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西湖凹陷古近系地层水中烃类的地球化学特征

杨丽杰 侯读杰 程熊 陈晓东 刁慧

杨丽杰, 侯读杰, 程熊, 陈晓东, 刁慧. 西湖凹陷古近系地层水中烃类的地球化学特征[J]. 地质科技通报, 2020, 39(3): 49-57. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0306
引用本文: 杨丽杰, 侯读杰, 程熊, 陈晓东, 刁慧. 西湖凹陷古近系地层水中烃类的地球化学特征[J]. 地质科技通报, 2020, 39(3): 49-57. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0306
Yang Lijie, Hou Dujie, Cheng Xiong, Chen Xiaodong, Diao Hui. Geochemical characteristics of hydrocarbons in Palaeogene formation water in Xihu Depression[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2020, 39(3): 49-57. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0306
Citation: Yang Lijie, Hou Dujie, Cheng Xiong, Chen Xiaodong, Diao Hui. Geochemical characteristics of hydrocarbons in Palaeogene formation water in Xihu Depression[J]. Bulletin of Geological Science and Technology, 2020, 39(3): 49-57. doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0306

西湖凹陷古近系地层水中烃类的地球化学特征

doi: 10.19509/j.cnki.dzkq.2020.0306
基金项目: 

国家科技重大专项 2016ZX05027-001-003

详细信息
    作者简介:

    杨丽杰(1994-), 女, 主要从事油气、地层水地球化学研究。E-mail:2689411450@qq.com

    通讯作者:

    侯读杰(1964-), 男, 教授, 博士生导师, 主要从事油藏与天然气地球化学研究。E-mail:hdj@cugb.edu.cn

  • 中图分类号: P618.13;TE122.1

Geochemical characteristics of hydrocarbons in Palaeogene formation water in Xihu Depression

  • 摘要: 作为油气中有机组分残留在地层水中的直接显示,研究地层水中烃类的地球化学特征对分析油气的沉积环境、生源母质、成熟度等具有重要参考意义。通过对西湖凹陷古近系平湖组和花港组地层水萃取烃类分析后发现:烃类来源于氧化环境下的陆源有机质输入,现均已达到成熟-高成熟阶段。其中黄岩构造带、天台构造带和西次凹的烃类以来自黏土矿物含量颇为丰富的泥岩为主,而平湖斜坡带的源岩缺乏黏土矿物,更可能以煤为主。天台构造带的地层水中烃类很特殊,其姥植比异常高,二萜类具有蕨类植物和裸子植物双重贡献的特征,不同于其他构造带的二萜类以裸子植物来源的特点。进一步研究发现天台构造带原油的姥植比和二萜类特征与其地层水一致,同样具有特殊性,且多种芳烃地球化学参数也均不同于其他构造带,因此推断天台构造带的原油是不同于其他构造带的特殊类型。天台构造带地层水中烃类的特殊性是推断其原油为特殊类型的有力入口,对进一步研究天台构造带的特殊原油提供了指示意义。

     

  • 图 1  西湖凹陷构造区划图

    Figure 1.  Structural map of Xihu Depression

    图 2  西湖凹陷地层柱状图(据文献[10]修改)

    Figure 2.  Stratigraphic histogram of Xihu Depression

    图 3  Pr/nC17与Ph/nC18关系图

    Figure 3.  Relationship diagram of Pr/nC17 and Ph/nC18

    图 4  1, 2, 5-TMN/1, 3, 6-TMN数据分布图

    红线表示此比值为0.3

    Figure 4.  Scatterplot of 1, 2, 5-TMN/1, 3, 6-TMN

    图 5  地层水中正构烷烃和类异戊二烯烷烃的GC图

    Figure 5.  Chromatogram of n-alkanes and isoprenoid in formation water

    图 6  重排补身烷/8β(H)-补身烷与8β(H)-升补身烷/8β(H)-补身烷关系图

    Figure 6.  Relationship diagram of rearranged drimane/8β(H)-drimane and 8β(H)-homodrimane/8β(H)-drimane

    图 7  地层水中倍半萜的GC-MS图

    1.4, 4, 8, 8, 9-五甲基十氢萘; 2.4, 4, 8, 9, 9-五甲基十氢萘; 3.8β(H)-补身烷; 4.8β(H)-升补身烷

    Figure 7.  GC-MS of sesquiterpene in formation water

    图 8  地层水中二萜类的GC-MS图

    15.4β(H)-19降异海松烷; 17.异海松烷; 18.16β(H)-扁枝烷

    Figure 8.  GC-MS of diterpene in formation water

    图 9  二萜烷指数与异海松烷/16β(H)-扁枝烷关系图

    Figure 9.  Relationship diagram of diterpanes index and isopimarane/16β(H)- phyllocladane

    图 10  等效镜质体反射率RC2RC1关系图

    Figure 10.  Relationship diagram of RC2 and RC1

    图 11  三甲基萘指数TMNr2与TMNr1关系图

    Figure 11.  Relationship diagram of TMNr2 and TMNr1

    图 12  甲基菲指数MPI2与MPI1关系图

    Figure 12.  Relationship diagram of MPI2 and MPI1

    图 13  甲基菲分布数F2与F1关系图

    Figure 13.  Relationship diagram of F2 and F1

    图 14  原油异海松烷/16β(H)-扁枝烷与Pr/Ph关系图

    Figure 14.  Relationship diagram of isopimarane/16β(H)- phyllocladane and Pr/Ph in crude oils

    图 15  原油芳烃各指标相互关系图

    Figure 15.  Relationship diagram of aromatic hydrocarbons in crude oils

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