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    塔里木盆地台盆区原油甾、萜烷浓度与热稳定性.pdf

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    塔里木盆地台盆区原油甾、萜烷浓度与热稳定性.pdf

    1、对塔里木盆地台盆区未遭受生物降解的 138 个原油样品进行甾、萜烷定量分析,展示原油甾、萜烷浓度随成熟度变化特征。C23三环萜烷/(C23三环萜烷+C30藿烷)值与甾、萜烷浓度图版显示各类甾、萜烷具有不同的热稳定性。依据热稳定性的差异将甾、萜烷分为 3 类:第 1 类包括 Tm、C29藿烷和 C30藿烷等五环三萜烷,随成熟度增高,这类化合物浓度降低较快,具有相对较低的热稳定性;第 2 类既包括 Ts、C29Ts 和 C30重排藿烷等五环三萜烷,也包括 C27和 C29规则甾烷各异构体,随成熟度增高,这类化合物浓度降低较慢,具有中等热稳定性;第 3 类包括 C27重排甾烷、C21甾烷和 C23三

    2、环萜烷,随成熟度增高,这类化合物浓度先增高、后降低,降低速率低于前 2 类化合物,表明其热稳定性相对较高。在常用的甾、萜烷成熟度指标中,Ts/(Ts+Tm)、C29Ts/(C29Ts+C29藿烷)和 C30重排藿烷/(C30重排藿烷+C30藿烷)是基于第 1 类和第 2 类化合物之间的热稳定性差异;C27重排甾烷/(C27重排甾烷+C27规则甾烷)和 C21/(C21+C29)甾烷是基于第 2 类与第 3 类化合物之间的热稳定性差异;C23三环萜烷/(C23三环萜烷+C30藿烷)则是基于第 1 类与第 3 类化合物之间的热稳定性差异,具有更好的应用效果。关键词:塔中原油;塔北原油;甾、萜烷成熟

    3、度指标;甾、萜烷浓度;油气充注 中图分类号:P618.13 文献标志码:A 文章编号:0379-1726(2023)02-0158-14 DOI:10.19700/j.0379-1726.2023.02.003 Concentrations and thermal stabilities of steranes and terpanes in crude oils from the cratonic regions of Tarim Basin ZHOU Chenxi1,2,YU Shuang1*,ZHANG Haizu3,XIAO Zhongyao3,PAN Changchun1(1.Sta

    4、te Key Laboratory of Organic Geochemistry,Guangzhou Institute of Geochemistry,China Academy of Sciences,Guangzhou 510640,Guangdong,China;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;3.Research Institute of Exploration and Development,Tarim Oilfield Company,PetroChina,Korla 841000

    5、,Xinjiang,China)Abstract:We quantitatively analyzed steranes and terpanes in 138 non biodegraded crude oil samples in the platform basin of Tarim Basin to determine how the sterane and terpane concentrations varied as crude oils matured.Crossplots of the ratio of C23 tricyclic terpane/(C23 tricyclic

    6、 terpane+C30 hopane)versus the concentrations of steranes and terpanes showed that different sterane and terpane compounds have different thermal stabilities.According to the thermal stability,sterane and terpene compounds were divided into three groups.The first group includes pentacyclic triterpen

    7、es such as Tm,C29 hopane,and C30 hopane.With increasing maturity,the concentrations of these compounds decreased rapidly and showed relatively low thermal stabilities.The second group includes some pentacyclic triterpanes such as Ts,C29Ts,and C30 diahopane,as well as isomers of C27 and C29 regular s

    8、teranes.With increasing maturity,the concentrations of these compounds decreased slowly and showed moderate thermal stability.The third group includes C27 rearranged steranes,C21 sterane,and C23 tricyclic terpane.With increasing maturity,the concentrations of compounds in the third group first incre

    9、ased and then decreased with 第 2 期 周晨曦等:塔里木盆地台盆区原油甾、萜烷浓度与热稳定性 159 Geochimica Vol.52 No.2 pp.158171 Mar.,2023 lower decreasing rates and higher thermal stabilities than those in the other two groups.Among the routine maturity parameters of steranes and terpanes,the ratios of Ts/(Ts+Tm),C29Ts/(C29Ts+C

    10、29 hopane),and C30 diahopane/(C30 diahopane+C30 hopane)are based on differences in thermal stabilities between the first and second group compounds.The ratios of C27 rearranged sterane/(C27 rearranged steranes+C27 regular steranes),and C21/(C21+C29)steranes were based on differences in thermal stabi

