تأثیر فرآیندهای دیاژنزی بر ناهمگنی ویژگی¬های مخزنی بخش بالایی سازند¬ پابده و بخش زیرین سازند آسماری (ائوسن بالایی- الیگوسن) در یک برش تحت¬الارضی در میدان نفتی مارون
الموضوعات : شاخه های دیگر علوم زمین در ارتباط با زمین شناسی نفت
محمد گودرزی
1
,
مصطفی صداقت نیا
2
1 - دانشجو دکتری زمین شناسی دانشگاه لرستان
2 - دانشجو دکتری زمین شناسی دانشگاه بوعلی همدان
الکلمات المفتاحية: میدان نفتی مارون, سازندهای پابده و آسماری دیاژنز, توالی پاراژنزی, کیفیت مخزنی.,
ملخص المقالة :
در این پژوهش فرآیندهای دیاژنزی و توالیهای پاراژنتیکی نهشتههای ائوسن پسین- الیگوسن در یک برش زیرسطحی در میدان نفتی مارون مطالعه شده است. ستبرای محدوده مورد مطالعه در این چاه 5/272 متر بوده و جهت بررسی فرایندهای دیاژنتیکی آن، تعداد 150 مقطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت. سنگشناسی غالب بخش بالایی سازند پابده عمدتا شیل آهکی و شیل بوده و سنگ شناسی قاعده سازند آسماری سنگ آهک، مارن آهکی و با مقدار کمتر ماسهسنگ میباشد. سن بخش بالایی سازند پابده در این چاه ائوسن پسین و سن بخش پایینی سازند سازند آسماری در چاه مورد مطالعه الیگوسن (روپلین، شاتین – شاتین) تعیین شده است. مرز سازندهای پابده و آسماری بر مبنای مطالعات قبلی بصورت پیوسته و تدریجی تعیین شده است. بر مبنای مطالعات پتروگرافی قبلی، تعداد شش ریز رخساره متعلق به محیطهای حوضه، رمپ خارجی، رمپ میانی(بخشهای دیستال و پروکسیمال) و رمپ درونی (ریف کومهای و لاگون باز) شناسایی گردید. مطالعات پتروگرافی منجر به شناسایی چندین فرآیند دیاژنزی مانند میکریتی شدن، نوریختی (افزایشی و کاهشی)، سیمانی شدن (سیمان هم محور، همضخامت فیبری دور تا دور دانه، هم بعد، بلوکی و دروزی)، فشردگی (مکانیکی و شیمیایی)، انحلال و توسعه تخلخل (وابسته به فابریک و غیر وابسته به فابریک)، جانشینی (پیریتی شدن و سیلیسی شدن) گردید. براساس شواهد پتروگرافی، توالی پاراژنتیکی نهشتههای سازند آسماری در این میدان نفتی در چهار محیط دریایی، آب شیرین، تدفینی و بالاآمدگی تفسیر شده است. سه مرحله دیاژنزی یعنی دیاژنز اولیه (ائوژنز) ، دیاژنز میانی (مزوژنز) و دیاژنز نهایی (تلوژنز) برای نهشتههای مورد مطالعه تعیین شده است. میکریتی شدن و سیمانیشدن، بهویژه در رخسارههای گلپشتیبان، موجب پرشدن فضای بینذرهای و کاهش تخلخل اولیه شده است. فشردگیهای ناشی از فشار روباره باعث کاهش تخلخل شده و کیفیت مخزنی را بیشتر محدود کرده است. فرآیند انحلال و شکستگیهای ثانویه باعث ایجاد تخلخل ثانویه در رخسارههای دانه پشتیبان و گل پشتیبان شده و کیفیت مخزنی را بهبود بخشیده است. بنابراین، کیفیت مخزنی سازند آسماری ناهمگن و وابسته به نوع رخساره و شدت فرآیندهای دیاژنزی است.
آقانباتی.، ع، 1385، زمین شناسی ایران: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، 586.
گودرزی، م.، وحیدی نیا، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر، 1398، مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی بخش فوقانی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری با تاکید بر مرز بین دو سازند در میدان نفتی مارون با استفاده از مطالعات چینه نگاری و نرم افزار سیکلولاگ: پایان نامه کارشناسی ارشد، 328 ص.
