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5第四五章 油气运移及油气藏的形成

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四五 油气 油气藏 形成
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绪 论 石油和天然气在现代社会中的地位 、 近现代油气勘探发展简况第一章 石油 、 天然气和油田水的基本特征第二章 石油和天然气成因:油气生成的原始物质 、 有机质演化与油气生成 、烃源岩第三章 储集层和盖层:砂岩储层 、 碳酸盐岩储层 、 其他储层 、 盖层第四章 油气运移:初次运移 、 二次运移第五章 油气聚集与油气藏形成:圈闭和油气藏 、 油气聚集原理 、 油气藏形成第六章 油气藏的类型和特征:构造油气藏 、 地层油气藏 、 岩性油气藏 、 复合油气藏第七章 油气分布规律第八章 油气勘探:区域勘探 、 圈闭预探 、 评价勘探 、 滚动勘探开发第九章 钻井地质:单井地质设计 、 地质录井 、 完井资料整理第十章 油气资源与储量:概念 、 评价方法第四章 油气运移一、基本概念二、初次运移三、二次运移石油和天然气都是流体矿产,在天然动力作用下可以在地壳内流动。 石油和天然气在地层内的任何移动都可称之为油气运移 。 油气通过运移,从分散状态逐渐在圈闭中集中的过程称为油气的聚集 ,生油层中 分散状态的油气 进入储集层并且聚集形成 油气藏 ;同样油气运移也可以导致已形成的油气藏遭受破坏,使油气又呈分散状态。这些分散状态的油气在有利的地质条件下,可以重新聚集起来,形成新的油气藏,称为 次生油气藏 。这些都要受到其地质条件所控制。一、基本概念油气运移 :地壳中的石油和天然气在各种自然自然因素作用下所发生的位置转移。分 初次运移和二次运移。初次运移: 油气自生油岩向储集岩中的运移。二次运移: 油气进入储集层中的一切运移过程。地层压力: 地层流体压力、孔隙流体压力 ,地下地层岩石孔隙中流体的压力。 以在井孔中通过各种压力测试仪器直接测量。静水压力: 静止水柱的重量产生的压力。 P=ρ地静压力,地下岩石的重量产生的压力。P=ρ地层压力等于或接近于静水压力。异常地层压力: 地层压力明显高于或低于静水压力(异常高压、异常低压)。剩余压力: 超压,地层压力与同深度地层静水压力的差值。压力系数: 地层压力与同深度静水压力的比值。压力梯度: 地层压力随深度的变化率, Pa/m。第四章 油气运移一、基本概念二、初次运移1、运移时油气的物理状态2、运移的动力3、运移的通道4、运移的主要时期和烃源岩的有效排烃厚度5、运移模式三、二次运移二、 初次运移1、运移的相态水溶相: 认为石油和天然气溶于水呈分子溶液或胶体溶液排出烃源岩 (?) ;游离相: 认为油气呈独立的油相或气相随水一起从烃源岩中排出(认可)石油初次运移的相态游离油相: 证据 — 显微镜观察,发现烃源岩中有游离相石油;色层效应,即离烃源岩 源岩中氯仿抽提物含量越少。气溶油相: 一定温度压力条件下石油溶解于天然气中运移,凝析气。水溶相: 溶解在水中的少量石油随水运移。天然气初次运移的相态水溶气相: 在地下水中的溶解度很高,首先满足地层水的溶解,多余的才呈游离相。游离气相: 烃源岩大量生气而地层水很少的情况下以游离相态运移。油溶气相: 生油窗内以生油为主,生成的天然气优先溶解于石油中,以油溶气相态运移。分子状态运移: 扩散作用,处于生气高峰的烃源岩中天然气的浓度很高,以分子形式运移。