盆地分析4热史分析课件.ppt
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1、第四讲第四讲 盆地热史分析盆地热史分析第一节第一节 概述与原理概述与原理 一、概述一、概述 1影响因素影响因素 现代油气成因理论和油气勘探实践证明,现代油气成因理论和油气勘探实践证明,地温地温是控制油气生是控制油气生成、运移和聚集的重要因素之一。沉积盆地的成、运移和聚集的重要因素之一。沉积盆地的热历史热历史控制着盆地控制着盆地内烃源岩的内烃源岩的热演化热演化以及油气以及油气生成过程生成过程、赋存状态赋存状态和和分布规律分布规律。近近20年来,盆地热史的研究越来越受到地质学家特别是石油地年来,盆地热史的研究越来越受到地质学家特别是石油地质学家的重视,盆地热史研究的理论和方法也得到了迅速的发展。质
2、学家的重视,盆地热史研究的理论和方法也得到了迅速的发展。沉积盆地的热历史主要取决于两个方面,一是盆地沉积盆地的热历史主要取决于两个方面,一是盆地基底热流基底热流密度密度的变化,二是盆地内部的变化,二是盆地内部沉积物的性质沉积物的性质及其及其理藏历史理藏历史。次要的。次要的因素还包括盆地内发生的因素还包括盆地内发生的吸热放热过程吸热放热过程、地下水地下水的运动以及的运动以及岩浆岩浆活动活动等,但它们对盆地热史的影响在时间和空间上都是有限的。等,但它们对盆地热史的影响在时间和空间上都是有限的。辑碰倦巴馒沛癸帐钎莽眉吱氓洼瘩屯煌琐粘执研源才午射厄脐微端谰材劫盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史
3、分析ppt课件 一、概述一、概述 2地球动力学模型正演模拟地球动力学模型正演模拟 盆地盆地基底热流密度基底热流密度的变化受下伏岩石圈构造热演化的的变化受下伏岩石圈构造热演化的控制,如岩石的拉伸减薄、挠曲作用、软流圈上隆、岩浆控制,如岩石的拉伸减薄、挠曲作用、软流圈上隆、岩浆活动、深部变质作用、与热膨胀和冷却收缩以及沉积负载活动、深部变质作用、与热膨胀和冷却收缩以及沉积负载有关的地壳均衡调整等。有关的地壳均衡调整等。根据盆地形成的地球动力学机制和热传导理论可以建根据盆地形成的地球动力学机制和热传导理论可以建立盆地构造热演化的立盆地构造热演化的地球动力学模型地球动力学模型,利用这种模型对盆,利用这
4、种模型对盆地的地的构造沉降构造沉降和和热传导过程热传导过程进行进行数学模拟数学模拟,可以获得盆地,可以获得盆地的基底的基底热流史热流史。由于不同类型盆地形成的地球动力学背景和形成机制由于不同类型盆地形成的地球动力学背景和形成机制不同,描述不同类型沉积盆地不同,描述不同类型沉积盆地构造热演化构造热演化的的地球动力学模地球动力学模型型也不相同。也不相同。抚妈丹哪郴哈鹃矮湖着笋招锑屯限短犊剥铡融鸽瞎崎膳两抱均粤碟餐护巧盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 一、概述一、概述 2地球动力学模型正演模拟地球动力学模型正演模拟 裂谷盆地是目前研究得最多的一类盆地,已建立了适用于裂谷盆地是
5、目前研究得最多的一类盆地,已建立了适用于这种盆地的多种地球动力学模型,如这种盆地的多种地球动力学模型,如 McKenzie(1978)的岩石)的岩石圈瞬时圈瞬时均匀拉张模型均匀拉张模型、Hellinger等(等(1983)提出的)提出的双层拉张模双层拉张模型型以及为描述裂谷盆地玄武岩岩墙的发育对盆地热状态的影响以及为描述裂谷盆地玄武岩岩墙的发育对盆地热状态的影响而提出的而提出的岩墙侵人模型岩墙侵人模型(Roeden等,等,1980)等等。)等等。前陆盆地的形成与前陆区岩石圈的挠曲有关,岩石圈的前陆盆地的形成与前陆区岩石圈的挠曲有关,岩石圈的挠曲挠曲刚度刚度是描述挠曲变形的重要参数,它是随深度变