    11、lities between the second and third group compounds.The ratio of C23 tricyclic terpane/(C23 tricyclic terpane+C30 hopane)was based on the difference in thermal stabilities between the first and third groups,which may be more effective.Key words:Tazhong crude oil;Tabei crude oil;maturity parameter of

    12、 sterane and terpane;concentration of sterane and terpane;oil and gas charge 0 引 言 塔里木盆地是中国重要产油气盆地,是国内唯一开采海相原油的盆地,也是国内原油产层最深的盆地(漆立新,2016;杨海军等,2020)。近年来,塔里木盆地台盆区的油气勘探持续取得重要进展(漆立新,2016;杨海军等,2020)。台盆区探明的海相原油储量超过 2109 t,海相天然气储量超过 500109 m3(Zhu et al.,2019)。塔里木盆地经历多期构造运动和多期油气成藏过程(Xiao et al.,1996;贾承造和魏国齐

    13、,2002;Zhu et al.,2019;Zhou et al.,2021)。根据分子地球化学指标,台盆区海相原油的成熟度处在生油早期阶段(镜质组反射率 Ro0.80%)至过成熟阶段(Ro2.0%)(Chen et al.,1996;Zhang et al.,2005;Li et al.,2018)。然而,对于来自多期充注的原油,不同的分子指标指示的成熟度范围差别较大,例如甲基菲指数(MPI1)、甲基二苯并噻吩比值(MDR)和甲基金刚烷指数(MDI)指示的成熟度分别相当于 Ro为0.66%0.97%、1.11%1.64%和 0.89%1.74%(Zhang et al.,2005)。有效地评

    14、价塔里木盆地台盆区海相原油的成熟度和油气充注过程具有重要理论和应用意义。常用饱和烃生物标志化合物指标可分为 2 类:一类指标指示的成熟度范围较窄,例如 C313522S/(22S+22R)藿烷和C2920S/(20S+20R)甾烷分别在生油门限之前和生油早期达到平衡值(Seifert and Moldowan,1978;Mackenzie,1984);另一类指标指示的成熟度范围较宽,可指示整个生油窗的成熟度,如 C23三环萜烷/(C23三环萜烷+C30藿烷)和 Ts/(Ts+Tm)(Seifert and Moldowan,1978;Mackenzie,1984;Graas,1990)。生物标

    15、志化合物成熟度指标(比值)取决于某一类生物标志化合物相对于另一类生物标志化合物的生成与分解速率,而生物标志化合物的浓度则取决于某一类生物标志化合物相对于原油主体成分生成与分解速率。已有一些文献报道了烃源岩中的生物标志化合物浓度和比值随成熟度或埋藏深度的变化特征(Requejo,1994;Dzou et al.,1995;Farrimond et al.,1998;Fang et al.,2019)。烃源岩中生物标志化合物的浓度与比值受沉积环境和岩相的变化影响较大(Moldowan et al.,1986;Farrimond et al.,1998;Peters et al.,2005;Fang

    16、 et al.,2019)。相对于烃源岩,从油藏中采集的原油样品为大范围烃源岩所生原油的一部分,受烃源岩沉积环境和岩相变化的影响较小。然而,油藏中的原油可能是不同烃源岩或同一烃源岩在不同生油阶段所生原油混合的产物。特别是多期原油充注的油气藏,原油的混合效应对生物标志化合物的浓度和比值有重要影响。饱和烃中的生物标志化合物为多环烷烃,相对于原油主体成分正构烷烃和芳烃组分热稳定性低。随着成熟度增高,饱和烃生物标志化合物的浓度具有降低的趋势,成熟度高的原油生物标志化合物浓度低于成熟度低的原油(Farrimond et al.,1998;Wilhelms and Larter,2004;Peters e

    17、t al.,2005)。当 2 类不同成熟度的原油等比例混合,混合原油中的生物标志化合物浓度和比值介于2类原油之间,但比值更接近于成熟度低、生物标志化合物浓度高的原油(Wilhelms and Larter,2004)。烃源岩抽提物的浓度不能代表烃源岩中油的浓度,特别是在高成熟阶段,以轻组分为主,很容易挥发。因此,在生油窗内,生物标志化合物的浓度随成熟度的变化趋势并不清晰。此外,很少有文献报道原油样品中生物标志化合物浓度随成熟度的变化特征。Zhou et al.(2021)曾应用 C2920S/(20S+20R)甾烷与 C2920R 和 20S 甾烷浓度、C29/(+)甾烷与 C29(20S+

