甾烷

  • 准噶尔盆地石树沟凹陷二叠系平地泉组烃源岩地球化学特征及形成条件
    类化合物中C29甾烷ββ/(ββ+αα)和C29甾烷20S/(20S+20R)可以反映烃源岩的热演化程度,二者随热演化程度增加而增大[22]。平一段烃源岩中C29甾烷ββ/(ββ+αα)介于0.23~0.39,平均为0.34,C29甾烷20S/(20S+20R)介于0.40~0.48,平均为0.45;平二段烃源岩中C29甾烷ββ/(ββ+αα)介于0.21~0.39,平均为0.29,C29甾烷20S/(20S+20R)介于0.35~0.48,平均为0.43

    东北石油大学学报 2023年2期2023-06-08

  • 苏北盆地高邮凹陷原油地球化学特征及成因类型
    s值。原油中规则甾烷C27、C28和C29的相对含量可以反映有机质母源输入,一般认为规则甾烷C27来源于藻类或低等水生生物,规则甾烷C29主要来源于高等植物[18-19]。赤岸、陈堡、瓦庄和沙埝油田原油的C27αααR、C28αααR和C29αααR甾烷含量较为接近,C27αααR甾烷分布在30.88%~33.70%,平均为31.85%,C28αααR 甾烷介于23.53%~27.98%,平均为25.75%,其C29αααR甾烷介于40.55%~44.74

    科技和产业 2023年2期2023-02-12

  • 内蒙古银额盆地查干凹陷烃源岩地球化学特征
    +ββ)关系规则甾烷中C29甾烷ββ/(αα+ββ)和C29αα甾烷20S/(20S+20R)常用作成熟度参数。一般而言,随着成熟度的增加,生物构型的ααα甾烷(简称αα甾烷)(20R)会向αββ构型(简称ββ构型)转变,同时热稳定性差的生物构型20R将向20S转变,并在Ro约0.9%左右达到平衡终点值。其中C29甾烷20S/(20S+20R)的平衡值在0.55左右、C29ββ/(αα+ββ)的平衡值在0.7左右。黄第藩根据大量实际资料的研究,提出了一套应

    内蒙古科技与经济 2022年8期2022-06-21

  • 惠州凹陷惠州A构造烃源岩地球化学特征及油源对比
    rocks烃源岩甾烷的分布也存在着显著差异(图8)。根据规则甾烷的分布特征也可将烃源岩分为3类。A类恩平组烃源岩的规则甾烷统一表现出C29规则甾烷>C27规则甾烷的反“L”构型,4-甲基甾烷含量低,指示高等植物来源。图8 文昌组、恩平组烃源岩甾烷分布特征Fig.8 Distribution characteristics of steranes in Wenchang and Enping Formation source rocksB类文昌组烃源岩呈现C

    成都理工大学学报(自然科学版) 2022年2期2022-04-02

  • 准噶尔盆地乌尔禾地区二叠系风城组碱湖烃源岩中C30~C32羊毛甾烷的检测及其地球化学意义
    30~C32羊毛甾烷的检测及其地球化学意义王东勇1, 邹贤利1*, 李美俊2,3, 陈刚强1, 马春苗1, 秦慧强1(1. 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 石油学院, 新疆 克拉玛依 834000; 2. 中国石油大学(北京) 油气资源与探测国家重点实验室, 地球科学学院, 北京 102249; 3. 长江大学 油气资源与勘探技术教育部重点实验室, 资源与环境学院, 湖北 武汉 430100)本次研究通过对乌尔禾地区二叠系佳木河组、风城组和乌尔禾组3套

    地球化学 2021年6期2021-12-30

  • 烃源岩热模拟分子标志物演化特征及分子解析
    高相对分子质量甾烷含量降低幅度大于低相对分子质量甾烷, 相同相对分子质量不同构型化合物甾烷热解速率不一致, 同碳数ααα甾烷热解速率大于αββ甾烷, 低相对分子质量的甾烷定量结果随热模拟温度升高先降低后升高再降低; 低碳数的芳烃含量随热模拟温度升高先降低后升高, 高碳数芳烃含量则一直处于降低状态。分子解析认为, C19和C20三环萜烷主要来自于高碳数三环萜烷的裂解, 藿烷的贡献极低; 17α(H)C27三降藿烷(Tm)来自高碳数藿烷的贡献, 18α(H)

    地球化学 2021年6期2021-12-30

  • 济阳坳陷车镇凹陷原油类型及其地球化学特征
    烷指数中等,重排甾烷不发育,4-甲基甾烷丰富,且具有C35升藿烷“翘尾”特征,表明其母岩沉积于高盐度还原环境,这类油主要分布在大王北地区 ;Ⅱ类油来自沙三段烃源岩,其γ蜡烷含量较低,Pr/Ph、重排甾烷较高,且成熟度较高,母质沉积环境为淡水-微咸水、弱氧化-弱还原的沉积环境;Ⅲ类原油来自该地区沙一段烃源岩,具有高γ蜡烷含量、低4-甲基甾烷、低Pr/Ph、低成熟度的特征,其母质以低等水生生物和藻类为主,且颗石藻与硅藻类对其贡献较大,烃源岩沉积环境为半咸化还原

    四川地质学报 2021年3期2021-10-23

  • 甾烷和藿烷的国产X型分子筛分离制备实验研究
    于正构烷烃而言,甾烷和藿烷类生物标志化合物的单体同位素分析技术研究较少[13-15],主要是由于这些生物标志物在地质样品中含量极低,单体制备中存在同位素的分馏[16-17],因此,要得到准确的单体同位素数据,必须对其单体分子进行有效的分离富集。目前国内外分离、富集饱和烃生物标志化合物的方法主要包括Silicalite法[18-20]、分子筛法[21-26]、尿素络合法[27]和硫尿络合法[28],对藿烷和甾烷类化合物的分离富集主要采用前两种方法。如董爱正等

