《油气藏类型》课件ppt

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1、油气藏类型,油气藏分类,油气藏的类型在很大程度上影响着勘探方法和开发方案 已提出的分类方案包括基于圈闭成因、油气藏形态、储集层岩性、 流体性质等的分类 目前在勘探上常采用基于圈闭成因的油气藏分类方案,油 气 藏 的 圈 闭 成 因 分 类,油 气 藏 的 圈 闭 成 因 分 类 (续,构造油气藏,凡是因地壳运动使储集层发生变形或变位而形成的圈闭,称构造圈闭。 在构造圈闭中的油气聚集,称构造油气藏,背斜油气藏 断层油气藏 裂缝性油气藏 刺穿接触油气藏,构造油气藏,一、背斜油气藏,根据圈闭成因分为5 类,挤压背斜油气藏 基底隆升背斜油气藏 底辟拱升背斜油气藏 披覆背斜油气藏 滚动背斜油气藏,1、圈

2、闭的成因:地层受侧向应力挤压上隆弯曲形成圈闭。 2、圈闭的分布:褶皱区及其前缘带 例如:天山褶皱带 祁连山褶皱带 龙门山褶皱带,3、油气藏特点: (1)两翼地层倾角陡,且不对称; (2)闭合高度大,闭合面积小; (3)常被断层复杂化; (4)构造走向与盆地边缘褶皱方向一致; (5)油气藏常成排成带出现,酒泉盆地老君庙背斜带油气田(鸭儿峡 石油沟) 川东卧龙河气田,一)挤压背斜油气藏(与褶皱作用有关,构造油气藏,4、典型实例,扎格洛斯山前的背斜带 (卫星照片,准噶尔盆地南缘前陆盆地油气田分布图,准噶尔盆地南缘地区油气藏剖面图,老君庙背斜油藏,卧龙河背斜气藏,1、圈闭的成因:由于基底上隆(差异沉降

3、作用),使上部地层变形而 形成圈闭。 2、油气藏的分布:分布在相对稳定地区,盆地中以隆起占优势的地区,3、油气藏特点: (1)两翼地层倾角平缓; (2)圈闭的闭合度小,闭合面积大; (3)断层较少且以张性断层为主; (4)油气藏常成组成带出现,二)基底隆升背斜油气藏(与基底活动有关,构造油气藏,松辽盆地-大庆油田(萨尔图) 沙特 波斯湾盆地 加瓦尔油田(世界第一大油田) 可采储量104亿吨 西西伯利亚盆地 萨莫特洛尔大油田(可采储量20.6亿吨,4、典型实例,1、圈闭的成因:巨厚的盐岩、膏岩(或泥岩)等柔性岩层在不均衡地 层压力作用下,发生柔性流动向上拱起,使上覆地层发生弯曲变形 形成背斜圈闭

4、,又称盐背斜、盐丘。 2、发育地区:膏、盐层发育的盆地; 三角洲沉积区,3、油气藏特点: (1)上覆地层倾角缓, 向下逐渐变陡; (2)背斜顶部常伴有堑式或放射状断裂系统,三)底辟拱升背斜油气藏(与地下柔性物质有关,构造油气藏,江汉盆地 王场油田 渤海湾盆地东营凹陷 东辛油田 科威特 布尔干油田 可采储量90亿吨 世界第二大油田(三角洲沉积,4、典型实例,盐岩上拱与“龟背构造”的形成,根据地层厚度变化情况判断盐背斜的形成时间,X-T 层: 横向厚度基本稳定; Y-X 层: 地层厚度明显朝向背斜顶部变薄 说明盐背斜形成于 Y-X 层沉积期,1、圈闭的成因:与古地形突起和差异压实作用有关。由于沉积

