塔里木盆地寒武-奥陶系烃源岩及深层原油正构烷烃的碳-氢同位素特征
发布时间:2022-05-02 19:52
塔里木盆地寒武-奥陶系烃源岩普遍处于高-过成熟阶段,可溶有机质含量较低,容易受到后期运移烃的影响。盆地海相深层原油成熟度高且遭受二次作用的影响,生物标志物检测难度大。正构烷烃的碳同位素组成已经成为近年来研究塔里木盆地海相原油主力烃源和混合过程研究的重要手段。结合正构烷烃氢同位素组成可以进一步限定原油热演化趋势。已有研究主要利用传统的抽提方法对塔里木盆地寒武-奥陶系烃源岩进行了游离态可溶有机质的碳同位素研究,缺乏自由态与干酪根键合态正构烷烃的碳同位素组成对比分析以及烃源岩中正构烷烃的碳-氢同位素联合分析。本文以塔里木盆地下寒武统、中-上寒武统、下奥陶统、中-上奥陶统四套烃源岩为主要研究对象,采用传统抽提方法获取四套烃源岩游离烃并测定其正构烷烃碳-氢同位素组成,进一步采用高压催化加氢热解技术提取了干酪根键合态正构烷烃并测定了其碳同位素组成。在此基础上,结合塔中地区部分奥陶系海相原油正构烷烃的碳-氢同位素分析,探讨了高-过成熟阶段正构烷烃碳-氢同位素组成对油-源对比和主力烃源的意义。通过这些工作主要取得以下认识:(1)塔里木盆地塔中轻质油与下寒武统及中-上奥陶统剖面烃源岩中的正构烷烃普遍具有...
【文章页数】:114 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
1.1 选题背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 塔里木盆地海相油源对比工作动态
1.2.2 催化加氢热解技术的发展与应用
1.2.3 单体氢同位素的应用
1.3 研究内容与研究思路
1.3.1 研究内容
1.3.2 技术路线
1.3.3 论文工作量
第2章 寒武系—下奥陶统烃源岩的有机地球化学特征
2.1 样品与方法
2.1.1 样品
2.1.2 实验方法
2.2 抽提产物的分子有机地球化学特征
2.2.1 链烷烃分布特征
2.2.2 萜烷类分布特征
2.2.3 甾烷类分布特征
2.3 催化加氢热解产物的有机地球化学特征
2.3.1 可靠性分析
2.3.2 催化加氢热解产物地球化学特征
2.4 碳-氢同位素特征
2.4.1 碳同位素特征
2.4.2 氢同位素特征
2.5 本章小结
第3章 中-上奥陶统烃源岩的有机地球化学特征
3.1 样品与方法
3.1.1 样品
3.1.2 实验方法
3.2 抽提产物的有机地球化学特征
3.2.1 链烷烃分布特征
3.2.2 萜烷类分布特征
3.2.3 甾烷类分布特征
3.3 催化加氢热解产物地球化学特征
3.4 碳-氢同位素特征
3.4.1 碳同位素
3.4.2 氢同位素
3.5 本章小结
第4章 塔中地区深层原油地球化学特征
4.1样品与实验
4.2 轻烃组成特征
4.2.1 成熟度评价
4.2.2 运移分馏作用评价
4.2.3 生物降解作用评价
4.3 饱和烃与芳烃组成特征
4.4 正构烷烃单体碳-氢同位素
4.4.1 碳同位素
4.4.2 氢同位素
4.5 本章小结
第5章 油源对比综合讨论
5.1 链烷烃分布特征讨论
5.2 烃源岩干酪根碳同位素特征
5.3 正构烷烃碳-氢同位素组成
5.3.1 中-下寒武统烃源岩正构烷烃碳-氢同位素组成
5.3.2 奥陶系烃源岩正构烷烃碳-氢同位素组成
5.3.3 塔中轻质油正构烷烃碳-氢同位素组成
5.4 正构烷烃碳-氢同位素联合分析
第6章 论文主要结论及创新
6.1 主要结论
6.2 论文创新点
6.3 研究中的不足
参考文献
致谢
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】:
期刊论文
[1]塔里木盆地8000m以深超深层海相油气勘探潜力与方向[J]. 朱光有,曹颖辉,闫磊,杨海军,孙崇浩,张志遥,李婷婷,陈永权. 天然气地球科学. 2018(06)
[2]有机硫同位素组成应用于油气来源和演化研究进展[J]. 蔡春芳. 天然气地球科学. 2018(02)
[3]用于单体氢同位素分析的混合溶剂洗脱5分子筛吸附正构烷烃的方法[J]. 陈莎莎,朱信旭,贾望鲁,于赤灵,彭平安. 岩矿测试. 2017(04)
[4]C4-C8轻烃在原油地球化学研究中的应用——以塔里木盆地大宛齐油田凝析油为例[J]. 孔婷,张敏. 石油实验地质. 2017(04)
[5]塔里木盆地麦盖提斜坡罗斯2井油气地球化学特征及油气源分析[J]. 朱心健,陈践发,贺礼文,王艺繁,张威,张宝收,张科. 天然气地球科学. 2017(04)
[6]原油中C26-C28三芳甾烷相对含量计算方法及其应用[J]. 张宝收,李美俊,赵青,王铁冠,张科,肖中尧,黄少英. 石油实验地质. 2016(05)
[7]受生烃母质控制的干酪根及其热解产物稳定碳同位素分布模式[J]. 刘虎,廖泽文,戚明辉,张海祖,杜军艳,杨珊. 石油实验地质. 2016(05)