    石油实验地质 2021年4期2021-08-20

  • 南祁连盆地木里坳陷油气来源分析:基于DK-9孔岩心样品热模拟实验
    )、萜烷(b)和甾烷(c)特征表3 DK-9孔油气显示的部分生物标志化合物参数3.1.2 萜烷特征在萜烷分布特征图(图2(b))上,4组油气显示均以五环萜烷为主,以C30藿烷为主峰。4组样品抽提物中均检测到17α(H)-15α-甲基-重排藿烷(C30RH)和18α(H)-17α-甲基-30-降新藿烷(C29Ts),其中,新藿烷与C29降藿烷共溢出。不同的是,DK9-O-01抽提物萜烷中三环、四环萜烷有一定的分布,主要为C19—C24三环萜烷和C24四环萜烷

    现代地质 2021年4期2021-07-20

  • 二连盆地赛汉塔拉凹陷腾二段低熟油地球化学特征和油源对比
    蜡烷指数、C29甾烷成熟度参数将该凹陷原油划分为2类油族,一类是烃源岩早期排出的腾二段原油,另一类是烃源岩成熟排出的阿尔善、腾一段原油。从二连盆地目前勘探成果来看,赛汉塔拉凹陷下白垩统腾二段原油多为低熟油,是二连盆地低熟油资源分布区。前人研究[14-20]多集中于赛汉塔拉凹陷烃源岩发育与分布、油气成藏条件、成熟原油地球化学特征研究,但迄今对该凹陷低熟油的特征和来源少有研究。本文拟运用有机地球化学分析资料,对二连盆地赛汉塔拉凹陷腾二段低熟原油和油砂样品进行地

    现代地质 2021年2期2021-05-25

  • 塔里木盆地古生界原油中高丰度C29规则甾烷的分布及意义
    、C28、C29甾烷最早从美国绿河页岩和前寒武系页岩中鉴定出[1,2]。所有规则甾烷都由一个环戊烷基全氢化菲环(甾核)和烷基侧链组成[3]。甾烷来自生物体的甾醇,甾醇在成岩阶段厌氧环境微生物作用下,经氢化形成甾烷醇,氧化环境下甾醇会被优先降解[4-9],然后甾醇、甾烷醇脱水形成甾烯[10-12],最后甾烯还原形成甾烷[10-13]。因此,沉积物中甾烷的分布特征必然是继承了沉积有机质中甾醇类的分布特征。甾醇是真核细胞特有且至关重要的一类代表性脂质分子,甾醇参

    长江大学学报(自科版) 2021年1期2021-03-25

  • 渤海蓬莱20-2油田原油物性差异及成因
    [11]。萜烷和甾烷抗降解能力较强,各井萜烷和甾烷色谱-质谱整体特征相似:伽马蜡烷含量相对较高(伽马蜡烷/C30藿烷比值为0.11~0.29);C27甾烷>C29甾烷>C28甾烷,呈不对称“V”形或“L”形分布;4-甲基甾烷含量中等-高(4-甲基甾烷/C29甾烷比值在0.17~0.35之间)。但不同钻井的萜烷和甾烷谱图也存在一定的差异,最南区的F井伽马蜡烷含量相对最低(伽马蜡烷/C30藿烷比值为0.11),4-甲基甾烷含量最高(4-甲基甾烷/C29甾烷比值

    成都理工大学学报(自然科学版) 2021年1期2021-01-29

  • 渤海海域莱州湾凹陷油源特征及原油成因类型
    机质生源特征1)甾烷系列甾烷类化合物是判断有机质来源的重要参数,常用的有C27-C28-C29甾烷系列和4-甲基甾烷。其中,C27甾烷主要来源于低等藻类生物,C29甾烷主要来源于陆源高等植物,4-甲基甾烷主要反映原始有机质中低等水生生物沟鞭藻类的贡献[14-16]。整体来看,除北洼沙四段烃源岩具有高4-甲基甾烷特征,4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)平均值为0.26,其余烃源岩4-甲基甾烷/(C29甾烷+4-甲基甾烷)值基本都低于0.15(图2(e

    西安石油大学学报(自然科学版) 2021年1期2021-01-27

  • 成熟度对甾萜类化合物组成特征的影响 ——以银额盆地查干凹陷为例
    重要依据。C29甾烷20S/(20S+20R)、C29甾烷αββ/(αββ+ααα)、Ts/Tm和C31藿烷22S/(22S+22R)等异构化参数,随埋深或温度的增大而规律性变化,是有机质成熟度确定的常用指标[1-3];规则甾烷组成、甾烷/藿烷、三环萜烷/藿烷等化合物相对丰度的参数与生源输入和沉积环境条件密切相关,被广泛应用于有机质母质类型的分析[4-5]。甾萜类化合物生源和环境的指标在一定程度上受成熟度的影响。黄光辉等[6]、梁狄刚等[7]对塔里木盆地和

    东北石油大学学报 2020年6期2020-12-30

  • 渤海湾盆地沧东凹陷古近系原油地球化学特征及油源分析
    于还原环境;规则甾烷呈现出C27甾烷关  键  词:原油;生物标志化合物;油源对比;沧东凹陷;渤海湾盆地中图分类号:TE122.114       文献标识码: A       文章编号: 1671-0460(2020)11-2528-05Geochemical Characteristics of Crude Oil and Oil SourceAnalysis of Cangdong Sag in Bohai Bay BasinTIAN Miao-mi