5、基底存在 地形突起(如结晶基岩、坚硬致密的沉积岩、生物礁块突起等),导 致上覆沉积物厚度在古地形突起顶部较薄、周围变厚,从而造成差异 压实,形成背斜圈闭,2、油气藏特点: (1)背斜形状常反映古突起形状; (2)圈闭的闭合度小于突起的高度, 且向上递减至消失; (3)两翼倾角向下逐渐变陡,四)披覆背斜油气藏(与古地形突起和差异压实作用有关,构造油气藏,3、典型实例: 渤海湾盆地 济阳坳陷 孤岛油田(石灰岩白云岩的剥蚀突起) 美国 二迭盆地 希莫尔油田 (珊瑚礁体突起,构造油气藏,渤海湾盆地埕北油气藏,1、圈闭的成因:由于生长断层造成的原始滑动及逆牵引作用相结合而形成。 2、发育地区:三角洲地区

6、的三角洲平原亚相三角洲前缘亚相发育的同生正断层下降盘靠近断层一侧,3、油气藏特点: (1)背斜一般较平缓; (2)背斜范围较小,一般多为宽缓的不对称短轴背斜; (3)常发育在同生正断层的下降盘,靠近断层一翼陡,远离断层一翼平缓; (4)构造线方向常与断层线方向一致,背斜呈串珠状分布; (5)断层两盘地层厚度相差较大;下降盘厚度上升盘厚度,五)滚动背斜油气藏,构造油气藏,4、典型实例 中国渤海湾盆地(多) 黄骅坳陷 大港油田 东营凹陷 坨庄胜利村油田(典型) 沙河街组 尼日利亚 尼日尔河三角洲 发现200多个油气田,奥坎油田,二、 断层油气藏,断层圈闭:沿储集层上倾方向受断层遮挡形成的圈闭。 油

7、气在断层圈闭中的聚集称为断层油气藏,构造油气藏,形成断层圈闭的必要条件:断层线与构造等高线或与岩性尖灭线必须闭合,West Purt油田构造图,断块油气藏:泛指靠封闭断层与不具备构造形态的倾斜储集层组成的圈闭中形成的油气藏。常常是多条断层将储集层分割成各式各样的断块,各断块间的油气水系统复杂,油(气)水界面变化大。 断鼻油气藏:断层与鼻状构造组成的断层遮挡油气藏。含油面积较规则,含油范围呈半背斜状,构造油气藏,可大致分为两种类型,构造油气藏,两重性:封闭遮挡作用,通道破坏作用,断层在油气藏形成中的作用,断层封闭性能的控制因素: 1、断层的性质和产状: 一般 而言,压性、压扭性断层比张性断层的封

8、闭性好;低角度断层比 高角度断层的封闭性好。 断层面的密闭性 2、断层两侧地层的岩性组合及接触关系 塑性较强的地层(如泥岩)中发生断裂时,常在断层面上形成断层泥 而构成封闭:一般断开地层中泥质岩比率越大,断层封闭性越好;断 层两侧的渗透性岩层不能直接接触(“砂岩不见面”)。 3、断层破碎带的致密程度 断层破碎带胶结紧密或充填程度越高,断层封闭性越好。 断层带的排替压力;沥青塞封闭,构造油气藏,断层带的毛管压力封闭,1。断层的分隔性明显,常以多断块形式出现,破坏了油气藏的完整性, 使构造复杂,含油层位、含油高度、含油气面积很不一致,油水关系 复杂; 2。断层附近储集层渗透性变好,常形成高产井区;

9、 3。纵向上常具多含油气层系; 4。油气常富集于靠近油源的断层一侧,断层油气藏的特点,构造油气藏,三、 裂缝性油气藏,裂缝性油气藏:指油气储集的空间和渗滤通道主要靠构造作用形成的裂缝或由裂缝连接的溶孔、溶洞系统组成的圈闭中的油气聚集。 (与断层圈闭和背斜圈闭有密切关系。,构造油气藏,1、裂缝性油气藏的特征,油气藏常呈块状,没有固定产层有共同的油水界面、统一的压力系统。 钻井中常发生钻具放空,泥浆漏失,井喷现象; 室内实测岩芯渗透率与试井测定结果相差极大; 单井初产量高,递减快,井间产量相差悬殊;高产井、低产井、干井交叉 出现 生产中井间干扰明显,2、裂缝性油气藏的类型,根据储层岩性划分 碳酸盐