گودرزی، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر، 1398، مقایسه مرز آشکوب¬های بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه A میدان نفتی مارون با سطوح مرزی NB و PB با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ: پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران، اسفند 1398.
گودرزی، م.، وحیدی نیا، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر، 1398، زیست چینه¬نگاری، ریز رخساره¬ها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری در یکی از چاه¬های میدان نفتی مارون و مقایسه آن با سایر نواحی زاگرس. نشریه علمی پژوهشی رخساره¬های رسوبی، جلد 12، شماره 2، 1398.
گودرزی، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر، 1398، دیرینه¬شناسی و محیط¬های رسوبی بخش بالایی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری در چاه¬های A و B میدان نفتی مارون، شمال¬ شرق اهواز: نشریه علمی پژوهشی رسوب شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398.
گودرزی، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر.، عظام پناه، ی.ا، 1399، ریزرخساره¬ها، دیرینه بوم شناسی، اجتماعات کربناته و بررسی سطوح مرزی NB ، PB با مرز آشکوب¬های سازند آسماری با استفاده از نرم افزار سیکلولاگ در یکی از چاه¬های میدان نفتی مارون: نشریه علمی پژوهشی رسوب شناسی کاربردی دوره 8، شماره 15 ، بهار و تابستان 1399.
گودرزی، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر، صداقت نیا، م. 1404، دیرینه بوم شناسی نهشته¬های ائوسن بالایی – شاتین(سازندهای پابده و آسماری) در میدان نفتی مارون، یافته¬های نوین زمین شناسی کاربردی، دوره 19، شماره 38، پاییز و زمستان 1404.
گودرزی، م.، امیری بختیار، ح.، نورایی نژاد، م.ر، صداقت نیا، م. 1404، بررسی سیکل¬های رسوبی و انطباق با مرزهای زیستی-زمانی ائوسن پسین- الیگوسن، سازندهای پابده و آسماری در میدان نفتی مارون، جنوب غرب ایران، نشریه علمی - پژوهشی زمین شناسی نفت ایران، سال چهاردهم، شماره28، پائیزوزمستان1403ص80-95.
مطیعی، ه، 1372، چینه¬شناسی زاگرس: از انتشارات طرح تدوین کتاب زمین¬شناسی ایران، 536.
مهدور، م.ر.، فارسی مدان، م.، کمالی، ز، 1394، بررسی عملکرد شگستگی¬ها و تعیین تنش برجا در سازند مخزنی آسماری میدان نفتی مارون بر اساس تفسیر نتایج نمودارهای تصویرگر: فصلنامه زمین ساخت. دوره 1، شماره 2، صفحات 14- 35.
هداوند خانی، ن.، صادقی، ع.، آدابی، م . ح.، طهماسبی، ع. ر ، 1396، سنگ چینه نگاری و زیست چینه نگاری سازند پابده در برش روستای چهارده (پهنه ایذه، خوزستان): فصلنامه علوم زمین، سال بیست و هفتم، شماره 107، ص 137 – 150.
Ahmad, A. H. M., and Bhat, G. M (2006) Petrofacies, provenance and diagensis of the Dhosa sandstone member ( Chari Formation ) at Ler, Kachch Sub – basin, Western, India, Journal of Asian Earth Science, 27: 857- 872.
Alavi, M (2004) Regional stratigraphy of the Zagros fold-thrust belt of Iran and its proforland evolution, American Journal of Science, V. 304, 1–20.
Arosi, A. H., Wilson, M. E. J (2015) Diagenesis and fracturing of a large-scale, syntectonic carbonate platform, Sedimentary Geology 326 ,109–134.
Assadi A. Honarmand J. Moallemi S. A. and Abdollahie-Fard I (2016) Depositional environments and sequence stratigraphy of the Sarvak Formation in an oil field in the Abadan Plain, SW Iran. Facies. 62(4): 1-22.
Assadi A. Rahimpour‐Bonab H. and Kadkhodaie‐Ilkhchi R (2018) Integrated rock typing of the grainstone facies in a sequence framework: a case from the Jurassic Arab formation in the Persian Gulf. Acta Geologica Sinica‐English Edition. 92(4): 1432-1450
Borgomano J. Lanteaume C. Leonide P. Fournier F. Montaggioni L. F. and Masse J. P (2020) Quantitative carbonate sequence stratigraphy: Insights from stratigraphic forward models. AAPG Bulletin. 104(5): 1115-1142.
