油气藏类型第三个字怎么念

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油气藏相关知识
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第三章第三节油气藏形成基本条件
&&油气藏形成基本条件
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第十六讲 圈闭和油气藏
石油地质学胡 芳 长江大学工程技术学院石油资源系 思考题 1.名词解释 岩性圈闭和油气藏 2.能在图上画出并识别圈闭和油气藏的类型 2.能在图上画出并识别圈闭和油气藏的类型岩性圈闭:储集层的岩性在横向上发生变化, 岩性圈闭:储集层的岩性在横向上发生变化, 四周或上倾方向为非渗透性岩层遮挡而形成的圈 闭称岩性圈闭。聚集油气之后形成岩性油气藏。 闭称岩性圈闭。聚集油气之后形成岩性油气藏。 a砂岩上倾尖灭油气藏 砂岩上倾尖灭油气藏b砂岩透镜体油气藏 砂岩透镜体油气藏c低渗透砂岩中的高渗透带 低渗透砂岩中的高渗透带 第五节 复合圈闭和油气藏一、构造―地层复合圈闭和油气藏 构造 地层复合圈闭和油气藏 二、构造―岩性复合圈闭和油气藏 构造 岩性复合圈闭和油气藏 三、岩性―地层复合圈闭和油气藏 岩性 地层复合圈闭和油气藏 四、水动力复合圈闭和油气藏 第四章 圈闭和油气藏第五节 复合圈闭和油气藏在自然地质条件中,由单一因素控制的圈闭是很少 在自然地质条件中, 见的,而较多的是由多种因素共同控制, 见的,而较多的是由多种因素共同控制,我们将储集层 上方或上倾方向由构造、地层和水动力因素中两种或两 上方或上倾方向由构造、 种以上因素共同封闭而形成的圈闭称为复合圈闭。 种以上因素共同封闭而形成的圈闭称为复合圈闭。 复合圈闭 根据以上三种因素的组合可分为四种类型: 根据以上三种因素的组合可分为四种类型: 构造―地层复合圈闭和油气藏 构造 地层复合圈闭和油气藏 构造―岩性复合圈闭和油气藏 构造 岩性复合圈闭和油气藏 岩性―地层复合圈闭和油气藏 岩性 地层复合圈闭和油气藏 水动力圈闭和油气藏 第四章 圈闭和油气藏一、构造―地层复合圈闭和油气藏 构造 地层复合圈闭和油气藏凡是储集层上方和上倾方向由任一构 造和地层因素联合封闭所形成的油气藏成 为构造―地层油气藏 最常见的有背斜地层油气藏, 为构造 地层油气藏,最常见的有背斜 地层不整合油气藏、地层不整合-断层油 地层不整合油气藏、地层不整合 断层油 气藏、断层-古潜山油气藏 古潜山油气藏。 气藏、断层 古潜山油气藏。 0123- 2 6 00 6 0032-3 - 30 0 0-2- 26 0 0 26800-2 60 0胜1 2胜1 1-2 70 070 - 27 0 0胜1 7 胜1 0-3 00 0- 25 00-2 0 70 0-2 60 0安6 8 安6 7-3 10 0 -3 50 0 -3 90 0 -4 30 0-2 0 90 0-2700-3 -2 80 0 00 0胜1 4-3 40 02静1 8胜1 2 0胜1 1 胜3 东 营胜1 0 组胜1 7一 +二段段三 四段太50 20
斯州娜萨安R1 6W00 585 75 0R1 5W阿克斯路 易 斯得易路县斯区卡社卡鲕 鲕 状 状石肯安N灰岩 油层 中 的色 那 州58 0057孔隙 边缘 57 00 56 5057505 600 5 600 层 断 图例 油井56 50001 miNT 23美国罗德沙油田的主要产油层为下白垩统格利?罗斯组鲕 美国罗德沙油田的主要产油层为下白垩统格利 罗斯组鲕 粒灰岩, 粒灰岩,其上倾方向为断层和渗透性尖灭带所联合封闭 形成构造形成构造-地层复合圈闭。 