中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義 中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義

中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義

  • 期刊名字:石油勘探與開(kāi)發(fā)
  • 文件大?。?06kb
  • 論文作者:戴金星,倪云燕,周慶華,楊春,胡安平
  • 作者單位:中國石油勘探開(kāi)發(fā)研究院,浙江大學(xué)地球科學(xué)系,中國石油大學(xué)(北京)
  • 更新時(shí)間:2020-06-12
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論文簡(jiǎn)介

石油勘探與開(kāi)發(fā)008年10月PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENTVolNo.5513文章編號:10000747(2008)05-0513-13中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義戴金星123,倪云燕',周慶華,楊春2,胡安平2(1.中國石油勘探開(kāi)發(fā)研究院;2.浙江大學(xué)地球科學(xué)系;3.中國石油大學(xué)(北京))摘要:近10a來(lái)中國天然氣工業(yè)迅速發(fā)展,至2007年底已探明天然氣地質(zhì)總儲量6×10"m3,同時(shí)年產(chǎn)量增長(cháng)速率越來(lái)越大,從1976年年產(chǎn)100×10°m3到2005年年產(chǎn)500×103m3,每增加100×10°m2所需時(shí)間分別是20a5a、3a和1a多。中國天然氣地質(zhì)和地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義主要在于:20世紀70年代末提出煤系是好的氣源巖,強調煤系成烴以氣為主,以油為輔,開(kāi)辟了煤成氣勘探新領(lǐng)域,使中國煤成氣儲量從其前僅占天然氣總儲量9%提高到目前的70%;在大氣田形成的半定量和定量主控因素及天然氣聚集區帶研究基礎上,提前4~11a預測出中國目前1l個(gè)探明儲量在1000×10°m3以上大氣田中的7個(gè);飛仙關(guān)組氣藏氣源具有多樣性,推測川北巴中地區存在一個(gè)龍潭組煤成氣生氣中心,是發(fā)現煤成氣大氣田的有利地區。圖12表3參86關(guān)鍵詞:中國;天然氣;大氣田;地質(zhì);地球化學(xué)中圖分類(lèi)號:TE122.1文獻標識碼:ASignificances of studies on natural gas geology and geochemistryfor natural gas industry in ChinaDAI Jin-xing. 2.a, NI Yun-yan, ZHOU Qing-hua, YANG Chun, HU An-ping?(1. Research Institute of Petroleum Exploration Deuelopment, PetroChina, Beijing 100083, China; 2. Department ofGeosciences,Zhejiang University, Hangzhou 310058, China; 3. China University of Petroleum, Beijing 102249, China)Abstract: In the recent decade, great development has been made in natural gas industry. By the end of 2007, the totalproved geological reserves of natural gas is 6 X 1012 m. At the same time, the increase rate of annual production getsgreater and greater. From the 100X 10m/year in 1976 to 500X 10 m/year in 2005, the required time for an increase of100X 10m is 20 years, 5 years, 3 years and I year, respectively. The significances of studies on natural gas geology andgeochemistry are: in the 1970s, it was proposed that coal measure be good gas source rocks and that the coal measurehydrocarbon generation be dominated by gas generation with some oil generation, which opens new opportunity for coal gasexploration and makes coal gas increase from 9% to 70% in the total natural gas in China: according to studies on the semi-quantitative and quantitative controlling factors on large gas fields formation and natural gas accumulation