石油地质学复习资料
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1.碳同位素类型曲线:把石油不同组分δ13C值变化连成曲线。
鉴别油气生成环境和成熟度2生物标记化合物:在每个原油与烃源岩提取物中都出现,运移作用又不会改变其相对含量,甚至在寒武纪或更早时期都存在,是研究原油与烃源岩之间的关系,追踪石油运移途径的良好比对标志。
2.流体饱和度:储集岩孔隙中,油气水的含量分别占孔隙体积的百分数为油气水的饱和度3.油气藏度量为:含油边界和含油面积;油气柱高度;气顶和油环;边水和底水;充满系数;油气水界面4.沥青:石油在表生作用带,轻质组分散失,重质组分被氧化而形成的。
5.未熟油(低熟油):指所有非干酪根根据晚期热降解成因的各种低温早熟的非常规油气。
6.总有机碳含量:有机质丰度指标,以单位质量岩石中有机碳的质量百分数表示。
7.生烃潜量:岩石中残留烃与热解烃之和。
8.镜质体反射率:镜质体反射光的能力,是目前研究干酪根热演化和成熟度的最佳参数之一。
9.OEP(奇偶优势比):取主峰碳前后5个相邻的正烷烃的质量百分数计算求得10.CPI(碳优势指数):以C29H60为中心将C24H50到C34H70正烷烃的百分比代入计算求得11.TAI(热变系数):孢粉颜色。
在透射光下,孢子、花粉和其他超碳化石结构12.Tmax(热解峰温):在岩石热解过程中,P2峰的出现所对应的温度称为烃源岩的最高热解峰温。
13.干燥系数:甲烷与重烃的比值。
14.润湿性:流体附着固体的性质,是一种吸附作用。
15.二次运移:包括油气在储集层中的运移,也包括油气聚集成藏后由于地质条件的改变所引起的油气再运移过程16.地层压力:地下底层岩石孔隙中流体的压力。
可分为正常压力和异常压力。
正常压力:地下某一深度的地层压力等于或接近于静水压力,则称该地层具有正常地层压力。
17.次生油气藏:由于原来油气藏的破坏油气发生再运移和再聚集形成的油气藏。
原生油气藏:油气由分散状态经初次运移和二次运移后第一次在圈闭中形成的油气藏油气田:由同一地表面积内地下若干个油气藏所组成。
1、石油地质学研究的主要内容可以概括为三个基本问题,即:①石油成因问题、②石油成藏问题、③油气分布控制因素与分布规律问题2、石油的烃类组成:按其本身结构可分为:烷烃、环烷烃和芳香烃。
烷烃:通式C n H n+2,属饱和烃,C4以下呈现气态,C5-C16的直链烷呈液态;C17以上呈固态。
芳香烃:基本类型有苯、萘、蒽、菲。
3、天然气按照存在的相态分为:游离态,溶解态,吸附态,固态气水合物。
按照天然气的分布特征可分为聚集型天然气和分散型天然气。
按照其与石油产出关系可分为伴生气和非伴生气。
(1)聚集型天然气:可分为气藏气和气顶气①气藏气:是指圈闭中具有商业价值的单独天然气聚集。
②气顶气:是指与油共存于油气藏中呈游离态存在于油气藏顶部的天然气。
(2)分散型天然气:主要与油溶气、水溶气、煤层气和固态气体水合五赋存。
①油溶气:任一油藏的石油总是溶解有数量不等的天然气,溶解于石油的天然气称为油溶气。
②水溶气:溶解于水中的天然气,包括低压水容器和高压水容器。
③煤层气:指煤层中所含的吸附和游离状态的天然气。
④固态气水合物:为由水和天然气结合形成的白色固态结晶物。
(3)伴生气和非伴生气①伴生气:凡是在油藏范围内与油藏分布有着密切关系的气顶气,油溶气以及气藏气,都称为伴生气。
②非伴生气:那些与油藏分布没有明显联系或仅有少量石油存在,而气藏又十分重要的气藏气,称为非伴生气。
4、油田水的4种来源:沉积水、渗入水、转化水和深成水。
5、孔隙度:分为绝对孔隙度和有效孔隙度。
6、测定岩石孔隙结构的方法:压汞法、孔隙铸体法、图像分析法、半渗透隔板法、离心机法,蒸气压力法。
7、碎屑岩的储集空间分为,孔、缝、洞;碎屑岩的储集层的孔隙空间类型划分为三大类:原生孔隙、次生孔洞和裂缝。
