《热史分析》PPT课件.ppt
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1、第一节第一节 研究意义研究意义第二节第二节 研究内容研究内容第三节第三节 基本概念基本概念第四节第四节 基本方法基本方法第五节第五节 实例介绍实例介绍主要内容 盆地热和热历史分析是盆地分析中的一个重要内容,它不仅盆地热和热历史分析是盆地分析中的一个重要内容,它不仅是研究盆地形成和演化过程中,不同时期的古地温场和岩石的受是研究盆地形成和演化过程中,不同时期的古地温场和岩石的受热历史的一个有效手段,而且它可以为研究盆地成因、形成和演热历史的一个有效手段,而且它可以为研究盆地成因、形成和演化的深部过程提供重要信息。大量的研究成果已经表明它对油、化的深部过程提供重要信息。大量的研究成果已经表明它对油、
2、气的生成和聚集,以及对层控矿床的形成具有重要的意义。气的生成和聚集,以及对层控矿床的形成具有重要的意义。主要表现在以下几个方面:主要表现在以下几个方面:1 1)确定沉积盆地中有机质热演化的温度区间确定沉积盆地中有机质热演化的温度区间 2 2)确定沉积盆地中成岩作用的温度区间确定沉积盆地中成岩作用的温度区间 3 3)了解盆地中有机质的热演化过程了解盆地中有机质的热演化过程 4 4)了解盆地形成的深部作用过程了解盆地形成的深部作用过程 5 5)指导煤、油气勘探指导煤、油气勘探 6 6)指导金属矿产勘探指导金属矿产勘探 第一节第一节 研究意义研究意义 1 1)确定沉积盆地中有机质热演化的温度区间确定
3、沉积盆地中有机质热演化的温度区间 有机质是沉积盆地中对热最敏感的物质有机质是沉积盆地中对热最敏感的物质.有机质在有机质在热作用下热作用下,其物质组成和结构都将发生明显变化其物质组成和结构都将发生明显变化.一方一方面,有机质裂解脱氢作用形成石油和天然气;另一方面,有机质裂解脱氢作用形成石油和天然气;另一方面,有机质聚合增碳作用形成沥青化。在不同的温度面,有机质聚合增碳作用形成沥青化。在不同的温度作用下,有机质脱氢和增碳作用的强度是不同的。因作用下,有机质脱氢和增碳作用的强度是不同的。因此,通过对盆地的古地热场研究,可以确定有机质成此,通过对盆地的古地热场研究,可以确定有机质成熟度温度区间,从而判
4、断盆地油气勘探潜力。熟度温度区间,从而判断盆地油气勘探潜力。干酪根成因的烃类演化干酪根成因的烃类演化(据(据DurandDurand,19801980;Brooks Brooks 等,等,19811981)原岩中不同类型有机质的演化途径(据原岩中不同类型有机质的演化途径(据BrooksBrooks等等,1981,1981)2 2)确定沉积盆地中成岩作用的温度区间确定沉积盆地中成岩作用的温度区间 温度控制着沉积物中矿物的相互转化和新生矿物的形温度控制着沉积物中矿物的相互转化和新生矿物的形成。例如:随着温度的升高蒙脱石向伊利石转化;次生硫成。例如:随着温度的升高蒙脱石向伊利石转化;次生硫化矿物的形
5、成;矿物的次生加大和重结晶引起孔隙度减少化矿物的形成;矿物的次生加大和重结晶引起孔隙度减少和溶蚀引起次生孔隙形成等。和溶蚀引起次生孔隙形成等。3 3)了解盆地中有机质的热演化过程了解盆地中有机质的热演化过程 沉积盆地的演化和盆地中沉积物的聚集经历了漫长的沉积盆地的演化和盆地中沉积物的聚集经历了漫长的地质时期,通过热历史研究可以了解盆地中有机质的热演地质时期,通过热历史研究可以了解盆地中有机质的热演化过程。例如:在一套连续沉积的地层中,盆地的热演化化过程。例如:在一套连续沉积的地层中,盆地的热演化是连续的,整过热演化过程受盆地沉降速率的控制;在不是连续的,整过热演化过程受盆地沉降速率的控制;在不
