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准噶尔盆地排2井区油气成藏机理

史 建 南   

  1. 中国石油大学 油气成藏机理教育部重点实验室,北京 102249
  • 收稿日期:2006-08-09 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-05-26 发布日期:2007-05-26
  • 通讯作者: 史 建 南

Hydrocarbon Accumulation Mechanism in Pai 2 Well Section,Junggar Basin

SHI Jian-nan   

  1. Key Lab for Hydrocarbon Accumulation Mechanism,Ministry of Education,China University of Petroleum,Beijing 102249,China
  • Received:2006-08-09 Revised:1900-01-01 Online:2007-05-26 Published:2007-05-26
  • Contact: SHI Jian-nan

摘要: 综合利用地质、地球物理、油气/油藏地球化学及盆地模拟领域中先进的技术与研究方法,以盆地演化和流体输导格架为成藏背景,从有效烃源岩出发,以能量场演化及其控制的化学动力学、流体动力学和运动学过程为核心,探讨了准噶尔盆地排2井区油气藏的成藏机理。精细油源对比表明,南部四棵树凹陷侏罗系含煤源岩为本区油气的主要母源。喜山期新构造运动对本区油气的生成、运移、聚集成藏等地质作用意义重大,决定了排2井区油气藏晚期浅层长距离快速充注的成藏模式。

关键词: 准噶尔盆地, 油源对比, 新构造运动, 油气成藏机理

Abstract: The authors discussed petroleum generation, evolution, migration and reservoir forming conditions and its controlling factors of Pai 2 well section in Junggar Basin. Based on the basin evolution histories and conduit frame work and potential source-rock, we studied not only the evolution of the energy fields but also the kinetic and dynamic processes, by integrated geological, geophysical and geochemical means and computer modeling techniques. Detailed oil-to-source correlation showed that oil/gas of Pai 2 well section mainly originates from “coal seam” of Jurassic in south Sikeshu sag. The geologic factors and the geologic function, such as petroleum generation, migration and accumulation and so on, were controlled by Himalayan neotectonism. The accumulation model of Pai 2 well section was attributed to late, shallow, longdistance and fast injection.

Key words: Junggar Basin, oil-to-source correlation, neotectonism, mechanism of petroleum accumulation

中图分类号: 

  • P618.130.1
[1] 巴忠臣, 秦军, 华美瑞, 张宗斌, 秦赛赛, 张稳. 隐蔽性微小断裂智能识别技术在准噶尔盆地MH1井区的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2025, 55(2): 612-626.
[2] 高阳东, 龙祖烈, 陈聪 , 姜大朋 , 马宁.  珠江口盆地开平凹陷南部区域中深层原油地球化学特征及成因[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(6): 1883-1896.
[3] 惠瑞瑞, 刘妍, 张志升, 张治东, 李斌, 郭爱华. 鄂尔多斯盆地安塞地区延长组长9段原油地球化学特征与油源对比[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1468-1481.
[4] 于正军, 张军华, 周昊, 任瑞军, 陈永芮, 杨玉龙. 准噶尔盆地东南缘页岩油储层脆性预测与评价[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(5): 1711-1723.
[5] 庞志超, 肖华, 毛晨飞, 陈国军, 梁琬坤, 高明, 张啸. 准噶尔盆地南缘地区含膏质地层岩性特征及测井识别方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(4): 1419-1431.
[6] 韩云浩, 朱光有, 张志遥, 姜振学. 原油中痕量化合物的研究进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 735-751.
[7] 何中波, 冀华丽, 胡宝群, 孙萧, 钟军, 杨喆, 陈虹. 准噶尔盆地北部晚白垩世至新近纪沉积介质环境演化特征及其对铀成矿的制约[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(3): 800-810.
[8] 邓高山.

准噶尔盆地沙湾凹陷原油地球化学特征与油源分析 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2024, 54(2): 389-412.

[9] 张增宝. 准噶尔盆地阜康凹陷深层侏罗系砂岩储层差异性成岩演化与烃类充注[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(6): 1672-1688.
[10] 黄 睿, 张 颖, 史 骁, 孙跃武. 新疆准噶尔盆地东缘中—晚二叠世植物群及其地质意义[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2023, 53(2): 403-.
[11] 丁超, 解阳波, 张家豪, 熊志国, 马小梅, 袁翔, 张雷, 方石. 三维高密度电法揭示SAGD地面窜漏通道[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(6): 2021-2033.
[12] 王晓琳, 张小莉, 王祥, 曹聪.

鄂尔多斯盆地枣园探区延长组长7段和长9段烃源岩评价及油源对比 [J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(3): 840-854 .

[13] 王柯, 高崇龙, 王剑, 刘明, 罗正江, 陈海峰, 刘可, 任影, 邓毅. 准噶尔盆地南缘东段侏罗系—白垩系物源及其演化特征[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(2): 328-347.
[14] 刘英辉. 准噶尔盆地乌—夏地区风城组云质岩类沉积环境及成因探讨[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2022, 52(1): 80-.
[15] 孙哲, 于海波, 彭靖淞, 胡安文, 李飞. 渤海湾盆地庙西中南洼围区原油成因类型及分布主控因素[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2021, 51(6): 1665-1677.
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[1] 尤敏鑫,刘建民. 同位素地球化学在峨眉山大火成岩省研究中的应用现状与进展[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(4): 1231 -1243 .
[2] 杨春梅, 李洪奇,陆大卫,张方礼,高 原,邵英超. 不同驱替方式下岩石电阻率与饱和度的关系[J]. J4, 2005, 35(05): 667 -671 .
[3] 祝洪臣,张炯飞,权 恒. 大兴安岭中生代两期成岩成矿作用的元素、同位素特征及其形成环境[J]. J4, 2005, 35(04): 436 -0442 .
[4] 朱建伟, 赵刚, 刘博, 郭巍, 成俊. 油页岩测井识别技术及应用[J]. J4, 2012, 42(2): 289 -295 .
[5] 陈力,梁海安,张文娟,荣帆. 模糊数学方法在城市工程地质环境区划中的应用--以抚顺市城区为例[J]. J4, 2008, 38(5): 837 -0840 .
[6] 高桂梅,苏 克,王文颖,甘树才,刘招君. 吉林省桦甸油页岩中稀土元素和微量元素的研究[J]. J4, 2006, 36(6): 974 -0979 .
[7] 吴孔运,蒋忠诚,叶 晔. 不同植物群落对灰岩试块溶蚀速率的影响[J]. J4, 2007, 37(5): 967 -0971 .
[8] 周彦章,迟宝明,刘中培. 山东夏甸金矿床充水机理构造控制模式[J]. J4, 2008, 38(2): 255 -0260 .
[9] 张渊,刘连登,孙景贵,陈国华,张洪喜,闫复传,杨开春. 胶东西北部黄埠岭金矿床两期次叠加成矿[J]. J4, 2008, 38(1): 21 -0026 .
[10] 鲁程鹏, 束龙仓, 苑利波, 张蓉蓉, 黄币娟, 王彬彬. 基于示踪试验求解岩溶含水层水文地质参数[J]. J4, 2009, 39(4): 717 -721 .