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文档简介

1、李忠炎矿物s1621.奥利烷的母质来源及成因2.奥利烷的时代意义3.奥利烷的成熟度意义 奥利烷也是以5个六圆环为基本单元的五环三萜。奥利烷的色谱出峰位置在C29降莫烷和C30藿烷之间,但更靠近C30藿烷。 一般认为,石油及沉积有机质中的奥利烷来源于被子植物,但奥利烷也可能来自桦木醇、蒲公英赛稀或者其他在3位C原子上存在官能团的五环三萜类。正因为生成奥利烷的先驱物同时发生芳构化反应,导致石油及沉积物中的奥利烷含量并不一定与母质来源中高等植物的贡献成正比。此外原油成熟度对奥利烷的相对含量也有较大的影响。 尽管有研究推测被子植物可能起源于三叠系,但在早白垩纪以前,被子植物非常稀少,直到晚白垩纪开始才

2、繁盛起来,所以一般认为,原油或沉积物中高丰度的奥利烷往往指示被子植物的贡献。 但是,除了被子植物以外,奥利烷的先驱物可能还存在于一种地衣和少数相关的蕨类植物,例如水龙骨属和杜鲁门蕨,考虑到这些植物的分布远不如被子植物广泛,原油和沉积物中高丰度的奥利烷应该主要来自被子植物的贡献,但在某些特定条件下,也不能完全排除非被子植物的贡献。 但研究发现原油中奥利烷的含量高低并不与高等植物的贡献成正比,例如无论陆源高等植物的贡献量如何,原油奥利烷/藿烷比值大都分布在一定范围之内;此外一些海相成因的原油也含有丰富的奥利烷。 因此原油和沉积有机质中的奥利烷含量变化不能简单地解释为被子植物的贡献,在实际应用中还应

3、综合考虑沉积环境及成熟度的差异。 奥利烷有两个异构体18(H)-和18(H)-奥利烷。构型比构型稳定,所以在成熟的原油中,一般只发现构型的异构体。 后来发现在成熟度较低的源岩中(镜质体反射率Ro 0. 8%),同时存在18(H)-和18(H)-奥利烷,并且18/18(H)-奥利烷与Ts/ Tm、Tmax和Ro之间良好的正相关关系,但18/18(H)-奥利烷在Ro 0. 6%以前就达到了平衡,故而该参数指示成熟度范围较窄,应用受到限制。 渤海湾盆地西部凹陷个别原油样品中同时检测出18(H)-和18(H)-奥利烷Leng182井18/18(H)-奥利烷约为1. 08,其C29甾烷-20S/(20S

4、+ 20R)值为0. 43,低于0. 50左右的平衡点;原油中还检测出丰富的莫烷系列,莫烷的稳定性低于藿烷,在原油中含量较低, C30莫烷/C30藿烷在原油中一般低于0. 15,而Leng182井原油中,该参数值达到0. 27,还检测出与藿烷对应的C29 C32系列,同样表现出低成熟特征。 由于18(H)-奥利烷的稳定性较低,在一般成熟的原油或烃源岩中分布有限, 18(H)-/18(H)-奥利烷的应用实例并不多。一些学者提出一个新分子参数奥利烷指数(OP)。 OP定义为18(H)-和18(H)-奥利烷与C3017(H)-藿烷的比值。研究发现,随着沉积有机质埋深增加,OP值在Ro大约为0. 46% 0. 58%时,达到最大值,该深度(OP的拐点)恰好和生油门限相符合。 众所周知,镜质体反射率测定的是镜质体颗粒的光学性质,但镜质体颗粒并没有直接涉及烃类的生成,而奥利烷指数所利用的化合物是有机质所生烃类物质的组分。所以利用Ro指示成熟度时,只能根据干酪根的类型确定一个大致的生油门限值,例如Ro为0. 5或者0. 6时的深度,相比较而言, OP所确定的生油门限要精确得多。 例如尼日利亚三角洲OP值所确定的有机质生油门Ro为0. 55%,比通常认为的型干酪根的门限值Ro为0. 65% 0. 85%低了许多,对

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