莺歌海、琼东南盆地地质构造及其CO_2分布特征
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莺歌海盆地CO_2分布、富集特征及初步预测
何家雄;陈刚
【期刊名称】《天然气地球科学》
【年(卷),期】1997(8)3
【摘要】根据莺歌海盆地富CO_2天然气分布富集规律,采用地质综合分析类比方法,在综合分析各种地质、地球物理及地球化学资料的基础上,对盆地高CO_2风险区进行了初步预测,指出了本区纵向上存在两个低CO_2富烃气带,平面上分布有三大低CO_2富烃气区,其中尤以超浅层含气模糊区带最佳,是近期勘探的新领域。
【总页数】9页(P9-17)
【关键词】盆地;天然气;二氧化碳;分布特征;富集特征
【作者】何家雄;陈刚
【作者单位】中国海洋石油总公司南海西部石油公司研究院
【正文语种】中文
【中图分类】P618.130.6;P618.130.2
【相关文献】
1.莺歌海盆地乐东区乐东S-1气田莺歌海组一段储集体沉积特征 [J], 程光华;王丽
2.莺歌海、琼东南盆地地质构造及其CO2分布特征 [J], 韦振权
3.莺歌海盆地CO2分布及初步预测研究 [J], 何家雄
4.莺歌海盆地的CO_2天然气的初步研究 [J], 何家雄
5.莺歌海盆地CO_2气富集与热流体活动关系 [J], 杜学斌;姜涛;王振峰;李绪深
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南海北部莺歌海—琼东南盆地晚第三纪层序地层与海平面变化南海北部莺歌海—琼东南盆地位于中国南海北部,是一个地质历史极为丰富的海域。
在过去的几十年里,许多地质学家对该地区的晚第三纪层序地层进行了广泛的研究,并且对海平面变化的影响也进行了深入探讨。
本文将概述的主要研究成果和认识。
晚第三纪是地球历史上一个重要的时期,也是海平面变化最为剧烈的时期之一。
在南海北部莺歌海—琼东南盆地的研究中,科学家们通过对沉积岩的分析,揭示了该地区晚第三纪层序地层的演化过程。
研究表明,在该地区的第四系晚中期,沉积物主要以陆源物质为主,主要为粘土和砂质粉砂岩。
随着时间的推移,沉积物中的海洋源物质逐渐增多,而陆源物质的比例则逐渐减少。
这表明晚第三纪时期,南海北部莺歌海—琼东南盆地逐渐发展为一个海湾,海洋水体在该地区的影响逐渐增强。
关于晚第三纪海平面变化在该地区的影响,科学家们提出了几种可能的解释。
一种解释是,晚第三纪时期正值全球海平面的上升期,这导致了南海北部莺歌海—琼东南盆地的海平面也随之上升。
然而,这一解释并未得到确凿的证据支持。
另一种解释是,该地区晚第三纪的海平面变化与构造抬升有关。
根据研究人员的观察,该地区出现了一系列的构造活动,包括断裂和隆起。
这些构造活动导致了地壳的抬升,从而引起了海平面的变化。
除了晚第三纪的层序地层和海平面变化,南海北部莺歌海—琼东南盆地还展现了一系列的火山活动。
这些火山活动在该地区的晚第三纪陆架沉积岩中有着明显的特征。
科学家们认为,这些火山活动与构造抬升以及地壳运动密切相关。
火山活动的存在进一步支持了海平面变化与构造活动的联系。
总之,该地区的晚第三纪层序地层和海平面变化研究为了解南海北部地质历史和海平面变化提供了重要线索。
研究结果表明,晚第三纪时期,南海北部莺歌海—琼东南盆地发展为一个海湾,并受到全球海平面上升和构造抬升的影响。
此外,火山活动在该地区的晚第三纪地质记录中也起着重要作用。
然而,需要进一步的研究来获取更多关于该地区晚第三纪地质历史和海平面变化的信息。
莺歌海盆地与琼东南盆地成藏条件的比较及天然气勘探方向莺歌海盆地与琼东南盆地成藏条件的比较及天然气勘探方向一、引言天然气是一种重要的清洁能源,在能源结构调整和环保发展方面具有重要意义。