第四章 圈闭和油气藏二、构造―岩性复合圈闭和油气藏 构造 岩性复合圈闭和油气藏受构造和岩性双重因素控制形成的 圈闭为构造-岩性圈闭 岩性圈闭, 圈闭为构造 岩性圈闭,这种类型常见的 背斜―岩性 断层―岩性圈闭 岩性和 岩性圈闭。 有背斜 岩性和断层 岩性圈闭。充满 油气后成为构造-岩性油气藏 岩性油气藏。 油气后成为构造 岩性油气藏。 50 20 10-330030 40梁3-32009 -2 00济阳坳陷的 梁家楼油田 沙三段构 造-岩性油 岩性油 气藏, 气藏,沙三 段浊积砂岩 体被断层切 割形成一系 列的断层列的断层 岩性圈闭。 岩性圈闭。-3 10 020梁 家楼 50 29 50 28 梁9-280029 15-26 00纯5 4 纯4 95 6-2 1 5 4 5 6-7 纯4 7-5 4 7 沙 沙梁3 2-238 - 2 651-2 沙20-3 20 035-18 二46-2三 段 三段上 段部 部中 第四章 圈闭和油气藏三、岩性―地层复合圈闭和油气藏 岩性 地层复合圈闭和油气藏此类油气藏是指由地层沉积间断和 沉积相变或储层成岩作用等因素的共同 作用下形成的非构造圈闭, 作用下形成的非构造圈闭,这类圈闭的 盖层部分或者全部由不整合面遮挡构成, 盖层部分或者全部由不整合面遮挡构成, 储层明显受沉积相变或成岩作用的控制。 储层明显受沉积相变或成岩作用的控制。 N塔中1 69 塔中6 2石 炭 系 - 2 80 0 - 2 80 0段 岩 泥 上岩段段 泥- 2 90 0m 海 拔( m)岩水 层-2 90 0段 岩砂泥 色油 层红青 沥砂-3 0 00-3 0 00-3 1 00 -3 1 00段 岩 砂 青 沥 下02 Kmm 海 拔( m) 第四章 圈闭和油气藏四、水动力圈闭和油气藏一、水动力圈闭的形成机制 流体力学的基本原理, 流体力学的基本原理,即流体整个系统在处于稳 定状态以前,总是自发地由机械能高的地方流向机械 定状态以前, 能低的地方。 能低的地方。 Hubbert(1940)将单位质量的流体所具有的机械 将单位质量的流体所具有的机械 能之和定义为流体的势 流体的势( ),机械能包括重力势、 ),机械能包括重力势 能之和定义为流体的势(Φ),机械能包括重力势、 流体压力势、动能,也就是说,流体在其达到势能最 流体压力势、动能,也就是说, 低值以前,总是在各自力场的支配下, 低值以前,总是在各自力场的支配下,由各自的高势 区向低势区流动。 区向低势区流动。 第四章 圈闭和油气藏流体势( )可表示为: 流体势(Φ)可表示为:根据地层的条件上式可简化为: 根据地层的条件上式可简化为: Φ = g?Z + P/ρ 若不考虑毛细管压力的作用, 若不考虑毛细管压力的作用, 油、气、水的势可根据定义表示 为: Φw = g?Z + P/ρw Φo = g?Z + P/ρo 总压头、压头( 势、总压头、压头(h---z)和压 ) Φg = g?Z + P/ρg 力的关系示意图 第四章 圈闭和油气藏 静水柱压力P 流体势公式, 静水柱压力 = ρw?H?g,代入流体势公式,则: ,代入流体势公式Φw = g?Z + P/ρw = g?Z +ρw?H?g /ρw = g(Z + H)= g?hw为测势面到基准面的距离,也叫水头。 hw为测势面到基准面的距离,也叫水头。 将油势、气势公式分别除以g,可得油头和气头: 将油势、气势公式分别除以 ,可得油头和气头:+= = 第四章 圈闭和油气藏再将静水柱压力公式和水头公式代入上式,可得: 再将静水柱压力公式和水头公式代入上式,可得:上式表明ho、 仅与 仅与hw 和Z 上式表明 、hg仅与 条件下, 为定值 为定值, 有关。 静水条件下 有关。