    当代化工 2020年11期2020-12-17

  • 辽西低凸起JZ25-1S太古界潜山原油地球化学特征及来源分析
    油饱和烃色谱图及甾烷m/z 217、萜烷m/z 191质量色谱图Fig.3 Chromatograms of saturated hydrocarbons and mass chromatograms of steranes m/z 217 and terpanes m/z 191in some wells and adjacent areas of JZ25K-1S area, Liaoxi Low Uplift3.4 原油甾烷特征JZ25-1S地区沙二

    石油实验地质 2020年6期2020-12-02

  • 地球上最早的动物
    醇分解之后,会以甾烷分子的形式长久地保存在岩石中。我们不妨说这是一种“分子化石”。一个美国研究小组最近从阿曼、西伯利亚和印度的岩石和石油样本中找到了大量这种“分子化石”。其中有一种叫“26甲基麥芽甾烷”,据我们所知,这种甾烷只有海绵才能制造。这些“分子化石”的形成时间可以追溯到6.35亿至6.6亿年前。但这一发现暗示了一个巨大的难题。现在的海绵是有“骨架”的,它由硅纤维组成,为其多孔的身体提供支撑。海绵死后,其“骨架”可以保存下来,形成微型化石。但迄今我们

    科学之谜 2020年6期2020-08-11

  • 鄂尔多斯盆地富县地区延长组长6、长7段原油地球化学特征及油源对比
    20]。3.3 甾烷类化合物特征甾烷类化合物一般用于生油母质类型的判别、母质沉积环境的识别及成熟度的判断[7]。一般情况下,C27甾烷通常来源于低等水生生物和藻类;C29甾烷主体以陆生高等植物来源为主,但也有硅藻及褐藻为C29甾烷母源的情况[21]。研究区长6、长7段原油分布特征明显,表现为同类原油,其中,重排甾烷丰度最高,其次为孕甾烷,升孕甾烷丰度较低。规则甾烷构型均呈反“L”字形分布,表明原油生油母质为陆相混合型母质,以低等水生生物及浮游动物为主,也包

    石油实验地质 2020年2期2020-04-27

  • 渤海湾盆地南堡凹陷高尚堡地区油源对比及高蜡油成因
    环境中。2.2 甾烷系列化合物中浅层馆陶组、明化镇和东营组原油主要表现为重排甾烷含量相对较高(图3a-c),重排甾烷/规则甾烷主要分布在0.1~0.3之间(图4a);C27、C28、C29规则甾烷的相对含量分别为37.2%~47.1%,23.2%~28.0%,26.9%~39.7%(图4b),主要呈“V”字形分布,C27规则甾烷多表现出略高于C29规则甾烷的特征(图3a-c);C304-甲基甾烷含量中等,4-甲基甾烷/C29甾烷小于0.3(图4c)。沙三段

    石油实验地质 2020年1期2020-03-19

  • 北部湾盆地流二段不同类型烃源岩生排烃效率与成藏贡献对比*
    是C304-甲基甾烷/C29规则甾烷指数具有明显差异(表4、图4)。泥岩和页岩样品中C29规则甾烷含量相对较高,多数样品C27-C28-C29规则甾烷分布呈现反“L”型(C27C29),表明生烃母质中水生生物的贡献相对较大。尤为显著的是,油页岩样品中检测出较高丰度的C304-甲基甾烷(一般来源于沟鞭藻生物体中的4α-甲基甾醇[7-9]),造成油页岩样品中C304-甲基甾烷/C29规则甾烷指数明显高于泥岩和页岩,具体表现为:泥岩样品中C304-甲基甾烷/C2

    中国海上油气 2020年6期2020-03-16

  • 低熟富有机质泥页岩热模拟排出油饱和烃地球化学特征
    图3)。3.4.甾烷系列化合物原样的m/z=217 质量色谱图显示,重排甾烷的相对含量很低,甾烷含量高,且能够明显的看出C27、C28、C29 甾烷呈现出反“L”构型(图4)。C27 甾烷指示低等生物藻类的贡献,C29 甾烷则通常指示陆源有机质的贡献[19],反“L”构型显示原样主要以陆源输入为主。而由于C20S-C29 甾烷和ββ-C29 甾烷具有更好的热稳定性,C29 甾烷参数20S/(20S+20R)-C29 甾烷和ββ/(αα+ββ)-C29 甾烷

    石油天然气学报 2020年4期2020-03-10

  • 蓬莱20-2 油田原油地球化学特征与油源分析
    级,但萜烷系列及甾烷系列保存较好,其丰度甚至高于正构烷烃系列,原油总体特征差别不大,说明原油具有相似的生源母质输入;同时,A、B区表现出明显的双峰特征,说明原油进行了二次充注,油气充注能力强;C区油砂抽提物显示二次充注能力弱于A、B区。Pr/Ph值为0.31~0.86,平均值0.61,反映其主要沉积于微咸水-半咸水的还原-强还原环境中[14-16]。图2 蓬莱20-2油田原油(油砂)样品典型饱和烃气相色谱 2.3 藿烷、甾烷类化合物藿烷与甾烷类化合物是沉积

    石油地质与工程 2019年6期2020-01-13

  • 渤海湾盆地板桥凹陷原油地球化学特征
    2.4.1 原油甾烷系列化合物特征规则甾烷中重排甾烷、规则甾烷等参数可有效指示原油的母质差异[7]。依据m/z217对板桥凹陷原油甾烷进行定量—定性分析表明,研究区内原油甾烷系列化合物的地球化学特征均表现出明显的区域差异。板桥地区原油中规则甾烷呈不对称V型分布,以C27、C29为优势(图5(a)、(b))。甾烷的典型特征为重排甾烷指数在研究区含量最高、4-甲基甾烷指数较高;∑(重排)/∑(规则)比值分布在0.109和0.340之间,∑(相对分子质量)/∑(