为了满足国内能源需求,天然气的勘探与开发变得尤为重要。
莺歌海盆地与琼东南盆地是中国南海地区两个具有重要潜力的油气盆地。
本文将比较这两个盆地的成藏条件,并探讨天然气勘探的方向。
二、莺歌海盆地的成藏条件1. 地质构造:莺歌海盆地位于北部湾盆地东南侧,是一个深水盆地。
在地质构造上,该盆地主要受古隆起、滑断裂和典型的岩浆岩体控制。
这些地质构造的存在为天然气成藏提供了有利条件。
2. 沉积环境:莺歌海盆地的沉积环境主要是深水、半深水和浅水三个相。
这些相对复杂的沉积环境为天然气的聚集提供了盆地内的大量空间。
3. 地层岩性:莺歌海盆地的地层主要由新生代深水碳酸盐岩、深水砂岩和浅水碳酸盐岩组成。
这些地层的特点是厚度较大、孔隙度较高,有利于天然气的保存和聚集。
4. 断裂和断层:在莺歌海盆地,断裂和断层的存在对天然气成藏具有一定的控制作用。
断裂和断层的形成使得盆地内的岩石结构得以改变,从而形成了天然气的流动通道和储集空间。
三、琼东南盆地的成藏条件1. 地质构造:琼东南盆地位于北印支造山带北段,是一个典型的陆相盆地。
在地质构造上,该盆地形成于哺乳动物第四纪陆相构造发育期,地质构造比较简单。
因此,天然气在该盆地的储集条件相对较差。
2. 沉积环境:琼东南盆地的沉积环境主要是陆相和河流环境。
这些环境对于天然气的聚集有一定的限制,不利于天然气的形成和储集。
3. 地层岩性:琼东南盆地的地层主要是新生代陆相沉积岩,如砂岩、页岩和泥岩。
这些地层在来源和成岩过程上都不利于天然气的形成和储集。
4. 断裂和断层:相对于莺歌海盆地,琼东南盆地的断裂和断层相对较少。
由于断裂和断层的缺乏,天然气的运聚通道和储集空间相对较少。
四、天然气勘探的方向基于以上对莺歌海盆地和琼东南盆地成藏条件的比较,可以得出以下天然气勘探方向的建议:1. 莺歌海盆地勘探:在莺歌海盆地,应重点关注古隆起和滑断裂构造的区域,因为这些区域对天然气的成藏具有重要影响。
莺—琼盆地多源非生物CO2运聚成藏特征
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莺—琼盆地多源非生物CO2运聚成藏特征
南海北部莺-琼盆地壳源型、壳幔混合型及火山幔源型三类非生物(无机)成因二氧化碳资源丰富,据目前的勘探及研究成果,其二氧化碳资源量逾1×1012m3,勘探所获地质储量近3000×108m3,居中国之首.该区非生物二氧化碳资源一方面既能广泛应用于国民经济及工农业生产中,另一方面也可能成为导致"厄尔尼诺"现象、严重影响生态环境的主要温室气体.为此,对其运聚与成藏特征进行了研究.结果认为:①该区多源非生物二氧化碳可划分为壳源型、壳幔混合型及火山慢源型等3大成因类型;②壳源型、壳幔混合型非生物二氧化碳主要富集于莺歌海盆地泥底辟浅层,具平面上分区分块剖面上分层分带的运聚成藏特征,而火山幔源型二氧化碳主要展布于琼东南盆地东部Ⅱ断裂带周缘区,且受控于深大断裂及火山幔源活动的相互配置;③南海北部莺-琼盆地二氧化碳资源潜力大,尤其是莺歌海盆地壳源型非生物二氧化碳资源量及地质储
量规模大,在国内外亦是罕见的,颇具资源潜力与综合开发利用前景.。
莺歌海盆地天然气储层地质特征与评价
邵远
【期刊名称】《化工设计通讯》
【年(卷),期】2024(50)4
【摘要】天然气作为一种清洁、高效的能源,其开发和利用具有重要的战略意义。
莺歌海盆地是南海天然气发现的重要场地之一,其天然气资源潜力巨大,具有重要的经济价值和战略意义。
在过去的研究中,莺歌海盆地的地质特征和储层评价一直是学者们关注的焦点。
了解莺歌海盆地天然气储层的地质特征,可以为资源评价、储层预测和开发方案的制定提供一定的指导借鉴作用。
储层评价作为重要的研究内容,针对莺歌海盆地储层的孔隙结构、渗透性、岩石物性以及储层的非均质性和连通性等参数进行分析,对提高勘探开发效果、优化开发方案具有重要的指导意义。
