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1)  Gas generation
天然气生成
2)  Abiogenic gas resource
非生物成因天然气资源
3)  Biochemigenic gas
生化成因型天然气
4)  Abiogenic natural gas
非生物成因天然气
5)  gas generation and accumulation
天然气生成和聚集
6)  Gas accumulation
天然气成藏
1.
Relationship between excess-pressure gradient and gas accumulation in overpressured basin;
超压盆地内剩余压力梯度与天然气成藏的关系
2.
Research on the Relationship between Abnormal Pressure and Gas Accumulation in Upper Paleozoic of Northen Ordos Basin;
鄂尔多斯盆地北部上古生界压力异常及其与天然气成藏关系研究
3.
As the main and typical structure in diapir area, DF1-1 diapir develops a lot of faults and cracks, virtually related with gas accumulation.
根据DF1- 1的成藏特点 ,强调断裂系统与天然气运聚的相互促进关系 ,建立了断裂系统与天然气成藏关系模式 。
补充资料:石油天然气生成


石油天然气生成


  们佃大然气生成(generation 石油、天然气是重要的流体矿产,of oiland gas)和其他矿产一样,人们关心它的生成问题。这个问题之所以被重视,因为它是人们据以寻找石油和天然气的理论根据之一。虽然经过长期的研究和探讨,这个问题仍然是石油地质界争论着的问题,至今还有若干石油、天然气生成过程中的细节并未查清。 当前,石油地质界普遍承认,石油和天然气的生源物(percursor)是生物,特别是低等的动物和植物。它们死后聚集于海洋或湖沼的粘土底质之中,如果是还原环境的话,这些生物遗体就被保存下来。如果生源物的来源主要是在海洋中生活的生物,那么就称之为海相生油;反之,如生源物的来源主要是非海相生物,即生活于湖沼的生物,那么称之为陆相生油。中国的绝大部分的石油属于陆相生油的范围。例如,松辽盆地的大庆等油气田。研究查明,大庆油田中的油气,来自产油层系—白坐系中的生油岩(souree roek),如青山口组和姚家组中的探灰色泥岩和油页岩等。这个看法的根据是有机地球化学分析结果和生油岩及原油进行对比(即油源对比)的成果。 关于有机质转变为石油的过程,是和含有机质的沉积物形成岩石的过程相联系的,也和细菌、温度、时间和催化剂等促使有机质演化成油的因素相联系的。在各种因素联合作用下,沉积物中的有机物在成岩阶段中,经历了复杂的生物化学变化及化学变化,以及压实作用,失去了C02、HZO、NH3等,余下的有机质在缩合作用和聚合作用下,通过腐泥化和腐殖化过程,于是形成干酪根(kerogen),它是生成大量石油和天然气的先驱。 千酪根分为腐泥型、腐殖型和腐泥一腐殖型。它们成岩阶段中,由温度的升高,有机质发生热催化作用,大量地转化成石油和天然气。在后生阶段中,温度进一步升高,于是发生裂解作用,使得干酪根主要转化为天然气。在后生阶段原已生成的石油,在裂解作用下,逐渐变轻,也大量的转变为天然气。在后生阶段后期,绝大部分石油都转为天然气,而缺失原油。 以上说明了有机成因说的现代概念。19世纪石油工业开始时期,曾有无机成因说,以碳化物说及宇宙说为代表。现代石油地质界中相信无机成因说的极少,但是,普遍地承认有些甲烷(CH4)、二氧化碳(COZ)气藏成因有无机的,惰性气体氦(He)、氢(Ar)的成因是无机的。 当代国内外,研究石油天然气生成中,有以下几方面的内容:确定生油岩系和生油岩的品质,求得生油窗的上下限在深度和温度方面的数据,以及生油岩的生油率;圈出生油岩的分布范围,很p生油凹陷<或坳陷);进行已知油层中原油与其生油层的对比,即油源对比,借以明了相互亲缘关系;掌握生油层厚度,生油凹陷面积及生油率等方面的数据,估算出油气的资源量,借以判断该坳陷的油气潜力。(安作相)
  
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