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利用由戴金星院士(1992)提出的考虑了天然气扩散运移影响的适用于煤成气的δ13C1—Ro关系式:δ13C1=14.2log(Ro)-34.39进行计算,然后采用对收集到的Ro数据拟合后得到的Ro与深度(Z)的关系式,实现天然气源岩的定量追踪.利用天然气碳同位素判断成熟度进行气源对比结果表明:深层须家河组天然气具有自源成藏或运移距离短的特征,须二段天然气主要来自小塘子组和马鞍塘组,须二段自身也有一定贡献;须四上亚段天然气主要来自须四中亚段和须三段,须四下亚段主要来自须三段的贡献;中浅层天然气主要来自深层须五和须四中亚段,部分来自下侏罗统.其中新都-洛带地区的遂宁组蓬莱镇组的甲烷碳同位素分布在-36.25‰~-32.16‰之间,计算的天然气的成熟度在0.74%~1.97%之间,反映出是烃源岩在成熟到高成熟阶段生成的产物,根据计算深度和运移距离判断,主要气源来自须5段和下侏罗统自流井组.马井-什邡地区从沙溪庙组至蓬莱镇组到白垩系气藏的甲烷碳同位素较重,平均为-32.10‰,计算的天然气的成熟度为0.81%~2.17%,平均为1.46%,基本为高成熟阶段生成的天然气,根据计算深度和运移距离判断,主要气源来自须5段和须4中亚段,其中须3段也有一定的贡献.孝泉-新场地区蓬莱镇组和沙溪庙组的天然气的甲烷碳同位素-36.23‰~-32.77‰,平均为-34.35‰,计算的天然气的成熟度为0.74%~1.82%,平均为1.13%,从成熟到高成熟阶段均有贡献,同样根据计算深度和运移距离判断,判断其主要气源来自须5段、须4中亚段和下侏罗统自流井组.中江地区沙溪庙组的天然气的甲烷碳同位素-38.61‰~-30.39‰,平均为-35.42‰,计算的天然气的成熟度为0.5%~1.91%,平均为0.9%,从成熟到高成熟阶段均有贡献,同样根据计算深度和运移距离判断,判断其主要气源来自须5段、下侏罗统自流井组和须3段.