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百色平果縣原油開戶

發布時間: 2021-07-05 19:27:32

① 原油甾類化合物特徵對比

原油飽和烴的GC/MS分析資料表明(圖3.17),甾烷的組成總體上是基本一致的,表現為C27、C28、C29規則甾烷分布呈典型V 字型,重排甾烷相對豐度較高,含有較豐富的4-甲基甾烷。這些特徵是以藻類生源為主的湖相原油的重要特徵之一。同時,不同地區的原油甾烷組成特徵呈區域性變化。

圖3.17 百色盆地代表性原油樣品甾烷分布圖

東部坳陷不同含油構造帶之間的原油甾烷分布不盡相同,主要分為如下3種類型。

(1)坳陷西部的田陽、雷公、那坤、三今構造帶原油及花茶構造帶部分原油甾烷中C27化合物相對較高,含量在30%以上,變化在31.38%~37.06%之間;C29化合物相對含量較低(圖3.16),基本上在50%以下,分布在43.83%~50.44%范圍。這些原油的甾烷組成似與其他地球化學指標所表徵的地化意義不相一致。前已指出,該地區原油w(Pr)/w(Ph)較高,高於坳陷中、東部原油,表徵來源於氧化性較強沉積環境中的成油母質,而這些原油中C27甾烷卻較高,C29甾烷較少。一般來說,沉積有機質的生源構成與沉積環境性質有一定的聯系。濱淺湖相氧化性沉積環境中有機質主要來自陸源高等植物,原地的水生生物較少,反映在甾烷組成上有較高C29化合物。反之,在還原性的深湖相環境中,有機質生源以水生生物為主,陸源高等植物較少,相應的甾烷中C27化合物占優勢。但這種生源構成與生標組成的關系有一定的局限性,對於本區甾烷含量很低的原油甾烷的組成可能不能完全代表整體有機質的生源構成,只能說明含甾烷先質物的有機物的相對組成。

(2)坳陷中、東部的塘寨、侖圩、子寅、上法等構造帶上的原油C27甾烷含量稍低於西部地區原油,大部分在30%以下,變化在28.24%~30.76%之間;C29化合物相對較高,均高於50%,分布在51.80%~54.57%范圍。

(3)花茶構造帶的侖4井和坳陷中部的百70井原油(油砂)甾烷組成與上述兩種原油不同。它們以低C27甾烷為特徵,相對含量低於25%,在全盆地原油中為最低者;其C29甾烷占優勢,含量達60%以上,在某種程度上表明其生源以陸源高等植物為主。那坤的坤2井、塘寨的百57井和侖圩的侖2-3井等原油的甾烷組成也接近這類原油,可見這類原油有一定的分布范圍。

東部坳陷原油甾烷分布存在上述3種類型,且呈區域性的分布規律,意味該坳陷有3個油源灶(區、層)。

西部坳陷北斜坡、江澤構造帶上的原油(油砂)甾烷組成一致,均以相對較高的C28化合物為特徵,相對含量為24.69%~25.96%,高於所有東部坳陷原油(14.88%~22.54%),以此可區別東、西兩坳陷原油。另外,西部坳陷的原油甾烷中C27化合物較少,含量為21.30%~24.31%,低於東部坳陷的大部分原油。這些原油中4-甲基甾烷較豐富。這表明東、西兩坳陷烴源岩的生源構成有所不同。

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③ 原油成因類型劃分

綜合以上原油地球化學特徵及其變化規律,可將盆地已發現的原油劃分成5種主要成因類型(圖3.19)。第Ⅰ類:東部坳陷西部的田陽、雷公、那坤、三今等地區原油。這類原油正烷烴呈雙峰型分布;w(Pr)/w(Ph)值總體上高於坳陷中、東部原油,大多分布在2.5~3.2范圍。它們的C27甾烷相對較高,佔30%以上,以此區別於坳陷內的其他原油。其飽和烴δ13C在-32‰左右。

第Ⅱ類:東部坳陷的中、東部塘寨、侖圩、子寅、上法等油田原油。它們的正烷烴呈單峰型分布,主峰碳數較低;w(Pr)/w(Ph)相對較低,一般在2.5以下;碳同位素值較低,飽和烴δ13C分布在-32‰~-34‰范圍。

第 Ⅲ類:以花茶油田的侖4井原油為代表。它的正烷烴呈後峰型分布模式,主峰碳數高;w(Pr)/w(Ph)高達3.96;甾烷中C29化合物占明顯優勢,相對含量達62.3%, C27甾烷較少,僅22.82%;三環萜烷中低碳數(C19~C21)化合物占優勢,以C19為主峰;碳同位素最重,飽和烴δ13C大於-32‰。百70等井原油也屬此類。