    中国石油大学胜利学院学报 2019年4期2020-01-07

  • 北部湾盆地涠西南凹陷原油成因类型及分布特征
    生藻类的4-甲基甾烷差异性进行成因的区分。随着近年来勘探进程的加快,发现了一批油田和含油气构造,增加了研究区油源地球化学特征认识的复杂性,为进一步厘清研究区油源成因关联及地球化学特征差异性,本文通过大量烃源岩和原油分析化验数据,系统分析烃源岩和原油地球化学特征,对原油成因类型进行划分,并对不同类型原油在凹陷空间分布特征进行解析。1 研究区概况涠西南凹陷处于北部拗陷带的东北部(图1),北接涠西南大断层,南靠海中凹陷及企西隆起,东临涠洲岛,是在古新世神狐运动晚

    西南石油大学学报(自然科学版) 2019年3期2019-06-12

  • 河套盆地临河坳陷新生界油源对比及其勘探意义
    2 原油与烃源岩甾烷、萜烷生物标志化合物特征S5井和Jh2X井原油中,三环萜烷含量很低,伽马蜡烷异常丰富,C30重排藿烷含量很低。Ts/Tm值分别为0.20和0.25,C30重排藿烷/C30藿烷值接近于零,C29Ts/C29降藿烷值分别为0.24和0.19,伽马蜡烷/C30藿烷值分别为1.64和2.02;Jh2X井原油的17α(H),21β(H)-C33藿烷、C34藿烷、C35藿烷呈现“翘尾巴”分布模式,即C35藿烷>C34藿烷>C33藿烷,与Pr/Ph呈

    中国石油勘探 2019年3期2019-06-03

  • 凌源-宁城盆地牛营子地区辽凌D1井高于庄组烃源岩地球化学特征
    28、C29规则甾烷广泛应用于分析有机质来源及有效的油油和油源对比等。通常,C27和C28甾烷主要来源于细菌、低等水生生物,而相对高丰度的C29甾烷往往与高等植物贡献相关,且其相对含量可以用来判识不同的沉积环境[24],并被广泛应用于油源对比分析[25]。由图4可知,LLD1井高于庄组烃源岩中规则甾烷、重排甾烷及孕甾烷均分布明显。规则甾烷的相对含量主要呈不对称的“V”字型分布,略显C27甾烷优势,反映其母质输入中以低等水生生物贡献为主;C27重排甾烷/C2

    石油天然气学报 2019年1期2019-04-11

  • 东海盆地丽水凹陷原油地球化学特征及其来源分析
    丰度略低一些;在甾烷上,西次凹凝析油中重排甾烷、孕甾烷的含量明显高。此外,西次凹原油中ααα-20S构型甾烷的丰度也均较高,C29甾烷20S/(20S+20R)比值达到了0.46~0.47,均为成熟原油。图3 原油的Pr/nC17和Ph/nC18的相关关系Fig.3 The Pr/nC17 and Ph/nC18 Correlation diagram of crude oil丽水凹陷东次凹和灵峰潜山带原油生物标志物组成与分布特征整体比较相似。在萜烷分布方

    上海国土资源 2019年1期2019-04-03

  • 川西北地区九龙山构造须家河组二段天然气气源分析
    、类异戊二烯烃、甾烷和萜烷等[19-20],本文主要针对甾、萜类化合物进行研究说明.4.1类异戊二烯烃分布特征九龙山气藏T3x2储层沥青抽提物的Pr/Ph—Pr/nC17—Ph/nC18三元交会图表明:须二段储层有一半的样品参数与T3x2中泥质烃源岩具有很大的相似性,而与该组须四段和部分须五段的烃源岩样品参数存在较大差异(图3),说明T3x2中泥质烃源岩与九龙山气藏T3x2天然气“指纹化石”契合度较高,具有同源性.但也有部分样品与须家河组各层段烃源岩特征都

    四川师范大学学报(自然科学版) 2019年2期2019-03-12

  • 论4-甲基C30甾烷丰度与烃源岩质量的关系* ——基于北部湾盆地勘探实践
    于4-甲基C30甾烷的成因及应用已有大量的研究报道[1-6],归纳起来主要观点基本相近:认为4-甲基C30甾烷主要源自藻类或细菌,且有沟鞭藻化石或细菌活动的证据[2-3];其丰度与藻类(或细菌)的含量成正相关[1,3],可作为指示烃源岩的生源和环境指标[1-6],主要用于油源对比。到目前为止,尚未有人提出4-甲基C30甾烷丰度可作为烃源岩质量评价指标,特别是对于中、低丰度4-甲基C30甾烷与烃源岩质量的关系研究更是甚少。南海北部湾盆地始新世裂陷期沉积了流沙

    中国海上油气 2018年5期2018-10-09

  • 鄂尔多斯盆地中部延长组烃源岩生物标志化合物特征
    类异戊二烯烷烃、甾烷类、萜烷类等生物标志化合物分布特征及各种组合参数进行对比[11-19],但应用这些进行精细油源对比还存在着一定的困难,深入的烃源岩特征和发育机理的分析有助于破解这一难题。该文旨在通过对研究区三叠系延长组长7-长9油层组3套烃源岩生物标志化合物参数的系统精细分析,优选烃源岩的特征参数,总结不同地区和层位烃源岩的生物标志化合物特征参数和发育机理。研究区位于鄂尔多斯盆地中部,主体位于伊陕斜坡,包括定边、靖边、吴起、志丹和安塞共5县区域。研究共