6、连续沉积的地层中,盆地的热演化是不连续的,整个热演连续沉积的地层中,盆地的热演化是不连续的,整个热演化过程受盆地的沉积间断和抬升剥蚀的控制。化过程受盆地的沉积间断和抬升剥蚀的控制。4 4、了解盆地形成的深部作用过程、了解盆地形成的深部作用过程 盆地的形成演化,特别是裂陷盆地的形成演化与地壳深部的盆地的形成演化,特别是裂陷盆地的形成演化与地壳深部的热活动密切相关。因此,盆地中构造热活动密切相关。因此,盆地中构造热体制研究是解释盆地形热体制研究是解释盆地形成演化的一个非常重要的方面。例如:裂陷盆地具有高的古地温成演化的一个非常重要的方面。例如:裂陷盆地具有高的古地温场,前陆盆地具有较低的古地热场,
7、经研究发现这主要与地壳深场,前陆盆地具有较低的古地热场,经研究发现这主要与地壳深部地幔的活动有关。在地幔隆升部位由于热扩溶作用易于形成裂部地幔的活动有关。在地幔隆升部位由于热扩溶作用易于形成裂陷环境。陷环境。5 5、指导油气勘探、指导油气勘探 盆地热和热历史研究在油气勘探中是最为成熟的。因为,油盆地热和热历史研究在油气勘探中是最为成熟的。因为,油气的生成和消亡与有机质所受的热演化历史密切相关。地层中有气的生成和消亡与有机质所受的热演化历史密切相关。地层中有机质大量生成生物气的温度区间为机质大量生成生物气的温度区间为20-6020-60左右,石油生成温度左右,石油生成温度在在50-18050-1
8、80左右,湿气和干气生成温度在左右,湿气和干气生成温度在160-250160-250左右,一般左右,一般温度大于温度大于250250为油气生成下限。为油气生成下限。6.6.指导金属矿产勘探指导金属矿产勘探 AndersonAnderson等(等(19911991)将盆地视为巨大的天然热)将盆地视为巨大的天然热-化学反应器,化学反应器,这一反应器中最活跃的是热流体与岩石中有机物质和金属化合这一反应器中最活跃的是热流体与岩石中有机物质和金属化合物的相互作用。目前大量的研究实例已证明大多数层控低温热物的相互作用。目前大量的研究实例已证明大多数层控低温热液矿床都与盆地中活动热流体有关。热流体的长距离运
9、移和在液矿床都与盆地中活动热流体有关。热流体的长距离运移和在地层中的循环是层控低温热液矿床形成的主导因素。因此,通地层中的循环是层控低温热液矿床形成的主导因素。因此,通过盆地的古地温场研究,探讨成矿热流体的活动和驱动机制、过盆地的古地温场研究,探讨成矿热流体的活动和驱动机制、确定矿产形成的古温度窗,对指导层控低温热液矿床的勘探是确定矿产形成的古温度窗,对指导层控低温热液矿床的勘探是很有意义的。很有意义的。对内生矿床来说,可以服务于推测隐伏岩体。对内生矿床来说,可以服务于推测隐伏岩体。1 1 现今地热场研究现今地热场研究 2 2 古地热场研究古地热场研究 3 3 计算机定量模拟研究计算机定量模拟
10、研究 4 4 应用研究应用研究第二节第二节 研究内容研究内容 1.1.现今地热场研究现今地热场研究 今地热场研究今地热场研究 包括两个方面包括两个方面:即即地温场地温场和和大地热流大地热流。在地球内部在地球内部温度温度随深度的变化而变化。在正常情况下,由随深度的变化而变化。在正常情况下,由地球表面向深部温度是逐渐增高的,地温的增高率即为地球表面向深部温度是逐渐增高的,地温的增高率即为地温梯地温梯度度。能够实际地反映地球内部的地热状态。能够实际地反映地球内部的地热状态。大地热流大地热流是是地温梯度地温梯度和和岩石热导率岩石热导率的函数,它不受深度的的函数,它不受深度的影响。它反映了地球内部的实际