第Ⅳ類:西部坳陷江澤、北斜坡構造帶上的原油為一類。它們的w(Pr)/w(Ph)較高,高者達3.61;部分原油由於受生物降解的影響,w(Pr)/w(Ph)有所降低。這類原油最突出的特徵是,C28甾烷較高,相對含量在25%上下,高於東部坳陷原油;其C27甾烷較低,小於25%;4-甲基甾烷較豐富。

第Ⅴ類:在東部坳陷南斜坡林蓬、新洲等構造帶發現有稠油藏。這些稠油具有高密度、高黏度、低凝固點的「兩高一低」物性特徵。其色譜圖上正烷烴已消失殆盡;碳同位素稍重於正常原油;表明是由正常原油經生物降解作用蝕變而來。色質分析資料表明這些原油屬成熟原油,源於那讀組烴源岩。

圖3.19 百色盆地各類原油分布及其地球化學特徵變化規律圖

上敘幾類原油在區域上呈一定的分布規律(圖3.19),表明它們來自不同的油源區或油源層,由此可認為百色盆地存在多種油源。在一些過渡地區如花茶構造帶有混源油的現象。

④ 原油物性與族組成特徵

百色盆地不同類型原油物理性質總體表現為「三高一低」的特點,即高密度、高含蠟、高凝固點和低含硫的特點,反映了其第三系湖相原油的特徵。原油物性參數值的變化范圍較小,如原油密度的值域為0.85~0.89g/cm3,黏度為7.3~98.4MPa·s,多數為10~30MPa·s,屬於正常原油范圍。原油的含蠟量一般為10%~30%,屬高含蠟原油;原油的凝固點處於高凝油的范疇,多大於31℃;原油的含硫量多小於0.25%。

此外,在盆地南部斜坡帶的林蓬、那滿、新洲及江澤油藏的原油由於埋深較淺,存在生物降解現象,正構烷烴遭受破壞,雜原子(O、S、N)大分子化合物相對富集,最終導致原油膠質和瀝青質含量相對增高,比重增大(大於或等於0.9g/cm3),含硫量增大,含蠟量降低。

原油的族組成是其成烴母質性質、成熟度及油藏次生變化(降解及輕組分散逸等)的綜合反映。百色盆地各油田原油的族組成是相近的,烷烴相對含量主要分布於50%~70%的范圍內,芳烴含量相對變化較小,主要分布於15%~25%范圍內,但非烴及瀝青質的相對變化較大,這與其強極性和儲層非均質性及運移條件關系密切。坤12、侖2-3、法8、侖35-8及雷2-8等井原油顯示了非烴含量明顯偏低的特徵,原油的飽/芳值較低,主要分布於2.5~4.5的范圍,這與原油母質類型及沉積環境有關。在相似的沉積背景下,飽和烴/芳烴值之間的差異主要與成熟度有關。