    西安科技大学学报 2018年4期2018-08-10

  • 柴达木盆地东坪地区一类新的原油及其地球化学特征
    1 所研究原油中甾烷和各类萜烷生物标志物参数然而,东坪地区原油中的三萜类标志物的分布面貌十分特殊,主要表现为C27-3517α(H)-藿烷系列丰度较低,而新藿烷(包括Ts和C29Ts)和伽马蜡烷异常丰富,重排藿烷含量较高,其C29Ts/C29H比值和伽马蜡烷指数分别介于1.7~2.0和1.2~3.0,diaC30H/C30H比值介于0.7~0.9(图5b,c,d),均明显高于柴西北区咸水湖相原油和柴北缘地区淡水湖相原油而自成一体。显然,这一分布面貌和组成特

    沉积学报 2018年4期2018-08-08

  • 乌伦古坳陷东北侧油苗地化特征及其意义
    干酪根碳同位素和甾烷、萜烷类生物标志化合物分析,分析由胜利油田地质科学研究院石油地质测试中心完成。图2 乌伦古坳陷东北侧油苗的宏观特征2 油苗和烃源岩的基本地化特征石炭系黑色泥岩有机碳含量为0.89%~1.65%,平均1.27%,氯仿沥青A含量为0.013 0%~0.013 7%,平均0.013 4%,生烃潜量(S1+S2)为0.04~0.08 mg/g,平均0.06 mg/g(表1).考虑到为地表样品,轻烃可能散失,因此,主要依据有机碳含量,石炭系黑色泥

    新疆石油地质 2018年4期2018-08-07

  • 库车坳陷东部依南2井烃源岩地球化学特征
    层位烃源岩中规则甾烷(m/z=217) C27-C28-C29碳数分布特征Fig.4 Carbon number distribution characteristics of regular sterane (m/z=217) C27-C28-C29 in different layers of 2 well Yina3.2 萜烷类标志物分布特征3.3 甾烷类化合物特征甾烷系列的分布特征表明,依南2井不同层位烃源岩中存在较大差异,如克孜勒努尔组烃源岩中短

    资源环境与工程 2018年2期2018-06-21

  • 渤南低凸起东段蓬莱25-A构造原油地球化学特征及油源分析
    7(图3)发现,甾烷系列化合物基本没有受到生物降解影响,形态仍然完好,可以作为研究有机质母质类型及热演化程度的重要参数[14-15]。新近系C27、C28和C29规则甾烷的相对含量分别为34.55%~40.11%、19.19%~27.00%、34.56%~37.18%,平均值分别为38.12%、24.7%及37.18%,平均相对含量为C27> C29>C28;古近系C27、C28和C29规则甾烷的相对含量分别为41.30%~42.81%、16.25%~27

    西安石油大学学报(自然科学版) 2018年2期2018-04-11

  • 四环聚异戊二烯类化合物:中国东部断陷湖盆新分子化石
    相对于C27重排甾烷丰度而言,四环聚异戊二烯类化合物在气相色谱/质谱(GC/MS)具有更显著的丰度优势,其比值(C27重排甾烷/四环聚异戊二烯类化合物)作为南大西洋盐下湖相油气系统的典型生物标志物[5-6]。在六个含油气盆地大量原油样品的分析化验结果的基础上,Holbaetal.[7-8]系统地研究了四环聚异戊二烯类化合物,并将该化合物两个异构体分别命名为18α(H), 21R-C30四环聚异戊二烯类化合物(18α(H), 21R-C30TPP)和18α(

    沉积学报 2017年4期2017-08-08

  • 渤海湾盆地车镇凹陷下古生界烃源岩生物标志物特征
    28和C29规则甾烷呈不对称的“V”型分布,重排甾烷含量低,4α-甲基甾烷含量较高;芳烃中菲和三芴系列占优势,缺少联苯等高等植物输入的生物标志物,萘系列丰富及1, 2, 5 -三甲基萘、1, 2, 5, 6-四甲基萘丰度低,三芴中硫芴丰度高、氧芴低,芳香甾烷以三芳甾烷为主,缺失单芳甾烷。上述特征指示,下古生界烃源岩形成于还原性浅海环境,源于菌藻类和浮游类低等生物,演化阶段处于高—过成熟阶段。对比优选出了可以区分下古生界与古近系烃源岩的4个饱和烃和5个芳烃生

    石油实验地质 2017年2期2017-03-27

  • 林西县官地剖面林西组烃源岩生物标志化合物特征
    含量丰富,藿烷/甾烷介于0.6~1.0 (平均0.84),揭示细菌和藻类对有机质的贡献呈现出均势;检测到了一定含量的伽马蜡烷,其值介于0.12~0.16(平均0.14),说明应为微咸水-半咸水环境;甾烷系列中以C27甾烷分布占优势为特征,C27甾烷/ C29甾烷为1.13,说明烃源岩母质的生源构成以低等水生生物藻类来源为主;同时检测到一定含量的甲藻甾烷,说明P3l曾受到过海侵。官地剖面;林西组;烃源岩;生物标志化合物近年来,随着中国地质调查局对松辽盆地及外

    长江大学学报(自科版) 2016年32期2016-12-05

  • 伏龙泉浅层原油饱和烃地球化学特征
    积环境。2.4 甾烷系列研究认为C27规则甾烷和C28规则甾烷主要来源于藻类等低等水生生物,而C29规则甾烷主要来源于高等植物,但也有研究认为C29规则甾烷也可来源于藻类物质,与特殊的藻类水生生物有关。从甾烷系列化合物分布图上可以看出(图6),所有的油样呈现出重排甾烷为优势的分布特征,相对而言,规则甾烷的含量普遍较低。甾烷的分布特征大体可划分为3类,第一类以SN71井的泉三段油砂为代表,其C27α α α R、C28α α α R 和C29α α α R相