zones, 7 out of 11large gas fields of more than 1 000 X 10m'was predicted in advance by 4-1l years: the gas sources of FeixianguanFormation accumulations are various, and we expect that there is a coal gas generation center from Longtan Formation inBazhong, north Sichuan, which is favourable for large coal gas fields.Key words: China; natural gas; large gas field; geology geochemistry1中國天然氣工業(yè)的高速發(fā)展3513.2×106m3;②天然氣年產(chǎn)量迅速提高,1949年和2006年分別產(chǎn)氣0.11×103m3和585.53×103m3中國天然氣工業(yè)已進(jìn)入發(fā)展高峰時(shí)期,近10a來(lái)期間增長(cháng)了5322倍,特別是1996年至2006年11a迅速發(fā)展,且發(fā)展速度越來(lái)越快,由3個(gè)方面得以證間,中國天然氣年產(chǎn)量從201.25×108m3上升至明:①儲量大幅度增長(cháng),1949年和2006年探明總儲量585.53×105m3,期間增長(cháng)了1.9倍;③年產(chǎn)增長(cháng)速率分別為3.85×10°m3和5.39×102m3,期間增長(cháng)了約越來(lái)越14000倍,特別是從1996年至2006年的11a間,中國108m3中國煤化工1×103m3到500時(shí)間分別是20a天然氣總儲量從15254.7×10°m3快速增長(cháng)至5.39×5a3CNMHG102m3,期間增長(cháng)38645.3×10。m3,平均年增長(cháng)中國近年來(lái)天然氣工業(yè)迅速發(fā)展的原因主要有3514石油勘探與開(kāi)發(fā)·油氣勘探Vol 35 No 5100×10°m所用時(shí)間/a圖1中國天然氣年產(chǎn)量增加情況及所需時(shí)間示意圖點(diǎn):①天然氣資源豐富(見(jiàn)圖2);②油氣勘探從以油為乎沒(méi)有進(jìn)展和效果。主轉為油氣并舉;③加強了天然氣地質(zhì)和地球化學(xué)研20世紀70年代末,中國開(kāi)始系統研究煤成烴,其究。本文主要闡述地質(zhì)學(xué)與地球化學(xué)研究對中國天然標志是戴金星于1979發(fā)表了《成煤作用中形成的天然氣工業(yè)發(fā)展的重要意義氣與石油》一文,稍后發(fā)表的《我國煤系地層含氣性的初步研究》指出煤系是生氣的良好烴源巖,可以形成工業(yè)性氣田,從而推動(dòng)了中國煤成氣勘探并提供理論支撐特別是1983年中國第一批國家重點(diǎn)科技攻關(guān)項目“煤成氣的開(kāi)發(fā)研究”開(kāi)始實(shí)施,大大推進(jìn)了中國煤成氣勘探、評價(jià)和研究,開(kāi)辟了煤成氣勘探的新領(lǐng)域。隨之,許多學(xué)者相繼提出中國煤系是煤成氣有利地資源勘探區(見(jiàn)表1)2,為中國煤成氣勘探指出了方向天然氣資源和地區,為之后中國煤成氣儲量大發(fā)現打下了基礎。中國各類(lèi)天然氣資源近30a勘探實(shí)踐證實(shí),這些學(xué)者超前的煤成氣研究和(據新一輪全國油氣資源評價(jià)項目辦公室,不包括南海南部)預測,對現今中國天然氣工業(yè)高速發(fā)展具有重大意義2煤成氣研究開(kāi)辟了中國天然氣勘探的和重要貢獻新領(lǐng)域1985年完成了國家項目“煤成氣的開(kāi)發(fā)研究”重要專(zhuān)題“我國煤系的氣、油地球化學(xué)特征、煤成氣藏形成盡管20世紀40年代德國學(xué)者指出高等植物形成條件及資源評價(jià)”,經(jīng)過(guò)16a天然氣勘探實(shí)踐,在2001的煤系能形成商業(yè)氣田,但未注意到煤系能否成油,年研究成果正式出版時(shí),中國科學(xué)院院土孫樞在“序”由此創(chuàng )立了純樸煤成氣理論。20世紀60年代后期中,對煤成氣研究的重要性和實(shí)踐意義作了如下評論Brooks等注意到煤中殼質(zhì)組對成油有重要的貢獻,從“仔細閱讀本書(shū),可以清晰看出該成果科學(xué)的預測性而形成了煤成油理論3:們。煤成氣理論的出現以及煤如今我國探明儲量1000×10°m3以上的最大的5個(gè)大系中殼質(zhì)組成油觀(guān)點(diǎn)的產(chǎn)生,是對煤成烴理論的極大氣田,均在16年前該成果確定的預測區內,當時(shí)就指貢獻,但煤成油理論未研究煤成烴過(guò)程中油與氣的數出了位置、氣的類(lèi)型(煤成氣)和主要目的層埋藏深度。量關(guān)系及主次地位。該項成果今日出版已成為16年來(lái)煤成氣勘探史實(shí),證中國對煤系成烴系統研究比國外稍晚。20世紀明了煤成氣理論的重要性和實(shí)踐意義。當煤成氣理論80年代以前,中國僅以油型氣地質(zhì)理論為指導,還沒(méi)有在我國出現時(shí),煤成氣儲量不足全國天然氣儲量的把煤型氣作為主要的能源進(jìn)行勘探和研究,導致天然1/10,而今天占6/10;那時(shí)沒(méi)有大氣田,而現今發(fā)現了氣勘探避開(kāi)了具有良好含氣遠景的含煤盆地和含煤地21個(gè)大氣田,其中7個(gè)最大的都是煤成氣田”至層。