在静水条件下,hw为定值, 油气势只与高程Z成反比 成反比, 油气势只与高程 成反比,油气等 势线与构造等高线平行, 势线与构造等高线平行,构造高部 位为低势区。 动水条件下 条件下, 位为低势区。在动水条件下,hw 顺水流方向降低,为一变量。 顺水流方向降低,为一变量。油气 势取决于水动力hw和高程 和高程Z。 势取决于水动力 和高程 。由 hw和Z确定的 、hg等值线构成 确定的ho、 等值线构成 和 确定的 的闭合区为水动力圈闭的位置。 的闭合区为水动力圈闭的位置。等h0图 图 第四章 圈闭和油气藏 水动力圈闭油水界面的倾斜度在动水条件下, 在动水条件下,hw顺水 流方向降低, 流方向降低,ho、hg 等值 线与构造等高线不平行, 线与构造等高线不平行,油 或气水界面发生倾斜, 或气水界面发生倾斜,其倾 斜度与水头梯度、 斜度与水头梯度、流体密度 差有着密切关系, 差有着密切关系,倾斜度可 用下式表示: 用下式表示:油水界面倾斜度与测势面坡 水头剃度) 度(水头剃度)关系图 第四章 圈闭和油气藏式中θ 、 分别代表油水、 式中 o/w、θg/w分别代表油水、气水界面的倾斜角,dh/dl 分别代表油水 气水界面的倾斜角, 为水头梯度。 称为放大系数,由于ρ 为水头梯度。ρw/ρw-ρo、ρw/ρw-ρg称为放大系数,由于 o大于 ρg,因此油水界面的倾斜度要比气水界面的倾斜度大,使石油 因此油水界面的倾斜度要比气水界面的倾斜度大, 和天然气的水动力圈闭的位置随水头梯度的改变而改变。石油 和天然气的水动力圈闭的位置随水头梯度的改变而改变。 圈闭向水头降落方向偏移更多,且随水头梯度增大而增大。 圈闭向水头降落方向偏移更多,且随水头梯度增大而增大。但是,这种偏移是有一定限度的。 但是,这种偏移是有一定限度的。当油水 界面倾斜度大于背斜顺水头梯度一侧的储 集层倾角时,背斜就不能有效圈闭石油, 集层倾角时,背斜就不能有效圈闭石油, 但仍能成为天然气的圈闭。 但仍能成为天然气的圈闭。若气水界面的 倾斜度大于背斜翼的倾角时, 倾斜度大于背斜翼的倾角时,则连天然气 亦圈闭不住。在这种情况下, 亦圈闭不住。在这种情况下,石油和天然 气都被驱出该背斜, 气都被驱出该背斜,只能在其运移方向的 适当部位形成的新圈闭中再聚集成油气藏。 适当部位形成的新圈闭中再聚集成油气藏。
第四章 圈闭和油气藏根据上述讨论,可以得出: 根据上述讨论,可以得出:水动力作用可以使静水条件下存在 的圈闭和油气藏遭到破坏, 的圈闭和油气藏遭到破坏,也可以使原先不存在圈闭和油气藏 的地方形成新的圈闭和油气藏(水动力圈闭和油气藏)。 )。至于 的地方形成新的圈闭和油气藏(水动力圈闭和油气藏)。至于 那些同时受水动力和其他因素(构造或地层) 那些同时受水动力和其他因素(构造或地层)联合封闭而形成 的圈闭和油气藏,则称之为复合圈闭和复合油气藏。 的圈闭和油气藏,则称之为复合圈闭和复合油气藏。水动力圈闭:在水动力作用下,储集层中被高油、气势面, 水动力圈闭:在水动力作用下,储集层中被高油、气势面, 非渗透性遮挡单独或联合封闭而形成的油或气的低势区称为水 动力圈闭。水动力油气藏最重要的基本特征是油水(气水) 动力圈闭。水动力油气藏最重要的基本特征是油水(气水)界 面是倾斜或弯曲的。 面是倾斜或弯曲的。 第四章 圈闭和油气藏 二、水动力圈闭的类型及其形成的基本条件 1、鼻状构造和构造阶 地型水动力圈闭这种构造在静水条件下不 存在闭合区,不能形成圈闭。 存在闭合区,不能形成圈闭。 但在流水作用下, 但在流水作用下,油、气等势 面顺水流方向倾斜, 面顺水流方向倾斜,当倾斜度 大于储层上倾方向倾角, 大于储层上倾方向倾角,小于 下倾方向倾角时,高油、 下倾方向倾角时,高油、气势 面与储层顶面构成闭合的低位 能区,形成圈闭。 能区,形成圈闭。