原生孔隙的发育主要受沉积因素的控制,次生孔洞主要受成岩作用的控制,而裂缝主要受后期构造运动的控制。
8、溶解孔隙的可溶物质可呈现三种结构形式:沉积的物质、自生胶结物和自生交代物。
《石油地质学》复习题绪论1.什么是石油地质学?石油地质学的研究对象是什么?答:石油地质学:又称石油及天然气地质学,是研究地壳中油气藏及其形成原理和分布规律的一门科学。
研究对象:油气藏。
2.如何理解整装大油田的发现依赖石油理论的大突破?答:1.海相生油理论的提出,促使发现了一大批油田,但是它有一定的局限性。
2. 1941 年,潘钟祥提出陆相沉积可以生油的观点,使中国摘掉了贫油国的帽子,发现了一大批新油田。
3.现阶段,已发展到石油勘探开发的中后期,要寻找新的油气藏,更需要有新的石油理论的突破。
4.好的理论可以有效地指导实践第一章1.简述石油的元素组成、馏分及组分。
答:石油的主要元素组成是C、H 其次是O、S、N,此外,还有其它微量元素。
石油的组分:石油化合物的不同组分对有机溶剂和吸附具有选择性溶解和吸附性能,选用不同有机溶剂和吸附剂,将石油分成若干部分,每一部分就是一个组分,分别为油质、苯胶质、洒精苯胶质及沥青质。
1)油质:凡能溶解于中性有机溶剂,不被硅胶所吸附,浅黄色粘性油状物。
2)胶质:能溶解于中性有机溶剂,被硅胶所吸附,主要溶于苯,属暗色的油状物。
3)沥青质:用石油醚分离,得到一种不溶于石油醚的物质暗黑色-黑色沥青状无定形的固体。
4)碳质:石油中不溶于有机溶剂的非烃化合物。
2.简述石油中化合物组成的类型及特征。
答:A.烃类化合物1.烷烃类(又称脂肪烃类),通式为CnH2n+2一般在常温常压下1~4 个碳原子(C1~C4)的烷烃呈气态;含五到十六个碳原子正烷烃呈液态;十七个以上碳原子的高分子烷烃呈固态。
2.环烷烃:即分子中含有碳环的饱和烃。
根据组成碳环的碳原子数分为三员环、四员环、五员环……。
3.芳香烃:指具有六个碳原子和六个氢原子组成的物殊碳环——苯环的化合物,其结构特点是分子中含有苯环结构,属不饱和烃。
根据其结构,可分为单环、多环和稠环三类。
B.非烃化合物1.含硫化合物:它在石油中的含量变化较大,从万分之几到百分之几。
石油地质学复习资料1.解释概念:1石油:石油是由各种碳氢化合物与少量杂质组成的液态可燃矿物,主要成分是液态烃。
2天然气:(广义)所谓天然气是指自然界一切天然生成的气体,它们常为各种气体化合物活气态元素的混合物,其成因复杂、产状多样。
(狭义)与油田和气田有关的可燃气体,成分以气态烃为主,多于生物成因有关。
3正烷烃分布曲线:在石油中不同碳原子数正烷烃相对含量呈一条连续的分布曲线,称为正烷烃分布曲线。
生物标志化合物:4石油的荧光性:石油中的多环芳香烃和非烃引起发光,而饱和烃则完全不发光。
轻质油的荧光为浅蓝色,含胶质较多的石油呈绿和黄色,含沥青质多的石油或沥青质则为褐色荧光。
5石油的旋光性:当偏光通过石油时,偏光面会旋转一定角度,这个角度叫做旋光角。
凡具有能使偏光面发生旋转的特性,称为旋光性。
6气藏气:指基本上不与石油伴生,单独聚集呈纯气藏得天然气。
7气顶气:指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态的天然气。
8凝析气:当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成的气体。
9油田水:(广义)指油田内的地下水,包括油层水和非油层水。
(狭义)指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。
10油田水矿化度:油田水中各种离子、分子和化合物的总含量。
(或单位体积水中所含溶解状态的固体物质总量。
)11*干酪根:沉积岩中不溶于一般有机溶剂的有机质。