例如中國陸上最早(1907年)開(kāi)始機械化石油200中國煤化工量的70%為媒成氣勘探的鄂爾多斯盆地,直至20世紀80年代之前,一直中CNMHCOm'的也是煤成氣田未把廣泛分布的石炭系一二疊系煤系作為生氣巖來(lái)對(克氣超過(guò)100×10°m3待,并把煤系當作天然氣勘探的禁區,故天然氣勘探幾的有3個(gè)氣區,其中有2個(gè)氣區(塔里木氣區和鄂爾多2008年10月戴金星等:中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義515表中國學(xué)者提出的含煤盆地有利煤成氣勘探區作者(年份有利煤成氣盆地地區參考文獻四川盆地鄂爾多斯盆地,準喝爾盆地,楚雄盆地沁水盆地,南盤(pán)江盆地戴金星(1986)鄂爾多斯盆地,華北盆地四川盆地準噶爾盆地,葉哈盆地塔里木盆地,三塘湖盆地,伊犁盆地,松遼盆地,東海盆地,鶯歌海盆地,瓊東南盆地田在藝,威厚發(fā)(1986)華北地區鄂爾多斯盆地,四川盆地,楚雄盆地準噶爾盆地塔甲木盆地,吐哈盆地海拉爾盆地,二連盆地,開(kāi)魯盆地,松遼盆地,巴彥和碩盆地,依蘭一伊通盆地伍致中,卡生榮,卡米力(1986)準喝爾盆地,吐哈盆地,塔里木盆地工少昌(1986)陜廿寧盆地戚厚發(fā),張志偉,付金華(1987)華北盆地,鄂爾多斯盆地四川盆地,準噶爾盆地塔明木盆地吐哈盆地,松遼盆地,瓊東南盆地,楚雄盆地裴錫占,費安琦,王少月,等(1987)鄂爾多斯盆地[12]羅啟厚,陳盛占楊家琦(1987)四川盆地[13]徐世榮,劉慶國(1987)華北盆地南部袁蓉.周興熙(1987)南華北盆地[15張洪年羅,李維林(]98)東海盆地松遼盆地,華北盆地鄂爾多斯盆地,塔木盆地,準噶爾盆地,葉哈盆地四川盆地1謝秋元,余解,丁存嗎(19892松遼盆地,華北盆地四川盆地,吐魯番盆地,準喝爾盆地,塔里木盆地,東海盆地包茨(1988)陜廿寧盆地,臺灣盆地,東海盆地,華北盆地,準嗎爾盆地陳榮書(shū)(1989)鄂爾多斯盆地,四川盆地,鶯瓊盆地,東海盆地,臺西盆地,楚雄盆地,華北盆地,準噶爾盆地,松遼盆地傅家謨,劉德漢,盛國英(1990)鄂爾多斯盆地,華北盆地,四川盆地,準爾盆地,塔里木盆地,楚雄盆地,瓊東南盆地[20馮福闊(1994)四川盆地鄂爾多斯盆地,東海盆地,臺西南盆地,瓊東南盆地,鶯歌海盆地,塔里木盆地準噶爾盆地,吐哈盆地,楚雄盆地庭斌(1994)四川盆地,鄂爾多斯盆地,渤海灣盆地,松遼盆地,瓊東南盆地,東海盆地楊呂貴,惠寬洋(1994)鄂爾多斯盆地貝豐,焦守詮,高瑞棋,等(1994松遼盆地北部深層馮福屙,王庭斌,張士亞,等(1994)松遼盆地,渤海灣盆地,南華北盆地,鄂爾多斯盆地,楚雄盆地,準噶爾盆地,塔里木盆地東海盆地,瓊東南盆地,鶯歌海盆地王庭斌(1998)四川盆地塔里木盆地,鶯歌海盆地,瓊東南盆地鄂爾多斯盆地,東海盆地,準噶爾盆地徐永昌,傅家謨,鄭建京(2000)準噶爾盆地,吐哈盆地,三塘湖盆地鄂爾多斯盆地,柴達木盆地,大同盆地,二連盆地卓新盆地,華北盆地,依蘭一伊通盆地[27]斯氣區)煤成氣占絕對優(yōu)勢。素為主,如大地構造單元、盆地類(lèi)型及大小、地理位置盡管目前中國天然氣勘探和開(kāi)發(fā)已有重大的進(jìn)(緯度)地質(zhì)時(shí)代、儲集層巖性、圈閉類(lèi)型和天然氣成展,但煤成氣資源還有更大的潛力。煤成氣成氣基礎因類(lèi)型等等。由于這類(lèi)研究范圍太大,難以有效選定是煤炭資源,中國煤炭可采資源量為114500×10°t,勘探大氣田的有利區帶并進(jìn)而加速發(fā)現大氣田。特別與俄羅斯煤炭可采資源量(157010×106)相近,但中是由于中國油氣地質(zhì)條件比國外復雜,多旋回運動(dòng)顯國已發(fā)現天然氣可采儲量明顯比俄羅斯少。2006年著(zhù),故僅研究大氣田形成的宏觀(guān)性和方向性的控制因底,中國已探明天然氣地質(zhì)儲量為5.39×102mx3,素是不夠的。因此,從“七五”期間以來(lái),開(kāi)始另一類(lèi)著(zhù)據《人民日報》2008年2月1日報道:2007年中國天然重探索大氣田形成的半定量和定量的、注重可操作性氣新增探明地質(zhì)儲量6173×105m3,也就是說(shuō)截至的主控因素研究,并為大氣田有利區帶選定提供了更2007年底中國已探明天然氣地質(zhì)總儲量為6.0073×切實(shí)的科學(xué)依據縮小勘探靶區,從而有的放矢地提高10m3,而俄羅斯為47.57256×102m3,是中國的近8大氣田勘探成功率。倍。從以上對比不難看出,中國煤成氣勘探還有很大形成大氣田的定量和半定量主控因素概括起來(lái)主的潛力。要有252;360:①生氣中心及其周緣生氣強度大于20×105m3/km2的區帶,有利于大氣田形成。趙文智等以每3大氣田主控因素和天然氣聚集區帶研百萬(wàn)年單位面積生成聚集量定量化指標篩選大氣田有究推動(dòng)了大氣田的加速發(fā)現利勘探區,認為生氣速率和聚集速率分別大于0.6×中國煤化工m3/(km2·Ma)處20世紀后半葉,世界天然氣工業(yè)高速發(fā)展,是各國有利重視研究和勘探大氣田的結果。大氣田形成的主控生代和CNMHG成藏期晚,主要在新取舊一認成藏期。王庭斌提出因素研究?jì)热萆峡煞謨纱箢?lèi)。一類(lèi)研究以宏觀(guān)控制因了3種晚期成藏模式:超晚期(新近紀一第四紀)生烴516石油勘探與開(kāi)發(fā)·油氣勘探Vol 35 No 5成藏型、晚期(古近紀一新近紀)生烴成藏型以及早期0.3×10°m3/km2的地區有利于大氣田形成(中生代為主)生烴聚集、晚期(古近紀一第四紀)定型上述8個(gè)大氣田形成的主控因素中,①、②、⑤和成藏型2。趙文智等指出,主生氣期距今越近,對于晚⑧具有定量性,⑥和⑦為半定量性;④和⑤為具體化期髙效大氣田形成越有利,一般小于35Ma,以小于20目標性強的主控因素。若某區塊或聚集帶(圈閉)具備Ma為最好3,34,這從時(shí)間定量尺度說(shuō)明晚期成藏對大上述主控因素中的2個(gè)甚至更多的因素則發(fā)現大氣氣田形成有利。