Bathurst, R. G. C (1975) Carbonate Sediments and their Diagensis: Developments in Sedimentalogy. 2nd Edication, Elsevier, Amesterdam, 12: 658 p.
Bathurst, R. G. C (1987) "Diagenetically enhanced bedding in argillaceous platform limestones: stratified cementation and selective compaction", Sedimentology, Vol. 34(5): 749-778.
Biernacka, J, K. Borysiuk, and Raczynski, P (2005) Zechstein (Ca1) limestone-marl alternations from the North-Sudetic Basin Poland, depositional or diagenetic rhythms?: Geological Quarterly, v. 49, p. 1–14
Butler, I. B., Rickard, D (2000) "Framboidal pyrite formation via the oxidation of iron (II) monosulfide by hydrogensulphide", Geochimica et Cosmochimica Acta, 64, p. 2665–2672.
Buxton, T. M. and Sibley, D. F (1981) Pressure solution features in a shallow buried limestone, Journal of Sedimentary Petrology, V. 51, 19–26.
Dickson. J.A.D (1965) A modified staining technique for carbonate in the thin section: Nature, v: 205, p: 587.
Cantrell, D. L., and Hagerty, R. M (1999) Microporosity in Arab Formation Carbonates, Saudi Arabia: GeoArabia, v. 4, p.129-154.
Cooke, M. L., Simo, J. A., underwood, C. A. and Rijken, P (2006) Mechanical Stratigraphic controls on fracturepatterns within carbonates and implications for groundwater flow. Sedimentary Geol, 184: 225-239.
Choquette, P.W., and James, N.P (1990) Limestones: the burial diagenetic environment. In: Mcllreath, I.A., & Morrow, D.W. (eds.), Diagenesis. Geological Association of Canada, Geoscience Canada, Reprint Series, 4: 75-111.
Choquette, P. W., and Pray, L. C (1970) Geologic nomenclature and classification of porosity in sedimentary carbonates: American Association of Petroleum Geologist Bulletin, v. 54, p. 207–244.
Dunham R. 1962. Classification of carbonate rocks according to depositional texture, in Ham, W.E., (ed.), Classification of carbonate rocks. AAPG Memoir 1, Tulsa, 108–121.
Earler, D.V., Nothdurft, L., McNeil, M. and Moras, C.A (2018) Tracing nitrate sources using the isotopic composition of skeletal-bound organic matter from the calcareous green algae Halimeda. Coral Reefs, 37, 1003– 1011. https://doi.org/10.1007/s00338-018-01742-z
Ehrenberg, S.N., Pickard, N. A. H., Svana and Oxtoby, T. A (2002) Cement geochemistry of photozoan carbonate strata (Upper Carboniferous-Lower Permian), Finnmark Carbonate Platform, Brents Sea. Journal Sedimentary Research, 72, 95-115.
EL – G hali, M. A. K., Tajoti, K. G., M ansorbeh, H., Ogle, N., & Kalin, R. M (2006) Origin and timing of sidrelite cementation upper Ordivisian glacogenic sandstone from the Murzuk basin, SW Libya. Marine and Petroleum Geology, 23: 459- 471.
El-Saiy, A. K., and Jordan, B. R ( 2007) Diagenetic aspects of tertiary carbonates west of the Northern Oman Mountains, United Arab Emirates: Journal of Asian Earth Sciences, v. 3, p. 35–43.
Flügel, E (2004) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin, 976p.
Flügel, E (2010) Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis Interpretation and Application. Springer-Verlag, Berlin, 976p
Folk, R. L. and Siedlecka, A (1974) The Schizohaline environment: its sedimentary and diagenesis fabrics as exemplified by late Paleozoic rocks of Bear Island, Svalbard, Journal of Sedimentary Geology, V. 11, 1-15.
Folk. R. L (1965) Some aspects of recrystallization in ancient limestones. In: Pray, L.C. and Murray, R.C. (eds.): Dolomitization and limestone diagenesis. Society of Economic Paleontologist and Mineralogists. Spec. Publ., v: 13, p: 14-48.
Garcia – pichel, F (2006) Plausible mechanisms for the boring on carbonates by microbial protorophs Sedimentary Geology, 125: 29-50.