    石油知识 2016年5期2016-11-12

  • 中西非裂谷Termit盆地原油甾类生物标志物组成及原油族群
    白垩统原油中规则甾烷、4-甲基甾烷、三芳甾烷和甲基三芳甾烷的分布特征并据此划分了Termit盆地原油族群。结果表明:研究区绝大多数原油中C29相对于C27和C28规则甾烷含量高;C304-甲基甾烷丰度低或未检测出;C26-C27-C28三芳甾烷组成中,C2720R和C2620S异构体丰度相对较低;三芳甲藻甾烷相对丰度较高。这些原油应同属一个原油族群(族群Ⅰ),来自同一个烃源灶。而来自DD-1、DD-2、D-1和T-1等部分井的原油中C29规则甾烷相对含量低

    西安石油大学学报(自然科学版) 2016年3期2016-09-05

  • 断块油田古近系原油特征对比及分类评价
    、C28、C29甾烷呈L或V型,属于成熟油,来自Es3段生烃母质;Ⅱ类油δ13C也较轻,Pr含量比Ph高,Ts/Tm小于1.0,甾烷呈V型或倒L型,来自Es1下段生烃母质,综合评价部分属于成熟原油,部分属于低成熟重质油;Ⅲ类油则为性质介于两者之间的混合型原油,总体评价为高成熟度优质原油。关 键 词:原油类型;族组分;萜烷;甾烷;成熟度评价中图分类号:TE 124 文献标识码: A 文章编号: 1671-0460(2016)04-0742-04Abstrac

    当代化工 2016年4期2016-07-10

  • 柴达木盆地台南地区烃源岩生物标志化合物特征
    岩中检测到丰富的甾烷类化合物其分布模式大体相同,都以C29规则甾烷为主,平均含量56%左右,C27、C28规则甾烷含量较低,总体上C27、C28和C29甾烷呈反“L”形分布,表明烃源岩母质输入中高等植物来源为主,也有低等水生生物的贡献。烃源岩中重排甾烷含量都较低,重排甾烷/规则甾烷为0.01~0.73,低含量的重排甾烷可能与还原环境有关,重排甾烷的形成与沉积环境的氧化还原性也有关,当Pr/Ph<0.5时,因粘土的酸性催化作用受抑制,重排甾烷较少,而弱氧化-

    当代化工研究 2016年10期2016-04-11

  • 生标新技术在塔河油田托甫台和盐下地区的应用
    性的有C26降胆甾烷和C30甲基甾烷系列化合物。4.1 C26降胆甾烷系列化合物用GC-MS-MS(m/z=358>217)在托甫台和盐下的原油样品中共检测出3个系列的C26降胆甾烷化合物:21、24、27-降胆甾烷化合物及24、27-重排降胆甾烷化合物(见图3、表3)。其中,仅AT17井检测到了2个24-降胆甾烷化合物,27-降胆甾烷的含量明显大于24-降胆甾烷系列化合物(见图3),这与文献 [11,12]关于塔河油田的油样分析结果一致。图3 托甫台和盐

    长江大学学报(自科版) 2015年22期2015-12-04

  • 内蒙古银额盆地居延海坳陷0-1井烃源岩地球化学特征
    6.56,C29甾烷丰度较高,呈C29优势,表明有机质来源以陆源为主;烃源岩有明显姥鲛烷优势,指示其沉积环境氧化性较强。[关键词]银额盆地;烃源岩;饱和烃;地球化学特征;气相色谱-质谱银额盆地及其邻区位于我国西北部,包括了内蒙古自治区的阿拉善盟全部,巴彦淖尔盟西部,乌海市西部,甘肃北山地区。居延海坳陷位于银额盆地西北部,东南侧以绿园隆起与苏红图坳陷相隔。研究区以晚古生代石炭系-二叠系为基底与中生代(主要为白垩系)相叠合为特征。0-1井钻遇晚古生代二叠系,以

    长江大学学报(自科版) 2015年29期2015-03-02

  • 生物标志化合物在湖泊环境的应用研究
    35升藿烷、重排甾烷/甾烷和伽马蜡烷4个具有环境指示意义的生物标志物参数,确定其都与湖泊沉积环境相关,可以反映古湖泊水体的化学性质,对它们的生物来源,成岩过程、与古环境的关系进行了研究述评。[关键词]生物标志物;姥鲛烷与植烷;C35升藿烷比值;重排甾烷/甾烷;伽马蜡烷;古湖泊沉积环境生物标志物又称分子化石,是古代生物在地层中除了实体化石、铸模化石和遗迹化石外另一种重要的赋存形式[1]。生物标志化合物是曾经有过生命的生物体中的生物化学物质演变成岩而成的[2]

    长江大学学报(自科版) 2015年28期2015-02-23

  • 东疆上二叠统烃源岩中的短链甾烷
    23~C26短链甾烷情况十分罕见[3~5]。王作栋等(2009)在三塘湖盆地上二叠统芦草沟组低熟页岩样品(Ro(%)=0.57)中检测到完整系列的C19~C26短链甾烷以及C26~C2925-降藿烷系列,认为该二系列化合物可能与古环境中低等水生生物母源物质及沉积早期的生物降解作用有关[5]。本文基于近期系统分析的东疆地区主要盆地,包括三塘湖盆地及准东地区上二叠统芦草沟组(P2l)和平地泉组(P2p)6个低熟烃源岩样品的GC-MS分析资料,进一步讨论了短链甾

