CN105572324A - 一种油气地球化学特征的分析方法 - Google Patents
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Abstract
本发明供了一种油气地球化学特征的分析方法,属于地球化学领域。该分析方法包括如下步骤:1)统计原油的物性,2)检测原油中轻烃组成,3)对比原油的中分子量烃,4)检测原油中生物标志化合物,5)天然气地球化学特征分析。本发明建立系统的石油和天然气地球化学特征分析方法,本发明建立大量数据统计之上,对区块的整体认识具有很好的指导意义,本发明操作性和适应性强,规范评价方法流程,提高评价工作效率,保证结果的客观性。
Description
技术领域
本发明属于地球化学领域,涉及一种油气地球化学特征的分析方法。
背景技术
地球化学特征是研究油气成藏特征的重要方法,通过地球化学特征的分级,结合构造演化、断裂特征、储盖组合等地质条件能够精确的研究成藏期次、控制因素以及油气的分布规律。
有效的集合原油和天然气地球化学分析方法,系统地研究区块的成藏机理、主控因素以及油气的分布规律,对后期的开发具有很好的指导意义。
发明内容
本发明的目的是针对现有的技术存在上述问题,提出了一种有效性高、适用性强、准确性好的地球化学特征分析方法。
本发明的目的可通过下列技术方案来实现:一种油气地球化学特征的分析方法,包括以下步骤:
1)统计原油的物性;
1A、统计原油的物性:统计区块主要产油气层位的原油物性,包括密度、含蜡量、胶质含量、沥青质含量和含硫量;
1B、建立统计直方图:于步骤1)A原油物性统计结果,建立原油物性统计直方图,用以分析原油物在区块上的分布规律。
2)检测原油中轻烃组成,一方面,通过对轻烃组成特征的分析,推算原油母质类型和成熟度,另一方面,通过对轻烃的次生变化进行研究反过来揭示油气的聚集历史;
2A、检测原油中C4~C7轻烃族组成,建立轻烃组分三角图,应用三角图对原油进行分类;
2B、检测原油中C7化合物组成,采用正庚烷、甲基环己烷和二甲基环戊烷的三种组成作三角图,以此区分不同来源的凝析油和原油;
2C、检测烷基化程度,使用Thompson的庚烷值和异庚烷值划分成熟度标准,利用检测的庚烷值、异庚烷值建立原油成熟度曲线;
2D、检测轻烃散失性,采用原油高分辨率全烃色谱法检测原油中轻烃组份的损失。
3)对比原油的中分子量烃,利用已知油源的原油中分子量烃化合物与未知油源的原油中分子量烃化合物,以此来判断油源;
如步骤3)所述的原油中分子量烃化合物为C9~C18化合物,且包括碳数大体上相同的异构烷烃、反异构烷烃、带一个甲基取代基的其它的链烷烃以及异戊二烯类烷烃;
如步骤3)所述的对比原油的中分子量烃,通过色谱法确认原油中的碳分子,并使用检测特定的中分子量化合物与Hwang等的确认的中分子量化合物作对比,确认原油的油源。
4)检测原油中生物标志化合物:
4A、通过质量色谱法分析原油检测中伽马蜡烷的含量;
4B、通过质量色谱法分析检测芳构化类异戊二烯烃,用以确定烃源岩生成的沉积环境;
如步骤4A所述的伽马蜡烷包括原油及储层沥青中的甾烷、萜烷,通过确认原油及储层沥青中的甾烷、萜烷的含量,能够确认油源的水体和成熟度。
5)天然气地球化学特征分析:
5A、通过对天然气碳同位素分析,确定气源岩的类型;
5B、统计干燥系数,以此来分析天然气烃类的组成;
5C、检测天然气中的非烃组份,以此来分析天然气中的非烃组份的含量。
如步骤5C所述的非烃组份为氮、硫和硫化氢。
与现有技术相比,本发明具有以下优点:
1、本发明建立系统的石油和天然气地球化学特征分析方法。
2、本发明建立大量数据统计之上,对区块的整体认识具有很好的指导意义。
3、本发明操作性和适应性强,规范评价方法流程,提高评价工作效率,保证结果的客观性。
附图说明
图1是本发明所提供一种油气地球化学特征分析方法的流程图;
图2是图1中石油的地球化学特征分析方法的流程图;
图3是图1中天然气的地球化学特征分析方法的流程图。
具体实施方式
以下是本发明的具体实施例并结合附图,对本发明的技术方案作进一步的描述,但本发明不限于这些实施例。
一种油气地球化学特征的分析方法,包括以下步骤:
1)统计原油的物性;
1A、统计原油的物性:统计区块主要产油气层位的原油物性,包括密度、含蜡量、胶质含量、沥青质含量和含硫量;
1B、建立统计直方图:于步骤1)A原油物性统计结果,建立原油物性统计直方图,用以分析原油物在区块上的分布规律。
2)检测原油中轻烃组成,一方面,通过对轻烃组成特征的分析,推算原油母质类型和成熟度,另一方面,通过对轻烃的次生变化进行研究反过来揭示油气的聚集历史;
2A、检测原油中C4~C7轻烃族组成,建立轻烃组分三角图,应用三角图对原油进行分类;
2B、检测原油中C7化合物组成,采用正庚烷、甲基环己烷和二甲基环戊烷的三种组成作三角图,以此区分不同来源的凝析油和原油;
2C、检测烷基化程度,使用Thompson的庚烷值和异庚烷值划分成熟度标准,利用检测的庚烷值、异庚烷值建立原油成熟度曲线;
表1Thompson的庚烷值和异庚烷值划分成熟度标准
类型 | 庚烷值 | 异庚烷值 |
