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1)  Petroleum hydrocarbon generation
石油烃生成
2)  petroleum origin
石油生成
3)  oil generation zone
石油生成带
4)  petroleum hydrocarbon
石油烃
1.
Degradation effect of ectomycorrhizal fungi-inoculated Fraxinus sogdiana on petroleum hydrocarbon in soil;
小叶白蜡接种外生菌根真菌对土壤石油烃的降解效果
2.
Distributions and change tendencies of chlorinated hydrocarbons and petroleum hydrocarbons in bivalves from Guangdong coast;
广东沿海近江牡蛎氯代烃和石油烃含量分布与变化趋势
3.
Effect of nutrients on marine bacteria for their growth and the degradation of petroleum hydrocarbon;
营养盐对湄洲湾海洋细菌生长及降解石油烃的影响
5)  Petroleum hydrocarbons
石油烃
1.
Distribution and sources of petroleum hydrocarbons and polycyclic aromatic hydrocarbons in sediments from Daliao River watershed, China;
大辽河水系表层沉积物中石油烃和多环芳烃的分布及来源
2.
Seasonal distribution characteristics of petroleum hydrocarbons in AB frequent occurrence area in East China Sea;
东海赤潮频发区石油烃的季节分布特征
3.
Kinetic features and threshold value of petroleum hydrocarbons for Ruditapes philippinarum;
菲律宾蛤仔对石油烃的污染动力学和阈值研究
6)  petroleum hydrocarbons
石油烃类
1.
Quantum yields study of petroleum hydrocarbons by TiO_2 photodegradation in aquatic solution;
水环境中石油烃类的TiO_2光催化降解量子产率的测定
2.
The sediment samples were extracted by Organic Solvents, separated by silica gel column (chromatography), determined by GC-MSD with SIM date collect system for petroleum hydrocarbons (M/Z=55) and 24 (individual) PAHs (individial M/Z).
2002年4月厦门港沿岸设9个站,员当湖设两个站采集表层沉积物,用有机溶剂萃取,硅胶柱色层分离,气相色谱-质谱联机带SIM数据采集系统对样品的石油烃类(M/Z=55),多环芳香烃类进行分析,结果显示员当湖石油烃和多环芳香烃质量分数分别高达1397和1376。
补充资料:石油天然气生成


石油天然气生成


  们佃大然气生成(generation 石油、天然气是重要的流体矿产,of oiland gas)和其他矿产一样,人们关心它的生成问题。这个问题之所以被重视,因为它是人们据以寻找石油和天然气的理论根据之一。虽然经过长期的研究和探讨,这个问题仍然是石油地质界争论着的问题,至今还有若干石油、天然气生成过程中的细节并未查清。 当前,石油地质界普遍承认,石油和天然气的生源物(percursor)是生物,特别是低等的动物和植物。它们死后聚集于海洋或湖沼的粘土底质之中,如果是还原环境的话,这些生物遗体就被保存下来。如果生源物的来源主要是在海洋中生活的生物,那么就称之为海相生油;反之,如生源物的来源主要是非海相生物,即生活于湖沼的生物,那么称之为陆相生油。中国的绝大部分的石油属于陆相生油的范围。例如,松辽盆地的大庆等油气田。研究查明,大庆油田中的油气,来自产油层系—白坐系中的生油岩(souree roek),如青山口组和姚家组中的探灰色泥岩和油页岩等。这个看法的根据是有机地球化学分析结果和生油岩及原油进行对比(即油源对比)的成果。 关于有机质转变为石油的过程,是和含有机质的沉积物形成岩石的过程相联系的,也和细菌、温度、时间和催化剂等促使有机质演化成油的因素相联系的。在各种因素联合作用下,沉积物中的有机物在成岩阶段中,经历了复杂的生物化学变化及化学变化,以及压实作用,失去了C02、HZO、NH3等,余下的有机质在缩合作用和聚合作用下,通过腐泥化和腐殖化过程,于是形成干酪根(kerogen),它是生成大量石油和天然气的先驱。 千酪根分为腐泥型、腐殖型和腐泥一腐殖型。它们成岩阶段中,由温度的升高,有机质发生热催化作用,大量地转化成石油和天然气。在后生阶段中,温度进一步升高,于是发生裂解作用,使得干酪根主要转化为天然气。在后生阶段原已生成的石油,在裂解作用下,逐渐变轻,也大量的转变为天然气。在后生阶段后期,绝大部分石油都转为天然气,而缺失原油。 以上说明了有机成因说的现代概念。19世纪石油工业开始时期,曾有无机成因说,以碳化物说及宇宙说为代表。现代石油地质界中相信无机成因说的极少,但是,普遍地承认有些甲烷(CH4)、二氧化碳(COZ)气藏成因有无机的,惰性气体氦(He)、氢(Ar)的成因是无机的。 当代国内外,研究石油天然气生成中,有以下几方面的内容:确定生油岩系和生油岩的品质,求得生油窗的上下限在深度和温度方面的数据,以及生油岩的生油率;圈出生油岩的分布范围,很p生油凹陷<或坳陷);进行已知油层中原油与其生油层的对比,即油源对比,借以明了相互亲缘关系;掌握生油层厚度,生油凹陷面积及生油率等方面的数据,估算出油气的资源量,借以判断该坳陷的油气潜力。(安作相)
  
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