チェン・ジョンホン、チャン・ジーチン、ワン・リー、ザ・ミン
東営窪地の沙河街層の第四層中部と下部は、中国東部の蒸発岩と泥岩の代表である。炭化水素の潜在性を調査するため、Hk1井やFs2井などの深井戸を集中的にコアリングし、地球化学によって評価した。層水の総塩分は非常に高く、CaCl2が優勢であり、石油の封じ込めと保存に好都合であったことを示唆している。第四層の蒸発岩と泥岩は、第3層の泥岩に比べて、Al、Mn、Baの含有量とV/Ni比、(Fe+Al)/(Ca+Mg)比が低く、Na、Ca、Mgの含有量とSr/Ba比、Fe/Mn比、Sr/Ca比が高く、Sr含有量が著しく高かった。蒸発岩と泥岩の共堆積システムは、炭素のより重い同位体を示しています。異なるグループ組成とn-アルカンのδ13Cの値は、-28‰から-21‰と-18‰から-32‰の範囲にあり、グループ組成間のδ13Cの分別は-2‰以下であり、C17とC18のδ13Cは大幅に変動しました。高成熟度の蒸発岩根源岩のδ13Cは、熱進化と熱化学的硫酸塩還元によって大幅に増加しました。非蒸発岩システムと比較して、蒸発岩システムではガンマセランの含有量が高く、Pr/Phが低いことが示されました。 C19/(C19+C23)テルパン、C29/(C27+C28+C29)ステラン、C24/C23およびC22/C21三環式テルパンなど、異なる堆積システムに対するバイオマーカーパラメータの異なる応答が示されました。炭酸塩鉱物が豊富な深度での成熟パラメータの逆の傾向は、炭酸塩が有機物の熱進化を遅らせることを示しています。蒸発岩と泥岩は炭化水素を生成し、排出することができます。テストされたサンプルは主にタイプIとII1の有機物であり、それらの本来の生成能力はそれぞれ40と20 mg/g岩石に達します。炭化水素排出の効率は60%に達しましたが、有機物の分布とその生成ポテンシャルは非常に変動しました。