③有效氣源區存在古隆起圈閉。④大田的概率高。氣田多形成于煤系或其上、下圈閉中。⑤大氣田生氣在含氣盆地或地區,研究和劃分天然氣聚集區帶區內以孔隙型儲集層為主。戴金星等研究了中國25是加速勘探、發(fā)現大氣田的一個(gè)有效途徑。根據對世個(gè)大氣田,儲集層均以孔隙型為主3。根據儲集層物界上含油氣盆地和含氣地區的統計,絕大部分氣田分性參數統計,砂巖儲集層的孔隙度除鄂爾多斯盆地大布在聚集區帶上,如西伯利亞盆地內帶北區和卡拉庫氣田和迪那2大氣田稍低(2%~12%)外,其余多在姆盆地著(zhù)名含氣區中,位于氣聚集帶上的氣田數分別12%以上,滲透率多數大于5×10-3prm2;碳酸鹽巖儲占發(fā)現氣田總數的90.7%和88.9%。中國發(fā)現的大集層的孔隙度一般大于4%滲透率多數大于2×10-3中型氣田(藏)約94%位于氣聚集帶中11μm2。中國大氣田儲集層物性比園外大氣田差。世界利用上述大氣田形成的主控因素和氣聚集區帶研砂巖大氣田儲集層主要是孔隙型的,有效孔隙度主要兗成果成功地提前預測了中國大氣田展布情況,為中在15%~35%,有效孔隙度的下限為9%;以碳酸鹽巖國大氣田發(fā)現和探提供了理論基礎,加速了大氣田為主要儲集層的大氣田,儲集空間主要是孔隙裂縫型,的發(fā)現。圖3和圖4是“六五”2和“八五”天然氣有效孔隙度一般是8%~18%,下限為5%滲透率變攻關(guān)專(zhuān)題所預測的天然氣有利區與其后勘探發(fā)現的大化很大,為0.1×10-3~4500×10-3gm230。⑥低氣氣田的對比圖。勢區是大氣田聚集的有利地區。⑦異常封存箱外(間)總之,利用以上研究成果,指導天然氣勘探選區,或箱內有利于大氣田形成。⑧天然氣資源豐度大于在大氣田提前預測上,取得了很大的成果。至2006年呼和浩(b)“八五時(shí)和潔特■杭錦旗一伊蒙氣聚集帶部托克鳥(niǎo)審旗■烏審上古生界氣田下生界氣田煤成氣有利區“八五”煤成氣有中國煤化工構造單元分界線(xiàn)①蘇里格氣田2001)②烏審旗氣田(1999)③大NMHG⑤長(cháng)東氣田(199⑥子洲氣田2005圖3天然氣攻關(guān)研究預測有利區與鄂爾多斯盆地勘探發(fā)現大氣田對比(括號內數字為大氣田探明年份)2008年10月戴金星等;中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義517①克拉2克拉2大氣田(2000D)雅克拉③伊南2①提爾根④吐洛克D吉南4D吉拉克6羊塔克塔中6D.·03B和田河紅旗1號④何可亞迪那2大氣田(2002)■喀什14S剝蝕區[]斷層煤成氣油型煤成氣有利遠景區煤成氣較有利遠景D構造分界線(xiàn)圖4“六五”天然氣攻關(guān)研究預測有利區與庫車(chē)坳陷大氣田對比(括號內數字為大氣田探明年份)底,中國發(fā)現的11個(gè)儲量在千億立方米以上的大氣田基和縮合芳環(huán),只含少許側鏈,故以產(chǎn)甲烷為主,同時(shí)中,有7個(gè)(靖邊、蘇里格、烏審旗、榆林、子洲、克拉2也形成一定量的其他輕烴,成為輕質(zhì)油或凝析油的來(lái)和迪那2)是提前4~11a作出了預測。源;而腐泥型干酪根則含有很多長(cháng)鏈,有利于液態(tài)烴的生成63。4煤系成烴特征研究對油氣勘探方向和煤系有機質(zhì)顯微組分以鏡質(zhì)組惰質(zhì)組為主,利于油氣資源評價(jià)的意義成氣?!熬盼濉逼陂g曾統計了國內外3000余個(gè)煤樣的腐殖型煤系成烴特征在未成熟和過(guò)成熟階段與腐顯微組分組成。煤系顯微組分組成可分為3種組合:①鏡質(zhì)組情質(zhì)組組合型,顯微組分以鏡質(zhì)組和惰質(zhì)組泥型烴源巖一致,均以成氣為主;但在成煤作用的初期和中期(長(cháng)焰媒至焦媒初期),即相當于腐泥型烴源若腐殖煤為主,其顯微組分主要是鏡質(zhì)組惰質(zhì)組組合型,生油窗階段,煤系是成氣為主還是成油為主存在爭議。其原因是形成煤的有機質(zhì)的原始物質(zhì)主要是高等植本文認為該階段腐殖型煤系成烴特征以氣為主以油為物,聚煤作用主要發(fā)生在弱氧化弱還原條件下,故鏡質(zhì)輔,與腐泥型烴源巖成烴以油為主以氣為輔明顯不同。組和惰質(zhì)組往往占優(yōu)勢。②過(guò)渡型,以鏡質(zhì)組占優(yōu)勢,以氣為主以油為輔系指盆地或氣田的氣油產(chǎn)出能量比但含有一定比例的殼質(zhì)組十腐泥組和惰質(zhì)組。⑧鏡質(zhì)大于1,如:東海盆地為2.24鶯瓊盆地為66.11,庫車(chē)組殼質(zhì)組+腐泥組組合型,顯微組分富含鏡質(zhì)組而殼坳陷為7.60,庫珀盆地為1.29,鮑文盆地為2.41,維柳質(zhì)組十腐泥組含量也比較高。煤的顯微單組分和特種伊盆地為21.76,卡拉庫姆盆地為25.28·含煤盆地煤模擬實(shí)驗表明,由于藻類(lèi)體,殼質(zhì)組的氫指數遠遠高或地區勘探發(fā)現以煤成氣田為主,其中油一般是輕質(zhì)于鏡質(zhì)組和惰質(zhì)組因此其顯微單組分液態(tài)烴的產(chǎn)率油和凝析油相應大得多。例如藻類(lèi)體最高液態(tài)烴產(chǎn)率為377.44.1煤系成烴以氣為主以油為輔的原因mg/g,角質(zhì)體最高液態(tài)烴產(chǎn)率為278.9mg/g,燭藻最煤系有機質(zhì)主要是腐殖型,利于成氣。腐殖型有高液態(tài)烴產(chǎn)率為87.7mg/g,而均質(zhì)鏡質(zhì)體的液態(tài)烴產(chǎn)機質(zhì)原始物質(zhì)來(lái)源于木本植物其組成中,以生氣為主率則很低,僅為1.57mg/g,惰質(zhì)組液態(tài)烴產(chǎn)率甚的低H、C原子比的纖維素和木質(zhì)素占60%~80%,以微中國煤化工微組分主要是鏡質(zhì)生油為主的高H、C原子比的蛋白質(zhì)和類(lèi)脂類(lèi)含量組-惰般不超過(guò)5%21。