    18、20R)和 C29(20S+20R)甾烷浓度、C23三环萜烷/(C23三环萜烷+C30藿烷)与 C23三环萜烷和 C30 藿烷浓度以及 Ts/(Ts+Tm)与 Tm 和 Ts浓度等图版,揭示了在塔里木盆地台盆区原油样品中,这几个生物标志化合物浓度随成熟度增高的变化趋势 160 2023 年 Geochimica Vol.52 No.2 pp.158171 Mar.,2023 和原油多期充注与混合特征。由于 C2920S/(20S+20R)和/(+)甾烷值指示的成熟度范围太窄,而C23三环萜烷/(C23三环萜烷+C30藿烷)与 Ts/(Ts+Tm)值指示的原油成熟度差异较大,以上图版更多反映了原

    19、油多期充注、混合对甾、萜烷浓度的影响,而没有真实反映原油中各甾、萜烷浓度随成熟度增高的变化速率和热稳定性差异(Zhou et al.,2021)。本研究选用同一生物标志化合物比值作为原油统一的成熟度指标,应用该指标与各主要甾、萜烷浓度相关关系图版,展示这些甾、萜烷的浓度随成熟度变化特征和热稳定性差异。1 样品和实验 1.1 样 品 在塔里木盆地塔北隆起及其南斜坡和塔中隆起及其北斜坡选取 138个未遭受生物降解的原油样品进行生物标志化合物定量分析,其中有 16 个选自塔中隆起及其北斜坡的油样生物标志化合物浓度低于检测限(Zhou et al.,2021)。在表 1 中仅列出了生物标志化合物浓度高

    20、于检测限的油样,采样位置见图 1。表 1 甾、萜烷成熟参数与浓度 Table 1 Maturity parameters and concentrations of steranes and terpanes 序号 样号 层位 井深(m)1*2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 塔北原油 1 YueM2O O2y 71537203 0.740.2248 0.471491690.34118 232 0.26 1494242 YueM4O O2y 71967274 0.860.3026 0.3356 1120.31120 270 0.22 1103893 YueM5O O 722772

    21、94 0.910.295 0.8226 6 0.5439 33 0.57 77 58 4 YueM5-1O O 0.970.301 0.5612 9 0.4236 49 0.54 64 55 5 YueM5-3O O2y 72227292 0.970.372 0.519 9 0.3935 54 0.59 65 46 6 Yue102O O 72497313 0.860.3136 0.5911680 0.34124 238 0.27 1453857 Yue701O O2y 72437334 0.960.392 0.5211 10 0.3940 62 0.52 65 60 8 YueM9O O1-

    22、2y 72287600 1.00-BD-BDBD0.3872 116 0.47 1111289 JY2O O2y 70377103 0.670.1116 0.3163 1410.3187 197 0.26 95 27810 JY5HO O 70437255 0.620.1136 0.291333210.25158 472 0.19 14159911 XK6CO O 66696848 0.550.0813 0.4478 1010.3548 89 0.41 88 12512 XK8-9O O 66606835 0.640.109 0.3542 80 0.3055 128 0.35 78 14213

    23、 XK9005O O 67386921 0.440.1230 0.3067 1580.3050 115 0.28 66 16714 RP1CO O3l 66296988 0.670.0912 0.3959 92 0.4267 94 0.42 11015415 RP1-1O O3l 68546935 0.790.167 0.2614 41 0.3328 58 0.53 84 74 16 RP1101O O 67566985 0.510.0613 0.2865 1710.2853 137 0.28 69 17917 RP3-1O O1y 69667066 0.540.1018 0.3975 120

    24、0.3868 109 0.39 94 14818 RP301O1 O 70067069 0.760.1618 0.5710578 0.44103 131 0.49 19220219 RP301O2 O 69497003 0.750.158 0.4540 49 0.3055 130 0.38 72 11920 RP3001O O 0.560.078 0.3240 85 0.2537 112 0.36 49 88 21 RP3012-1O O 70457085 0.760.1312 0.3657 1000.35107 200 0.39 14723022 RP3013O O 70127135 0.5