Geske. A., Zorlu. J., Richter. D. K., Buhl. D., Niedermayr. A. and Immenhauser. A (2012) Impact of diagenesis and low grade metamorphosis on isotope (δ26Mg, δ13C, δ18O and 87Sr/86Sr) and elemental (Ca, Mg, Mn, Fe and Sr) signatures of Triassic sabkha dolomites, Chemical Geology, 332-333, 45-64.
Goldhaber, M. B (2004) Sulfur – rich sediment, In: Mackezie F. T., (ED.), Sediments, Diagenesis and Sedimentary Rocks, Treatise on Geochemistray. Elsevier, Amsterdam, PP. 257 – 288.
Gregg. J. M. and Shelton. K. L (1990) Dolomitization and Dolomite Neomorphism in the Back Reef Facies of the Bonneterre and Davis Formations (Cambrian), Southeastern Missouri. Journal of Sedimentary Research., v: 60, p: 549-562.
Hassanzadeh Nemati, M., Mohseni, H., Memarian, M., Yousefi Yeganeh, B., Janbaz, M., Swennen, R (2018) Petrography and geochemical constrain of dolostones of the Shahbazan Formation in Lorestan (Iran). Carbonates and Evaporites. DOI: 10.1007/s13146-018-0449-7
Humphrey. J. D (1988) Late Pleistocene mixing zone dolomitization, south-eastern Barbados, West Indies. Sedimentology., v: 35, p: 327-348.
Halley, R. B. and Harris, P.M (1979) Fresh water cementation of a 1, 000 year-old oolite. Jour. Sediment. Res., v.49, pp.969–988.
Heydari, E., & Wade, W (2003) Massive recrystalization of low – Mg calcite at high tempretures in hedrocarbon source rocks, Implication for organic acids as factors in diagensis. American Assocation of Petrleum Geologists Bulletin, 86: 1285 – 1303.
Hollis C. Lawrence D. A. de Periere M. D. and Al Darmaki F (2017) Controls on porosity preservation within a Jurassic oolitic reservoir complex, UAE. Marine and Petroleum Geology. 88: 888-906.
Kasih, G. A. A., Chiba, S., Yamagata, Y., Shimizu, Y., & Haraguchi, K (2008) Modelling early diagensis of sediment in Ago Bay, Japan, A comparison of steady satae and dynamic calculation. Ecological Modelling, 215: 40-54.
Krause, S., Liebetrau, V., L€oscher, C., B€ohm, F., Gorb, S., Eisenhauer, A. and Treude, T (2018) Marine ammonification and carbonic anhydrase activity induce rapid calcium carbonate precipitation. Geochim. Cosmochim. Acta, 243, 116–132.
James, N. P. and Choquette, P. W (1990b) Limestone — the sea floor diagenetic environment. In: McIlreath, I., Morrow, D. (Eds.), Diagenesis, Geological Association of Canada Reprint Series 4, 13–34..James, N. P. and Jones, B., 2015, Origin of Carbonate Sedimentary Rocks, Wiley, American Geophysical Union, 464.
James, N. P. and Jones, B (2015) Origin of Carbonate Sedimentary Rocks, Wiley, American Geophysical Union, 464 p.
James, G.A. and Wynd, J.G (1965) Stratigraphic nomenclature of Iranian Oil Consortium, Agreement Area, American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 49(12), 2182-2245.
LAURSEN, G.V, MONIBI, S., ALLEN, T.L., PICKARD, N.A.H., HOSSEINEY, A., VINCENT, B., HAMON, Y., VAN BUCHEM, F.S.H., MOALLEMI, A., DRIULLION, G., 2009, The Asmari Formation revisited: Changed stratigraphic allocation and new biozonation, First international petroleum conference & exhibition, Shiraz, Iran.
Land. L. S (1985) The origin of massive dolomite: Journal of Geological Education, v: 33, p: 112-125
Land. L. S (1991) Dolomitization of the Hope Gate Formation (north Jamaica) by seawater: reassessment of mixing zone dolomite. In: Taylor, H. P., O’Neil, J. R., Kaplan, I. R. (Eds.), Stable Isotope Geochemistry: A Tribute to Samuel Epstein, Geochemical Society, Special Publications, 3: 121-133
Longman, M. W (1980) Carbonate diagenetic textures from nearsurfacediagenetic environments. AAPG Bull., v.64., pp.461-487.