2、运移的主要动力烃源岩内部存在剩余压力:不同点的剩余压力不同,在烃源岩内外形成剩余压力差,驱动孔隙流体沿剩余压力变小的方向移动; 烃源岩内外的烃浓度差。① 压实作用② 流体热增压作用③ 有机质生烃增压作用④ 粘土矿物脱水作用⑤ 烃类的浓度梯度扩散作用① 压实作用 : 在上覆沉积负荷作用下,沉积物致密程度增大的地质现象。这种作用导致 孔隙度变小 ,孔隙中的流体排出。砾石 砾岩欠压实 与 压力异常压实作用又可分为 正常压实和欠压实 两类。如果孔隙度随上覆沉积物的增加而相应减少,孔隙流体基本保持静水压力,称之为 正常压实 。如果孔隙中流体在排驱过程中受阻或来不及排出 ,孔隙度不能随上覆沉积物的增加而相应减少,孔隙中的流体将具有高于静水压力的异常值 ,则称之为 欠压实(异常高压、异常高孔隙度) 。在压实作用下,已生成的油气将从盆地中心向盆地边缘 的储集层运移。② 流体热增压作用温度升高、体积膨胀,流体的膨胀系数远大于颗粒,压力增加引起流体运移 。 各种流体膨胀的体积速率比8 0 0 倍气2 0 0 倍油80 倍盐水40 倍淡水流体体积膨胀率 /孔隙容积膨胀增长率流体倍气倍油倍盐水倍淡水流体体积膨胀率孔隙容积膨胀增长率流体热力作用下泥岩 孔隙流体 体积增大。如果排液不畅就会产生 异常高压 ,成为油气初次运移的动力。干酪根成熟后形成大量 油气 (包括水 ),油气 (包括水 )的体积大大超过原干酪根本身的体积。这些不断新生的流体进入孔隙中,必然不断排挤孔隙已存在的流体,驱替原有流体向外排出。干酪根在热降解生成最多的是 甲烷气体 ,甲烷气体最易引起页岩孔隙流体压力的提高,这种压力的增加将导致 微裂缝 的产生,使石油进入渗透性的储集层。③ 有机质的生烃作用④ 粘土矿物脱水作用蒙脱石向伊利石 转化过程中, 层间水变成了自由水,造成水体的体积增大 ,使生油层孔隙中流体压力增大,形成异常高压带,成为烃类初次运移的动力。(g)2[·[(i)· 烃类的浓度梯度扩散作用烃源岩与围岩之间存在着烃类浓度梯度,促使烃类从烃源岩向储集层中转移,即烃类的扩散作用。 烃类以分子状态进行运移,必须通过烃源岩狭窄的孔隙,只有分子质量较小的天然气的运移有意义。3、运移的通道主要有孔隙和微裂缝。① 孔隙: 在烃源岩未成熟 般埋藏浅,处于正常压实阶段,仍保留有大量的孔隙,成为流体排出的主要通道。② 微裂缝: 成熟 藏深度很大,孔隙度和渗透率很低,异常高压成为油气运移的主要动力,同时形成微裂缝,成为油气运移的主要通道。 具有周期性 。4、运移的主要时期和有效排烃厚度① 运移的主要时期: 初次运移的时期指烃源岩从开始排烃到终止排烃的整个时期。 在有机质热演化成熟阶段。石油: 有机质成熟阶段,石油大量生成,动力活跃,是排烃的主要时期。天然气: 发生在生成后的任何时期。14有效排烃厚度: 烃源岩能够有效排出烃类的厚度 。 受渗透率、排烃动力、烃源岩均一性和厚度的影响。与相邻输导层的接触面积大、输导层孔渗性好,则有效排烃厚度越大。排烃距离 : 距储层上下各 14就是说烃源岩排烃的有效厚度为 20~ 30m。在厚的生油层中有许多 砂岩夹层 ,将大大增加排烃的有效厚度。5、运移模式压实排烃、异常高压微裂缝、扩散排烃。① 压实排烃: 未熟 常压实状态,游离相、水溶相,孔隙排烃。② 异常高压微裂缝: 成熟 常高压状态,游离相、油气互溶或水溶相,微裂缝排烃。周期性排烃。③ 扩散排烃: 轻烃,尤其是气态烃,分子扩散作用。