    25、70.0819 0.2368 2280.2689 247 0.23 94 32023 RP6O C 5747 0.670.1213 0.4253 73 0.3349 99 0.40 81 12324 RP10O O 69036945 0.520.0829 0.2279 2770.3078 184 0.30 12429625 RP14-5O O3 68677027 0.570.1018 0.3469 1320.3460 116 0.32 83 17526 RP7006O O 68636975 0.600.1117 0.4182 1190.3479 157 0.33 10220627 RP7008

    26、O O 68536970 0.780.2110 0.4537 45 0.3760 103 0.37 76 12928 RP8-1O O 69307000 0.550.0926 0.351222270.28101 255 0.26 11532829 RP8-5O O2y 68576900 0.460.0725 0.261032960.2599 294 0.19 81 33830 RP8001O O 66757057 0.600.1015 0.2753 1410.3066 155 0.26 76 21431 Ha13O O 66696800 0.580.0922 0.2370 2350.2696

    27、276 0.25 11334332 Ha15-2O O 65596598 0.410.0618 0.2268 2420.2142 155 0.25 60 181 第 2 期 周晨曦等:塔里木盆地台盆区原油甾、萜烷浓度与热稳定性 161 Geochimica Vol.52 No.2 pp.158171 Mar.,2023 续表 1:序号 样号 层位 井深(m)1*2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 塔北原油 33 HD22O O 62266375 0.800.1520 0.3981 1270.32109 234 0.31 14633034 HD25-4O O 67216820 0.

    28、630.1139 0.301413250.24125 398 0.22 12946235 HD26-2O O 65506653 0.690.1641 0.351192180.26136 380 0.23 12943836 HD29-1O O 0.790.2542 0.421031400.26118 340 0.25 12638037 YK3O O 68766945 0.940.261 0.313 6 0.4914 15 0.52 22 20 38 YK301O O 68016908 0.880.202 0.4212 16 0.4835 38 0.41 41 58 39 YK4O O 71347

    29、194 0.870.080.50.291 3 0.487 7 0.54 8 7 40 GL1O O1-2y 75307550 1.00-BD-BDBD0.378 13 0.36 7 13 41 SB5-12HO O1-2y 0.670.2756 0.511521460.29149 374 0.16 98 52942 SB53XO O1-2y 0.960.332 0.9626 1 0.2352 176 0.42 85 11843 SB1-14HO O1-2y 74597562 1.00-BD-BDBD0.4132 46 0.62 48 30 44 SB501CHO O1-2y 0.910.202

    30、 0.8117 4 0.5254 50 0.66 75 39 45 SBP3O O1-2y 1.00-BD-BDBD0.4828 30 0.57 44 33 塔中原油 46 ZG2O O1y 58665893 0.79-BD0.5714 11 0.3924 38 0.62 42 25 53 ZG8O O1 58936146 0.630.251 0.8511 2 0.444 5 0.32 2 5 54 ZG10O O3 61986309-BD-BDBD0.327 15 0.47 10 11 55 ZG101O O 62016222 0.740.050.50.474 5 0.426 8 0.55

    31、9 8 56 ZG102O O3 60226410 0.790.511 0.201 4 0.549 8 0.42 12 16 57 ZG103O O3 61486233 0.690.222 0.6110 7 0.548 7 0.45 10 12 58 ZG105O O1y 59366829 0.770.060.50.497 7 0.465 6 0.58 9 6 59 ZG106O O1 61106115 0.640.181 0.768 3 0.476 7 0.40 6 9 63 ZG13O O 64586550 0.960.212 0.3934 53 0.6955 24 0.77 73 21

    32、65 ZG15O O2 61256138 0.890.294 0.6835 16 0.5339 35 0.55 50 41 66 ZG15-5HO O 58906355 0.490.089 0.4253 74 0.4747 53 0.42 50 70 67 ZG151O O2 60846224 0.920.191 0.5610 7 0.5311 10 0.37 8 14 68 ZG16O O3 62306269 0.930.181 0.7815 4 0.5525 21 0.61 31 20 69 ZG162O O 61236198 0.760.195 0.5931 22 0.4934 35 0

    33、.49 41 43 70 ZG162-H2O O 61047495 0.890.245 0.5247 44 0.4538 46 0.43 48 63 71 ZG163O O3 61406224 0.810.223 0.6618 10 0.5720 16 0.48 25 27 72 ZG17O1 O1y 62066446 0.910.315 0.6829 14 0.6222 13 0.42 14 19 73 ZG17O2 O1y 64386448 0.960.464 0.7525 8 0.6020 14 0.47 13 15 74 ZG17-H1O O3l 60886887 0.580.1532