CNMHG氣為主產(chǎn)油為輔。擬實(shí)驗中,從封閉在化學(xué)結構和特征上,腐殖型干酪根含有大量甲體系熱解數據分析,R。在0.8%~2.5%為主生氣期518石油勘探與開(kāi)發(fā)·油氣勘探Vol 35 No 5(見(jiàn)圖5a);從開(kāi)放體系熱解數據分析,R。為0.7%~系產(chǎn)出油的特點(diǎn)。1.5%為主生氣期(見(jiàn)圖5b)。從圖5可以得出,不論封閉體系或開(kāi)放體系,煤系有機質(zhì)R。在0.8%~1.5%是主成氣期,也就是說(shuō)在成煤作用初期和中期(長(cháng)焰煤、氣煤、肥煤和焦煤初期),模擬實(shí)驗證明煤系以成氣為主。(a)封閉體系升溫速率CMa0.55(b)開(kāi)放體系圖6中國臺灣臺西盆地凝析氣田和油氣田產(chǎn)出的凝析油和輕質(zhì)油川中地區須家河組煤系顯微組分以鏡質(zhì)組惰質(zhì)組組合為主R。值為1.1%~1.5%,以產(chǎn)氣為主,并產(chǎn)一定數量的液態(tài)烴6,且這些液態(tài)烴主要是凝析油和輕圖5煤生烴動(dòng)力學(xué)主生氣期模擬質(zhì)油如廣安氣田和八角場(chǎng)氣出是煤系成烴以氣為主以油為輔的典型實(shí)例中國和國外許多處于長(cháng)焰煤、氣煤、肥煤和焦煤初4.2成煤作用初、中階段個(gè)別盆地成烴以油為主的原因期的含煤盆地(地區)勘探結果都顯示以產(chǎn)氣為主產(chǎn)油4.2.1烴源巖因素為輔。例如:中國有臺西盆地、東海盆地、瓊東南盆地、在特殊的沉積環(huán)境下,煤巖有機顯微組分中出現珠三凹陷、陽(yáng)霞凹陷和川中地區;國外有卡拉庫姆盆相當高比例的有利于成油的富氫組分,而產(chǎn)液態(tài)烴能地、維柳伊盆地、庫克灣盆地、塔那拉基盆地和西伯利力甚微的惰質(zhì)組含量則比一般煤巖低。例如:吐哈盆亞盆地(北部)。地和吉普斯蘭盆地殼質(zhì)組含量平均為7%~12%,吐哈臺西盆地是典型的以產(chǎn)氣為主產(chǎn)油為輔的新近系盆地惰質(zhì)組含量一般在9%~12%,而吉普斯蘭盆地的含煤盆地,中新統發(fā)育木山組、石底組和南莊組3套煤惰質(zhì)組含量甚至為4%(見(jiàn)表2),因此,這2個(gè)盆地處于系,總厚度超過(guò)1500m,中新統中部的打鹿頁(yè)巖為海長(cháng)焰煤至肥煤階段的煤系烴源巖以形成煤成油田為相沉積,但干酩根為腐殖型。故3套煤系和打鹿頁(yè)巖主、煤成氣田為輔;吐哈盆地發(fā)現煤成油田13個(gè),僅發(fā)均是臺西盆地煤成氣的源巖0,這些煤系的R。值現了3個(gè)煤成氣田(丘東紅臺和勝北3號));在印尼在0.7%~1.4%:,處于長(cháng)焰煤至焦煤初期,故臺西 Nw Boren的 Balingian省地形平坦開(kāi)闊的海岸帶,發(fā)盆地的發(fā)現主要為氣田和凝析氣田及個(gè)別油田(如靠育大面積由紅樹(shù)林形成的海陸交互相第三紀煤系,該近盆地東界的山子腳油田)。2003年戴金星為臺灣中煤系中利于成油的殼質(zhì)組含量高達30%以上,故在此國石油公司講學(xué)時(shí),臺灣同行談到很想找些油田,但一發(fā)現許多煤成油田。特殊的成煤植物群落及利于該植直不如愿,原因為臺西盆地烴源巖主要是煤系,而且是物群落大面積成長(cháng)的成煤環(huán)境,為許多煤成油田的形以鏡質(zhì)組為主的含煤地層,這樣烴源巖只能以成氣為成創(chuàng )造了條件5主,僅可生成少量凝析油和輕質(zhì)油。在臺西盆地尋找4.2中國煤化工油田不具備烴源巖類(lèi)型基礎,故只能以勘探天然氣田為目標。參觀(guān)苗栗市臺灣油礦陳列館發(fā)現臺西盆地產(chǎn)富氫HCNMH體等內因導致,而是出石油以凝析油和輕質(zhì)油為主(見(jiàn)圖6),這充分說(shuō)明煤由后生的外因所致,這種外因往往致使原煤成氣田或2008年10月戴金星等:中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義519表2吐哈盆地、吉普斯蘭盆地、庫車(chē)坳陷成煤作用初、中階段煤系顯微組分含量鏡質(zhì)組/%惰質(zhì)組殼質(zhì)組/%研究者(年份)一含量變化含量變化含量變化平均值(樣品數桊勝飛(8.967.59(130)止哈盆地王昌桂,等(1997)般60~80般10~25吳濤,等(1997)50~90黃第藩(1995)多數10庫車(chē)坳陷秦勝飛(1999)52.070~52.80~14.971.92(130)鐘寧寧,等(1999)7.1~99.60~92.23.1(50)吉普斯蘭盆Smith,等(1984)50~98Shibaoka,等(1978)煤成凝析氣田演變?yōu)槊撼捎吞?使人產(chǎn)生煤系成烴以同量存在。因此,當一個(gè)煤成氣田經(jīng)過(guò)更長(cháng)時(shí)間擴散油為主的錯覺(jué)小碳數的烷烴氣大部分散失,原煤成氣田中大分子烴由于煤成烴中的氣分子直徑小(見(jiàn)表3),重量小,相對比重提高而富集,結果導致煤成氣田演變?yōu)槊撼呻y被吸附,易擴散和運移,而煤成烴中的油或輕烴分子油田直徑相對大得多(石油中環(huán)己烷直徑為5.4×10-10m,世界上許多處在成煤作用初、中階段的含煤盆地雜環(huán)結構分子的直徑為10×10-10~30×10-10m,瀝青(地區)煤系的殼質(zhì)組含量并不高,以鏡質(zhì)組與惰質(zhì)組分子直徑為50×10-10~100×10-10m),相對易被吸為主,雖然發(fā)現以煤成氣田為主,但也有盆地出現少數附,不易擴散,運移速度慢。