
تعداد نشریات | 22 |
تعداد شمارهها | 485 |
تعداد مقالات | 5,045 |
تعداد مشاهده مقاله | 9,290,919 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 6,135,371 |
ارزیابی توان هیدروکربن زایی شیل و مارن های بخش میانی سازند داریان در ناحیه دزفول جنوبی، زاگرس، ایران | ||
دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی | ||
مقاله 7، دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 118-130 اصل مقاله (1.78 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22084/psj.2020.21507.1236 | ||
نویسندگان | ||
علیرضا رستمی1؛ محمدحسین آدابی* 2؛ عباس صادقی3؛ سید علی معلمی4 | ||
1دانشجوی دکترا، دانشکده علومزمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران | ||
2استاد دانشکده علومزمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران | ||
3دانشیار دانشکده علومزمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران | ||
4مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران | ||
چکیده | ||
سازند داریان (سن آپسین) با سنگشناسی بطور عمده آهکی بیشتر بعنوان سازند مخرنی شناخته میشود. این سازند در منطقه دزفول جنوبی به سه بخش پایینی، میانی (زبانه کژدمی) و بالایی تقسیم میشود. سنگشناسی بخش میانی شامل لایههای شیل، مارن و میان لایههای آهکرسی میباشد. تاکنون به ارزیابی توان تولید هیدروکربن این بخش پرداخته نشده است. در این مطالعه نتایج آنالیز راکایول 67 نمونه از لایههای شـیلی و مارنـی بخش میانی سـازند داریـان (سن آپسین) از سه برش سطحی و نه چاه در ناحیه دزفول جنوبی به منظور تعیین نوع کروژن، محتوای TOC و بلوغ حرارتی، مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مقادیر TOC بخش میانی داریان از 2/0 تا 5/2 درصد وزنی با میانگین 1/1 درصد وزنی است. عمده لایه های انتخابی بویژه در بخش مرکزی و غربی ناحیه از نظر حرارتی بالغ بوده و به پنجره نفتزایی رسیده است نمونههای مطالعه شده دارای کروژن تیپ II تا II/III و III بوده و توان زایش هیدروکربور (پتانسیل متوسط تا عالی) را دارند. بررسی میزان بلوغ حرارتی نمونهها با توجه به پارامتر Tmax در بخش میانی داریان حاکی از آن است که تقریبا تمامی نمونهها وارد پنجره نفتی گردیدهاند ارزیابی نمونههای مطالعه شده نشان میدهد که توان هیدروکربنزایی لایههای شیلی و مارنی بخش میانی داریان (زبانه کژدمی) در یک روند از شرق به غرب افزایش مییابد و این بخش بعنوان سنگ منشاء میتواند نقش مهمی در سیستم نفتی داریان بالائی و و افقهای مخزنی بالاتر داشته باشد. | ||
کلیدواژهها | ||
سازند داریان؛ نوع کروژن؛ غنای ماده آلی؛ بلوغ حرارتی؛ توان هیدروکربن زایی | ||
سایر فایل های مرتبط با مقاله
|
||
مراجع | ||
مطیعی، ه (1372) چینهشناسی زاگرس. طرح تدوین کتاب زمینشناسی ایران، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، ش. 1، 536 ص. Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforeland evolution: American journal of Science, 304(1): 1-20.
Behar, F., Beaumont, V., and Penteado, H. D. B (2001) Rock-Eval 6 technology: performances and developments: Oil & Gas Science and Technology, 56(2): 111-134.
Bordenave, M., and Burwood, R (1995) The Albian Kazhdumi Formation of the Dezful Embayment, Iran: one of the most efficient petroleum generating systems, Petroleum Source Rocks, Springer, p. 183-207.
Cornford, C (1994) Mandal-Ekofisk (!) Petroleum System in the Central Graben of the North Sea: Chapter 33: Part VI. Case Studies--Eastern Hemisphere.
Dahl, B., Bojesen-Koefoed, J., Holm, A., Justwan, H., Rasmussen, E., and Thomsen, E (2004) A new approach to interpreting Rock-Eval S2 and TOC data for kerogen quality assessment: Organic Geochemistry, 35(11-12): 1461-1477.
Dembicki Jr, H (2009) Three common source rock evaluation errors made by geologists during prospect or play appraisals: AAPG bulletin, 93(3): 341-356.
Dembicki, H (2016) Practical petroleum geochemistry for exploration and production, Elsevier, 331 p.
Espitalié, J., Laporte, J., Madec, M., Marquis, F., Lepat, P., Paulet, J., and Boutefeu, A (1977) Méthode rapide de caractérisation des roches mères, de leur potentiel petrolier et leur degré d’évolution: Review Institut Français du Pétrole, v. 32.
Hunt, J (1995) Petroleum geochemistry and geology., 1996, WH Freeman and Company, New York, 743p.
Ibrahimbas, A., and Riediger, C (2004) Hydrocarbon source rock potential as determined by Rock-Eval 6/TOC pyrolysis, Northeast British Columbia and Northwest Alberta: Summary of Activities, p. 8-18.
James, G., and Wynd, J (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: AAPG Bulletin, 49(12): 2182-2245.
Larter, S., and Douglas, A (1982) Pyrolysis methods in organic geochemistry: an overview: Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 4(1): 1-19.
Peters, K (1986) Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis: AAPG bulletin, 70( 3): 318-329.
Peters, K. E., and Cassa, M. R (1994) Applied source rock geochemistry: Chapter 5: Part II. Essential elements.
Ronov, A (1958) Organic carbon in sedimentary rocks (in relation to the presence of petroleum): Geochemistry, 5: 497-509.
Sharland, P. R., Casey, D. M., Davies, R. B., Simmons, M. D., and Sutcliffe, O. E (2004) Arabian plate sequence stratigraphy–revisions to SP2: GeoArabia, 9(1): 199-214.
Van Buchem, F. S (2010) Barremian-Aptian stratigraphy and hydrocarbon habitat of the eastern Arabian Plate, Gulf Petrolink, 614p.
Vincent, B., van Buchem, F. S., Bulot, L. G., Immenhauser, A., Caron, M., Baghbani, D., and Huc, A. Y (2010) Carbon-isotope stratigraphy, biostratigraphy and organic matter distribution in the Aptian–Lower Albian successions of southwest Iran (Dariyan and Kazhdumi formations): GeoArabia Special Publication, 4(1): 139-197.
Waples, D. W (1985) Geochemistry in petroleum exploration. D. Redial Publishing Company, 232 p.
Ziegler, M (2001) Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon implications: GeoArabia, v. 6: GeoArabia, 6: 445-450. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 389 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 280 |