12沥青:沉积有机质中可以被有机溶剂溶解的部分13成熟温度:随着埋藏深度的增大,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这个温度界限称为有机质的成熟温度或生油门限。
14*门限深度:达到生油门限的深度。
??15*门限温度:达到生油门限的温度。
??16生油窗:生油量达到最高峰,即为主要生油期或生油窗。
17液态窗(液态石油存生):地壳中液态烃(石油)存在的温度范围。
18TTI:标识时间和温度两种因素同时对沉积物中有机质热成熟度的影响。
19同位素:是原子核内具有相同数量的带正电质子而相对原子质量不同的原子,可分为稳定同位素和放射性。
名词解释1、TTI值:时间-温度指数,用来表示时间与温度两种因素同时对有机质成熟度的影响。
2、沉积有机质:通过沉积作用进入沉积物中并被埋藏下来的那部分有机质称为沉积有机质。
3、储层:凡具有一定的连通孔隙,能使液体储存并在其中渗滤的岩层,称为储集层。
4、盖层:位于储集层的上方能够封盖储集层使其中的油气免于向上逸散的保护层。
5、烃浓度封闭:如果盖层具有较高的烃浓度,可以有效地减缓或阻挡储集层中烃类的扩散损失,由此造成的盖层的封闭作用成为盖层的烃浓度封闭作用。
6、干酪根:为沉积岩中所有不溶于非氧化的酸、碱和非极性有机溶剂的有机质,包括以分散状态存在于沉积岩中的不溶有机质和以集中状态存在于煤中的不溶有机质。
7、固态气水合物:是一种在一定条件下主要由甲烷与水相互作用形成的白色固态结晶物质。
8、沉积盆地:指在某一特定地史时期,长期不断下沉接受沉积物堆积,沉积物的厚度比周围地区的沉积物厚,这样的区域称为沉积盆地。
9、含油气盆地:是指具有良好的生储盖组合和圈闭条件,并且已经发生油气生成、运移和聚集过程,形成商业性油气聚集的沉积盆地。
10、含油气系统:沉积盆地中的一个自然系统,它包括一个有效的烃源岩体和与此烃源岩体有关的所有油气藏以及形成这些油气藏所必须的一切地质要素和地质作用。
11、门限温度:随着埋藏深度的增加,当温度升高到一定的数值时,有机质开始大量转化为石油,这个温度界限就是门限温度。
12、门限深度:与门限温度相对应的深度称为门限深度。
13、凝析气:当地下温度、压力超过临界条件后,由液态烃逆蒸发而形成的气体。
14、圈闭:是指地下适合油气聚集的场所。
由三部分组成:储集层、盖层、阻止油气继续运移、造成油气聚集的遮挡物。
15、石油:以液态形式存在于地下岩石孔隙中,由各种碳氢化合物和少量杂质组成的可燃有机矿产。
16、天然气:广义上指存在于自然界的一切气体。
狭义指与油田和气田有关的的气体,包含烃类气体和少量非烃气体。
基本要素1.流体(油,气,水)①石油概念:以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃有机矿产。
元素组成:C,H,S(有害,评价石油质量),N,O,其他微量元素。
石油组成:馏分组成:原油在一定沸点区间蒸馏产生的各烃类化合物的混合物,分为重、中、轻馏分。
组分组成:石油在不同的有机溶剂中的溶解、吸附情况,分为油质、胶质、沥青质。
化合物组成:饱和烃、芳烃、胶质和沥青{非烃:含硫、氮(生物标志化合物),氧(找油标志)}。
卟啉化合物(含氮)研究石油成因;咔唑化合物(含氮)研究油气运移,追踪路径;环烷酸(含氧)找油标志。
石油分类:重值降解原油,芳香型原油,石蜡型和石蜡-环烷原油,高腊原油。
物理性质:颜色(胶质、沥青质有关)、密度(API度、波美度)和相对密度(取决于胶质。
沥青质、及溶解气数量)、粘度(受温度压力和石油化学组成,影响石油在地下的流动和井中、管道中的流动速度)、荧光性(鉴定含油)、旋光性(石油有机成因)、溶解性、其它。
海相陆相区别:烃含量,高低腊,高低硫,V/Ni比,δ。
②天然气概念:可燃烃类气体。