Madden, R. and Wilson, M (2013) Diagenesis of a SE Asian Cenozoic carbonate platform margin and its adjacent basinal deposits, Sedimentary Geology, 286–287: 20–38.
Mattes. B.W., and Mountjoy, E.M (1980) Burial dolomitisation of the Upper Devonian Miette buildup, Jasper National Park, Alberta. In: Concepts and Models of Dolomitization (Eds. D.H. Zenger, J.B. Dunham and R.L. Ethington): SEPM Spec. Publ., v: 28, p: 259–297.
Messadi, A. M., B. Mardassi, J. A. Ouali, and Touir, J (2016) Sedimentology, diagenesis, clay mineralogy and sequential analysis model of Upper Paleocene evaporite-carbonate ramp succession from Tamerza area (Gafsa Basin: Southern Tunisia): Journal of African Earth Sciences, v. 118, p. 205-230.
Miller. J.K. and Folk, R.L (1994) Petrographic, geochemical and structural constraints on the timing and distribution of postlithification dolomite in the Rhaetian Portoro (―Calcare nero‖) of the Portovenere Area, La Spezia, Italy. In: B.H. Purser, M.E.
Moore, C.H (1989) Carbonate Diagenesis and porosity. Elsevier, Amsterdam. 338pp. Sediment. 9 No, , 26, 511pp. Black well Science Oxford
Moore, C. H (2013) " Carbonate Reservoirs: Porosity Evolution and Diagenesis in a Sequence Stratigraphic Framework ", Elsevier, Amsterdam. 370 pp.
Moss, S.J., Tucker, M.E (1995) " Diagenesis of Barremian-Aptian platform carbonates (the Urgonian Limestone Formation of SE France): near-surface and shallow-burial diagenesis ", Sedimentology, 42, p. 853-874.
Murris, R. J (1980) Hydrocarbon habitat of the Middle East, American Association of Petroleum Geologists, Memoir 6, 765-800.
Pettijohn, F. J (1975) Sedimentary Rocks. Harper& Row. New York. 628 pp.
Philip J. M., and J. Gari ., (2005). Late Cretaceous heterozoan carbonates: Palaeoenvironmental setting, relationship with rudist carbonates (Provence, south-east France): Sedimentary Geology, v. 175, p. 315-337
Purser, B. H., (1978). Early diagenesis and the preservation of porosity in Jurassic limestone. Journal of Petroleum Geology, 1, 83-94.
Railsback, L. B (1993) Lithologic controls on morphology of pressure-dissolution surfaces (stylolites and dissolution seams) in Paleozoic carbonate rocks from the Mideastern United States. Journal of Sedimentary Research 63 (3), 513–522.
Rao, C. P (1996) Modern Carbonates: Tropical, Temperate and Polar: Introduction to Sedimentology and Geeochemistry. Carbonates, Hobart ( Tasmania), 206 p.
Ronchi, P., Jadoul, F., Ceriani, A., Giulio, A. D., Scotti, P., Ortenzi, A. and Massara, E. P (2011) Multistage dolomitization and distribution of dolomitized bodies in Early Jurassic carbonate platforms (Southern Alps, Italy), Sedimentology, 58: 532–565.
Salifou I. A. M. Zhang H. Boukari I. O. Harouna M. and Cai, Z (2021) New vuggy porosity models-based interpretation methodology for reliable pore system characterization, Ordovician carbonate reservoirs in Tahe Oilfield, North Tarim Basin. Journal of Petroleum Science and Engineering, v (196). 63-79
Sanders, D (2001) Burrow-mediated carbonate dissolution in rudist biostromes (Aurisina, Italy), implications for taphonomy in tropical, shallow subtidal carbonate environments. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 168, 39-74.
San Miguel, G., Aurell, M. and Bádenas, B (2017) Diagenetic evolution of a shallow marine Kimmeridgian carbonate ramp (Jabaloyas, NE Spain): implications for hydrocarbon reservoir quality. Arabian Journal of Geosciences, 10 (16), 376 p.
Seibel, M. J., & James, N. P (2017) Diagenesis of Miocene, incised Valley – filling limestones: Provence Southern France. Sedimentary Geology. Vol. 347: 21 – 35.