10、岩裂缝性油气藏 四川盆地 P、T气藏(石灰岩和白云岩) 石油沟气田(川东 三叠系嘉陵江组) 伊朗 加奇萨兰油田 产层:下第三系 阿斯玛利灰岩,构造油气藏,泥岩裂缝性油气藏 柴达木盆地 油泉子油田 产层:N 裂缝 性泥岩夹灰岩,砂岩裂缝性油气藏 陕甘宁盆地 三迭系延长组,四、 刺穿接触油气藏,刺穿岩体的类型 盐岩(最常见)、泥火山、岩浆岩,刺穿接触圈闭:由于刺穿岩体遮挡而形成的圈闭。 在刺穿接触圈闭中的油气聚集称刺穿接触油气藏,构造油气藏,地下深处的厚层膏盐或软泥层在 上覆地层不均衡重压下沿薄弱带侵入并刺穿上覆地层,圈闭的形成机理,刺穿油气藏的基本特点:油气在 上倾方向被刺穿岩体所限,下倾 方向

11、油水界面与等高线平行,地层油气藏,储集层由于纵向沉积连续性中断或储集层岩性岩相横向变化而形成的圈闭称地层圈闭;油气在地层圈闭中的聚集称为地层油气藏,地层油气藏,地层不整合油气藏,岩性油气藏,潜伏剥蚀构造油气藏 基岩油气藏,地层超覆油气藏 潜伏剥蚀突起油气藏,一、地层不整合油气藏 地层不整合圈闭:凡是储集层上倾方向或上方直接与不整合面相切被遮挡而形成的圈闭,潜伏剥蚀突起油气藏:古地形突起被不渗透地层覆盖形成圈闭,油气聚集其中而形成,1潜伏剥蚀突起油气藏(古潜山油气藏,一)地层不整合油气藏的类型(不整合面以下的不整合油气藏,地层油气藏,地层不整合圈闭的类型,古突起的岩性可以是碳酸盐岩、碎屑岩、岩浆

12、岩、变质岩 储集空间以长期风化淋滤作用形成的溶蚀孔缝系统为主 油气藏常呈块状,潜伏剥蚀构造油气藏,潜伏剥蚀构造油气藏:原有的古构造(背斜、单斜等)被剥蚀掉一部分,残留的构造被新的非渗透性岩层不整合覆盖,形成圈闭条件,油气聚集其中而成,地层油气藏,地层超覆:指当水体渐进时,沉积范围逐渐扩大,较新沉积层覆盖较老沉积层,并向陆地发展,与更老的地层侵蚀面成不整合接触。 地层超覆不整合油气藏:储集层位于不整合面之上,且不整合面总是从下面与储集层上倾方向相切,并对储集层上倾方向起支撑合封闭作用,剖面上看,超覆表现为上覆层系中每一地层都相继延伸到下伏较老地层边缘之外。同一柱状剖面中,由下而上沉积物变细,地层

13、超覆油气藏(不整合面以上的不整合油气藏,地层油气藏,分布环境 海岸陡岸带附近 河谷两侧 古地形突起一侧 古构造一侧剥蚀面,油气储集于沉积岩层基底的结晶岩系、变质岩系中的油气藏,特点: A. 储集层大多数为裂缝型(构造运动和风化作用),是盆地基底的褶皱 变质岩系; B. 油气既可来自基底上覆的烃源岩,也可来自通过不整合面与基岩沟通 的烃源岩;烃源岩不会在储集层之下; C. 生储盖组合形式为新生古储型,基岩油气藏,地层油气藏,有利方面 1不整合有利于储集层的形成;大规模裂缝溶洞、孔隙带(风化剥蚀、淋滤、溶解) 2不整合面附近有利于形成一系列圈闭;(遮挡) 3不整合面是油气运移的良好通道;(破碎面,