⑤ 想知道: 白城市 洮南市南苑小區 在哪

位置的自然環境:洮南市吉林省西北部,在東北三省和內蒙古東部的中心地帶,總面積?5102平方公里的界限。東大安鄰居,邊界線長37.1公里,西北與內蒙古自治區突泉縣科右前旗科右中旗烏蘭浩特邊境,邊界線是264公里長,通榆縣交界以南的邊界110.79公里長;東北部和吉林洮北區省毗鄰的邊界長度131.58公里。
地形地貌:洮南市的地形是在東南向西北,城市的最低點過店淖爾海拔134.1米,,最高點為市區牛山,海拔662.5米,不斷增加的趨勢。北部半山區(大興安嶺余脈),中央微波平原,南部的沙丘。
氣象數據:洮南市的北溫帶大陸性季風氣候,溫差大的季節雨熱同季的特點。多風乾燥的春季乾旱和炎熱的夏季降雨集中溫帶的秋季,在冬季寒冷少雪。年平均降水量為377.9毫米降雨主要集中在7-8個月。年平均蒸發量是2083??.3毫米,年平均日照3005.3小時的平均年有效積溫3000.5C180厘米,最高溫度40.2C,最低氣溫33.3C土壤封凍深,平均初霜日期為9月27,終霜日為5月7日,次年,無霜期為142天。
,歷史
洮南 - ,在洮兒童河南岸的名字命名。她不僅是一個歷史悠久的城市,也是政治,軍事,經濟,文化中心,吉林省的西北部邊境城市,被稱為「百年古鎮的都道府縣說。已發現的新石器時代遺址和考古發現證明,早在四千年前,有蓬勃發展的土地,計息。春秋隋唐朝代的東胡,鮮卑族和其他少數族裔生活在這個洮南集排除前,當太寧路,所擁有的奴兒干秘書科爾沁右前旗泰寧管轄下的行政區劃的演變頻繁。鬆散的沙漠都督府,遼,金,唐屬台州市在其目前的位置洮南房子建於1904年,明,清。司法管轄區靜安開鎮,中曾根縣,禮泉,在1913年,政府撤出設縣,洮南縣,在奉天後14 1945年8月,已連接到嫩江,遼寧北部,黑龍江省,1954年6月,劃歸吉林省,1958年10月合並前白縣12個鄉鎮洮5月國務院批準的縣。 21日,1987年撤縣設市,洮南市。
三個行政區劃
白城市洮南市,吉林市轄16個鄉鎮(包括少數村2),5個鎮,6個區辦事處。
人口的民族
2000年底洮南市總人口431699人,其中包括漢,蒙,滿,回,朝鮮等15個民族,市區人口121401人,佔了總人口的28.1%。
5自然資源
土地資源:耕地274萬畝。(農村人均耕地約10畝),約208萬英畝林地232萬畝的草原,丘陵,總面積1517?30萬畝。
水資源的七個孩子洮河流域內大小河流的支流嫩江,境內156公里長的蛟流河是洮兒童在70公里長的河的支流。群昌,創業中型水庫兩個水的存儲容量126800000立方米,39郭家嶺,四海氣泡的大小泡沼。43.6畝表面魚水為32.6萬畝,18萬畝的魚水,15.4畝qianweitang,可收回蘆葦面積??720萬畝,年產8000噸的蘆葦。全市總水資源5.42億立方米米的/年,其中地下水資源量為4.48億立方米/年。
森林資源活立木蓄積總量的2.29億立方米,主要是楊樹,松樹,榆樹,柳樹,森林覆蓋率達到9.51%。
礦產資源:銅,鋁,鉛,鋅,鐵,金,銀等金屬已探明煤,珍珠岩,石灰石,高嶺土,膨潤土,黃石等20多種非金屬。 />野生植物資源豐富的220餘種葯材,如防風,甘草,麻黃草,蒺藜。
專業:黑水西瓜,綠豆的大鸚鵡,四個熱(辣椒,煙草,大蔥,大蒜)蓖麻油萬寶粉條,雜糧,新鮮蔬菜。

⑥ 原油正構烷烴和異戊二烯烷烴分布特徵

1.正構烷烴分布特徵

百色盆地西部坳陷北斜坡和江澤構造帶的原油(油砂)正烷烴分布相似,均呈雙峰型分布(圖3.13a),主峰碳數分別在C19和C27,表明成油母質中具有水生生物和高等植物雙重生源。東部原油的正烷烴分布主要有前峰型、後峰型和雙峰—平台型3種分布模式。

前峰型的主峰碳數在C19~C21之間(圖3.13b),位於坳陷中、東部的上法、子寅、侖圩油田原油及塘寨、花茶油田部分原油正烷烴屬此分布模式,說明除成熟度較高有所影響外,水生生物有機質在其生源中佔有重要比例。

後峰型分布模式:主峰碳數高達C27,以花茶油田的侖4井等原油為代表,表明其有機質生源中陸源高等植物占優勢(圖3.13c)。

雙峰-平台型分布模式:主峰碳數在C19~C29之間,位於坳陷西部的田陽、雷公和那坤構造帶的原油為代表,平台型可能是由於成熟度較高使原來的雙峰型分布演變而成。這種正烷烴分布模式表明具有陸源和水生生物兩種生源。

2.原油異戊二烯烷烴分布特徵類異戊二烯烴是以異戊二烯為基本結構單元的鏈狀支鏈烷烴,在原油中植烷系列是主要的類異戊二烯烴。該系列化合物主要來源於植物的葉綠素a植基側鏈。在氧化的沉積、成岩條件下植基中的植醇被氧化成羧酸,脫羧後形成姥鮫烷(iC19);在還原的條件下植醇則被還原成為植烷(iC20);因而w(Pr)/w(Ph)可用於判斷沉積環境的氧化還原性。在熱力作用下這些化合物發生碳鏈的斷裂,形成C14、C15、C16、C18同系列化合物。該系列化合物還可能來源於其他的生物先質物,如葉綠素b、細菌葉綠素a、生育酚、胡蘿卜色素和蠟質,嗜鹽細菌和甲烷菌中也富含這類先質。

圖3.13c 後峰型原油飽和烴色譜特徵

圖3.13b 前峰型原油飽和烴色譜特徵

百色盆地原油的重要地球化學特徵之一是異戊二烯烷烴化合物相對豐富,這主要與第三紀沉積環境與生源有關。原油的w(Pr)/w(Ph)有較大的變化范圍。總體上,西部坳陷和東部坳陷西部地區的原油w(Pr)/w(Ph)較高,大多在3.0以上;而東部坳陷中、東部的原油w(Pr)/w(Ph)相對低些,一般在2.0~3.0范圍。據此,可以說明盆地原油的烴源岩應形成於偏氧化性的淡水湖相,這與沉積學的研究結果是一致的。

