压带浮力分异作用导致的C29甾烷异构化参数变化特征的示意图;
图3为运移过程中超压带地色层分异作用导致的C29甾烷异构化参数变化特征的示意图。
具体实施方式
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合所附图式,作详细说明如下。
本发明的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法适用于解决陆相断陷盆地多元供烃体系的油气来源问题。在步骤101,根据研究区烃源岩和原油热演化实际数据建立基准曲线,流程进入到步骤102。
在步骤102,根据研究区地质背景和油藏类型筛选油样,选择超压油气藏和常压油气藏为目标取样。流程进入步骤103。
在步骤103,对选择的油样进行色谱-质谱分析测试,流程进入到步骤104。
在步骤104,对该油样进行油源判识,以选择单源油藏,剔除混源油藏,因为混源油藏的地化参数存在叠合性,规律不明显。在一实施例中,依据传统的生物标志物对比方法区分该油样的油气来源,流程进入到步骤105。
在步骤105,计算油样的C29甾烷异构化参数,通过C29甾烷异构化参数表征油气运移方式,示踪油气运移路径,预测有利油气聚集区。研究表明,不同动力条件造成了不同的运移方式,进而影响了烃类的组分特征。对于超压油气藏,例如在陆相断陷盆地低渗透储层中,由于高压充注的作用,原油组分发生了明显的地色层效应,其中C29甾烷异构化参数随着运移距离增加而明显增大,由此可以利用C29甾烷异构化参数的变化规律来追溯超压油气藏的油气运移路径和方向。
对于常压油气藏,例如在洼陷边部的常压带,以浮力为主的运移条件下,随着运移距离增加,原油中C29甾烷异构化参数逐渐降低,由此可以利用C29甾烷异构化参数的变化规律来追溯常压油气藏的油气运移路径和方向。
图2为运移过程中常压带浮力分异作用导致的C29甾烷异构化参数变化特征的示意图,与正常热演化曲线(也就是基准曲线)相比可知,其中常压油气藏的常压带油气在横向上表现为侧向运移,在纵向上主要为垂向运移,运移动力以浮力为主,随着运移距离增加,C29甾烷异构化参数逐渐降低。图3为运移过程中超压带地色层分异作用导致的C29甾烷异构化参数变化特征的示意图,与正常热演化曲线相比可知,超压油气藏的超压带油气以侧向运移为主,沿运移方向地色层效应明显,该C29甾烷异构化参数随着运移距离增加而明显增大。受断层的影响,压力过渡带一般以垂向运移为主,相分异明显,C29甾烷异构化参数先增大后减小,C29甾烷异构参数倒转反映在高渗透带附近,油气分异程度低,可能是幕式运移的结果。
明确了油气运移路径之后,再以构造单元与成藏组合体为基础,划分多元供烃成藏体系,并解剖源-藏体系形成的动态过程,研究油气富集规律的以及今后的油气勘探的主要目标。

Claims (8)

1.利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,该利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法包括:
步骤1,根据烃源岩和原油热演化建立基准曲线;
步骤2,对油样进行色谱-质谱分析测试;以及
步骤3,计算该油样的C29甾烷异构化参数,通过该C29甾烷异构化参数表征油气运移方式,示踪油气运移路径,预测有利油气聚集区。
2.根据权利要求1所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,该利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法还包括,在步骤1之后,根据研究区地质背景和油藏类型筛选油样,并选择超压油气藏和常压油气藏为目标取样。
3.根据权利要求1所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,该利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法还包括,在步骤2之后,对该油样进行油源判识,以选择单源油藏,剔除混源油藏。
4.根据权利要求3所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,在对该油样进行油源判识时,依据传统的生物标志物对比方法区分该油样的油气来源。
5.根据权利要求1所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,在步骤3中,与该基准曲线相比,超压油气藏的超压带油气以侧向运移为主,沿运移方向地色层效应明显,该C29甾烷异构化参数随着运移距离增加而明显增大。
6.根据权利要求1所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,在步骤3中,与该基准曲线相比,常压油气藏的常压带油气在横向上表现为侧向运移,在纵向上主要为垂向运移,运移动力以浮力为主,随着运移距离增加,C29甾烷异构化参数逐渐降低。
7.根据权利要求1所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,在步骤3中,对于超压油气藏,由于高压充注的作用,原油组分发生了明显的地色层效应,该C29甾烷异构化参数随着运移距离增加而明显增大,利用该C29甾烷异构化参数的变化规律来追溯超压油气藏的油气运移路径和方向。
8.根据权利要求1所述的利用C29甾烷异构化参数表征油气运移的方法,其特征在于,在步骤3中,对于常压油气藏,以浮力为主的运移条件下,随着运移距离增加,原油中该C29甾烷异构化参数逐渐降低,利用该C29甾烷异构化参数的变化规律来追溯常压油气藏的油气运移路径和方向。
CN201310165556.1A 2013-05-07 2013-05-07 利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法 Pending CN104141488A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310165556.1A CN104141488A (zh) 2013-05-07 2013-05-07 利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310165556.1A CN104141488A (zh) 2013-05-07 2013-05-07 利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN104141488A true CN104141488A (zh) 2014-11-12