产状:相态:聚集性天然气(气藏气,气顶气,凝析气)分散性天然气(油溶气,水溶气,煤层气,固态水合气)油藏分布:伴生气,非伴生气化学组成:烃类组成:干气(>95%),湿气非烃类组成:N2、CO2、H2S、H2、CO、Hg蒸气及惰性气体物理性质:相对密度、粘度、蒸汽压力、溶解性、扩散性。
③油田水概念:油田区域下的地下水。
(来源:沉积水,渗入水,转化水,深成水)形成:沉积水,有机成因水化学组成:无机,有机(烃类,酚类,有机酸【环烷酸,水化学找油标志】) 油田水划分:苏林分类(以Na 、Mg 、Cl 和SO 4离子的含量)稳定碳、氢同位素:利用石油的碳同位素曲线解决成油环境、油源对比、及化石演化的问题,石油的碳同位素曲线有助于天然气成因类型的确定。
油气显示:油气显示评价:评价油气显示与油气藏关系。
油气显示评价主要依据油气显示成因类型。
第一章油气藏中的流体(Chapter1 Liquid of hydrocarbon reservoir)第一节石油一、石油的概念及组成石油(又称原油):一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氧化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
(一)石油的元素组成主要是碳、氢、硫、氮、氧。
尤其是碳、氢,两元素在石油中一般占95~99%,平均为97.5%。
除上述五种元素外,在石油中还发现其他微量元素,构成了石油的灰分。
(二)石油的馏分、组分与化合物组成1.石油的馏分组成石油的馏分:是利用组成石油的化合物具有不同沸点的特性,加热蒸馏,将石油切割不同沸点范围(即馏程)的若干部分,每一部分就是一个馏分。
2.石油的组分组成石油的组分:石油化合物的不同组分对有机溶剂和吸附具有选择性溶解和吸附性能,选用不同有机溶剂和吸附剂,将石油分成若干部分,每一部分就是一个组分,分别为油质、苯胶质、洒精苯胶质及沥青质。
3.石油的化合物组成在近代实验室中,用液相色谱可将石油划分为饱和烃、芳烃、非烃及沥青质。
4.三者的关系石油的组分、化合物和馏分的大致对应关系如下:组分(溶剂分离)化合物(热色谱鉴定)馏分(热分离)油质饱和烃汽油苯胶质芳香烃煤油酒精苯胶质非烃柴油沥青沥青质重油沥青二、石油的化合物及特征(本节重点)(一)烃类化合物1.正构烷烃其含量主要取决于:①生成石油的原始有机质的类型;②原油的成熟度:在石油中,不同碳原子数正烷烃相对含量呈一条连续的分布曲线,称为正烷烃分布曲线。
正烷烃分布曲线的应用:判断成油原始有机质类型、有机质成熟度、油源对比。
2.异构烷烃以异戊间二烯烷烃最重要,研究和应用最多的是植烷和姥鲛烷。
主要来源于植物的叶绿素的侧链——植醇或色素,为生物标志化合物。
常用于油源对比和沉积环境研究。
3.环烷烃石油中的环烷烃多为五员环或六员环。
随着成熟度的增高,由多环向单、双环转化,一般,单、双环占环烷烃的50—55%;三环占环烷烃的20%;四、五环占环烷烃的25%。
一、名词解释(每题3分,共30分)1、石油:一种存在于地下岩石孔隙介质中的由各种碳氧化合物与杂质组成的,呈液态和稠态的油脂状天然可燃有机矿产。
2、门限温度:随着埋藏深度的增加,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这个温度界限称门限温度。
3、有效渗透率:储集层中有多相流体共存时,岩石对每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。
4.绝对渗透率:单相液体充满岩石孔隙,液体不与岩石发生任何物理化学反应,测得的渗透率称为绝对渗透率K。
5.相对渗透率:对每一相流体局部饱和时的有效渗透率与全部饱和时的绝对渗透率之比值,称为该相流体的相对渗透率。
6.盖层:指在储集层的上方,能够阻止油气向上逸散的岩层7.圈闭:是储层中阻止油气继续向前运移,并能聚集和保存油气的场所8、地层圈闭:主要是由于储集层岩性发生了横向变化或者是由于储集层的连续性发生中断而形成的圈闭。