第四章 油气运移一、基本概念二、初次运移三、 二次运移1、二次运移相态2、二次运移的作用力3、二次运移的通道和输导体系4、二次运移的主要方向和距离5、二次运移的时期6、二次运移的结果三、二次运移油气二次运移 指的是石油和天然气进入运载层以后的各种运移。它包括 油气在储集层孔隙中的运移、油气沿断层、裂缝和不整合面的运移以及由于油气藏破坏而使油气重新分布的运移。1、二次运移的相态石油 在二次运移过程中主要呈游离相态 :初期,油粒较小,显微和亚显微的油粒比较多;随着运移,分散的小油粒逐渐相连,最终形成连续的油珠或油条。天然气 具有水溶性和扩散性,可以呈游离相态、水溶相态、油溶相态、分子扩散状态运移 。2、二次运移的作用力油气二次运移主要受 地壳运动 所控制。地壳运动不仅能造成油气运移的各种通道,而且影响着二次运移的主要动力 —— 浮力、水动力的存在和发展。对于单位质量的油气质点受到以下 4种力的作用:重力浮力水动力毛细管力① 重力石油本身受到的重力。大小: ρ 0向:向下。② 浮力石油质点排开水体的重力。 大小: ρ 向:向上。③ 水动力孔隙水运动时,石油质点受到的水动力,即水流对油气的推动力。大小: ρ 向为 的力场强度:单位质量水受到的力)。④ 毛细管力孔隙介质对油气的吸附力,大小: 2σ/R c,方向:与运移方向相反。二次运移的阻力:毛细管力 : 2σ/浮力和水动力。净浮力: 重力与浮力的合力 。石油在浮力作用下,在储集层中可沿上倾方向运移。可以使分散的油气聚集成油气藏。水动力: 地层剩余压力差。 方向 :剩余压力高的点流向剩余压力低的点。水动力和浮力引起运移的方向既可以 相同 ,也可以 相反。油气运移的方向与水动力、浮力、毛细管力的大小有关系。3、二次运移的通道和输导体系① 通道的类型 : 微观上,是孔隙、裂缝、孔洞; 宏观上,是输导层、断层、不整合面。输导层: 具有孔隙、裂缝和孔洞等运移基本空间渗透性地层。 其输导能力主要与渗透率有关系。碎屑岩:砂岩体的分布有关;碳酸盐岩:与裂缝、溶蚀孔洞发育有关。断层: 张开性断层,破碎带。横穿断层或沿断层面运移。不整合面: 沉积间断和剥蚀作用,高渗透性岩层。天山深处观察到的大断层运移通道: 不整合面或断裂带裂缝通道塔拉克背斜过 : 不整合面或断裂带② 输导体系与运移方式输导体系: 从烃源岩到圈闭的油气运移通道的空间组合。输导层、断层和不整合面,可以构成单一型的输导体系,也可以相互组合形成复合型输导体系。输导体系 3种:侧向输导体系、垂向输导体系、阶梯状输导体系。对应 3种运移方式。4、二次运移的主要方向和距离受油气运移的力的控制;受盆地地质条件(特别是油气运移通道类型、特征和分布)的控制。① 在浮力作用下, 油气运移的方向受 地层产状和构造格局控制: 沉积盆地中心 —— 盆地中心向盆地边缘;盆地内部 —— 坳陷区向隆起区,位于 坳陷附近的隆起斜坡带 ,易成为油气运移的主要方向,特别是长期继承性的隆起最为有利。② 优势运移通道: 开启性断层、输导层的高渗透带,油气沿优势通道分布的方向运移。③水动力: 重力流盆地中,油气运移与水动力的方向、大小有关。二次运移距离与盆地的地质条件有关,比如:区域构造条件、岩性岩相变化条件、促使油气运移的各种动力条件等。 一般情况下,海相盆地中油气运移距离较大,陆相盆地中油气运移距离较小。我国陆相含油气盆地,岩性岩相变化快,有的断裂十分发育,水动力联系差,油气运移距离一般较短, 100公里以内 。我国目前已发现的油气田,多靠近生油凹陷,油气运移的距离较短,一般都在50移距离最大的是新疆克拉玛依油田,但也只有805、二次运移的时期初次运移和二次运移常常是连续的过程。一般情况下,大规模的二次运移时期,应该是在主要生油期之后或同时所发生的第一次构造运动时期。 