6、化的。在上地是描述挠曲变形的重要参数,它是随深度变化的。在上地壳,岩石呈脆性变形,在下地壳岩石是脆韧性变形,在岩石圈壳,岩石呈脆性变形,在下地壳岩石是脆韧性变形,在岩石圈深部则是塑性变形。具体的深部则是塑性变形。具体的地球动力学模型地球动力学模型有有热弹性流变模型热弹性流变模型(Karner等,等,1983)和)和粘弹性流变模型粘弹性流变模型(Willet等,等,1985)。)。拉分盆地拉分盆地的形成主要与走滑作用有关,可用的形成主要与走滑作用有关,可用拉张盆地的模型拉张盆地的模型(Royden,1985)。)。甸靴危豆颗隔尺柱甭参醛车肋引汁及噶店肇善甸她停和转六转肖粟瑟恫几盆地分析4热史分析
7、ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 一、概述一、概述 2地球动力学模型正演模拟地球动力学模型正演模拟 由于由于不同类型盆地不同类型盆地的形成机制不同,它所经历的构造热演的形成机制不同,它所经历的构造热演化过程也不相同。在研究盆地热史时,应建立或使用不同的地化过程也不相同。在研究盆地热史时,应建立或使用不同的地球动力学模型。球动力学模型。然而,盆地的演化过程是然而,盆地的演化过程是极其复杂的极其复杂的,即使是同一类型的盆,即使是同一类型的盆地,其地,其演化演化特征也往往有明显差别。特征也往往有明显差别。目前的目前的地球动力学模型地球动力学模型都经过了都经过了大量的简化大量的简化,同时,同时参
8、数参数的不的不确定性又给确定性又给模拟结果模拟结果带来了很大的不确定性(带来了很大的不确定性(Lerche等,等,1984)。)。长隋虐八娃金阔屡磕醉堂藩农纯忠跟律鱼接诊除咐吸芍蹈屉杆沏抑肥册拇盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 一、概述一、概述 3古温标法反演模拟古温标法反演模拟 热史正演模拟的地球动力学方法属于在热史正演模拟的地球动力学方法属于在岩石圈尺度岩石圈尺度上对盆上对盆地热史的模拟,一般地热史的模拟,一般比较粗略比较粗略。近年来又发展了近年来又发展了在盆地尺度上在盆地尺度上对其热史进行研究的方法,对其热史进行研究的方法,这就是所谓的这就是所谓的古温标法古温标法
9、。古温标法古温标法是利用盆地内部沉积物提供是利用盆地内部沉积物提供的的古温度信息古温度信息结合盆地地层的结合盆地地层的埋藏历史埋藏历史来来反演反演盆地的盆地的热历史热历史。盆地沉积物内能够提供盆地沉积物内能够提供古温度信息古温度信息的物质及相应的指标称为的物质及相应的指标称为古温标古温标或或热指标热指标。目前常用的古温标包括目前常用的古温标包括镜质体反射率镜质体反射率、磷灰、磷灰石石裂变径迹裂变径迹、粘土矿物粘土矿物、生物标志化合物、生物标志化合物、流体包裹体流体包裹体测温、测温、牙形石牙形石色变指数色变指数和和39Ar40Ar等。等。近年来,随着古温标动力学模型的发展,古温标不仅可以用近年来
10、,随着古温标动力学模型的发展,古温标不仅可以用于确定盆地的于确定盆地的最高古地温最高古地温,而且也可以用来,而且也可以用来反演盆地的热历史反演盆地的热历史。疗魁搁彬怜武娥秸掠枫猩廷也验叫吻谩用容久葛睛孙泞馆忠碾俊拭储院涅盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 二、原理二、原理 (一)(一)Arrhennius方程(阿累尼乌斯方程)方程(阿累尼乌斯方程)研究表明,深度(压力)本身对研究表明,深度(压力)本身对有机质成熟度有机质成熟度的影响的影响并不十分重要,最重要的因素是并不十分重要,最重要的因素是温度温度和和时间时间。其中。其中温度温度是是首要的控制因素。首要的控制因素。温度