9初次运移:是指生油层中生成的石油和天然气,从生油层向储集层(或输导层)中的运移。
是油气脱离烃源岩的过程,又称为排烃。
10、油气二次运移:是指油气脱离生油岩后,在孔隙度、渗透率较大的储集层中或大的断裂、不整合面中的传导过程,它包括聚集起来的油气由于外界条件的变化而引起的再次运移11储集层:凡具有一定的连通孔隙,能使液体储存,并在其中渗滤的岩层,称为储集层。
12、油气聚集:油气在储层中由高势区向低势区运移的过程中遇到圈闭时,进入其中的油气就不能继续运移,而聚集起来形成油气藏的过程,称为油气聚集。
13、二级构造单元:盆地中由一系列相似的单一构造所组成的构造带称为盆地中的二级构造单元。
14、CPI值:称碳优势指数,是指原油或烃源岩可溶有机质中奇数碳正构烷烃和偶数碳正构烷烃的比值。
15、油田水矿化度:即水中各种离子、分子和化合物的总含量,以水加热至105℃蒸发后所剩残渣重量或离子总量来表示。
16、烃源岩:指富含有机质能生成并提供工业数量油气的岩石。
如果只提供工业数量的天然气,称为气源岩。
石油地质学一、名词解释1、石油:存在于地下岩石空隙中,由各种碳氢化合物和少量杂质组成的液态可燃有机矿产。
2、天然气:广义:是指存在于自然界的一切天然生成的气体。
狭义:是指存在于地壳岩石孔隙中,天然生成的以烃类为主的可燃气体。
3、油田水:广义是指油气田内的地层水,包括油层水和非油层水。
狭义是指油气田区域内与油层联通的地下水,即油层水。
4、盖层:位于储集层之上,能阻止油气向上逸散的岩层,主要起封闭作用。
5、绝对孔隙度:岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样总体积的比值。
有效孔隙度:岩石中相互连通的,且在一般压力条件下,允许流体在其中流动的孔隙体积与岩石总体积的比值。
6、绝对渗透率:在一定压力作用下,流体呈水平线性稳定流动状态时所测得的岩石对流体的渗透率。
有效渗透率(相渗透率):指储集层中有多相流体共存时,岩石对其中每一单相的渗透率。
相对渗透率:指岩石中多相流体共存时,岩石对某一相流体的有效渗透率与岩石绝对渗透率的比值。
7、圈闭:能够阻止油气继续运移,适合于油气聚合,形成油气藏的场所。
由三部分构成:储集层、盖层、阻止油气继续运移、造成油气聚集的遮挡物。
8、油气藏:油气在单一圈闭中具有同一压力系统的基本聚集,是油气在地壳中聚集的基本单元。
9、干酪根:沉积岩中不溶于非氧化型酸、碱和非极性有机溶剂的分散沉积有机质,既包括以分散状态存在于沉积岩中的不容有机质,也包括以集中状态存在于煤中的不溶有机质。
10、含油气盆地:必须具有良好的生储盖组合和圈闭条件,并已经发生油气生成,运移,聚集过程,形成商业性的油气聚集的沉积盆地。
因此,含油气盆地是指具备商业性的油气田的沉积盆地。
11、盐体刺穿油气藏:地下深处的盐体侵入并刺穿上覆的沉积岩层,形成盐体刺穿圈闭,若其中有油气聚集,则称成盐体刺穿油气藏。
12、断层圈闭:是指沿储集层上倾方向受段层遮蔽所形成的圈闭,断层油气藏形成的关键是断层具有封闭作用。
13、构造圈闭:是指构造作用是地层发生变形或变位而形成的圈闭。
1.砂岩的主要孔隙类型及成因。
1)砂岩的主要孔隙类型包括原生孔隙和次生孔隙。
(2)原生孔隙有粒间孔、粒内孔,是沉积作用过程形成的;(3)次生孔隙有铸模孔、粒内孔、晶间孔,是成岩作用过程形成的;裂缝,可以是构造、压实、脱水和成岩作用过程形成的。
2.储集层的物理性质及包括哪些内容。
储集层的物理性质通常包括其孔隙性,渗透性和孔隙结构以及非均质性,其中孔隙性和渗透性是储集层的两大基本特征,也是衡量储集层储集性好坏的基本参数3.按孔隙大小可分为几种类型。
答根据岩石中孔隙的大小及其相对流体的作用不同可将空些分为三种类型:超毛细管孔隙,毛细管孔隙和微毛细管孔隙。
