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東海盆地西湖凹陷平北地區有機質熱演化的影響因素分析

0深部層序地層格架東海盆地平北是西湖重要的油氣分布區。據研究,該區域的有機熱演化存在于垂直方向上,而深部層的有機質熱演化速率明顯高于平原層。前人對研究區有機質的垂向分段性演化開展了相關研究筆者在前人研究的基礎上,以西湖凹陷平北地區重點井K2井和N25井為例,通過R1區域地質蓋數西湖凹陷位于東海陸架盆地東部,面積約為5.9×102有機質熱演化特征鏡質組反射率(R由此可知,K2井以4100m深度為界,N25井以3500m深度為界,下段R二苯并噻吩類化合物在烴源巖中廣泛發育,可以作為良好的成熟度指標由K2井和N25井的分析結果可以看出,西湖凹陷平北地區有機質熱演化具有明顯的分段性特征,深部地層的有機質熱演化速率明顯高于淺部地層。3主要有機熱發育因素通常情況下,造成垂向上有機質成熟度分段性的原因主要包括:(1)有機質組成特征對有機質熱演化的影響3.1烴源巖氫指數比較平湖構造帶主要發育始新統平湖組和漸新統花港組兩套烴源巖層。在平北地區的烴源巖樣品中,花港組和平湖組烴源巖氫指數(HI)整體上小于400mg/g;平湖組烴源巖埋深更大,熱演化程度更高,有機質熱解峰溫(T由上述分析可知,研究區平湖組和花港組干酪根均以Ⅲ—Ⅱ3.2體育節的影響流體是熱能的重要載體,流體活動可以引起沉積盆地傳導與對流熱場的疊加,從而影響有機質的熱演化3.3有機質熱演化分段在熱流恒定的情況下,熱導率越低,地溫梯度越高。因此,熱導率較低的層段地溫梯度較高,從而出現較高的R西湖凹陷平北地區K2井和N25井不同層段巖性均以砂巖和泥巖為主,故巖性差異引起的熱導率變化并不十分明顯。根據巖心分析結果,K2井在有機質熱演化分段界面4100m上下的孔隙度約為10%~15%(表3),N25井在有機質熱演化分段界面3500m上下的孔隙度約為15%~20%(表4),孔隙度變化并不十分顯著,并且在該孔隙度范圍內,地層的熱導率約在5~6W/(m·K)之間,仍然處于較高的水平。可見K2井和N25井巖性和孔隙度變化引起的熱導率差異很小,因此熱導率差異也不是引起有機質熱演化垂向上分段性的原因。3.4測井綜合特征關于超壓作用對有機質熱演化的影響,不同學者曾提出過不同的觀點,可分為以下3類:(1)超壓作用可以促進有機質的熱演化測井數據是識別異常地層壓力最基礎同時也是最可靠的方法,其中聲波測井、密度測井和電阻率測井是超壓識別最常用的3條測井曲線,對這3條測井曲線進行綜合分析,能更加準確地確定超壓的存在分析西湖凹陷平北地區K2井和N25井的測井綜合特征(圖8,圖9),可以看出:K2井以4100m深度為界,N25井以3500m深度為界,其上隨深度的增加,聲波時差逐漸減小,密度和電阻率逐漸增大;但在其深度之下則發生了變化——K2井聲波時差增大,密度略有減小,電阻率增大的速率變快,N25井聲波時差增大,密度基本保持穩定,電阻率減小。以上特征表明:平北地區K2井和N25井分別在4100m和3500m深度之下發育超壓,超壓發育深度均位于平湖組內。超壓發育的頂界面與R通過以上分析判斷,有機質組成特征、流體性質和熱導率的變化均不是K2井和N25井有機質熱演化垂向上呈分段性的原因,超壓作用是造成有機質熱演化垂向上分段性的唯一可能原因。K2井和N25井上下R4氣體體積和高壓根據前人的研究,高壓在煤的分解過程中的作用不可忽視。煤富含含氧官能團,在高壓條件下有利于縮聚反應的進行,這使得含氧官能團不斷脫落,形成大量的CO高溫和高壓的環境有利于該反應的發生,而且該反應是一個氣體體積不斷減小的過程,高壓的存在有利于促進該反應的不斷進行西湖凹陷平湖組中煤層普遍發育,是重要的烴源巖。煤在熱演化過程中產生CO5上部熱演化速率(1)西湖凹陷平北地區有機質熱演化在垂向上表現出分段性特征,以超壓發育深度為界,下部有機質相較于上部熱演化速率明顯偏大。(2)有機質組成的差異、流體性質的變化、地質體熱導率的差異均

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