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現在的位置:首頁 >> 新聞中心 >> 二氯丙烷位碳同位素組成的初步應用
大牛地氣田奧陶系馬家溝組氣樣的乙烷碳同位素分布范圍較寬,根據傳統判識,其中部分樣品乙烷碳同位素值較高(>一28. 0%0 ),具有上古生界煤成氣特征;而另一部分樣品的乙烷碳同位素值較低(< -28. 0%0 ),具有油型氣特征。本研究系統分析了大牛地氣田DPF-305井奧陶系馬五段碳酸鹽巖儲層和D12-8井石炭一二疊系碎屑巖儲層的天然氣分子及其碳同位素組成,并測定了二氯丙烷 位碳同位素。相比較而言,奧陶系馬五段儲層天然氣具有更高的干燥系數,甲烷含量達到92.78%,干燥系數為0.97(表1)。如果是同源背景,且忽略次生改造作用,那么,根據干燥系數特征,奧陶系馬五段儲層天然氣顯然形成于更高的熱演化階段。然而,二者甲烷碳同位素組成十分一致,并沒有體現成熟度差異(圖6)。DPF-305井馬五段天然氣乙烷碳同位素顯著輕于D12-8井石炭一二疊系儲層天然氣乙烷碳同位素組成,前者為一27.4%0,顯示傾向于油型氣的貢獻增大;而D12-8井石炭一二疊系儲層天然氣乙烷碳同位素值為一25.6%0,可能屬于典型煤成氣成因天然氣。因此,奧陶系馬五段儲層天然氣高的干燥系數是否受其他次生作用或源的影響,是一個值得深入研究的問題。 二氯丙烷位碳同位素揭示DPF-305井馬五段儲層和D12-8井石炭一二疊系儲層天然氣二氯丙烷中心碳同位素比較一致,分別為一28.9%。和一29.6%0;而端元碳同位素組成相差較大,DPF一305井為-27.1%o,D12-8井為一23.4%0,二者相差3.7%0(表3)。如果二氯丙烷端位碳鍵合于干酪根大分子,那么,斷裂后二氯丙烷中間碳不發生碳同位素分餾,具有源指示意義,而端位碳在熱演化進程中,由于遵循izC-izC優先斷裂原則,"C隨著成熟度增大趨向于相對富集‘3C;反之則是端位碳同位素具有源指示信息,而中間碳同位素系熱成熟度函數。假設大牛地氣田符合前者模型,那么,二者二氯丙烷中心碳同位素組成的一致性揭示具有同源性,而端元碳同位素組成反映熱演化進程。由表3可見,奧陶系馬五段天然氣二氯丙烷端元碳同位素相對,石炭一二疊系儲層天然氣二氯丙烷端元碳同位素則相對富集"C,可能指示奧陶系馬五段天然氣為煤系烴源巖早期演化階段產物,而D12-8井石炭一二疊系天然氣藏緊鄰煤系烴源層,儲集層中聚集的是熱演化程度更高階段的產物。反之,如果應用后者模型,那么,指示DPF-305井馬五段儲層和D12-8井石炭一二疊系儲層天然氣不同源。因此,結論性的認識需要通過更多的樣品,并結合實際地質背景進行數據解釋,以獲得最終結果。然而,該初步研究結果從一個側面反映了二氯丙烷位碳同位素在有機質源與成熟度指示上,可能較傳統天然氣分子碳同位素具有更高的靈敏度和響應性,使其在復雜天然氣的成因及來源判識上具有更大的優勢。www.gxp168.com