Smith, J. V (2000) Three – dimensional morphology and connectivity of Stylolite shape reactivated during veining. Journal of Structural Geology, 22: 59 – 64.
Thomas, A. N (1948) The Asmari limestone of southwest Iran; Anglo-Iranian Oil Company Report, 706 p, unpublished
Tucker, M.E. and Wright, V.P (1990) Carbonate Sedimentology: Blackwell, Oxford, 482 p.
Tucker, M. E (2001) Sedimentary Petrology. 3d Edition, Blackwell, Oxford, 260 p.
Van Buchem, F.S.P., Allan, T., Lausen, G.V., Lotfpour,M., Moallemi, A., Monibi, S.,Motiei, H., Pickard, N., Tahmasbi, A.R., Vedrenne, V., Vincent, B (2010) Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh Formations) SW Iran, 329. Geology Society, London. Special Publication. pp. 219–263.
Veizer. J (1983) Chemical diagenesis of carbonates: theory and application of trace element techniques. In Stable isotopes in sedimentary geology: Blackwell Scientific Publications, Oxford, 482p.
Wanless.H.R (1979) Limestone response to stress: pressure solution and dolomitization: Jour.Sed. Petrol, v: 49, p:437-462.
Warren. J. K (2000) Dolomite: occurrence, evolution and economically important association: Earth Sci Reviews., v:52, p: 1-8
Westphal, H (2006) Limestone – Marl alternation as environmental archives and the role of early diagenesis: a critical review. International Journal of Science ( Geology Rundsch), 95: 947-961.
Wizemann, A., Nandini, S.D., Stuhldreier, I., S_anchez- Noguera, C., Wisshak, M., Westphal, H., Rixen, T., Wild, C. and Reymond, C.E (2018) Rapid bioerosion in a tropical upwelling coral reef. PLoS One, 13, e0202887.
Wynd, J.G (1965) Biofacies of the Iranian oil Consortium Agreement Area (I.O.O.C), Unpublished Report no. p. 1082, 88.
Zeigler, M.A (2001) Late Permian to Holocene paleofacies evolution of the Arabian plate and its hydrocarbon occurrences. GeoArabia, 6(3): 445-504.
Zenger. D.H (1983) Burial dolomitization in the Lost Burro Formation/Devonian, east central California and the significance of late diagenetic dolomitization: Geology, v:11, p:519-522.
Zohdi, A., A. Moallemi, R. Moussavi-Harami, A. Mahboubi, D. K. Richter, A. Geske, A. Nickandish, and Immenhauser, A (2014) Shallow burial dolomitization of an Eocene carbonate platform, southeast Zagros Basin, Iran: GeoArabia, v.19, p.17-54.
Walker, K.R., Jernigan, D.G., & Weber, L.J (1990) Petrographic criteria for the recognition of marine, syntaxial overgrowths, and their distribution in geologic time. Carbonates and Evaporites, 5 (2): 141-152.
Ying R., Dakang Z., Chonglong G., Queqi Y., Rui X.,Langbo J., Yangjinfeng J., Ningcong Zh., (2017). Dolomite geochemistry of the Cambrian Longwangmiao Formation, eastern Sichuan Basin: Implication for dolomitization and reservoir prediction. Petroleum Research 2 (2017) 64e76.
Zaid, S. M (2012) Provenance, diagenesis, tectonic setting and geochemistry of Rudies sandstone (lower Miocene), Warda Field, Gulf of Suez, Egypt. J. African Earth Sci. 66, 56- 71.
Zhang, H., Ding, L., Wang, X., Wang, L., Wang, Q. and Xia, G (2006) Carbonate Diagenesis Controlled by Glacioeustatic Sea-Level Changes: A Case Study from the Carboniferous-Permian Boundary Section at Xikou, China. J. China Univ. Geosci. 17, 103- 114.
VAN BUCHEM F.S.P., ALLAN T.L., LAUREN G.V., LOTFPOUR , M., MOALLEMI, A., MONIBI, S., MOTIEI, H., PICKARD, N.A.H., TAHMASABI, A.R., VEDRENNE, V., VINCENT , B., 2010, Regional stratigraphic architecture and reservoir types of the Oligo-Miocene deposits in the Dezful Embayment (Asmari and Pabdeh formations) SW Iran. Geological Society, London, Special Publications, 329: 219–263.