11、与化学反应之间的关系由阿累尼乌斯方程给出:温度与化学反应之间的关系由阿累尼乌斯方程给出:KAexp(Ea/RT)其中其中 K反应速度;反应速度;A常数,有时称为常数,有时称为频率因子频率因子,它是给定,它是给定无限高温无限高温度时度时K所能达到的最大值;所能达到的最大值;Ea活化能;活化能;R通用气体常数;通用气体常数;T绝对温度(绝对温度(OK)。)。柯汞拯诸讽狞翅讥娠赔鸥葬弱谭爬馒记柿瞧哺睡解蝗整抱咯填拉琳纽轰伙盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件(一)(一)Arrhennius方程(阿累尼乌斯方程)方程(阿累尼乌斯方程)阿累尼乌斯方程:阿累尼乌斯方程:KAexp(Ea
12、/RT)为反应速度温度之间的指数定律为反应速度温度之间的指数定律。即:反应速度随温度按指数增长即:反应速度随温度按指数增长。当温度上升当温度上升10时(如时(如5060),反应速度升高一倍。),反应速度升高一倍。但反应速度增加的速率随温度继续上升而减缓,在温度但反应速度增加的速率随温度继续上升而减缓,在温度200时,时,温度每增加温度每增加10,反应速度仅升高反应速度仅升高04倍。倍。很明显,很明显,温度温度和和时间时间都影响有机质成熟度。都影响有机质成熟度。咀蛇包赂谓澳缘砍昼诽置赶坝婴摇作倚戒喂乍拳忌肖苟读逞娘誉警饰橙块盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 当含有机质的当
13、含有机质的沉积物变老沉积物变老时时生油门限变得较浅生油门限变得较浅;生油门限;生油门限深度与地层年龄的深度与地层年龄的对数对数相关;提供了佐证(见图相关;提供了佐证(见图91)。)。洒阁蓬疽赃纪芯祈隧洞晋像魏宛情匿淹咆徊族策辰睹彦苫夹水辙得春承窄盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件(一)(一)Arrhennius方程(阿累尼乌斯方程)方程(阿累尼乌斯方程)阿累尼乌斯方程:阿累尼乌斯方程:KAexp(Ea/RT)温度增加的累积效应(对时间)可由温度增加的累积效应(对时间)可由成熟度积分成熟度积分来计算:来计算:由反应速度对时间积分得:由反应速度对时间积分得:其中:其中:C成熟
14、度;成熟度;C0在沉积时刻(在沉积时刻(t0)有机质原始成熟度;)有机质原始成熟度;T随埋藏时间和深度变化的温度函数随埋藏时间和深度变化的温度函数T(h,t)。因此,如果去压实的因此,如果去压实的埋藏史埋藏史、整个时间内的、整个时间内的热流热流、沉积物及、沉积物及基底的基底的热导率热导率均为已知或可以假设的话,任意指定层的均为已知或可以假设的话,任意指定层的成熟度成熟度积分积分都是可以计算出来的。都是可以计算出来的。迹排余楞蝎杨碴庶歼已酝垄衫桔忍撞驮措酿疚阅糖抓肇冕非乞扬茄卧届戳盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件(一)(一)Arrhennius方程(阿累尼乌斯方程)方程(
15、阿累尼乌斯方程)成熟度积分成熟度积分:成熟度积分与镜质体反射率的可测量值有关。成熟度积分与镜质体反射率的可测量值有关。Arrhenius关系式的另一应用是时深指数关系式的另一应用是时深指数(TTI)。)。该指数基于该指数基于这样一个观点;在这样一个观点;在 50到到 250的整个范围内温度每增加的整个范围内温度每增加 10,反应速度加倍,因此温度效果可以表示为反应速度加倍,因此温度效果可以表示为2的幂指数的幂指数,这里幂,这里幂n(T0K373)10,或或n(T0C100)10。如以下温度的如以下温度的温度因子温度因子为:为:802-2,902-1,10020,110=21。一个地层在特定的。