物質(zhì)的擴散能力隨分子量煤成油田,這些煤成油田往往位于盆地的邊緣淺層部變大呈指數關(guān)系降低。對烴類(lèi)來(lái)說(shuō),實(shí)際上只有碳數位或盆地(地區)內的斷層圈閉中。國內外不乏此種煤在C1—C1的烴才真正具有擴散運移的作用0,且擴散成油田,例如塔里木盆地庫車(chē)坳陷依奇克里克煤成油能力隨碳原子數遞增而漸減,總體上說(shuō)氣分子擴散能田、大宛齊油田,準噶爾盆地南緣古牧地煤成油田,臺力強而石油的擴散能力很弱。所以,由于長(cháng)時(shí)間的擴西盆地東北緣山子腳煤成油田;卡拉庫姆盆地有120散作用,煤成氣田聚集的煤成氣逐漸減少,特別當煤成多個(gè)煤成氣田,但在盆地的東南緣和東北緣也發(fā)現了氣田埋藏變淺時(shí),賦存于地層中的天然氣擴散量變大些煤成油田1737m深處的氣藏中,甲烷、乙烷、丙烷和丁烷由于擴庫車(chē)坳陷和塔北隆起北部發(fā)現了許多與早、中侏散運移,離開(kāi)氣藏到達地面所需時(shí)間分別為14、170、羅世煤系有關(guān)的煤成氣田,但在坳陷東北緣發(fā)現了埋230和270Ma1,也就是說(shuō)處于1737m深處的甲烷藏很淺、儲量不大的依奇克里克煤成油田,在坳陷西部經(jīng)過(guò)14Ma之后擴散殆盡,而乙烷、丙烷和丁烷還有不的中心地帶亦發(fā)現淺埋斷裂圈閉的大宛齊煤成油田表3天然氣主要組分的分子直徑(見(jiàn)圖7)。由表2可見(jiàn)庫車(chē)坳陷中、下侏羅統的顯微組分子直徑/10-10m分以鏡質(zhì)組和惰質(zhì)組為主,具有形成煤成氣的烴源巖基礎。從圖7可見(jiàn),位于庫車(chē)坳陷東部的陽(yáng)霞凹陷僅乙烷在西北緣的淺層發(fā)現依奇克里克煤成油田,R。值為丙烷0.8%左右,而該煤成油田南近鄰依南2氣田R。值為異丁烷1.0%,東南部吐孜洛克氣田R。值為1.2%;在陽(yáng)霞凹陷西南部發(fā)現迪那2凝析氣田,R值為1.2%左右;凹正戊烷陷南部提爾根煤成氣田R。值為0.6%左右。也就是說(shuō)二氧化碳陽(yáng)霞凹陷中、下侏羅統煤系烴源巖R。值為0.6%1.4%勘探發(fā)現以煤成氣田為主,這進(jìn)一步證明了成硫化氫煤作用外干中階臥世系成坯叫氣為主。今日依奇克里中國煤化工成氣田,只是由于后期其CNMH,侏羅系克孜勒努爾儲集層目前深度只有150~550m,而凹陷中其他煤石油勘探與開(kāi)發(fā)·油氣勘探Vol 35 No, 5沙參2買(mǎi)6英買(mǎi)7紅旗1羊塔5塔1構造單元界線(xiàn)斷裂氣藏王東2英買(mǎi)2L析氣21y經(jīng)深頂等線(xiàn)圖7庫車(chē)坳陷煤成氣田、油田分布與烴源巖R值關(guān)系成氣田儲集層埋深均在4500m以上。原來(lái)深埋的依頓麥茲氣田,探明大然氣儲量約1.7×102m1。但在奇克里克煤成氣田,由于儲集層埋深顯著(zhù)變淺而演變盆地東南緣和東北緣發(fā)現少量煤成油田(見(jiàn)圖8)。關(guān)為煤成油田。儲集層埋深強烈變淺的過(guò)程也是煤成氣于這些煤成油田的成因中俄土合作研究項目組指出田演變?yōu)槊撼捎吞锏倪M(jìn)程,這是由于烴類(lèi)隨分子中的卡拉庫姆盆地東北緣布哈爾和恰爾召烏階地在白堊系碳數減小擴散速度更快的原因。因此,埋藏越淺甲和侏羅系間發(fā)育單一的硬石膏蓋層,厚度一般小于50烷及同系物擴散量越大,而碳數相對較大的油分子擴m,從盆地較淺邊緣向中央部位,在硬石膏底界埋深大散能力極差,故隨著(zhù)擴散日益進(jìn)行,石油相對含量越來(lái)于1300m的圈閉中,僅侏羅系圈閉存在凝析氣藏和氣越大,這就致使儲集層在變淺過(guò)程中煤成氣大量散失,藏,而在硬石膏層之上埋深同樣大于1300m的白堊系而導致本應是含凝析油和輕質(zhì)油的煤成氣田,由于擴圈閉中沒(méi)有發(fā)現油氣藏。但在埋深小于1300m的白散作用這一外因影響變?yōu)槊撼捎吞飯紫岛唾_系圈閉中,位于硬石膏蓋層上部的白堊系位于庫車(chē)坳陷西部的大宛齊煤成油田,原也應是圈閉內僅聚集天然氣為主的氣藏,而位于硬石膏層之煤成(凝析)氣田,氣體沿斷裂運移到目前新近系康村組和庫車(chē)組斷裂圈閉中成藏,目前儲集層深度主要在200~650m,與依奇克里克煤成油田成因相似。原始煤成(凝析)氣在向上運移變淺富集過(guò)程中,由于分子小的甲烷和重烴氣擴散率很大,運移快,導致其大部分耗失,而大分子的烷烴油運移慢,擴散率很小,故如今成為煤成油田。陳義才等研究發(fā)現,經(jīng)4.5Ma的散失,大宛齊埋深300~400m的上部油層溶解氣中的甲烷散失率為54%,甲烷濃度為12.82m3/m3,而埋深卡拉陣姆盆地450~650m的下部油層甲烷散失率為13%甲烷濃度為17.94m3/這個(gè)研究實(shí)例充分證實(shí)上部油層和下部油層所處深度不同導致擴散率不同,上部甲烷大量散失是大宛齊油田形成的主要原因卡拉庫姆盆地與塔里木盆地庫車(chē)坳陷同處于中亞煤成氣聚集域,具有相同的氣源巖(中、下侏羅統煤土庫曼斯系),有機質(zhì)都以腐殖型為主??ɡ瓗炷放璧卦撎讱庠磶r產(chǎn)出氣態(tài)烴比液態(tài)烴多5~19倍,以成氣為主,故以發(fā)育煤成氣田為主3,發(fā)現天然氣田約162個(gè)(土庫曼中國煤化工[油田斯坦約82個(gè),烏茲別克斯坦約80個(gè)),全盆地探明原CNMH北緣和東南緣始天然氣儲量約8×1012m3,最大氣田為道列塔巴特一煤成氣田和煤成油田分布2008年10月戴金星等:中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義下的侏羅系圈閉中僅存在油藏(見(jiàn)圖9)。