(1)超毛细管孔隙:管形孔隙直径大于0.5mm裂缝宽度大于0.25mm.在自然条件下,流体在其中自有流动,服从静水力学的一般规律(2)毛细管孔隙:管型孔隙直径介于0.5—0.0002mm之间,裂缝宽度介于0.25-0.0001mm 流体在这种孔隙中,由于受毛细管阻力的作用。
已不能自有流动,只能在外力大于毛细管阻力的情况下,流体才能在其中流动(3)微毛细管孔隙:管型直径小于0.0002mm,微裂缝小于0.0001mm.在这种孔隙中,由于流体与周围介质分子之间的巨大引力,要使流体移动需要非常高的压力梯度,这在油层条件下是不能做到的4.定量描述孔隙结构的参数有哪些。
答(1)排驱压力,孔隙中最大连通孔隙相应的毛细管力(2)孔隙半径集中范围及百分含量。
(3)饱和度中值压力(4)最小非饱和孔隙百分数5.如何评价储集岩的物性。
答6.影响砂岩储集性的因素有哪些。
答(1)沉积作用:岩石矿物成分,碎屑颗粒排列方式,颗粒粒度,分选,磨圆,杂基含量(2)成岩作用:压实作用,溶解作用,胶结作用(4次生孔隙形成7.如何评价储层孔隙结构。
8.影响碳酸岩储集性的因素。
答(1)碳酸盐岩的溶解性(2)地下水溶解能力(3)气候,地貌。
构造条件(4)其他成岩后生作用,白云岩化,重结晶,去白云石化作用9.盖层的封闭机制。
石油地质学复习资料绪论一、简答题1、什么是石油地质学?石油地质学是矿产学的一个分支,是在石油和天然气勘探及开采的大量实践中总结出来的一门新兴科学??石油地质学是研究地下的油气生成和油气藏形成的基本原理和油气分布规律的一门学科2、石油地质学研究的主要内容是什么?油气生成,运移聚集成藏的地质原理第一章一,名词解释1,石油地下天然形成的,由各种碳氢化合物和少量杂质组成的液态可燃有机矿产2,天然气广义,天然气是指自然界一切天然生成的气体狭义,天然气是指与油田和气田有关的在岩石圈中蕴藏的可燃气体3,油田水指在油田范围内直接与油层连通的地下水二、简答题1,石油可以分为哪几种族组合?石油的族分包括饱和烃,芳香烃,非烃和沥青质2,石油中包含有哪几种主要的元素与次要的元素?主要元素:碳83%〜88%,氢10%〜14%,次要元素:硫,氮,氧,3,石油中包含哪几种烃类化合物和非烃类化合物?烃类化合物:烷烃,环烷烃,芳香烃非烃化合物:含硫化和物,含氮化合物,含氧化合物4,天然气中含有哪些主要的烃类气体和非烃气体?烃类气体:甲烷,重烃气(湿气重烃气>5%,干气重烃气<5%)非烃气:氮气,二氧化碳,硫化氢5,在苏林分类中,地层水被分为哪几种类型?油田水主要为何种类型?说明不同类型的地层水反映的地层封闭条件地层水分为四种类型:硫酸钠型,重碳酸钠型,氯化镁型,氯化钙型不同类型的水反映不同的地层封闭性:氯化钙>碳酸氢钠>氯化镁>硫酸钠第二章一,名词解释1,干酪根沉积岩中所有不溶于非氧化性酸,碱和非极性有机溶剂的有机质,包括沉积岩中的分散有机质也包括煤中的2,生油门限随着埋藏深度的加大和温度的升高,干酪根开始大量生烃的温度称为干酪根的成熟度或生油门限3,氯仿沥青“A ”4,油型气由腐泥型母质即I型或II1型干酪根形成的天然气5煤型气由腐殖型母质形成的天然气6生油窗在热催化作用下,有机质能够转化为大量的石油和湿气,成为主要的生油时期,在国外称为“生油窗”7,未熟—一低熟油:①密度总体偏高,但也有轻质油②富含高分子量饱和烃③正烷烃具有奇数碳优势二、问答1、历史上有哪些主要的油气生成学说?无机成因学说:碳化物说(门捷列夫),宇宙说,岩浆说,高温生成说,蛇纹石化生油说有机成因论:早期成因论原始物质成岩作用早期石油和天然气晚期成因论(干酪根热降解成因论)原始有机质成岩作用早期干酪根成岩作用中晚期石油和天然气未熟一低熟油早期成因的石油煤成油(集中有机质生油)2、生物体有哪几类主要的有机化合物组成?类脂化合物,蛋白质,碳水化合物,木质素和丹宁3、干酪根在结构上有哪些特征?不同类型的干酪根的结构有什么区别?美国绿河页的干酪根结构特征:1)三维网状系统;2)含有多个核;3)核被桥,键和官能团连接;4)含脂肪族链状结构黄县褐煤干酪根结构:芳香结构多,脂肪族链少4、干酪根中主要包括哪几种主要的显微组分?腐泥组,壳质组,镜质组,惰质组5、干酪根有哪几种基本类型?1型干酪根:原始氢含量高,氧含量低,H/C约1.25~1.75。