11、热流量。它主要由两部分热流影响。它反映了地球内部的实际热流量。它主要由两部分热流构成,一部分是地壳放射性元素衰变产生的热贡献,另一部分构成,一部分是地壳放射性元素衰变产生的热贡献,另一部分为深部热流的贡献。为深部热流的贡献。地温场地温场与与大地热流大地热流是密切相关的,高的大地热流区具有高是密切相关的,高的大地热流区具有高的地温场。的地温场。2.2.古地热场研究古地热场研究 利用各种地质温度计方法或计算机模拟恢复利用各种地质温度计方法或计算机模拟恢复某一地质时期盆地的古地温状况。对于一个特定某一地质时期盆地的古地温状况。对于一个特定盆地来说,可以以地层等时界面进行恢复,也可盆地来说,可以以地层
12、等时界面进行恢复,也可以以等深界面进行恢复。以以等深界面进行恢复。3.3.计算机定量模拟研究计算机定量模拟研究 不同类型盆地的古地温场演化模拟。不同类型盆地的古地温场演化模拟。盆地演化过程中最高古地温变化模拟。盆地演化过程中最高古地温变化模拟。由此,我们可以看出应用计算机定量模拟分由此,我们可以看出应用计算机定量模拟分析主要是解决盆地的热演化史问题。析主要是解决盆地的热演化史问题。4.4.应用研究应用研究 1)1)在煤、油气勘探中的应用在煤、油气勘探中的应用 2 2)在金属矿产勘察中的应用)在金属矿产勘察中的应用 3 3)在地质学中的应用)在地质学中的应用 大地热流(大地热流(Q Q)是指地球
13、内部单位时间内向地球表面单位是指地球内部单位时间内向地球表面单位面积上传递的热量,是地球内部热释放的主要形式,其单位面积上传递的热量,是地球内部热释放的主要形式,其单位为为mW/mmW/m2 2 或或HFUHFU,1HFU=11HFU=1微卡微卡/平方厘米平方厘米度度,1HFU=41.86,1HFU=41.86 mW/mmW/m2 2 岩石热导率(岩石热导率(K K)是表示岩石导热性能的大小,即沿热流是表示岩石导热性能的大小,即沿热流传递的方向单位厚度上温度降低摄氏传递的方向单位厚度上温度降低摄氏1 1度时单位时间内通过单度时单位时间内通过单位面积的热量。单位为瓦米位面积的热量。单位为瓦米度(
14、度(W/mk).W/mk).地温梯度(地温梯度(G G)是指沿地下等温面的法线向地球中心方向是指沿地下等温面的法线向地球中心方向单位距离上温度所增加数值,以单位距离上温度所增加数值,以/100m/100m或或/km/km表示。表示。第三节 基本概念 地温(地温(T T)是指地球内部某一深度处的温度是指地球内部某一深度处的温度-单位为单位为。地温场地温场 是一种物理场,是地温能量存在的空间和赋存是一种物理场,是地温能量存在的空间和赋存的基本形式。的基本形式。古地温古地温 是地球内部过去某一地质时期在某一深度的温是地球内部过去某一地质时期在某一深度的温度。度。古地温场古地温场 是指过去某一地质时期