Family

ID=51850800

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310165556.1A Pending CN104141488A (zh) 2013-05-07 2013-05-07 利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104141488A (zh)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104389590A (zh) * 2014-11-24 2015-03-04 中国石油大学(北京) 一种应用地质、地球物理和地球化学方法示踪油气运移路径的方法
CN104932032A (zh) * 2015-05-26 2015-09-23 中国石油大学(华东) 地下生物降解稠油油藏充注期次的判别方法
CN105182440A (zh) * 2015-05-27 2015-12-23 中国石油大学(华东) 中深层天然气藏充注途径示踪方法及其设备
CN105785473A (zh) * 2016-03-24 2016-07-20 中国石油大学(北京) 确定不同时期烃源岩对深部混源油贡献量的方法及装置
CN107766639A (zh) * 2017-10-13 2018-03-06 中国石油化工股份有限公司 基于压力降低系数的天然气侧向运移最大距离的计算方法
CN107916923A (zh) * 2016-10-08 2018-04-17 中国石油化工股份有限公司 利用油藏烃类地球化学参数确定运移动力条件的方法
CN112580918A (zh) * 2019-09-30 2021-03-30 中国石油化工股份有限公司 烃源岩油气运移和路径示踪方法、装置以及存储介质
CN115436533A (zh) * 2021-06-02 2022-12-06 中国石油化工股份有限公司 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱分析确定石油运移方向的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU341925A1 (ru) * В. П. Шугрин , В. С. Саркис Способ определения направления миграции газов
CN103115908A (zh) * 2013-02-05 2013-05-22 中国科学院地质与地球物理研究所 一种确定油气运移与成藏期次的新方法
CN103969695A (zh) * 2013-02-05 2014-08-06 中国科学院地质与地球物理研究所 一种油气二次运移地球化学追踪新方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU341925A1 (ru) * В. П. Шугрин , В. С. Саркис Способ определения направления миграции газов
CN103115908A (zh) * 2013-02-05 2013-05-22 中国科学院地质与地球物理研究所 一种确定油气运移与成藏期次的新方法
CN103969695A (zh) * 2013-02-05 2014-08-06 中国科学院地质与地球物理研究所 一种油气二次运移地球化学追踪新方法

Non-Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
单俊峰等: "辽河坳陷西部凹陷西斜坡古潜山的油气运移条件", 《现代地质》, vol. 19, no. 2, 30 June 2005 (2005-06-30), pages 274 - 278 *
渠芳等: "济阳坳陷孤岛油田西南缘油气运聚方向研究", 《地质论评》, vol. 57, no. 2, 31 March 2011 (2011-03-31), pages 223 - 233 *
潘和顺等: "原油ααα-C29甾烷(20S)的运移效应", 《中国海上油气(地质)》, vol. 5, no. 5, 31 December 1991 (1991-12-31), pages 19 - 24 *
王建伟等: "东营凹陷南斜坡古近系油气沿输导层优势侧向运移的控因分析", 《中国石油大学学报(自然科学版)》, vol. 33, no. 5, 31 October 2009 (2009-10-31), pages 36 - 40 *
王建伟等: "油气二次运移的驱动机制转换及其石油地质学意义—以牛庄洼陷及其南缘为例", 《地质学报》, vol. 81, no. 10, 31 October 2007 (2007-10-31), pages 1423 - 1431 *
薄冬梅等: "准噶尔盆地莫索湾地区原油运移研究", 《中国石油大学学报(自然科学版)》, vol. 31, no. 4, 31 August 2007 (2007-08-31), pages 18 - 23 *
陈建渝: "生物标志物地球化学的新进展", 《地质科技情报》, vol. 14, no. 1, 31 March 1995 (1995-03-31), pages 35 - 44 *