16、一个地层在特定的10温度范围内花的温度范围内花的时间时间乘以乘以温度温度因子因子就代表温度和时间的就代表温度和时间的双重影响双重影响。将所有这些时温值相加即得。将所有这些时温值相加即得到到TTI。因为该方法假设在。因为该方法假设在250之内的整个温度范围每之内的整个温度范围每10间隔间隔反应速度就加倍一次,因而趋向于反应速度就加倍一次,因而趋向于过高估计成熟度过高估计成熟度。摧承鼠绿寂怯违白跨钓蛔审撕羹踌东好涣稚召逛窗航灿貌底食灿按信侍啃盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件镊郑爽漓柔驮嗅傣坞妓规钵抗稍役搽瓣性院窍笼斗代恿挝船葡婚音缮麦筑盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4
17、热史分析ppt课件(一)(一)Arrhennius方程(阿累尼乌斯方程)方程(阿累尼乌斯方程)成熟度积分成熟度积分:成熟度积分经简化后:成熟度积分经简化后:式中:式中:T(t,h)地层经历的温度史,随时间和埋深变化,地层经历的温度史,随时间和埋深变化,0C;t地层埋藏时间,地层埋藏时间,Ma;Lopatin(1971)最早建立了最早建立了R0与与TTI的关系式的关系式,Waples(1980)接受了其思想,并研究对比了)接受了其思想,并研究对比了R0与与TTI的关系,然的关系,然后对后对Lopatin方法进行修改,使之更为实用。方法进行修改,使之更为实用。下表就是下表就是Waples(1980
18、)根据世界上有代表性的)根据世界上有代表性的31口井的口井的402个样品统计出来的个样品统计出来的R0与与TTI的对应关系的对应关系刮浩芜塞杏苏猛扰粪敏手哩肩借扔砧劫贞编巷撇苇南惨侨俘治堰背场拣郊盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 下表就是下表就是Waples(1980)根据世界上有代表性的)根据世界上有代表性的31口井的口井的402个样品统计出来的个样品统计出来的R0与与TTI的对应关系的对应关系鞘馅握划瓜恳骇伐慧医幅睁免吏离吾扒缝赏沸闷糖签卯瑚拣虫拜敏处登蜕盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 二、原理二、原理 (二)古温度(二)古温度 影响沉积盆
19、地内温度的各种不同的影响沉积盆地内温度的各种不同的“内部因素内部因素 (1)热导)热导率变化;(率变化;(2)内热生成;()内热生成;(3)沉积物内的热对流等。)沉积物内的热对流等。1 1热导率影响热导率影响 大陆内部温度随深度(地热)的分布主要是由大陆内部温度随深度(地热)的分布主要是由热传导热传导确定的。确定的。热热流流量量(Q)和和温温度度梯梯度度间间的的关关系系由由富富利利叶叶定定律律给给出出。该该定定律律表表明明,热热流流量量(Q)与与温温度度梯梯度度通通过过一一个个系系数数K(K称称为为热热导导率率)联系起来。联系起来。QK(dTdh)如如果果温温度度的的两两个个量量深深度度(h)
20、处处的的温温度度Th和和在在表表面面(h=0)的的温度温度(T0)已知,已知,付立叶定律付立叶定律可表示为:可表示为:QK(ThT0)h整理得:整理得:ThT0(Qh)/K 这里,先忽略沉积层内部产生的热这里,先忽略沉积层内部产生的热。顿闪消判雅掂椅伺痢讣痢扁捏脉蹭苏铁吨托者晤私昂陷舒穴贿水气婿嫩莲盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 (二)古温度(二)古温度 1 1热导率影响热导率影响 ThT0(Qh)/K 忽忽略略岩岩性性的的暂暂时时变变化化,则则沉沉积积物物的的热热导导率率由由于于埋埋藏藏时时孔孔隙隙的的减减小而作为深度的函数发生变化。上式可修改为:小而作为深度的函数
