显微镜鉴定粘土及氧化硅有机质铸塑料分析显微镜
用来确定岩石是否加热太高。一种方法是用氟氢酸溶去粘土及氧化硅
,从岩石中抽提固体千酪根。留下干酪根,并可进行化学分析或用显微镜
鉴定。如干酪根受热过大,则碳多氢少。在显微镜下干酪根呈黑色不透明
,而不是半透明的橙色。另一种方法是把有机质铸在塑料中,将它磨光,
选出有光泽的被称做镜质体的植物碎片,测量其直射光的反射百分数。反
射光越多,干酪根受过的温度越高。
如果含有油藏的渗透地层出露地表,有时可使地面水流经石油。这时
就可使石油加重及沥青化。部分原因大概是由于轻质烃类比重质烃类更易
溶于水。部分是由于细菌的作用,它可消耗石油的某些组分,特别是正烷
烃。这种过程称为“降解作用。。
在许多地方,降解作用的规模很大。在加拿大和委内瑞拉出露地表的
砂岩中有几千亿桶。重油。。在加利福尼亚州的浅砂岩中有大量重质沥青
基原油。较深油砂层中的石油轻得多,并含有更多的汽油。
油气的源岩
油气的源岩(生油层)富含保存下来的有机质,而储集层中很少如此。
其原因在于具孔隙度及渗透率的良好储集层是由波浪及水流的大能量沉积
环境形成的。这些波浪和水流除掉泥质颗粒,…从而使孔隙开启。这些除
去泥质颗粒的波浪和水流也除掉大部分更轻和更软的有机质。不但如此,
波浪和水流还可使水中充氧,从而使有机质在被埋藏前先行氧化。所以,
孔隙性和渗透性的砂岩和石灰岩常常很少含有机质。稳定水面以上的陆上
沉积物也很少含有机质,因为氧气可把有机质完全除掉。
任何生物死后,其遗体立即受到细菌的侵袭。细菌需要氧,因此,如氧
气供应充分,则有机质的破坏会很彻底。但是,由于快速沉积到海底的淤
泥渗透率低,使水的循环几乎完全停止?!は惭跸妇芸炀陀霉饬巳芙獾?br>氧。厌氧细菌则从水中溶解的硫酸盐中吸取氧。不过,厌氧细菌的数量也
很快随深度的增加而消失,实际上,在海底10至15米以下,其活动就停止
了。这是很可能的事,因为细菌把所有可分解的化合物都消耗掉了。在这
一埋藏深度上,有机质虽已变形,但并未完全被破坏。这时的化学环境(Eh
)是还原作用而不是氧化作用。
所以,当勘探一个新区时,重要的是确定有机质是否已加热到了足能
产生石油,而尚不足以使油转变成气。有各种各样有机质指示物可帮助解
决这个问题。
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