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104389590A (zh) * 2014-11-24 2015-03-04 中国石油大学(北京) 一种应用地质、地球物理和地球化学方法示踪油气运移路径的方法
CN104389590B (zh) * 2014-11-24 2015-10-28 中国石油大学(北京) 一种应用地质、地球物理和地球化学方法示踪油气运移路径的方法
CN104932032A (zh) * 2015-05-26 2015-09-23 中国石油大学(华东) 地下生物降解稠油油藏充注期次的判别方法
CN105182440A (zh) * 2015-05-27 2015-12-23 中国石油大学(华东) 中深层天然气藏充注途径示踪方法及其设备
CN105785473A (zh) * 2016-03-24 2016-07-20 中国石油大学(北京) 确定不同时期烃源岩对深部混源油贡献量的方法及装置
CN107916923A (zh) * 2016-10-08 2018-04-17 中国石油化工股份有限公司 利用油藏烃类地球化学参数确定运移动力条件的方法
CN107766639A (zh) * 2017-10-13 2018-03-06 中国石油化工股份有限公司 基于压力降低系数的天然气侧向运移最大距离的计算方法
CN112580918A (zh) * 2019-09-30 2021-03-30 中国石油化工股份有限公司 烃源岩油气运移和路径示踪方法、装置以及存储介质
CN115436533A (zh) * 2021-06-02 2022-12-06 中国石油化工股份有限公司 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱分析确定石油运移方向的方法
CN115436533B (zh) * 2021-06-02 2023-11-21 中国石油化工股份有限公司 基于全二维气相色谱-飞行时间质谱分析确定石油运移方向的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104141488A (zh) 利用c29甾烷异构化参数表征油气运移的方法
Li et al. Quantitative impact of diagenesis on reservoir quality of the Triassic Chang 6 tight oil sandstones, Zhenjing area, Ordos Basin, China
Pang et al. Factors impacting on oil retention in lacustrine shale: Permian Lucaogou Formation in Jimusaer Depression, Junggar Basin
US10083258B2 (en) Combining downhole fluid analysis and petroleum systems modeling
El Nady et al. Evaluation of organic matters, hydrocarbon potential and thermal maturity of source rocks based on geochemical and statistical methods: Case study of source rocks in Ras Gharib oilfield, central Gulf of Suez, Egypt
CN104612675B (zh) 一种碳酸盐岩地层随钻岩性快速识别方法
WO2016161914A1 (zh) 一种利用地质和测井信息预测储层成岩相的方法
Chen et al. Hydrocarbon evaporative loss evaluation of lacustrine shale oil based on mass balance method: Permian Lucaogou Formation in Jimusaer Depression, Junggar Basin
WO2009059132A1 (en) Processing gas isotope measurements in association with logs from oil and gas drilling operations
CN104747183A (zh) 一种碳酸盐岩储层综合分类方法
CN105510991B (zh) 碳酸盐岩油气勘探方法和装置
Pang et al. Evaluation method and application of the relative contribution of marine hydrocarbon source rocks in the Tarim Basin: a case study from the Tazhong area
CN104698506B (zh) 一种适合非均质盐湖盆地油气来源识别方法
CN107102377B (zh) 定量预测致密砂岩油气有利勘探区的方法
CN107515290A (zh) 岩石矿物组分含量定量计算方法
Zhao et al. Petroleum genetic types and oil–gas sources of deep reservoirs in Baxian Depression, Northeast China
Li et al. Analysis of the key factors affecting the productivity of coalbed methane wells: A case study of a high-rank coal reservoir in the central and southern Qinshui Basin, China
Bartha et al. Combined petroleum system modeling and comprehensive two-dimensional gas chromatography to improve understanding of the crude oil chemistry in the llanos basin, Colombia
CN105240006A (zh) 一种适用于火山岩储层的油水层识别方法
CN103412335A (zh) 一种利用地震物相体预测储层的方法
Yuxi et al. Advances in quantitative characterization of shale pore structure by using fluid injection methods
Zhang et al. An improved method for predicting permeability by combining electrical measurements and mercury injection capillary pressure data
Akinlua et al. Geochemical evaluation of Niger Delta sedimentary organic rocks: a new insight
CN104514553A (zh) 一种岩屑砂岩层中气层的识别方法及其应用
CN108072726B (zh) 利用全油色谱研究油藏动用程度及预测剩余油分布的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20141112