后期次的构造运动对油气运移和聚集都会产生一定的作用。研究油气运移的主要时期时,必须首先研究生油的主要时期和该区的主要构造运动历史 。6、二次运移的结果停止运移,在圈闭中聚集成藏。色层效应: 二次运移中,石油的高分子量成分、极性成分易被矿物表面吸附,轻烃和无极性成分可自由通过。 结果是石油的胶质、沥青质、卟啉、钡镍等重金属减少,轻组分相对增多。在烃类中,烷烃增多,芳香烃减少;烷烃中,低分子烃增多,高分子烃减少 。反映在物理性质上,表现为密度变小,颜色变浅,粘度变稀。氧化作用: 与色层效应相反。 仅在有氧环境发生,如浅地表、断裂带。绪 论 石油和天然气在现代社会中的地位 、 近现代油气勘探发展简况第一章 石油 、 天然气和油田水的基本特征第二章 石油和天然气成因:油气生成的原始物质 、 有机质演化与油气生成 、烃源岩第三章 储集层和盖层:砂岩储层 、 碳酸盐岩储层 、 其他储层 、 盖层第四章 油气运移:初次运移 、 二次运移第五章 油气聚集与油气藏形成:圈闭和油气藏 、 油气聚集原理 、 油气藏形成第六章 油气藏的类型和特征:构造油气藏 、 地层油气藏 、 岩性油气藏 、 复合油气藏第七章 油气分布规律第八章 油气勘探:区域勘探 、 圈闭预探 、 评价勘探 、 滚动勘探开发第九章 钻井地质:单井地质设计 、 地质录井 、 完井资料整理第十章 油气资源与储量:概念 、 评价方法第五章 油气聚集与油气藏的形成一、圈闭和油气藏的概念及度量二、油气聚集原理三、油气藏形成的基本条件四、油气藏的破坏与再形成圈闭的概念圈闭是油气藏形成的基本条件之一。油气二次运移的结果有两种情况:① 如果运移过程中无盖层阻挡,油气将一直向上倾方向运移,直至散失到地表;②运移过程中遇到合适的圈闭,油气将停止运移,在圈闭中聚集起来 ,形成油气藏。圈闭的类型 决定着油气藏的类型及其勘探方法;圈闭的大小 直接影响其中油气的储量。一、圈闭和油气藏的概念及度量储集层:砂岩盖层:泥岩遮挡物:泥岩弯曲圈闭: 是指地下适合油气聚集、能够形成油气藏的场所。圈闭由 3部分构成: 储集层、盖层、遮挡物。储集层提供了油气储集的空间;盖层位于储集层之上,对油气向上运移起阻挡作用;遮挡物位于储集层侧面,对油气的侧向运移起阻挡作用。遮挡物 : 可以是盖层本身的弯曲变形、封闭性断层、非渗透性岩层(非渗透不整合面、储集层上倾方向的非渗透层)等,在适宜的条件下水动力也可成为遮挡条件。封闭的断层 非渗透的不整合面储集层上倾方向的非渗透层 盖层本身的弯曲变形 水动力圈闭的度量圈闭的大小和规模往往决定着圈闭储存油气数量的多少。 圈闭的大小取决于闭合的溢出点、闭合面积和闭合高度。闭合面积: 通过溢出点的构造等高线所围成的 面积。一般用目的层顶面构造图量取。闭合高度: 圈闭的最高点到溢出点之间的海拔高差。溢出点: 油气充满圈闭后,最先溢出的点。念完全不同闭合面积: 平面上, 溢出点所在构造图的构造等高线与断层线、剥蚀线、尖灭线等相交所封闭的面积; 剖面上, 根据构造面、断层面、不整合面、岩性变换面来确定。运移着的石油和天然气,如果遇到圈闭,就将聚集起来,形成油气藏、油气田、油气聚集带、含油气盆地等油气聚集单元。油气藏: 是油气在单一圈闭中的聚集,是地壳上油气聚集的基本单元。一个油气藏具有统一的压力系统和统一的油、气、水边界。油藏、气藏、油气藏基本要素: 圈闭、流体油气藏的度量:1、油气水界面在油气藏中,由于重力分异作用,油、气、水的分布具有一定规律,通常 气在上,油居中,水在下 ,形成油气界面和油水界面。