從圖3.14原油的w(Pr)/w(nC17)、w(Ph)/w(nC18)分布圖上可見,東部坳陷中、東部的塘寨、子寅、侖圩、上法等構造帶的原油數據點均位於一線上,說明其成油母質有相近的沉積環境。而位於西部坳陷和東部坳陷西部的田陽、雷公、那坤、三今構造帶原油及花茶構造帶部分原油的這兩參數值分布范圍明顯不同,數據點偏向w(Pr)/w(nC17)軸線一側,表明其沉積環境的氧化性相對較高。

圖3.14 原油的w(Pr)/w(nC17)、w(Ph)/w(nC18)分布圖

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⑧ 原油萜類化合物特徵對比

盆地原油三環萜烷含量均較低,在碳數分布上,樣品中該系列生物標志物大都以C 23或C21化合物為主峰(圖3.15),w(C21)/w(C23)大多在1.0以下,只有侖4井中三疊統儲層原油三環萜烷分布顯得很特殊。它以C19化合物為主峰,隨碳數增加含量遞減。三環萜烷系列的這種碳數分布模式常見於煤系地層及煤成油中,可能與陸源高等植物占優勢的生源有關。三環萜烷系列中不同碳數化合物可能有不同的來源,一些學者報道過不同沉積環境中的有機質有不同的三環萜烷碳數分布模式。

圖3.15 原油三環萜烷和五環三萜烷分布圖

Ekweozor(1982)指出,碳數少於C21的三環萜烷可能來源於二萜類先質,具有陸源高等植物有機質生源的意義。侖4井原油三環萜烷的這種分布模式所指示的生源意義與其甾烷以C29化合物占優勢相一致,均表明其成油母質中陸源高等植物有機質佔有重要比例。結合w(Pr)/w(Ph)高達3.96指示較強的氧化沉積環境的地化特徵,可認為該原油可能來源於濱淺湖相的碳質泥岩烴源層。

如圖3.15所示,百色盆地所有原油的藿烷系列分布都很相似,具有一般淡水湖相原油藿烷的分布特徵,其C31以上化合物較低,且隨碳數增高呈遞減型分布。原油中都含有較高的C29Ts和重排藿烷系列化合物,反映氧化性泥質岩源岩的生標組合特點。它們的伽馬蠟烷都極低,w(伽馬蠟烷)/w(C30)藿烷均在0.1以下,變化在0.03~0.09之間,表明其源岩沉積水體為淡水且時受擾動。伽馬蠟烷含量常作為沉積水體鹹度的標志,含量低指示淡水沉積環境。

在另一方面,伽馬蠟烷含量也是水體分層的標志。Damste等(1995)認為本質上伽馬蠟烷不是鹽度的標志,而是沉積水體分層的標志。高鹽環境中之所以伽馬蠟烷含量高是因為這種環境中的水體常為密度分層。實際上,一般較深而穩定的湖水也常呈季節性分層,因而一般淡水湖相樣品中也會含有高含量的伽馬蠟烷。他們提出這種觀點的依據是,在水體化學上的躍層(突變層)內及之下的厭氧環境中厭氧纖毛蟲繁盛。它們以綠硫細菌為食物源,合成大量的四膜蟲醇,因而能形成高含量的伽馬蠟烷。百色盆地原油中伽馬蠟烷含量極低,可能意味著其源岩沉積時湖水不深或是湖水常受碎屑物流的擾動,導致水體不穩定而不能分層。這與前面論及的w(Pr)/w(Ph)呈高值的緣故相一致。

百色盆地原油的藿烷類化合物分布指紋的差異非常小,表明其母質沉積環境非常接近(圖3.16)。在西部坳陷和東部坳陷西部一些原油中檢測到含量較高的一未知結構的C30。五環三萜烷。這個化合物在m/z191質量色譜圖上出現Ts和Tm 兩化合物之間,隨儀器分析條件不同出峰位置有所移動。其質譜基峰為m/z191,分子離子峰為m/z412,目前尚不能確認其結構。該化合物一般與重排藿烷、C29Ts系列化合物相伴出現,在氧化性較強的泥質岩中含量較高。上述地區原油中該化合物較高,表明其源岩的沉積環境氧化性較強,與它們的w(Pr)/w(Ph)較高相吻合。

圖3.16 百色盆地原油藿烷類化合物指紋分布圖

另外,這個化合物的含量可能還與成熟度有關,在上法、子寅油田的一些較高成熟度原油中也較高。奧利烷是指示第三紀有機質的斷代生標,來源於被子植物中的三萜類先質物。它在盆地原油中的分布情況類似於前敘的C30未知五環三萜烷。在西部坳陷及東部坳陷西部的一些原油中奧利烷相對較多,其他地區原油中也有一定的含量。

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