【总页数】3页(P54-56)
【作者】邵远
【作者单位】中海石油(中国)有限公司海南分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE3;U44
【相关文献】
1.莺歌海盆地乐东区乐东S-1气田莺歌海组一段储集体沉积特征
2.莺歌海盆地DG12-1-1井区三亚组一段储层地质特征研究
3.莺歌海盆地海口A区储层特征与
天然气低丰度影响因素4.莺歌海盆地LD10气田砂岩储层可动流体特征与天然气充注下限
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莺歌海盆地深层高含CO2高含水气藏气相渗流机理莺歌海盆地深层高含CO2高含水气藏气相渗流机理莺歌海盆地位于台湾东北海域,是一个富含石油和天然气资源的重要地区。
在莺歌海盆地的深层地下,存在着一些高含CO2和高含水气藏。
这些气藏的特殊特征和气相渗流机理是该地区天然气开发和存储的重要研究内容。
首先,我们来看一下什么是高含CO2和高含水气藏。
高含CO2气藏是指气体中二氧化碳含量占总体积比例较高的气藏。
而高含水气藏则是指气藏中水的含量高于正常情况下的气藏。
高含CO2和高含水气藏的存在主要是由于地下地质条件的特殊性和油气生成过程中的化学反应产物。
在莺歌海盆地的深层气藏中,CO2的含量相对较高,这主要是由于该地区地质历史中存在着大量的火山活动,导致地下岩石中富集了二氧化碳。
与此同时,该地区的地下水也比较丰富,这使得气藏中的水含量较高。
高含CO2和高含水气藏的存在使得莺歌海盆地在气体开采和储存过程中面临着许多挑战。
高含CO2和高含水气藏的气相渗流机理主要涉及到多相流动和相变过程。
在气藏中,气体和液体以及固体都同时存在,并相互影响。
当气体从气藏中产生并上升到地表时,其中的二氧化碳和水分子可能会发生相变,从而导致温度和压力的变化。
相变过程主要包括水的相变和二氧化碳的相变。
在气藏中,当气体上升到地表时,压力降低,温度也会发生变化。
当温度降低到饱和温度时,气体中的水分子会开始凝结成液体水,并逐渐从气体相转化为液体相。
这个过程被称为水的相变。
与此同时,当气体上升到地表时,二氧化碳的压力也会减小,导致二氧化碳从气体相转变为液体相。
这个过程被称为二氧化碳的相变。
多相流动是指气体和液体同时在气藏中流动的过程。
在高含CO2和高含水气藏中,水和二氧化碳的存在会对气体的渗流特性产生重大影响。
水的存在会使得气体的渗透能力降低,导致气藏中的气体无法顺利地流向井口。
而二氧化碳的存在则会增加气体的流动能力,但也会对气体的性质产生一定的影响。
莺-琼盆地海相烃源岩特征及高温高压环境有机质热演化黄保家;黄合庭;李里;王丽芳【摘要】莺歌海盆地与琼东南盆地存在渐新统海岸平原-半封闭浅海相和中新统浅海相两套海相烃源岩.其中,渐新统烃源岩发育于琼东南盆地早第三纪半地堑,存在海岸平原和半封闭浅海两类烃源岩组合.海岸平原含煤烃源岩有机质丰度高,富含陆源有机质,具有很好的生气潜力;半封闭浅海相烃源岩TOC含量总体低于1.0%,但其规模大且存在TOC>1.5%的较高丰度段,故亦具有较大的生气能力.中新统海相烃源岩主要分布于莺歌海盆地裂后热沉降形成的中央坳陷,其有机质丰度横向变化比较大,位于中央坳陷带的烃源岩有机质丰度较高,TOC大多在0.40%~2.97%之间,有机质以气型干酪根为主.盆地的高地温为有机质向天然气转化提供了有利的条件,尤其是热流体活动使浅层有机质超前熟化,但地层超压对有机质热演化也有一定的抑制作用.盆地模拟结果显示,莺-琼盆地主要凹陷烃源岩大量生气时间较晚,与圈闭形成期的时空配置好,有利于成藏.【期刊名称】《海相油气地质》【年(卷),期】2010(015)003【总页数】8页(P11-18)【关键词】莺歌海盆地;琼东南盆地;第三系;海相烃源岩;地化特征;有机质热演化;油气潜力【作者】黄保家;黄合庭;李里;王丽芳【作者单位】中国海洋石油(中国)有限公司湛江分公司研究院;中海油能源发展股份有限公司湛江南海西部研究院;中国海洋石油(中国)有限公司湛江分公司研究院;中国海洋石油(中国)有限公司湛江分公司研究院【正文语种】中文【中图分类】TE112.115莺歌海盆地和琼东南盆地(简称莺-琼盆地)是两个关系密切又各具特色的新生代沉积盆地(图1)。