21、发生变化。上式可修改为:ThT0Q(h1/K1)(h2/K2)(h3/K3)其其中中h1 到到hn是是热热导导率率为为K1到到Kn的的各各层层的的厚厚度度,而而h1 h2 h3等于等于h。假设孔隙度与深度间呈指数关系:假设孔隙度与深度间呈指数关系:0exp(-ch)则热导率与深度也呈与指数有关的变化,其关系为:则热导率与深度也呈与指数有关的变化,其关系为:KKd(KdK0)exp(-h)其其中中Kd 为为沉沉积积剖剖面面深深处处的的热热导导率率,K0 为为沉沉积积上上界界面面处处的的热热导导率率,而而对对一一个个给给定定剖剖面面是是一一个个常常数数。由由于于K随随深深度度而而发发生生变变化化,
22、温温度度梯梯度度也也必必然然随随深深度度变变化化以以保保持持恒恒定定的的热热流流。如如果果现现今今热热流流可可由由井井中中测测得得的的热热导导率率及及地地表表和和底底部部井井眼眼温温度度算算得得,则则可可以以求求任任何何深深度度处处的的温温度度。如如果果再再假假设设古古热热流流随随深深度度为为一一常常数数,就就可可恢恢复复任任意意选选定地层的热史。定地层的热史。邮壁缮泊妻务撑增佑反码樟扁侄激适曼滩俘粘脚咎秒首眼献揽转冕区嘛杂盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 (二)古温度(二)古温度 1 1热导率影响热导率影响 如如果果岩岩性性和和孔孔隙隙中中充充填填的的流流体体已已知知
23、,便便可可算算得得热热导导率率。热热导导率率取取决决于于格格架架矿矿物物(石石英英、长长石石、碳碳酸酸钙钙等等)和和孔孔隙隙中中充充填填流流体体的的类类型型与与容容积积(通通常常为为水水)。格格架架热热导导率率、基基质质热热导导率率和和孔孔隙隙流流体体热热导导率率都都取取决决于于温温度度。图图92a所所示示为为温温度度梯梯度度为为30Ckm,地地表表温温度度为为200C时时含含孔孔隙隙充充填填水水的的石石英英砂砂岩岩有有效效热热导导率率的的变变化化。有有效效热热导导率率几几乎乎不不随随深深度度而而改改变变。这这是是因因为为温温度度升升高高造造成成的的石石英英颗颗粒粒热导率降低热导率降低补偿补偿
24、了压实作用增加热导率的影响。了压实作用增加热导率的影响。准揩叔汪驱咬牢腋逼酷憨悲鬃讼馈托蔑掳涝袁郁灼瞒刷欣缨碌货悍处狈秘盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 (二)古温度(二)古温度 1 1热导率影响热导率影响 长长石石和和某某些些粘粘土土并并未未显显示示出出温温度度对对热热导导率率这这样样明明显显的的影影响响,因因此此压压实实作作用用的的影影响响可可能能占占主主要要地地位位。粘粘土土水水混混合合物物(页页岩岩)的的热热导导率率由由于于压压实实随随深深度度迅迅速速变变化化,而而长长石石水水混混合合物物,因因为为其其压压实与砂类似,热导率随深度增加得非常缓慢(图实与砂类似,热
25、导率随深度增加得非常缓慢(图92b)。)。素主浆渗苍袍芥坦稠箍亿害骸绊耍懂空乔简荚出扮郸蓄拐嗅楷供仅煽达攻盆地分析4热史分析ppt课件盆地分析4热史分析ppt课件 (二)古温度(二)古温度 1 1热导率影响热导率影响 因因此此,沉沉积积层层的的总总热热导导率率可可认认为为是是由由孔孔隙隙流流体体热热导导率率和和颗颗粒粒热热导率两部分组成。人们建立了总体热导率的经验公式:导率两部分组成。人们建立了总体热导率的经验公式:其其中中,Ks和和Kw分分别别为为沉沉积积颗颗粒粒和和水水的的热热导导率率,为为孔孔隙隙度度,这这种关系非常有用。种关系非常有用。孤亲般严霉下篡甩者失脆埠浦影榴侈滥丢姜矮闷瞥厉限纽
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