15、的地温场,它们都是是指过去某一地质时期的地温场,它们都是用来表示过去某一地质时期岩石的受热状态。用来表示过去某一地质时期岩石的受热状态。热源热源 地球内部通过岩石的热传导以及岩浆、火山和温地球内部通过岩石的热传导以及岩浆、火山和温泉等不同形式向地表传递和散失的热。一般将热源分为三种,泉等不同形式向地表传递和散失的热。一般将热源分为三种,即幔源热、放射性元素产生的热与岩浆热。即幔源热、放射性元素产生的热与岩浆热。第四节第四节 基本方法基本方法 现今地热场研究方法现今地热场研究方法1)1)大地热流测量大地热流测量2)2)通过钻井的井温测量获得地温梯度;对地层岩石的通过钻井的井温测量获得地温梯度;对
16、地层岩石的热导率进行测量,然后应用大地热流与地温梯度和岩石热热导率进行测量,然后应用大地热流与地温梯度和岩石热导率的关系:导率的关系:3)3)Q=-K*Q=-K*dtdt/dz dz 4)4)计算大地热流。计算大地热流。5)5)在地表使用热流计直接测量大地热流,然后根据地在地表使用热流计直接测量大地热流,然后根据地震资料或地层岩石组成确定地层热导率,计算地温梯度。震资料或地层岩石组成确定地层热导率,计算地温梯度。古地温场研究的基本方法古地温场研究的基本方法 目前,沉积盆地古地温恢复主要应用地质温度计。目前,沉积盆地古地温恢复主要应用地质温度计。低温地质温度计主要有以下五种:低温地质温度计主要有
17、以下五种:镜质体反射率镜质体反射率(R(Ro o);自生成岩矿物;自生成岩矿物;矿物流体包裹体;矿物流体包裹体;磷灰石裂变径迹;磷灰石裂变径迹;牙形石色变指数。牙形石色变指数。各种方法相互对比,相互验证与相互补充是完善沉积盆各种方法相互对比,相互验证与相互补充是完善沉积盆地古地温研究的必经之路。地古地温研究的必经之路。1 1、利用镜质体反射率恢复古地温、利用镜质体反射率恢复古地温 镜质体反射率的基本概念:镜质体反射率的基本概念:镜质体镜质体 是高等植物木质素经生物化学降解、凝胶化是高等植物木质素经生物化学降解、凝胶化作用而形成的凝胶体再经煤化作用形成的一种有机作用而形成的凝胶体再经煤化作用形成
18、的一种有机显微显微组分组分。镜质体是煤的主要组成成分。镜质体是煤的主要组成成分,也是沉积物中分散有也是沉积物中分散有机质的主要成分机质的主要成分.普遍存在于普遍存在于晚古生代晚古生代以后的地层中以后的地层中.镜质体反射率镜质体反射率 即在显微镜下测定的镜质体表面反射即在显微镜下测定的镜质体表面反射光强度与入射光强度的比率,通常在煤光片中用油浸物光强度与入射光强度的比率,通常在煤光片中用油浸物镜下测得的反射率镜下测得的反射率(R(Ro o)表示。最常用的参数主要有表示。最常用的参数主要有:镜质镜质体最大反射率体最大反射率(R(Ro omaxmax )和镜质体平均反射率和镜质体平均反射率(R(Ro
19、 om m)镜质体反射率的两个重要特性:镜质体反射率的两个重要特性:1 1)镜质体反射率)镜质体反射率是其达到最高温度时以及该温度所持续是其达到最高温度时以及该温度所持续时间的函数,高的温度和短的持续时间,低的温度和长的持时间的函数,高的温度和短的持续时间,低的温度和长的持续时间可形成相同的镜质体反射率。续时间可形成相同的镜质体反射率。2 2)具有不可逆性。)具有不可逆性。根据这两个重要特性,地层中的镜质体反射率变化具有根据这两个重要特性,地层中的镜质体反射率变化具有下列规律:下列规律:1 1)镜质体反射率随地层埋藏深度的增加而增加;)镜质体反射率随地层埋藏深度的增加而增加;2 2)在相同温度
