ارزیابی ژئوشیمی آلی سازند گرو در رخنمون سطحی تاقدیس کبیرکوه، ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زمین شناسی نفت و حوضه های رسوبی، دانشکدة‌ علوم زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این پژوهش، سازند گرو در رخنمون سطحی کبیر کوه ایلام مورد ارزیابی ژئوشیمیایی آلی قرار داده شده است. بدین منظور تعداد ۱۹ نمونة سنگی با فواصل منظم 30 متری برداشته شده و با استفاده از روش پیرولیز راک ـ ایول مورد آنالیز قرار گرفته‌اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهند که یک بخش غنی از مادة‌ آلی در قاعدة سازند گرو وجود دارد که توسط بخش‌های فقیر پوشیده شده است. بر اساس نمودارهای HI در برابر OI و همچنین نمودارهای S2 در برابر TOC نمونه‌های مورد مطالعه از سازند گرو در منطقة مورد مطالعه عمدتاً دارای بلوغ حرارتی بسیار بالایی هستند (انتهای پنجرة گاززایی)‌ و عملاً تعیین دقیق نوع مادة آلی در آنها ناممکن است. با توجه به این نمودارها مشخص می‌شود که نمونه-های مطالعه شده از سازند گرو، اساساً دارای مقادیر شاخص هیدرژن بسیار پایین (HI<100 mg HC/g TOC) هستند. همچنین نمونه‌های برداشته شده از سازند گرو در رخنمون سطحی مورد مطالعه دارای پتانسیل هیدروکربن‌زاییِ ضعیف تا عالی هستند. بر اساس این نتایج می‌توان بیان داشت که مادة آلی موجود در سازند گرو در زمان‌های گذشتة‌ زمین‌شناسی متحمل تدفین شدید شده و به‌همین دلیل بخش قابل‌توجهی از پتانسیل هیدروکربن‌زایی خود را از دست داده است. این سازند در حال حاضر فقط قادر به تولید مقادیر متفاوتی از گاز خشک (متان) می‌باشد که از نظر منابع هیدروکربنی نامتعارف حائز اهمیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Barker, C., 1974. Pyrolysis techniques for source rock evaluation: American Association of Petroleum Geologists Bulletin 58, 2349-2361. https://doi.org/10.1306/83D91BAF-16C7-11D7-8645000102C1865D.
Behar, F., Beaumont, V., Penteado, H. D. B., 2001. Rock-Eval 6 technology: performances and developments: Oil & Gas Science and Technology 56 111-134 https://doi.org/10.2516/ogst:2001013.
Hosseinpour, M., 2007. Microfaceis and depositional environments of Garau Formation in the type section, Kabir Kuh, Ilam. M.Sc. theisis, Bu Ali Univesity.
Hunt, J. M., 1996. Petroleum geochemistry and geology, WH Freeman and Company. 743 P
James, G. A., Wynd, J. G., 1965. Stratigraphic nomenclature of Iranian oil consortium agreement area: American Association of Petroleum Geologists Bulletin 49, 2182-2245. https://doi.org/10.1306/A663388A-16C0-11D7-8645000102C1865D.
Lafargue, E., Marquis, F., Pillot, D., 1998. Rock-Eval 6 applications in hydrocarbon exploration, production, and soil contamination studies: Revue De L'institut Français Du Pétrole, 53, 421-437 https://doi.org/10.2516/ogst:1998036.
Langford, F., Blanc-Valleron, M., 1990. Interpreting Rock-Eval pyrolysis data using graphs of pyrolizable hydrocarbons vs. total organic carbon: American Association of Petroleum Geologists Bulletin 74, 799-804. https://doi.org/10.1306/0C9B238F-1710-11D7-8645000102C1865D.
Lotfiyar, A., Chehrazi, A., Swennen, A., 2017. Geochemical, geological, and petrophysical evaluation of Garau Formation in Lurestan basin (west of Iran) as a shale gas prospect: Arabian Journal of Geosciences, 11, 653. https://doi.org/10.1007/s12517-018-3954-z.
Mahanipour, A., Eftekhari, M., Soheili, S., 2020. The early Aptian Oceanic Anoxic Event 1a (OAE 1a) based on calcareous nannofossils at Garau Formation (Kabir-Kuh anticline), West Iran: Scientific Quarterly Journal of Geosciences 29, 53-60. https://doi.org/10.22071/gsj.2018.144766.1526.
Mahbobipour, H., Kamali, M.R., Solgi, A., 2016. Organic geochemistry and petroleum potential of Early Cretaceous Garau Formation in central part of Lurestan zone, northwest of Zagros, Iran: Marine and Petroleum Geology 77, 991-1009. https://doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2016.05.004.
Moori, S., Moghaddam, I., Abdi, Y., Darabizafari, G., 2021. Investigation of microfacies, sedimentary model and organic geochemical properties of Garau Formation in Khorram Abad anticline: Advanced Applied Geology 11, 439-454. https://doi.org/10.22055/aag.2020.33549.2122.
Motiei, H., 1993. Stratigraphy of Zagros, Geological survey of Iran, 556 P.
Peters, K.E., 1986. Guidelines for evaluating petroleum source rock using programmed pyrolysis: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 70,318-329. https://doi.org/10.1306/94885688-1704-11D7-8645000102C1865D.
Shabrang, S., 2021. Evaluation of microfacies, sedimentary environment and original mineralogy of the Garau Formation in Aligudarz section, Lorestan: Researches in Earth Sceinces 15, 67-83. https://doi.org/10.48308/esrj.2022.102594.
Sharafi, M., Bayet-Gol, A., Tirtashi, R., Kavoosi, M., Rashidi, M., Daryabandeh, M., Zamani, Z., 2021. Sedimentary evolution of the Garau Basin (Lower-Middle Cretaceous): Implications from the facies analysis, depositional environment and palaecological conditions. Advanced Applied Geology12, 635-662. https://doi.org/ 10.22055/aag.2021.37615.2227
Sharland, P.R., Casey, D.M., Davies, R.B., Simmons, M.D., Sutcliffe, O.E., 2004. Arabian plate sequence stratigraphy–revisions to SP2: 199-214 https://doi.org/10.2113/geoarabia0901199.
Tissot, B., Espitalie, J., 1975.Thermal evolution of organic-matter in sediments-application of a mathematical simulation-petroleum potential of sedimentary basins and reconstructing thermal history of sediments: Revue de l'institut français du pétrole 30,743-777. https://doi.org/10.2516/ogst:1975026.
Tissot, B.P., Welte, D.H., 1984. Petroleum formation and occurrence, Berlin, Springer-Verlag, 720 P.