以脂肪族直链结构为主,多环芳香结构及含氧官能团少,主要来自藻类堆积物,被细菌改造的有机物的类脂残留物, 生油潜力大11型干酪根:原始氢含量较高,氧含量较低,H/C约0.65~1.25.含有脂肪族直链结构也含有较多的芳香结构及含氧官能团,主要来自浮游生物(浮游植物为主),生油潜力中等山型干酪根:原始氢含量低和氧含量高,H/C约0.46~0.93.以多环芳香烃结构及含氧官能团为主,饱和链烃很少,主要来自高等植物,生油不利,利于生气6、促使石油和天然气生成的动力有哪些?1)温度和时间的作用。
在干酪根生烃过程中,干酪根的反应程度与温度是指数关系, 与时间是线性关系。
温度和时间的作用具有互补性,高温短时间和低温长时间可以达到相同的反应程度。
2)细菌的生物化学作用。
3)催化作用。
无机盐类催化剂降低有机质成熟的温度,加速长链分子的断裂,改变产物的组成;有机酵母催化剂加速有机质的分解;4)放射性作用。
水在a射线轰击下产生游离的氧;热源7、根据化学动力学原理,温度和时间在石油生成中各起什么作用?在干酪根生烃过程中,干酪根的反应程度与温度成指数关系,与时间成线性关系,温度的影响是主要的,时间的影响是次要的,温度和时间具有互补作用。
8、根据油气生成的机理和产物特征,可以把有机质生油过程划分为哪几个阶段?生物化学生气阶段;热催化生油气阶段;热裂解生湿气阶段;深部高温生油气阶段9、根据有机质成熟度,可以把有机质的演化过程划分为哪几个阶段?未成熟阶段;成熟阶段;高成熟阶段;过成熟阶段11、有机质演化(或油气生成)各阶段如何划分?未成熟阶段,镜质体反射率R0<0.5%成熟阶段,镜质体反射率R0=0.5%~1.2%高成熟阶段,镜质体反射率R0=1.2%~2.0%过成熟阶段,镜质体反射率R0>2.0%12、有机质演化(或油气生成)各阶段中油气生成的机理(动力因素)是什么?未成熟阶段,生成机理为生物化学作用成熟阶段,生成机理为热催化作用高成熟阶段,生成机理为热裂解作用,C —C键的断裂过成熟阶段,生成机理为热裂解,热变质13、有机质演化(或油气生成)各阶段形成的主要产物是什么?未成熟阶段,产物有生物甲烷,二氧化碳,水成熟阶段,产物有液态石油为主,包括一部分湿气高成熟阶段,产物为湿气过成熟阶段,产物主要为干气,次为固体沥青,次石墨14、地壳上的天然气有几种主要的成因类型?各种成因类型天然气的基本特征?⑴无机成因气,甲烷含量低,以非烃气体为主,二氧化碳常见生物成因气,甲烷占绝对优势⑵油型气,原油伴生气和凝析油伴生气中重烃气含量高,一般超过5%,裂解气中重烃气含量<2%⑶煤型气,甲烷含量高,重烃气含量低,一般<20%15、从岩性上烃源岩主要有哪几大类?粘土岩类的烃源岩;碳酸盐岩类烃源岩;煤系烃源岩;16、作为烃源岩应具备哪些基本特征?⑴岩性特征:粒细,色暗、富含有机质和微体古生物化石、常含分散状的黄铁矿;⑵岩相特征:浅海相、三角洲相、深水一半深水湖相、沼泽相;⑶大地构造环境:长期稳定、持续沉降的大地构造环境(只有补偿型盆地最有利于烃源岩的形成);⑷古气候特征:温暖潮湿的气候条件;⑸地化特征:有机质丰度、有机质类型、有机质的成熟度17、哪些沉积环境(或沉积相)有利于烃源岩的形成?浅海相,三角洲相,浅水—半深水湖相,沼泽相18、烃源岩的地球化学特征主要指哪些方面?有机质丰度,有机质类型及成熟度19、评价烃源岩有机质丰度的指标主要指哪些方面?有机碳含量;氯仿沥青A含量和总烃含量20、衡量烃源岩成熟度的主要指标有哪些?