    沉积学报 2014年4期2014-12-02

  • 塔北隆起轮东地区奥陶系原油地球化学特征
    志化合物参数3 甾烷类化合物分布特征轮东地区奥陶系原油的甾烷类具有2种明显不同的分布模式。第1种原油以低的重排甾烷﹑高的C28规则甾烷为分布特点,以LG19和LN63井奥陶系原油最为典型 (见图2(a)﹑图2(b))。该类原油的C27重排甾烷/C27规则甾烷的分布范围为0.17~0.36﹑C28规则甾烷含量较高,C28/C29规则甾烷比值分布范围介于0.60~0.64(见表1)和较丰富的C29规则甾烷,(见图2(a)﹑2(b)),前人研究表明早古生代烃源岩

    长江大学学报(自科版) 2014年31期2014-12-01

  • 柴达木盆地七个泉油田原油饱和烃组成特征及其意义
    成熟度较低。4 甾烷类化合物分布特征从甾烷类化合物分布特征图 (见图1)中可以看出,研究区原油含有较为丰富的,总体上C27、C28、C29规则甾烷相对组成分布呈明显不对称“V”字型,且以C27甾烷为主峰。αααRC27/C29具有较高值(分布于1.05~2.81),且一致性较好。一般认为,C27甾烷来源于藻类等低等水生生物,而C29甾烷在陆源有机中含量较高[9]。通常规则甾烷/藿烷反映出以藻类和高等植物为主的真核生物和以细菌为主的原核生物为重要的成油母质[

    长江大学学报(自科版) 2014年31期2014-12-01

  • 鄂尔多斯盆地甘泉地区烃源岩分子地球化学特征
    甾类化合物特征甾烷是生物体中的甾醇在还原条件下,经甾烯(甾二烯)等中间产物转化而来。在成岩作用过程中,生物甾醇在热力等作用下形成各种生物甾烷,生物甾烷对热不稳定,进一步受热或经过催化作用形成地质构型甾烷。不同生物来源各碳数甾烷的相对含量不尽相同,因而地质体中规则甾烷的内分布特征是确定有机质母源的较为可靠的参数之一。一般情况下,规则甾烷内组成以C27甾烷为主,则表征以低等水生生物和藻类为主的有机质输入;而C29甾烷占优势,说明陆生高等植物的输入占主导地位[

    延安大学学报(自然科学版) 2014年1期2014-05-30

  • 珠江口盆地烃源岩及原油新四环萜烷组合模式
    C30-4-甲基甾烷及双杜松烷(W、T)化合物含量的差异划分不同类型的原油。张水昌等[3]2004年对珠江口盆地东部原油和烃源岩生物标志化合物特征进行了精细解剖,发现了2类原油,一类来自于文昌组中深湖相烃源岩的原油,另一类原油具有高丰度的双杜松烷,同时含有一定量的C30-4-甲基甾烷,这类原油被认为是文昌组烃源岩和恩平组烃源岩的混源产物。傅宁、李友川等[1,4]根据原油中 C30-4-甲基甾烷及双杜松烷(W、T)化合物的含量将惠州凹陷及邻区原油分为3类,第

    特种油气藏 2014年2期2014-05-10

  • 西太平洋富钴结壳超微化石与分子化石地层划分及对比*
    中C28和C29甾烷的含量变化, 指出不同时代源岩的甾烷分布不同(Granthamet al, 1988)。此后Summons等根据原油中正常甾烷含量的碳数分布特征来确定油源的年代(Summonset al, 1990)。随着传统地层学向多学科相互渗透的综合地层学方向发展,将微体古生物学和有机地球化学结合起来研究会取得更令人满意的结果。本文根据太平洋马尔库斯-威克海山群CM1D03、麦哲伦海山群CM3D06富钴结壳中钙质超微化石生物地层学记录, 划分出年代

    海洋与湖沼 2014年6期2014-03-19

  • 哈山地区烃源岩地球化学特征及油源对比
    体盐度较低。规则甾烷ααα20RC27,C28,C29指纹为 C27<C28≪C29的反“L”形,或呈“V”形分布,ααα20RC29甾烷略占优势,有机质输入以陆源高等植物为主[15](图3)。2.2 二叠系烃源岩二叠系烃源岩正构烷烃的主峰碳主要为nC17或nC24,植烷含量明显高于姥鲛烷、wPr/wPh<0.60,指示咸化的还原环境。较高含量的β胡萝卜烷则表明烃源岩有机质输入与光合细菌的色素生源有关,其主要形成于还原环境[12-14],沉积速率相对较快,

    成都理工大学学报(自然科学版) 2014年6期2014-01-04

  • 牛庄洼陷南斜坡沙河街组原油成因类型的多参数聚类分析
    升藿烷系列、甲藻甾烷和4-甲基甾烷等生标化合物构成源岩特征指纹参数,采用聚类分析方法对沙河街组原油成因类型进行了研究,结果表明该区原油可以划分为3类:Ⅰ类原油与沙三源岩聚为一类,具有低植烷丰度、低伽马蜡烷丰度、低C35升藿烷丰度、低甲藻甾烷丰度和低4-甲基αααC29甾烷丰度的“五低”特点,体现了来源于弱氧化、低盐度环境下形成的沙三下亚段源岩的地化特征;Ⅱ类原油与沙四源岩聚为一类,具有高植烷丰度、高伽马蜡烷丰度、高C35升藿烷丰度、高甲藻甾烷丰度和高4-甲

    石油实验地质 2013年4期2013-12-09

  • 塔中北坡SH9井区柯坪塔格组下段原油地球化学特征
    的植烷优势。规则甾烷均呈“V”字形分布,C2820R甾烷相对含量小于25%,C29甾烷含量高于C27甾烷,重排甾烷、升孕甾烷和孕甾烷的相对含量较高。三环萜烷系列的丰度高于藿烷系列,并在三环萜烷中表现为C23三环萜烷的丰度优势,伽马蜡烷含量也较高。原油具有硫芴优势,三芳甲藻甾烷和甲藻甾烷欠发育;成熟度指标表征其为成熟油。认为该原油主要来源于中、上奥陶统烃源岩,中、下寒武统烃源岩贡献不明显。生物标志物;原油地球化学特征;柯坪塔格组;中、上奥陶统;烃源岩;塔中北