[8]塔里木台盆区寒武系烃源岩地球化学特征[J]. 杨福林,王铁冠,李美俊. 天然气地球科学. 2016(05)
[9]中国海相超深层碳酸盐岩油气成藏特点及勘探领域[J]. 何治亮,金晓辉,沃玉进,李慧莉,白振瑞,焦存礼,张仲培. 中国石油勘探. 2016(01)
[10]塔中地区中深1和中深1C井盐下寒武系油气地球化学特征及其油气源判识[J]. 宋到福,王铁冠,李美俊. 中国科学:地球科学. 2016(01)
博士论文
[1]大分子结构和氢同位素分析的热解方法及其在塔里木盆地油气成因中的应用研究[D]. 陈莎莎.中国科学院大学(中国科学院广州地球化学研究所) 2017
本文编号:3649846
【文章页数】:114 页
【学位级别】:硕士
【文章目录】:
摘要
ABSTRACT
第1章 引言
1.1 选题背景
1.2 国内外研究现状
1.2.1 塔里木盆地海相油源对比工作动态
1.2.2 催化加氢热解技术的发展与应用
1.2.3 单体氢同位素的应用
1.3 研究内容与研究思路
1.3.1 研究内容
1.3.2 技术路线
1.3.3 论文工作量
第2章 寒武系—下奥陶统烃源岩的有机地球化学特征
2.1 样品与方法
2.1.1 样品
2.1.2 实验方法
2.2 抽提产物的分子有机地球化学特征
2.2.1 链烷烃分布特征
2.2.2 萜烷类分布特征
2.2.3 甾烷类分布特征
2.3 催化加氢热解产物的有机地球化学特征
2.3.1 可靠性分析
2.3.2 催化加氢热解产物地球化学特征
2.4 碳-氢同位素特征
2.4.1 碳同位素特征
2.4.2 氢同位素特征
2.5 本章小结
第3章 中-上奥陶统烃源岩的有机地球化学特征
3.1 样品与方法
3.1.1 样品
3.1.2 实验方法
3.2 抽提产物的有机地球化学特征
3.2.1 链烷烃分布特征
3.2.2 萜烷类分布特征
3.2.3 甾烷类分布特征
3.3 催化加氢热解产物地球化学特征
3.4 碳-氢同位素特征
3.4.1 碳同位素
3.4.2 氢同位素
3.5 本章小结
第4章 塔中地区深层原油地球化学特征
4.1样品与实验
4.2 轻烃组成特征
4.2.1 成熟度评价
4.2.2 运移分馏作用评价
4.2.3 生物降解作用评价
4.3 饱和烃与芳烃组成特征
4.4 正构烷烃单体碳-氢同位素
4.4.1 碳同位素
4.4.2 氢同位素
4.5 本章小结
第5章 油源对比综合讨论
5.1 链烷烃分布特征讨论
5.2 烃源岩干酪根碳同位素特征
5.3 正构烷烃碳-氢同位素组成
5.3.1 中-下寒武统烃源岩正构烷烃碳-氢同位素组成
5.3.2 奥陶系烃源岩正构烷烃碳-氢同位素组成
5.3.3 塔中轻质油正构烷烃碳-氢同位素组成
5.4 正构烷烃碳-氢同位素联合分析
第6章 论文主要结论及创新
6.1 主要结论
6.2 论文创新点
6.3 研究中的不足
参考文献
致谢
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果
【参考文献】:
期刊论文
[1]塔里木盆地8000m以深超深层海相油气勘探潜力与方向[J]. 朱光有,曹颖辉,闫磊,杨海军,孙崇浩,张志遥,李婷婷,陈永权. 天然气地球科学. 2018(06)
[2]有机硫同位素组成应用于油气来源和演化研究进展[J]. 蔡春芳. 天然气地球科学. 2018(02)
[3]用于单体氢同位素分析的混合溶剂洗脱5分子筛吸附正构烷烃的方法[J]. 陈莎莎,朱信旭,贾望鲁,于赤灵,彭平安. 岩矿测试. 2017(04)
[4]C4-C8轻烃在原油地球化学研究中的应用——以塔里木盆地大宛齐油田凝析油为例[J]. 孔婷,张敏. 石油实验地质. 2017(04)
[5]塔里木盆地麦盖提斜坡罗斯2井油气地球化学特征及油气源分析[J]. 朱心健,陈践发,贺礼文,王艺繁,张威,张宝收,张科. 天然气地球科学. 2017(04)
[6]原油中C26-C28三芳甾烷相对含量计算方法及其应用[J]. 张宝收,李美俊,赵青,王铁冠,张科,肖中尧,黄少英. 石油实验地质. 2016(05)
[7]受生烃母质控制的干酪根及其热解产物稳定碳同位素分布模式[J]. 刘虎,廖泽文,戚明辉,张海祖,杜军艳,杨珊. 石油实验地质. 2016(05)
[8]塔里木台盆区寒武系烃源岩地球化学特征[J]. 杨福林,王铁冠,李美俊. 天然气地球科学. 2016(05)
[9]中国海相超深层碳酸盐岩油气成藏特点及勘探领域[J]. 何治亮,金晓辉,沃玉进,李慧莉,白振瑞,焦存礼,张仲培. 中国石油勘探. 2016(01)
[10]塔中地区中深1和中深1C井盐下寒武系油气地球化学特征及其油气源判识[J]. 宋到福,王铁冠,李美俊. 中国科学:地球科学. 2016(01)
博士论文
[1]大分子结构和氢同位素分析的热解方法及其在塔里木盆地油气成因中的应用研究[D]. 陈莎莎.中国科学院大学(中国科学院广州地球化学研究所) 2017
本文编号:3649846
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