鼻状构造型水动力圈 闭形成机理示意图 16 00N150014 00下卡斯提尔 层 弗里 卓尔层 德拉瓦尔 山系 油井 水井 干井 13 54m01632 km德克萨斯州西部德拉瓦尔盆地的韦特油田就是典型的水动力 油气藏,该油田的储层为德拉瓦尔山系, 油气藏,该油田的储层为德拉瓦尔山系,为一向东平缓倾斜的 构造鼻,倾斜度为19m/km,在油田范围内为构造阶地 , 倾斜 构造鼻 , 倾斜度为 , 在油田范围内为构造阶地, 度减少到10m/km,向东又增加 。 储层上倾方向并无断层 , 向 度减少到 , 向东又增加。储层上倾方向并无断层, 北和西南方向没有岩性尖灭或变为非渗透性岩层的迹象, 北和西南方向没有岩性尖灭或变为非渗透性岩层的迹象,主要 是向东下倾方向的流水作用造成流体圈闭,油气被圈闭于其中, 是向东下倾方向的流水作用造成流体圈闭,油气被圈闭于其中, 油气藏中油水界面的倾斜与水流方向一致。 油气藏中油水界面的倾斜与水流方向一致。 索柯洛夫气田阿比尔气层顶面等高线图表现为一北东东向鼻状构造, 索柯洛夫气田阿比尔气层顶面等高线图表现为一北东东向鼻状构造, 水头降落方向近南北向,自南向北降落。 水头降落方向近南北向,自南向北降落。在鼻状构造轴线偏北的部 位形成水动力圈闭。 位形成水动力圈闭。该气藏的水头降落方向与储集层下倾方向并不 一致,而且有较大的夹角,仍能形成闭合区。如果两者一致, 一致,而且有较大的夹角,仍能形成闭合区。如果两者一致,则可 能形成较大的圈闭和气藏。 能形成较大的圈闭和气藏。 第四章 圈闭和油气藏2、单斜型水动力圈闭 此种类型圈闭是由于单斜储层中沿水流下倾方向渗透性的改变, 此种类型圈闭是由于单斜储层中沿水流下倾方向渗透性的改变, 流速变化使油、气等势面倾斜或弯曲, 流速变化使油、气等势面倾斜或弯曲,与储层顶面构成闭合形成圈 闭。流速改变使等势面倾斜或弯曲是形成此类油气藏的基本条 件。油气等势面倾 斜度变陡而在 单斜层中形成 的水动力圈闭在渗透性差的地段,水流速度加快( 在渗透性差的地段,水流速度加快(在单位时间通过流量不变的条 件下),等势面的倾斜度变陡;而在渗透性较好的地段,流速慢, ),等势面的倾斜度变陡 件下),等势面的倾斜度变陡;而在渗透性较好的地段,流速慢, 等势面倾斜度缓。这样在渗透性较低,等势面变陡的地段, 等势面倾斜度缓。这样在渗透性较低,等势面变陡的地段,可以在 储集层顶面造成闭合的油气低势区,即圈闭。 储集层顶面造成闭合的油气低势区,即圈闭。 第四章 圈闭和油气藏3、纯水动力油气藏 这种类型的油气藏是由单一的水动力封闭所形成, 这种类型的油气藏是由单一的水动力封闭所形成,是由单一的 气等势面自身构成闭合。 油、气等势面自身构成闭合。 但是,在自然界渗透层中形成封闭的低势空间几乎是不可能的。 但是,在自然界渗透层中形成封闭的低势空间几乎是不可能的。 例如:如果要形成一个封闭的低水势空间, 例如:如果要形成一个封闭的低水势空间,意味着该空间的中心部 位水势最小,向周围增大,那么水就会源源不断的流向中心部位。 位水势最小,向周围增大,那么水就会源源不断的流向中心部位。 但是,因为水流是“无源” 但是,因为水流是“无源”的,与源源不断的流向中心部位的现象 是矛盾的。 是矛盾的。在自然界中也难以产生独立稳定的封闭的低油势或低气 势空间,除它们是非短暂的、非稳定的。 势空间,除它们是非短暂的、非稳定的。 第四章 圈闭和油气藏通过上述不同构造背景下水动力油气藏的介绍,可以得出: 通过上述不同构造背景下水动力油气藏的介绍,可以得出:地 下水向储集层下倾方向流动时, 下水向储集层下倾方向流动时,使得油气等势面发生倾斜或弯曲是 造成水动力圈闭的主要营力和原因。但在不同类型油气藏中, 造成水动力圈闭的主要营力和原因。