镜质体反射率,正烷烃分布和奇偶优势比三、论述题1,试述有机质演化的主要阶段及其基本特征生物化学生气阶段范围:R0<0.5%,温度:10〜60;深度<2000米机理:生物化学作用产物:生物甲烷,二氧化碳,水热催化生油气阶段范围:R0 = 0.5%~1.2%机理:热催化作用产物:液态石油为主,包括一部分湿气正烷烃主峰碳数减小,奇碳优势消失,环烷烃和芳香烃的环数和碳数减小热裂解生湿气阶段范围:R0=1.2%~2.0%机理:热裂解作用,C-C键的断裂产物:湿气深部高温生气阶段范围:R0>2.0%,温度:>250机理:热裂解,热变质产物:干气(甲烷),固体沥青,次石墨第三章一、名词解释1.储集层:能够储存流体,并且能渗滤流体的岩层2.盖层:覆盖在储集层上,能够阻止油气向上运动的细粒的致密的岩层3.绝对渗透率:当岩石中只有单相流体存在,并且流体与岩石不发生任何物理化学反应,此时岩石对流体的渗透率为绝对渗透率。
4.相渗透率:当多相流体存在时,岩石对其中某一相流体的渗透率,称为岩石对该相流体的渗透率为相渗透率。
5.相对渗透率:有效渗透率与绝对渗透率的比值6.有效渗透率:相渗透率7.有效孔隙度:那些互相连通的,在一般压力条件下,可以允许流体在其中流动的孔隙体积之和,与岩样总体积的比值,以百分数表示8.孔隙结构:岩石所具有的孔隙和喉道的几何形状,大小,分布及具相互联通关系。
9.排替压力:岩样中非润湿相流体驱替润湿相流体所需要的最小压力。
10.扩散作用:烃原子分子在浓度梯度作用下,发生的分子布朗运动形式(由高到低)。
二、简答题1、岩石的绝对渗透率与哪些因素有关?岩石的相对渗透率与哪些因素有关?答:岩石的绝对渗透率与岩石本身的性质有关。
岩石的相对渗透率与流体饱和度有关。
2.岩石的孔隙按孔径大小可以划分为哪几类?答:(1)超毛细管孔隙:管形孔隙直径大于0.5mm,裂缝宽度大于0.25mm。
(2)毛细管孔隙:管形孔隙直径介于0.5~0.0002mm之间,裂缝宽度介于0.25~0.0001mm之间。
(3)微毛细管孔隙:管形孔隙直径小于0.0002mm,裂缝宽度小于0.0001mm。
3.岩石毛细管压力的大小与哪些主要因素有关?答:孔喉分布歪度和孔喉分选性4.研究孔隙结构的方法主要有哪些?答:(1)直接观测法:孔隙注体法,扫描电镜法;(2)间接测定法:毛细管压力法(压汞法)5.压汞法得到的毛细管压力曲线如何能够定性和定量的研究储层的孔隙结构?6.碎屑岩储集层的储集空间有哪几类?主要的储集空间类型是什么?影响碎屑盐储集层储集物性的主要控制因素?答:碎屑岩储集层的储集空间有孔,洞,缝。
主要的储集空间类型:原生粒间孔隙和一部分溶蚀孔隙。
主要控制因素:沉积相影响,成岩作用影响7.陆相碎屑岩储集层的主要沉积相类型?答:冲积扇砂砾岩体储集层,河流砂体储集层,湖泊砂体储层。
8.碳酸盐储集层的储集空间有哪几类?主要的储集空间类型是什么?影响碳酸盐储集层储集物性的主要控制因素?答:碳酸盐储集层的储集空间有原生孔隙,溶蚀孔隙,裂缝。
主要的储集空间类型是溶蚀孔隙,洞穴,裂缝。
影响碳酸盐储集层储集物性的主要控制因素:沉积相的控制,成岩作用,构造作用。
9.什么是储集层的储集物性?答:孔隙度和渗透率。
10.砂岩次生孔隙的形成主要与哪些地质作用有关?答:表生作启用,风化剥蚀,大气水的淋滤、有机酸和碳酸的溶解作用、表生淋滤作用11.碳酸盐岩溶蚀孔隙发育带的分布与地层不整合有什么关系?答:溶解作用产生的孔隙可以发生于后生阶段,主要分布在不整合面以下,如底层不整合岩溶带。
12.除了碳酸盐岩和碎屑岩储集层外,还有哪些次要的储集岩类型?答:岩浆岩,变质岩,泥页岩13.盖层按其岩性可以划分为哪几大类?盖层按分布范围可以划分为哪几大类?盖层按与油气藏位置的关系可以划分为哪几大类?答:盖层按其岩性可以划分为膏岩类盖层,泥质岩类盖层,碳酸盐类盖层。
盖层按分布范围可以划分为区域性盖层,局部性盖层。
盖层按与油气藏位置的关系可以划分为直接盖层,上覆盖层。