    石油实验地质 2013年5期2013-12-07

  • 川西坳陷须家河组下段腐殖煤系气源岩饱和烃分布异常研究
    很低或没有、规则甾烷中以C29甾烷为主、重排甾烷较发育等等。四川盆地上三叠统须家河组是一套腐殖煤系气源岩,但是其饱和烃分布与常规的沼泽相煤系源岩存在明显差异,其根本原因是海侵作用[6]。下面,笔者选取川西坳陷须家河组下段煤系气源岩样品进行饱和烃异常分布特征研究,以期了解海侵作用对腐殖煤系有机质饱和烃分布的影响。1 试验部分1.1 样品川西坳陷是四川盆地西部晚三叠世以来陆相盆地的深坳陷部分,普遍发育上三叠统须家河组煤系烃源岩 (缺失须六段),从下往上依次为须

    长江大学学报(自科版) 2013年8期2013-01-06

  • 4-甲基甾烷在油源对比中的应用——以渤南洼陷北部陡坡带为例
    000)4-甲基甾烷在油源对比中的应用 ——以渤南洼陷北部陡坡带为例昝 灵1张枝焕2王顺华3邢 辉2李文浩2刘祎楠4席伟军5(1.中国石油化工股份有限公司华东分公司石油勘探开发研究院 南京 210011; 2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室 北京 102249; 3.中国石油化工股份有限公司华东胜利油田石油开发中心 山东东营 257000; 4.西北大学地质系 西安 710069;5.中国石油化工股份有限公司华东胜利油田新疆勘探开发中心 山东东营

    沉积学报 2012年4期2012-12-13

  • 板桥-北大港地区部分原油地球化学特征及成因分析
    境特征。3.4 甾烷类ααα-20R-(C27+C28+C29)规则甾烷相对含量常被作为生源参数[11],利用其相对质量分数三角图可以用来确定生源 (图2)。图2中第1类原油规则甾烷相对含量主体表现为ααα-20R-C29甾烷>ααα-20RC27甾 烷 >ααα-20R-C28甾 烷,ααα-20R-C29甾 烷、ααα-20R-C27甾 烷、ααα-20R-C28甾烷相对含量分布区间分 别 介 于 0.42~0.43、0.28~0.29、0.29~0.

    石油天然气学报 2012年11期2012-08-20

  • 高青—平方王潜山带原油地化特征及油源分析
    18关系3.2 甾烷类化合物特征高青—平方王地区原油甾烷类化合物总体表现为规则甾烷丰度高的特点(见图2)。规则甾烷中主要表现为C27和C29甾烷均势,或者C27甾烷略占优势,C27,C28,C29构形呈“V”字型或不对称“V”字型分布。甾烷异构体C2920S/(S+R)和C29ββ/(αα+ββ)成熟度参数分别为0.27~0.59,0.19~0.58,里则镇、高青及平方王油田个别样品低于0.4,未达到热平衡状态,其他地区甾烷异构体丰富,主要为成熟原油。原油

    断块油气田 2012年3期2012-05-05

  • 桩海地区原油地球化学特征和油源研究
    、C28和C29甾烷相对含量可以区分不同源岩的原油或相同源岩不同有机相的原油[7],而 C29甾烷 20S/(20S+20R)是未成熟到成熟范围内理想的成熟度参数[8]。萜烷中的高γ蜡烷丰度可指示有机质沉积时的强还原超盐度条件[9],γ蜡烷/C30藿烷结合Pr/Ph通常用来区分烃源岩和原油生成的沉积环境和进行原油分类[10]。上述生物标志物参数区分济阳坳陷各凹(洼)陷不同沉积层段烃源岩及所生原油非常有效,也是该文精细油源对比研究采用的有效指标。通过对桩海地

    特种油气藏 2011年4期2011-01-03

  • 江陵凹陷虎4井荆沙组油源探讨
    9ααα-20R甾烷,C29甾烷的两个异构化参数值均大于0.50,表明其油源来源于高成熟演化阶段。油源对比结果表明:虎4井荆沙组两种不同成因类型原油都是来自该区或梅槐桥、虎渡河生油洼陷内下伏新沟嘴组下段Ⅱ油组高成熟烃源岩,是高成熟油经侧向和垂向运移聚集的结果。江陵凹陷;荆沙组;油源对比;生物标志物近年来,江陵凹陷中西部弥陀寺地区相继在虎2井、虎3井新沟嘴组(Ex)下段Ⅱ油组获得工业油流,2009年该区虎4井又在荆沙组(Ej)红层2482.6~2484.8m

    石油天然气学报 2010年5期2010-11-15

  • LD 湾海域JZ25-1地区原油地球化学特征及油源分析
    M/Z191)、甾烷(M/Z217)指纹特征,表现为一定的相似性。在萜烷序列中,三环萜含量低,三环萜/藿烷在0.2左右,TS>T M,中等伽马蜡烷丰度,升藿烷中22S大于22R,这表明原油已经成熟;在甾烷系列中,C304-甲基甾烷含量较高,甲藻甾烷丰富的特点。4-甲基甾烷与甲藻甾烷指示原油来源淡水~微咸水富沟鞭藻母质环境[3];在规则甾烷C27、C28、C295α(H)、14α(H)、17α(H)指纹分布方面,呈现出C27>C29的偏“V”字形或“L”型的

    物探化探计算技术 2010年2期2010-01-12