但在不同类型油气藏中,它们 所起的作用和具体方式是有差别的。凡是在地下流水作用( 所起的作用和具体方式是有差别的。凡是在地下流水作用(水头梯 度变化) 度变化)下,由倾斜或弯曲油气等势面单独或与非渗透性岩层联合 封闭而形成的圈闭,都称之为水动力圈闭。水动力圈闭与构造、 封闭而形成的圈闭,都称之为水动力圈闭。水动力圈闭与构造、地 层圈闭相比,它没有确定的位置, 层圈闭相比,它没有确定的位置,圈闭的具体位置取决于水头梯度 的变化。但水动力圈闭的位置也不是完全无规律的。一般来说, 的变化。但水动力圈闭的位置也不是完全无规律的。一般来说,在 储集层倾角、岩性变化带存在向下倾方向流水时, 储集层倾角、岩性变化带存在向下倾方向流水时,容易形成水动力 圈闭。 圈闭。 在流水作用下可使储集层中某些原先不存在圈闭的地方出现新 圈闭,这是油气勘探中一个值得引起注意的问题。 圈闭,这是油气勘探中一个值得引起注意的问题。 第四章 圈闭和油气藏三、构造―水动力复合圈闭和油气藏 构造 水动力复合圈闭和油气藏这种类型常见的有 背斜―水动力 断层― 水动力和 背斜 水动力和断层 水动力复合圈闭, 水动力复合圈闭,而背 斜―水动力油气藏往往 水动力油气藏往往 由于闭合区偏离背斜轴 部而被推至背斜翼部, 部而被推至背斜翼部, 常形象地称其为悬挂式 油气藏。 油气藏。 图为美国费朗尼油 藏即为此例。 藏即为此例。美国怀俄明州费朗尼油藏构造图 第四章 圈闭和油气藏四、地层―水动力复合圈闭和油气藏 地层 水动力复合圈闭和油气藏此类油气藏以美国圣胡安 盆地下白垩统砂岩中向斜气藏 为例。 为例。该气藏位于盆地大向斜 轴部, 轴部,产层为梅萨维达砂岩和 达科他砂岩, 达科他砂岩,储层由西北和南 翼向东北方向物性变差, 翼向东北方向物性变差,地层 西北急剧抬升,水柱高达1200 西北急剧抬升,水柱高达 余米,气柱仅为600米,西南 余米,气柱仅为 米 翼平缓,水柱高约600余米, 余米, 翼平缓,水柱高约 余米 气柱高仅120米,因此它可能 气柱高仅 米 为向向斜轴部流动的水动力和 东北方向的非渗透性岩层复合 封闭而形成。 封闭而形成。美国圣湖安盆地梅萨维达水封 向斜形气藏平面图和剖面图 第四章 圈闭和油气藏地层―水动力复合圈闭和油气藏 五、构造―地层 水动力复合圈闭和油气藏 构造 地层此类油气藏并不多见, 此类油气藏并不多见, 最著名的例子有前苏联阿 普歇伦含油气区的巴拉 萨布奇油田。 汗―萨布奇油田。该油田 萨布奇油田 为断层―水动力 水动力―非渗透 为断层 水动力 非渗透 性遮挡三元复合油藏。 性遮挡三元复合油藏。 必须指出, 必须指出,复合圈闭 和油气藏除了以上四种外, 和油气藏除了以上四种外, 每一类型的构造或地层的 该油气藏中石油不是分布在背斜高部位,而 该油气藏中石油不是分布在背斜高部位, 各种因素也能复合构成圈 是分布在与构造等高线近直交的一侧受断层 限制的翼部,高度达2300m以上,为一典型 以上, 以上 前苏联巴拉哈内―萨本奇 拉马 前苏联巴拉哈内 萨本奇―拉马 闭。因此圈闭的复合型式 限制的翼部,高度达 悬挂油藏。 ⅡK组构造及油藏分布图 分布, 悬挂油藏。一般认为该类油气藏中石油 分布, 内油田Ⅱ 组构造及油藏分布图 内油田 是千变万化的。 是千变万化的。除受水动力、断裂控制外,岩性变化( 除受水动力、断裂控制外,岩性变化(即储 层孔、渗性变化)也是一个重要因素。 层孔、渗性变化)也是一个重要因素。 国外重要油气田介绍― 国外重要油气田介绍埃科菲斯克(Ekofisk)油田(挪威,北海)发现于1969年12月 是北海找到的第一个具有商业价值的大油田, 发现于1969年12月,是北海找到的第一个具有商业价值的大油田, 1969 探明可采储量1.9 1.9× 构造是一南北向延伸的背斜,闭合面积49km 探明可采储量1.9×108t。