中俄土合作車(chē)坳陷中、下侏羅統煤系成烴與腐泥型烴源巖相似,以項目組認為,造成盆地邊緣埋藏較淺處氣藏位于淺部成油為主)的指導下進(jìn)行的,得出庫車(chē)坳陷石油資源量泥巖蓋層之下而油藏則位于硬石膏之下的原因在于,為5.6×10°t,天然氣資源量只有1400×10°m3,按該油藏之上硬石膏蓋層裂縫發(fā)育,封閉性能變差,僅能封評價(jià)結果,該坳陷應以勘探石油為主。但截至2006年閉原油,而對天然氣不能形成封堵,即硬石膏蓋層對油底,該坳陷探明天然氣儲量5864.6×106m3,石油儲量氣具有選擇性封堵作用。本文認為此解釋不完善,9901×10t,實(shí)踐證明評價(jià)結果認為油多氣少的結論眾所周知,硬石膏蓋層比泥巖蓋層具有更好的柔性,在欠妥。之后,根據煤系成烴以氣為主以油為輔的觀(guān)點(diǎn)相同地質(zhì)應力作用下,泥巖比硬石膏層更易形成裂縫,重新進(jìn)行資源評價(jià),確定天然氣資源量22300×103泥巖的單位裂縫率應比硬石膏的大。何況淺部泥巖的m3,石油資源量為4.1×103t,指明了庫車(chē)均陷以氣為圍壓比深部硬石膏層小,故在相同地質(zhì)應力作用下泥主以油為輔的正確勘探方向,并為近年來(lái)大量勘探實(shí)巖更易產(chǎn)生裂縫。從實(shí)際地質(zhì)環(huán)境分析,若深處硬石踐所證實(shí)。煤系成烴以氣為主以油為輔的認識正確指膏裂縫發(fā)育淺處的泥巖裂縫應更發(fā)育…因此泥巖蓋層導了煤系的資源評價(jià),糾正了該坳陷勘探以油為主的下不可能形成氣藏。淺層白堊系氣藏的發(fā)現說(shuō)明裂縫偏向,轉為以探氣為主,使煤成氣田及其儲量不斷增不是控制盆地邊緣油藏和氣藏分異性的主要因素,這長(cháng),為“西氣東輸”提供了資源保證。是其一。其二,若硬石層裂縫發(fā)育,油氣運移應以滲4.4飛仙關(guān)組烷烴氣碳同位素組成證明其氣源多樣性透運移為主,滲透運移難以對油氣產(chǎn)生選擇性分流封近幾年來(lái)川東北和川北地區飛仙關(guān)組天然氣勘探堵。故作者認為與依奇克里克煤成油田和大宛齊煤成取得重大進(jìn)展,發(fā)現了羅家寨、鐵山坡、渡口河和普光油田形成同理,以擴散運移來(lái)解釋卡拉庫姆盆地東北等一批大氣田3361),從而使飛仙關(guān)組的探明儲量超緣煤成油田的形成更合理越黃龍組,成為四川盆地儲量最大的層組。飛仙關(guān)組成為天然氣勘探和研究熱點(diǎn)后,其天然氣的來(lái)源深受關(guān)注,因為這一問(wèn)題決定能否在該組勘探更多儲量和更多大氣田飛仙關(guān)組未發(fā)現大氣田之前,氣源未受注意,但在TIMm川東北發(fā)現大氣田后,該區氣源受到了重視。關(guān)于川I 000東北地區飛仙關(guān)組氣源有以下幾種觀(guān)點(diǎn):①天然氣主要來(lái)自上二疊統龍潭組和志留系龍馬溪組,主力氣源1500巖是龍潭組,其次為龍馬溪組,不同的大氣田氣源不凝析氣藏同,普光大氣田主要捕獲龍潭組烴源巖生成的天然氣,如泥巖蓋層也有志留系生成的原油裂解氣,而渡口河、鐵山坡和羅家寨大氣田以志留系形成的原油裂解氣為主,并混有2s硬石膏蓋層大量龍潭組烴源巖生成的天然氣;②普光大氣田的①卡拉克賽油氣田;②謝控蘭捷佩油氣田;⑤尤爾杜茲卡克油氣田,氣源巖可能主要是龍潭組泥巖類(lèi),下二疊統烴源巖可④賈爾卡克油氣田;⑤霍吉海拉婿凝析氣田,⑥丘爾別什卡克凝析氣田;能貢獻較少13;③普光大氣田飛仙關(guān)組和長(cháng)興組氣藏⑦卡拉庫姆凝析氣田;⑧卡拉伊姆凝析氣田;⑨阿庫姆凝析氣田83C2值一般輕于-28‰,故為原油二次裂解氣町,即圖9卡拉庫姆盆地東北緣煤成氣田、凝析氣田和油型氣,氣源巖為二疊系龍潭組腐泥型有機質(zhì)。煤成油田分布以上僅對川東北飛仙關(guān)組大氣田(主要是普光大由上述可知,世界范圍內,處于成煤作用初、中期氣田)的氣源進(jìn)行了較多的研究,這顯然是不夠的,因的腐殖型烴源巖往往以鏡質(zhì)組和惰質(zhì)組為主要顯微組為在川東、川南、川中和川北,即四川盆地大部分地區分,這類(lèi)煤系烴源巖以成氣為主,成油為輔,故勘探結都發(fā)現有飛仙關(guān)組氣藏(田)。因此,有必要對整個(gè)四果以發(fā)現煤成氣田為主,偶爾也在盆地邊緣或淺處斷川盆地飛仙關(guān)組的氣源進(jìn)行研究,這對勘探更多飛仙裂圈閉中發(fā)現煤成油田,這是原生型煤成氣田次生擴關(guān)組中國煤化工根據飛仙關(guān)組天然散運移導致的。氣烷氣源。4.3庫車(chē)坳陷煤系成烴特征指明以氣為主的勘探方向CNMH僅有甲烷,且其以下第二次全國資源評價(jià)(1994)是在傳統觀(guān)點(diǎn)(即庫層位沒(méi)有氣藏時(shí),只有單一的甲烷碳同位素數據,此時(shí)石油勘探與開(kāi)發(fā)·油氣勘探Vol, 35 No 5準確認識氣源與氣的類(lèi)型難度大;當飛仙關(guān)組烷烴氣龍組氣源不同,后者的天然氣是來(lái)自志留系的油型除甲烷外,還有乙烷、丙烷甚至丁烷,飛仙關(guān)組氣藏之氣36。上述4個(gè)氣田飛仙關(guān)組氣藏C1-8C4連下深層有一個(gè)或兩個(gè)層位發(fā)育氣藏且這些氣藏也有完線(xiàn)不是正碳同位素系列,出現折狀上揚型,說(shuō)明這些氣整的(C1)或較完整的(C1-3)烷烴氣時(shí),用烷烴氣碳同藏烷烴氣受過(guò)次生改造或為混源氣。王世謙根據對四位素組成研究飛仙關(guān)組氣源條件效果好。如川東地區川盆地各層烷烴氣碳同位素的研究得出,當δC2值大高峰場(chǎng)氣田(峰151井)、龍門(mén)氣田(天東5-1井)、沙坪于-29‰時(shí)為煤成氣2;張士亞等也認為C2值大于場(chǎng)氣田(罐122井)以及板橋氣田(板5井)的飛仙關(guān)組29‰是煤成氣。;戴金星等研究了中國烷烴氣碳同氣藏均有完整的烷烴氣(C1-4),δHC1-03C2-83C3位素后,綜合指出8C2值大于-27.5‰、8C3值大于8C4連線(xiàn)基本上是從輕至重的上揚型曲線(xiàn)。