自1983年至今,相继发现了5个气田和一系列含气构造,成为目前我国南方最大的天然气产区。
关于天然气的成因来源,前人已做了许多研究工作[1-5],但有关该区烃源岩研究成果的文献公开报导甚少。
本文将在以往研究成果的基础上,重点剖析莺-琼盆地烃源岩发育展布及其生烃特征,进而探讨高温高压环境下烃源岩有机质的生烃演化及生气潜力,这将有助于更好地圈定油气系统和降低下一步勘探风险。
莺—琼盆地流体势分布特点
周总瑛;张博全
【期刊名称】《天然气工业》
【年(卷),期】1998(018)001
【摘要】介绍了流体势(主要是水势和气势)的计算方法,具体分析了莺-琼盆
地流体势在剖面上和平面上的分布特点,以揭示莺-琼盆地的油气运移、聚集规律。
研究结果认为:油气是从高势区向低势区运移的,并在位于油气运移路径上的低势圈闭中聚集成藏,因而低势区是油气藏形成的有利区块。
据此,预测莺-琼盆地内的下第三系陵水组有六个低势区,并结合烃源、储集层、盖层及圈闭等地质条件,对它们分别给予了评价。
进而指出:位于①号断裂上升
【总页数】5页(P5-9)
【作者】周总瑛;张博全
【作者单位】中国新星石油公司石油勘探开发规划研究院;中国地质大学
【正文语种】中文
【中图分类】P618.130.2
【相关文献】
1.莺-琼盆地热流体及油气地质意义 [J], 刘建章;王存武
2.莺-琼盆地热流体活动示踪标志及其油气运聚指向意义 [J], 李纯泉;杨计海
3.莺-琼盆地和珠江口盆地西部CO2成因及运聚分布特征 [J], 王振峰;何家雄;裴秋波
4.利用井温分布估算莺-琼盆地地下流体运移速度 [J], 张键;葛社民;许鹤华;熊亮萍;
杨计海;张启明
5.莺—琼盆地独特的流体动力场及其成烃模式 [J], 朱芳冰
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琼东南盆地构造沉降的时空分布及裂后期异常沉降机制的报告,
600字
琼东南盆地构造沉降的时空分布及裂后期异常沉降机制的报告
琼东南盆地位于中国的南海,是一个典型的洋壳活动盆地。
由于当地构造活动频繁,从而产生了大量的构造沉降。
本次调查将对琼东南盆地构造沉降的时空分布及裂后期异常沉降机制进行报告。
从空间上看,琼东南盆地构造沉降呈圆形散布分布状,沉降中心位于海南岛北岸,而向外侧渐渐变薄,沉降量也随之减少。
在此基础上,再加上各自的构造活动,使得沉降量不断变化,在其他位置有轻微的加强和关闭。
从时间上来看,琼东南盆地构造沉降发展历程一般是从缓慢到急剧,然后到缓慢衰减的过程。
所以说,在构造活动频繁的地方,沉降速度也会增快,而在较弱活动的地方,沉降速度会减缓。
此外,裂后期沉降也是一种异常沉降,通常是构造活动造成的沉降return。
裂后期沉降的特征在于量较大,会给盆地一定部
分的深度改变,而且沉降速度也要远高于正常沉降。
综上所述,琼东南盆地构造沉降的时空分布及裂后期异常沉降机制分别从空间、时间和异常沉降几个方面讨论。
从空间上来看,沉降中心位于海南岛北岸,沉降量会随距离减少而变薄;从时间上来看,构造活动越频繁,沉降速度也会越快;最后,
裂后期沉降是一种异常沉降,其由于沉降量较大,会使盆地深度有一定的改变,造成沉降的速度远远高于正常的。