    34、 0.421231710.3376 158 0.23 77 26075 ZG19O O2+3 63816438 0.670.177 0.6347 28 0.3926 40 0.28 26 68 76 ZG20O O1y 65846620 0.960.5723 0.4647 56 0.28105 265 0.26 11131877 ZG21O O1y 57535874 0.560.092 0.6430 17 0.4210 14 0.37 10 16 78 ZG21-HO O 59956060 0.670.1110 0.5399 88 0.4351 67 0.35 54 99 79 ZG22O O

    35、3 56055737 0.610.117 0.5468 59 0.3829 48 0.30 35 82 80 ZG22-2HO S 54706593 0.530.068 0.2442 1310.2840 103 0.26 59 16481 ZG23CHO C 48324339 0.550.0612 0.2256 1950.3057 134 0.26 79 21982 ZG23O1 O 57007048 0.840.1810 0.6888 42 0.5321 19 0.80 15639 83 ZG23O2 O1y 58985946 0.650.244 0.7643 14-BD BD-BDBD84

    36、 ZG26O O3l 60856290 0.890.225 0.5942 29 0.4755 61 0.45 66 81 85 ZG42O O1y 49805334 0.430.097 0.5167 65 0.3319 39 0.26 24 67 86 ZG43O O1y 49805334 0.440.098 0.5169 67 0.3419 37 0.23 21 71 87 ZG43-1O O3 52005348 0.430.089 0.4990 94 0.2821 53 0.22 25 89 88 ZG431O O1y 54455463 0.670.0712 0.461752050.346

    37、3 122 0.30 80 18389 ZG432O O1y 51315520 0.260.2641 0.3636 66 0.3920 31 0.33 24 49 162 2023 年 Geochimica Vol.52 No.2 pp.158171 Mar.,2023 续表 1:序号 样号 层位 井深(m)1*2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 塔中原油 90 ZG433CO O3 60456222 0.880.2110 0.7911933 0.4548 60 0.60 74 49 91 ZG435HO O3 51896422 0.430.0531 0.211565840.26

    38、130 371 0.15 98 53992 ZG44CO O1y 54325862 0.430.166 0.7876 21 0.4815 16 0.36 13 23 93 ZG441O O3 54145522 0.510.1114 0.491141170.4719 22 0.24 17 55 94 ZG441-2HO O3l 52605485 0.220.0710 0.611581020.3824 38 0.19 15 64 95 ZG45O O3 56375650 0.440.077 0.5396 84 0.3524 45 0.25 25 76 96 ZG46O O1y 50395367 0

    39、.230.086 0.6063 41 0.487 8 0.37 9 15 97 ZG48O O3 54985532 0.090.0833 0.471611810.3423 44 0.20 24 95 98 ZG461O O 54805445 0.260.1719 0.6412268 0.4017 25 0.40 24 36 99 ZG462O O 54315981 0.240.1427 0.631871120.3927 42 0.32 32 68 100 ZG47O O1y 58116095 0.780.363 0.8623 4 0.398 13 0.39 7 11 101 ZG47CHO O

    40、1y 64896606 0.690.294 0.7935 9 0.4612 14 0.37 9 16 103 ZG503O O1y 59496100 0.900.152 0.7822 6 0.6022 14 0.69 31 14 104 ZG51O O1y 52205240 0.620.085 0.4373 97 0.4238 53 0.39 51 81 105 ZG54O S 41134193 0.470.066 0.2524 71 0.3933 51 0.33 43 85 106 ZG58O 36053640 0.190.021 0.3026 61 0.284 10 0.47 8 9 10

    41、7 ZG70O O 57145728 0.770.141 0.312 4-BD BD 1.00 9 BD108 ZG702O O 56285890 0.740.233 0.516 6 1.008 BD 1.00 15 BD109 ZS5O 1w 65626671 0.540.103 0.304 10 0.5116 15 0.47 15 17 110 ZS1O 1 64266497 0.480.135 0.5323 20 0.4017 25 0.47 28 31 111 ZS1CO 1x 68616944 0.85-BD0.366 11 0.352 3 0.89 40 5 112 TZ1O1 O