背斜油气藏气顶外边界气顶内边界内含油边界外含油边界此等高线圈定的面积:含油气面积此等高线圈定的面积:含气面积气顶高度油气藏高度含油高度底水边水 充满系数: 油气藏的含油气高度与圈闭的闭合高度的比值。对于非背斜圈闭油气藏中油气水的分布规律,要根据具体的圈闭类型而定。砂岩透镜体油藏 : 含油边界 可以是油水界面与非渗透岩层的交线,也可以是砂岩透镜体的外缘线。其他 非背斜油藏 :除储集层顶为盖层封闭外,在储集层的上倾方向还存在着不同类型的 非渗透遮挡物 , 含油边界 一般由油层上倾方向非渗透性遮挡线与油水界面、油层顶面交线联合构成。砂岩上倾尖灭型透镜型二、油气聚集原理油气聚集: 油气在圈闭中积聚形成油气藏的过程。1、单一圈闭中的油气聚集过程在静水压力条件下,单一圈闭中油气聚集可分3个阶段: 气、油、水藏 —— 气、油藏 —— 气藏。⑴ 溢出型油气差异聚集 :系列背斜圈闭 是指发育在区域均斜背景上,由一系列互相连通的背斜组成的圈闭,其溢出点依次增高。当系列背斜的延伸方向 垂直或斜交盆地中心的油源区时,系列背斜圈闭中油气的分布有一定的规律,这一规律常称为 油气差异聚集原理 。 加拿大石油地质学家 格索 提出的。2、油气在系列圈闭中的差异聚集如果油气来源充足,则可在上倾方向的第 如不考虑溶解气的影响和局部运移的作用,靠近油源区的最低圈闭为 气藏 ,沿上倾方向依次为 油气藏、油藏和空圈闭 。格索认为: 当一个圈闭未被油气占据以前,储集层中一般充满了水; 当油气运移到第 气可将圈闭中的水排出而进入该圈闭,且气在顶部,油在下部;如果天然气量充足,天然气可以将油全部排出而占据第 通过溢出点排出的油,将在上倾方向第 气差异聚集的结果( 1)离油源区渐远,形成的是:纯气藏 — 油气藏 — 油藏 — 水。( 2)油藏可以再聚集形成气藏,气藏不能再聚集成油藏。( 3)离油源区越近,油气的密度越小。( 4)形成的油气藏的数目,取决于油气源的充分程度,及圈闭的大小和数目。⑵ 渗漏型油气差异聚集 :位于盆地下倾部位的 断层油气藏: 从盆地中心到盆地边缘,随埋藏变浅,依次出现油藏 — 油气藏 —气藏。如果盖层质量不高,当圈闭中聚集的油气达到盖层能够封堵的最大油气柱时,部分油气可突破盖层发生渗漏并向上运移,造成最轻的烃类占据高的层位,最重的烃类在最低的层位,从低到高 依次出现油藏 —— 油气藏 — 气藏。由于 实际地质条件变化很复杂 ( 构造、地层、水动力 ) ,许多因素可以影响油气的分布规律, 导致油气水的分布与油气差异聚集规律不相符合 。因此,必须结合具体的地质环境和地质作用进行具体分析。充注过程 : 油气不断进入圈闭储集层储集空间的过程。 储层非均质性引起。 油气呈树枝状进入储集层大孔隙 — 浮力作用下进入储集层较小孔隙中 — 最后充满储集层空间。油气源从圈闭一侧注入,像 “ 波振面 ” 向圈闭内部推进, 造成油藏内油气性质的非均质性 ,先进入圈闭的油气的成熟度一般低于后进入圈闭的油气的成熟度。一般情况下,成熟度最高的石油最靠近圈闭的充注点。3、圈闭中油气的充注与混合过程混合过程 :储层的非均质性和油气的充注过程,造成了圈闭中油气组成和性质在横向和纵向的非均质性。 油气的非均质性,构成了油气在圈闭中混合的动力。密度差驱动的混合作用: 石油密度上高下低,在密度差的驱动下,高密度的石油下沉,低密度的石油上浮,从而使圈闭中的石油发生 纵向上的混合 ,直到石油按密度分异完成为止。浓度差驱动的混合作用: 同一烃类组分在圈闭不同部位的浓度不同。由于浓度差的存在,烃类组分将发生 扩散作用 ,使组分的浓度趋于平衡,因而发生混合作用。