构造是一南北向延伸的背斜,闭合面积49km2, 层顶的闭合度为244m 244m。 Ekofisk 层顶的闭合度为244m。 孔隙度:25%--48%,基质渗透率1--5 --48% 孔隙度:25%--48%,基质渗透率1--5×103μm2,自然裂缝渗透率100×10-3μm2,总产层 自然裂缝渗透率100 100× 厚度>305m,产层为细粒灰岩或白垩, 厚度>305m,产层为细粒灰岩或白垩,油层深 2926m。 1371m以下为超压层 以下为超压层。 度2926m。在1371m以下为超压层。 布伦特(Brent)油田 (英国,北海)于1967年由地震测量发现,原 1967年由地震测量发现, 年由地震测量发现 始地质储量4.46 4.46× 可采2.3 始地质储量4.46×108t,可采2.3 ×108t,气顶原始地质储量 可采980 980× 1982.2 ×108m3,可采980×108m3。 构造上属南北向的断块, 构造上属南北向的断块,有两个 储集砂层,上被侵蚀, 储集砂层,上被侵蚀,油层深度 m。Brent砂岩组孔 砂岩组孔: m。Brent砂岩组孔: 7%--37%, --37% 8000× 7%--37%,渗:> μm2, 上有气顶。圈闭类型应属构造上有气顶。圈闭类型应属构造-地 层型。 层型。 卡夫奇(Khafji)油田(沙特阿拉伯)为一NE-SW向背斜, 为一NE-SW向背斜,油 NE 向背斜 田面积196km 田面积196km2,原始 可采储量9.05 9.05× 可采储量9.05×108t, 产层由K 砂岩、灰岩, 产层由K1-2砂岩、灰岩, 灰岩组成。 与J灰岩组成。 扎库姆(Zakum) 油田(阿联酋, 波斯湾)是一个低幅不对称 背斜,呈南北走向, 背斜,呈南北走向, 50km, 30km。 长50km,宽30km。 储油层为K 储油层为K1撒玛玛 灰岩,可分为上、 灰岩,可分为上、 下扎库姆, 下扎库姆,有效厚 143m,深度度143m,深度m, 17-2646m,孔:17-29%, --60 29%,渗:1--60 ×10-3μm2。石油地 质储量84.2 84.2× 质储量84.2×108t, 可采24.14 24.14× 可采24.14×108t。 乌连戈伊气田(俄罗斯)是迄今为止全世界发现的最大气田, 是迄今为止全世界发现的最大气田, 天然气储量亿 凝析油1.37 1.37亿 天然气储量62090亿m3,凝析油1.37亿t。 构造上属于乌连戈伊巨型长垣, 180km, 构造上属于乌连戈伊巨型长垣,长180km, 23~50km,含气面积4750km 宽23~50km,含气面积4750km2,气藏厚 度达230m 230m。 两套产气层,并以K 度达230m。有K1、K2两套产气层,并以K2 为主,气层由胶结程度差的砂岩组成。 为主,气层由胶结程度差的砂岩组成。 天然气成分主要为甲烷。 天然气成分主要为甲烷。K1孔隙度 14.8%-20.9%,渗透率7.6--166 7.6-14.8%-20.9%,渗透率7.6--166 ×103μm2。 气藏类型为构造块状气藏。 气藏类型为构造块状气藏。 王尚文分类(1983) 王尚文分类(1983)
胡见义分类(1991) 胡见义分类(1991)
胡见义分类(1991) 胡见义分类(1991)
非构造圈闭分类(赵重远等,1988) 非构造圈闭分类(赵重远等,1988)
思考题 1.名词解释 复合圈闭和油气藏 2.简述上述圈闭和油气藏的类型 2.简述上述圈闭和油气藏的类型
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