    42、 35863644 0.880.051 0.407 11 0.379 15 0.83 50 11 113 TZ1O2 O 35773650 0.940.121 0.243 9 0.389 14 0.83 36 8 114 TZ24O O1+2 44614483 0.460.067 0.2626 74 0.2724 65 0.49 41 43 115 TZ26O O1 43004315 0.310.077 0.3031 70 0.2917 42 0.21 17 63 116 TZ263O O 43104342 0.380.053 0.3018 41 0.3214 30 0.22 14 48 11

    43、7 TZ451O1 O1+2 60506297 0.830.163 0.6026 17 0.4729 33 0.47 35 40 118 TZ451O2 O1+2 60906298 0.930.191 0.669 5 0.4512 15 0.69 28 12 119 TZ451O3 O1+2 62296298 0.840.163 0.6321 13 0.4021 33 0.50 31 31 120 TZ451CO O1+2 60916298 0.850.203 0.6526 14 0.4128 40 0.49 34 36 121 TZ452O O1+2 63726550 0.500.0317

    44、0.311352940.1688 466 0.16 111576122 TZ62O O3l 47004758 0.250.0744 0.231113790.2088 362 0.14 84 526123 TZ622O O1 49134925 0.570.1223 0.501261250.29115 285 0.23 89 289124 TZ72O O3l 51255130 0.860.263 0.5810 7 0.5316 14 0.44 15 19 125 TZ721O1 O3 49114980 0.220.0416 0.2471 2270.1943 186 0.18 41 187126 T

    45、Z721O2 O 50305070 0.390.0610 0.2640 1140.3444 84 0.33 51 104127 TZ721O3 O1 53555505 0.550.083 0.3312 25 0.4117 25 0.36 13 24 128 TZ721-5O O 54285562 0.800.151 0.577 5 0.4816 17 0.64 15 9 130 TZ724O O 55245580 0.270.0847 0.381682740.27112 308 0.29 97 238131 TZ82O O 53495385 0.800.081 0.399 15 0.3925

    46、39 0.57 42 32 134 TZ85O O1y 63226415 0.880.3118 0.4550 60 0.2882 209 0.27 84 231135 TZ86O O3 62736320 0.920.346 0.7049 21 0.3441 80 0.47 55 62 136 SN1O O1-2y 65286690-BD-BDBD0.4515 18 0.50 25 25 注:1*.C23三环萜烷/(C23三环萜烷+C30藿烷),引自 Sofer et al.,1986;2.C30重排藿烷/(C30重排藿烷+C30藿烷);3.C30重排藿烷(106);4.C29Ts/(C29Ts

    47、+C29藿烷);5.C29Ts(106);6.C29藿烷(106);7.C27重排甾烷/(C27重排甾烷+C27规则甾烷);8.C27重排甾烷(106);9.C27规则甾烷(106);10.C21/(C21+C29)甾烷;11.C21甾烷(106);12.C29甾烷(106)。BD.低于仪器检测限;“-”因化合物浓度低于检测限,比值分母为零;“”表示无数据。Ts/(Tm+Ts)值、Tm、Ts、C30藿烷、C23三环萜烷、C2920R 甾烷、C2920S 甾烷、C29(20R+20S)和 C29(20R+20S)甾烷等化合物浓度参见 Zhou et al.,2021。第 2 期 周晨曦等:塔里木

    48、盆地台盆区原油甾、萜烷浓度与热稳定性 163 Geochimica Vol.52 No.2 pp.158171 Mar.,2023 图 1 釆样位置图 Fig.1 Map of sampling sites 1.2 族组分分离 首先在原油样品中加入 5 雄甾烷作为内标,分别对样品中的甾、萜烷进行定量分析。所有油样均使用超过 40倍体积的正己烷溶解后沉淀沥青质,过滤后除去沥青质的原油样品通过硅胶氧化铝层析柱,分别使用正己烷、正己烷+二氯甲烷(体积比21)和甲醇试剂依次将饱和烃、芳烃、非烃组分淋洗出来。1.3 气相色谱(GC)分析 饱和烃组分首先用 HP6890 气相色谱仪进行气相色谱分析,使用安捷伦 HP-5 色谱柱(30 m0.32 mm 0.25 m),载气为 N2,采用恒流模式进样,检测器为氢火焰离子检测器(FID)。升温程序:初始温度为70,保留 5 min,以 4/min的速率升温至 290,保留 30 min。1.4 气相色谱质谱(GC-MS)分析 饱和烃组分进一步经过尿素络合处理,分离出正构烷烃和异构烷烃组分。使用 Thermal S


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