三、油气藏形成的基本条件油气藏必须具备的两个条件是 圈闭和油气 。而油气在由分散到集中形成油气藏的过程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰富的油气藏,而且保存下来,主要取决于 生油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存 六个条件。归纳起来油气藏形成的基本条件有以下几个方面:1、充足的油气来源2、有利的生储盖组合3、有效的圈闭4、良好的保存条件5、次生油气藏的形成1、充足的油气来源充足的油气来源是油气藏形成的基本条件。 油气来源的丰富程度主要取决于盆地内生油层系的发育情况,即要求:烃源岩体积大 (厚度、面积)有机质丰度高 (有机质的丰度)干酪根类型好 ( 藏深度适中有机质转化率高 ( 有机质的成熟度)生油岩的排烃能力强出 (初次运移的动力)单位质量岩石中有机碳的质量百分数沉积有机质向石油转化的热演化程度生烃强度: 单位盆地面积内某一层系内的烃源岩的生烃量。 >1× 106t/利的生储盖组合配置关系生储盖组合 是指生油层、储集层、盖层在时间上、空间上的组合形式。有利的生储盖组合: 烃源层中生成的丰富油气能及时运移到良好储集层中,同时盖层的质量和厚度又能保证运移到储集层中的油气不会逸散。 是形成油气藏、油气田,特别是大油田的必备条件。( 1)生储盖组合类型根据烃源层、储集层、盖层在空间上的互相配置关系,分为四种类型。正常式生储盖组合: 指在地层剖面中烃源层位于组合的下部、储集层位于中部、盖层位于上部的生储盖组合。 烃源层生成的油气直接进入储集层,并被盖层覆盖。侧变式生储盖组合: 由于岩性、岩相在横向上发生变化导致烃源层与储集层在侧向上接触。 油气以侧向运移为主。 三角洲往往出现。正常式 侧变式顶生式生储盖组合: 烃源层与盖层同属一层,储集层位于其下。自生自储自盖式生储盖组合: 烃源层、储集层、盖层都属同一层。 石灰岩、泥岩中局部裂缝发育段储油、泥岩中的砂岩透镜体储油。互层生储盖组合: 泥岩既是烃源层又是盖层。 砂岩和泥岩频繁互层。顶生式 自生自储自盖式 互层式( 2)不同类型生储盖组合评价不同类型生储盖组合中,烃源层和储集层的接触关系和接触面积不同,使得油气输导能力和富集条件不同,从而造成不同类型生储盖有效性的差异。互层式 的生储盖组合有效性最好。 烃源层生成的油气可以及时地向储集层中输送,尤其单层烃源岩的厚度一般不大,与储集层接触面积大,排烃效果好。侧变式 组合中,烃源层和储集层指状交叉的部位与互层相似,也有较好的油气输导条件和富集条件,但较互层式差。透镜体式 油气输导条件应该最为有利。透镜体式互层式 侧变式3、有效的圈闭圈闭是地下油气聚集的场所,有效的圈闭是油气藏形成的基本地质条件之一。圈闭的有效性: 是指具有油气来源的前提下圈闭聚集油气的实际能力。影响圈闭有效性的主要因素有:形成时间圈闭与油源区的距离圈闭位置与油气运移优势方向的关系水动力强度和流体性质( 1)圈闭形成时间圈闭形成之后石油和天然气才能在其中聚集成油气藏,所以, 只有在油气区域性运移以前或同时,即生油岩排油高峰以前或同时形成的圈闭,对油气聚集才有利。 而油气的区域性运移又是受构造运动所控制的,特别是受决定盆地内地质构造现状的最后一次构造运动所控制。( 2)圈闭与油源区的距离通常,油气生成后,首先运移至油源区内及其附近的圈闭中聚集起来形成油气藏;多余的油气则依次向较远的圈闭中运移聚集。如果油源有限,不能满足盆地内所有圈闭的总有效容积时,距油源区远的圈闭常常是空圈闭。