生物降解油 | <18 | <0.8 |
正烷基油 | 18~22 | 0.8~1.2 |
成熟油 | 22~30 | 1.2~2.0 |
高成熟油 | 30~60 | 2.0~4.0 |
2D、检测轻烃散失性,采用原油高分辨率全烃色谱法检测原油中轻烃组份的损失。
3)对比原油的中分子量烃,利用已知油源的原油中分子量烃化合物与未知油源的原油中分子量烃化合物,以此来判断油源;
如步骤3)所述的原油中分子量烃化合物为C9~C18化合物,且包括碳数大体上相同的异构烷烃、反异构烷烃、带一个甲基取代基的其它的链烷烃以及异戊二烯类烷烃;
如步骤3)所述的对比原油的中分子量烃,通过色谱法确认原油中的碳分子,并使用检测特定的中分子量化合物与Hwang等的确认的中分子量化合物作对比,确认原油的油源。
表2用于油源对比的中分子量化合物
(据R.J.Hwang,A.S.Ahmed和J.M.Moldowan,1994)
4)检测原油中生物标志化合物:
4A、通过质量色谱法分析原油检测中伽马蜡烷的含量;
4B、通过质量色谱法分析检测芳构化类异戊二烯烃,用以确定烃源岩生成的沉积环境;
如步骤4A所述的伽马蜡烷包括原油及储层沥青中的甾烷、萜烷,通过确认原油及储层沥青中的甾烷、萜烷的含量,能够确认油源的水体和成熟度。
5)天然气地球化学特征分析:
5A、通过对天然气碳同位素分析,确定气源岩的类型;
5B、统计干燥系数,以此来分析天然气烃类的组成;
5C、检测天然气中的非烃组份,以此来分析天然气中的非烃组份的含量。
如步骤5C所述的非烃组份为氮、硫和硫化氢。
本文中所描述的具体实施例仅仅是对本发明精神作举例说明。本发明所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本发明的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。
Claims (9)
1.一种油气地球化学特征的分析方法,包括以下步骤:
1)统计原油的物性;
2)检测原油中轻烃组成;
3)对比原油的中分子量烃;
4)检测原油中生物标志化合物;
5)天然气地球化学特征分析。
2.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤1)包括如下步骤:
1A、统计原油的物性:统计区块主要产油气层位的原油物性,包括密度、含蜡量、胶质含量、沥青质含量和含硫量;
1B、建立统计直方图:于步骤1)A原油物性统计结果,建立原油物性统计直方图,用以分析原油物在区块上的分布规律。
3.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤2)包括如下步骤:
2A、检测原油中C4~C7轻烃族组成,建立轻烃组分三角图,应用三角图对原油进行分类;
2B、检测原油中C7化合物组成,采用正庚烷、甲基环己烷和二甲基环戊烷的三种组成作三角图,以此区分不同来源的凝析油和原油;
2C、检测烷基化程度,使用Thompson的庚烷值和异庚烷值划分成熟度标准,利用检测的庚烷值、异庚烷值建立原油成熟度曲线;
2D、检测轻烃散失性,采用原油高分辨率全烃色谱法检测原油中轻烃组份的损失。
4.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤3)的原油中分子量烃化合物为C9~C18化合物,且包括碳数大体上相同的异构烷烃、反异构烷烃、带一个甲基取代基的其它的链烷烃以及异戊二烯类烷烃。
5.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤3)的对比原油的中分子量烃,通过色谱法确认原油中的碳分子,并使用检测的特定的中分子量化合物与Hwang等的确认的中分子量化合物作对比,确认原油的油源。
6.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤4)包括如下步骤:
4A、通过质量色谱法分析原油检测中伽马蜡烷的含量;
4B、通过质量色谱法分析检测芳构化类异戊二烯烃,用以确定烃源岩生成的沉积环境。
7.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤4A所述的伽马蜡烷包括原油及储层沥青中的甾烷、萜烷。
8.根据权利要求1所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤5)包括如下步骤:
5A、通过对天然气碳同位素分析,确定气源岩的类型;
5B、统计干燥系数,以此来分析天然气烃类的组成;
5C、检测天然气中的非烃组份,以此来分析天然气中的非烃组份的含量。
9.根据权利要求1或8所述的一种油气地球化学特征的分析方法,其特征在于,所述步骤5C中的非烃组份为氮、硫和硫化氢。
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
Application publication date: 20160511 |
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