20、作用下,老地层中的镜质体反射率要高于)在相同温度作用下,老地层中的镜质体反射率要高于新地层中的镜质体反射率;新地层中的镜质体反射率;3 3)在特殊热源体附近,镜质体反射率由热源向外逐渐降)在特殊热源体附近,镜质体反射率由热源向外逐渐降低;低;4 4)即使地层由深部抬升到浅部,但镜质体反射率则保持)即使地层由深部抬升到浅部,但镜质体反射率则保持不变。不变。镜质体反射率的测定镜质体反射率的测定1 1)样品的制备)样品的制备 如果是煤样品,可直接粉碎、胶结成型和抛光。如果是煤样品,可直接粉碎、胶结成型和抛光。如果是岩石样品,有两种方法,一种是将岩石样品直接做成如果是岩石样品,有两种方法,一种是将岩石
21、样品直接做成光片(岩石中有机质含量较高);另一种是将岩石样品进行酸处光片(岩石中有机质含量较高);另一种是将岩石样品进行酸处理,使有机质浓缩,制成干酪根,再用树胶粘结和抛光(岩石中理,使有机质浓缩,制成干酪根,再用树胶粘结和抛光(岩石中有机质含量较低)。有机质含量较低)。2 2)测定)测定 仪器:仪器:显微光度计显微光度计 方法:方法:采用统计平均,由于镜质体随热演化程度增高,其光采用统计平均,由于镜质体随热演化程度增高,其光学异性增强,因此,统计测量点数对高成熟有机质要多。采用国学异性增强,因此,统计测量点数对高成熟有机质要多。采用国际和国内标准。际和国内标准。影响镜质体反射率的因素 1 1
22、)温度、时间和压力)温度、时间和压力 2 2)有机质聚集的沉积环境条件)有机质聚集的沉积环境条件 3 3)镜质体类型)镜质体类型 4 4)在热演化过程中受液态烃类污染)在热演化过程中受液态烃类污染 5 5)地层中的异常高温、高压)地层中的异常高温、高压 6 6)光片的抛光质量)光片的抛光质量 另外,在对岩石中分散有机质进行测定时,一定要注意另外,在对岩石中分散有机质进行测定时,一定要注意异地再循环镜质体。异地再循环镜质体。镜质体反射率随深度的增大而增大镜质体反射率随深度的增大而增大古地温推算方法:早期的Karwell图解法 该图解是最早建立的并广泛应用的理论图解。Karwell(1955)通过
23、对煤的模拟实验得到有机质成熟度、温度和受热时间的关系。后经Bostic(1971)和Teichmuller(1971)用镜质体反射率指标校正后得到广泛的应用。KarwilKarwil有机质成熟度、温度和受热时间关系图有机质成熟度、温度和受热时间关系图有机质成熟度、温度和受热时间关系图有机质成熟度、温度和受热时间关系图 Hood Hood法:法:HoodHood等(等(19751975)提出的反映有机变质程度与温度和)提出的反映有机变质程度与温度和受热时间的一种模式。在这个模式中,有机变质程度用有机变质标受热时间的一种模式。在这个模式中,有机变质程度用有机变质标尺(尺(LOMLOM)标定,受热时
24、间取有效受热时间()标定,受热时间取有效受热时间(T Teffeff),即温度不低于),即温度不低于最高古地温最高古地温1515范围内的受热时间。并建立了有机变质标尺范围内的受热时间。并建立了有机变质标尺(LOMLOM)与镜质体反射率等成熟度指标的关系。)与镜质体反射率等成熟度指标的关系。有机质变质标尺有机质变质标尺有机质变质标尺有机质变质标尺(LOM)(LOM)(LOM)(LOM)与其它有机质成与其它有机质成与其它有机质成与其它有机质成熟度指标的关系熟度指标的关系熟度指标的关系熟度指标的关系据据HoodHood等等19751975其它方法其它方法TTITTI拟合计算法拟合计算法RoydenR
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