所以, 在一般情况下,圈闭所在位置距油源区越近,越有利于油气聚集。陆相“源控论”。( 3)圈闭位置与油气运移优势方向的关系位于油气运移优势方向上的圈闭对油气聚集更有利。 盆地内油气总的运移方向是: 从坳陷向隆起运移、从盆地中心向盆地边缘运移、从深层向浅层运移、大型的隆起区和盆地边缘的斜坡带是油气运移的主要指向。在这一大背景下,优势输导体系的分布控制着油气的优势运移方向。( 4)水动力强度和流体性质的影响在静水压力条件下,测压面是水平的;在动水压力条件下,测压面是倾斜的,地层水沿测压面倾斜方向流动,油水或油气界面也顺水流方向倾斜。 其倾角的大小取决于水动力强度和流体的密度。 当倾斜角度超过顺水流方向下倾一翼的岩层倾角时,原理聚集的油气即成为无效圈闭。与盆地区域性盖层的条件、构造运动的强度、水动力条件有关。良好的区域性盖层: 是保护盆地中油气免遭损失的重要屏障,优劣主要与盖层的岩性、厚度、在区域上是稳定性有关。泥岩类或膏盐类岩石,厚度数百米以上,对盆地内油气在纵向上和横向上的保护。4、良好的保存条件地壳上升,储集层受到侵蚀而露于地表,直接导致油气的逸散,形成地表油气显示;断层开启,且达地表,可在地表形成油气苗。储集层不均匀抬升使油气再分布示意图地壳运动: 地壳运动往往使地层抬升,产生一系列断层,有的还伴随强烈的岩浆活动,使原有的油气藏圈闭改变或油气藏遭受侵蚀。断层 使储集层断开,将原先单一的大油气藏分解成若干个小油气藏,但油气藏总的规模变小。油藏破坏,生成固态沥青和甲烷气体火成岩岩浆活动: 高温的岩浆侵入油气藏能使油气裂解、变质,或油气藏变成气藏。岩浆侵入油气藏后,可以使油气藏中的原油发生变质作用,少部分将聚合成固体沥青类矿物,大部分将向低碳数烷烃方向演化,直到生成甲烷气,使已形成的油藏受到破坏。在演化变质的早期会使原油的物理性质变好。岩浆作用只产生于活动的当时,岩浆冷凝之后,失去了破坏作用,可以成为良好的储集层遮挡条件 。氧化破坏水动力环境: 地壳运动可以改变区域水文地质条件,使供水区和泄水区的位置及压力梯度发生变化,从而改变油气藏的大小和位置 。强烈的水动力条件,甚至可以 将油气冲走 ,导致油气藏完全破坏。同时,地下水还可以携带氧气, 使石油氧化而变质 。一个相对稳定的水动力环境,也是油气藏保存的必要条件之一。综上所述 可以看出,形成油气藏最基本的条件是:1、充足的油气来源2、有利的生储盖组合3、有效的圈闭4、良好的保存条件只要具备了以上4个条件,油气藏就能够形成与保存。5、油气藏的破坏与再形成原生油气藏 次生油气藏或油气苗剥蚀、断裂、岩浆活动、水动力作用等原来的油气藏遭受破坏之后,油气发生再次运移和再聚集形成的油气藏,称为 次生油气藏 。原来的油气藏称为原生油气藏。一、油气初次运移二、油气二次运移三、圈闭和油气藏的概念圈闭的概念、 度量、类型油气藏的概念、 油气藏中油气水的分布四、油气藏的形成充足的油气来源、有利的生储盖组合、有效的圈闭、必要的保存条件、次生油气藏的形成第四、五章 油气运移及油气藏形成思考题1、试讨论压实作用在初次运移中的作用特点。2、异常压力产生的地质作用有哪些?讨论异常压力在初次运移中的作用特点。3、试比较初次运移与二次运移地质环境和条件的差异。4、试分析不同构造背景下,水动力与浮力的相互配合对油气二次运移方向的影响。5、试分析构造运动对油气运移的控制作用。6、什么叫圈闭?油气藏?7、油气差异聚集原理的适用条件是什么?8、油气藏形成的基本条件有哪些?
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