各氣田飛-25.5‰的天然氣是煤成氣「3。從這些指標衡量,龍仙關(guān)組氣藏之下均發(fā)育石炭系黃龍組氣藏,可能由于門(mén)氣田(見(jiàn)圖10c)和板橋氣田(見(jiàn)圖10d)飛仙關(guān)組成熟度變高,沙坪場(chǎng)氣田和板橋氣田黃龍組氣藏沒(méi)有天然氣可能是煤成氣占相當大比例的混合氣;板橋丁烷。從上述4個(gè)氣田飛仙關(guān)組和黃龍組烷烴氣碳同氣田飛仙關(guān)組和長(cháng)興組烷烴氣碳同位素組成連線(xiàn)較位素連線(xiàn)對比圖(見(jiàn)圖10)明顯可見(jiàn),黃龍組的連線(xiàn)為相似,故兩氣藏的氣是同源的。同樣根據上述3C2水平波狀線(xiàn),各烷烴8C值相差2‰~4‰,與飛仙關(guān)和3C3指標判別高峰場(chǎng)氣田(見(jiàn)圖10a)和沙坪場(chǎng)氣組的上揚型連線(xiàn)明顯不同,說(shuō)明高峰場(chǎng)氣田、龍門(mén)氣田(見(jiàn)圖10b)的C1-82C連線(xiàn),兩者烷烴氣是田、沙坪場(chǎng)氣田和板橋氣田飛仙關(guān)組氣藏的氣源與黃油型氣為主的混合氣。22(a)峰場(chǎng)氣田(b)沙坪場(chǎng)氣田井C●峰6井峰81井802468●罐17井IC,Hn nC,HeCHnC.H烷烴烷烴(c)龍門(mén)’田d板橋田天東5-1井板16井大東9井烷烴川東地區氣田飛仙關(guān)組和黃龍組8C1-8C連線(xiàn)對比川南廟高寺氣田也發(fā)現了飛仙關(guān)組氣藏該氣藏11)中國煤化工別指標,分析認為廟與下伏長(cháng)興組及陽(yáng)新統氣藏的8C一?!癈-8C連高寺線(xiàn)對比顯示,曲線(xiàn)均呈V型,以8C2最輕,出現碳同位10a)J易CNMHG,高峰場(chǎng)氣田(見(jiàn)UU!H了素倒轉,3個(gè)氣藏連線(xiàn)基本相似,說(shuō)明三者同源(見(jiàn)圖連線(xiàn)也呈V型,說(shuō)明廟高寺氣田3個(gè)氣藏可能主要是2008年10月戴金星等:中國天然氣地質(zhì)與地球化學(xué)研究對天然氣工業(yè)的重要意義油型氣。近兩年來(lái),普光氣田之西的川北地區飛仙關(guān)組氣藏勘探取得重大進(jìn)展發(fā)現了龍崗大氣田,河壩氣田河壩2井飛仙關(guān)組獲得川東北單井單層測試最高日產(chǎn)204×10m38,同時(shí)元壩1井也有重大突破,獲得高產(chǎn)- Pch寺31井氣流。這些氣田飛仙關(guān)組烷烴氣具有正碳同位素系列,并且δ3C2值均重于—27.5‰,說(shuō)明這些氣都是煤成氣(見(jiàn)圖12)。從圖12推斷在普光大氣田之西至元壩構造(元壩1井),南從龍崗氣田(龍崗1井)北至河壩氣田(河壩1井),存在一個(gè)8C2值重于-29‰或27.5‰的具有煤成氣標志值的正異常中心,例如,龍崗氣田龍崗1井飛仙關(guān)組C2為-23.15‰6。推測這一δC2重值異常區是龍潭組煤系的煤成氣生氣中心,預測該中心及附近未來(lái)能發(fā)現一批大氣田,成為四圖11廟高寺氣田各氣藏82C1-83C2-83C連線(xiàn)對比川盆地一個(gè)新氣區。煤成氣,油型氣分界線(xiàn)(金星)煤成氣、油型氣分界線(xiàn)(王世談)■巴中L壩氣田毛壩1(-23.15)普光氣田龍崗1(-23.15渡口河氣田黃龍場(chǎng)氣田家氣H2886"C值/‰6"C2等值線(xiàn)/鐵山氣田圖12川北巴中地區推測龍潭組煤成氣生氣中心示意圖5結論前探明的11個(gè)儲量在1000×106m3以上大氣田中的7個(gè)。煤系成烴以氣為主以油為輔,含煤盆地是天然氣飛仙關(guān)組氣藏是四川盆地探明儲量最大的層系,勘探的最重要的有利地區之一,煤系是最重要的氣源其氣源具有多樣性,既有油型氣,也有煤成氣,或者兩巖之一。煤成氣是目前中國探明天然氣儲量中最重要類(lèi)氣的混合氣。在川北巴中地區推測有一個(gè)大的龍潭的天然氣類(lèi)型,占天然氣儲量的70%組煤中國煤化工是發(fā)現大型媒成氣研究大氣田形成的半定量和定量的主控因素和天田的然氣聚集區帶,是有效加速發(fā)現大氣田的主要途徑之YHaCNMHG。根據研究成果,成功地提前4~11a預測了中國目致謝:王云鵬研究員提供了將發(fā)表的煤生烴動(dòng)力524石油勘探與開(kāi)發(fā)·油氣勘探Vol 35 No 5學(xué)主生氣期模擬圖;馬永生博士和郭彤樓博士提供了藏分類(lèi)[A].地質(zhì)礦產(chǎn)部石油地質(zhì)研究所,中國煤成氣研究[C]元壩1井和河壩1井烷烴氣碳同位素資料,在此深表北京:地質(zhì)出版社,1988.1631感謝。[18]包茨,大然氣地質(zhì)學(xué)[M]北京:科學(xué)出版社,1988.312-313,328[19]陳榮書(shū).天然氣地質(zhì)學(xué)[M]武漢:中國地質(zhì)大學(xué)出版社,1989參考文獻:[1]史訓知戴金星,朱家蔚,等.聯(lián)邦德國煤成氣的甲烷碳同位素研[20]傅家謨劉德漢,盛國英煤成烴地球化學(xué)[M].北京:科學(xué)出版究和對我們的啟示[J].大然氣工業(yè),1985(2):1-9社,1990.348355[2]戴金星,油氣與中國,科學(xué)與中國[M].濟南:山東教育出版社[21]馮福中國含氣盆地研究[A].地質(zhì)礦產(chǎn)部石油地質(zhì)研究所.中2004.258-285國天然氣地質(zhì)研究LC.北京:地質(zhì)出版社,1994.1-0.3] Brooks JD, Smith jw. 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