14、不利方面 使已经形成的油气藏的盖层甚至储层遭受剥蚀,起破坏作用,地层不整合在油气藏形成中的作用,第三节 地层油气藏,双重作用,岩性油气藏,1、岩性尖灭油气藏:储集层沿上倾方向尖灭于非渗透性岩层或渗透性变差而构成圈闭。 2、 透镜体油气藏:透镜状或不规则状储集层四周被非渗透性岩层所限或渗透性变差而构成圈闭,岩性圈闭:储集层岩性或物性发生横向变化而形成的圈闭。在岩性圈闭中的油气聚集称岩性油气藏,造成遮挡的两种作用,沉积环境改变(相变) 成岩作用,原生”岩性圈闭,次生”岩性圈闭,一、类型,沉积作用(相变)造成储集层沿上倾方向尖灭于非渗透层中,岩性油气藏,钟溪油田:沉积作用(相变)造成储集体 沿上倾方

15、向渗透性变差形成遮挡,沉积作用(相变)造成储集体四周被非渗透性/低渗透性岩层包围而形成圈闭,岩性油气藏,成岩作用造成储集层沿上倾方向渗透性变差而形成遮挡,白云岩化作用在低渗灰岩层中形成不规则状局部高渗体,致密胶结带,白云岩高渗体,次生”岩性圈闭(与白云岩化及溶蚀作用有关,3、生物礁油气藏,生物礁:以原地生长的造礁生物(珊瑚、层孔虫、苔藓虫、藻类等)的骨架为主体的碳酸盐岩建造. 生物礁圈闭:指礁组合中具有良好孔隙渗透性的储集岩体上方和围翼被非渗透性岩层覆盖而形成的圈闭,岩性油气藏,呈块状,具有水下突起的地貌,沉积厚度比相邻地层大,墨西哥黄金巷环礁带油田,我国的生物礁油气藏,济阳凹陷 滨南平方王油

16、藏 下第三系明化镇组(主礁带孔隙度38.542.5%) 湖北 建南气藏 上二叠统长兴二段 珠江口盆地流花111生物礁油藏 上第三系中新统生物礁灰岩,岩性油气藏,三、储集体 海岸砂坝,古河道砂岩体,三角洲平原分流河道砂岩体,三角洲前缘河口砂坝,岸外堡坝,走向谷砂岩体,浊流砂砾岩体,沿岸砂坝,四、油气藏特征 1常成群成组出现; 2圈闭形成早,烃源岩在周围,有优先捕获油气的条件; 3运移距离短,封闭性好,原油性质好,第四节 岩性油气藏,二、形成环境 盆地(凹陷或坳陷)斜坡带,古地形突起(隆起,潜山,背斜)翼部,古岸带区,古河道,古三角洲,第四节 岩性油气藏,1)油源丰富:盆地相暗色泥质岩及灰岩常为优

17、质烃源岩; (2)储集条件好:储集空间类型多、物性佳; (3)圈闭条件好:距油源区近,形成时间早,盖层封闭条件好; (4)圈闭类型多。岩性尖灭 地层圈闭 构造圈闭; (5)具有有利的生储盖组合,生物礁相的有利成藏条件分析,其它类型油气藏,水动力圈闭(hydrodynamic trap): 储集层中由渗流的地下水造成的倾斜或弯曲的油(气)等势面与非渗透性岩层联合封闭的低油(气)势区。 在水动力圈闭中的油气聚集称水动力油气藏。(“悬挂式”油气藏,一、 水动力油气藏,一)水动力圈闭的形成条件,上弯的储集层顶面顺水流方向一翼的倾角 大于 油(气)等势面的倾角; (背斜、构造鼻、构造阶地、挠曲带、储层局

18、部增厚处) 储集层在横向上存在岩性/物性变化带,造成水流速度发生改变 (单斜,二)水动力油气藏的类型,1、背斜型水动力油气藏,其它类型油气藏,油(气)聚集的位置向顺水流方向一翼偏移,甚至位于静水条件下背斜圈闭的范围之外。 较强水动力条件下,油和气可分别聚集于背斜的不同部位,2、构造阶地/构造鼻型水动力油气藏,其它类型油气藏,3、单斜型水动力油气藏,静水条件下的非圈闭构造 水向下倾方向流动,水向下倾方向流动 在岩性/物性变差处水的流速加快(连续性原理), 导致油气等势面变陡而形成圈闭条件,酒泉西部盆地 单北油田,I,成岩圈闭是在构造圈闭或地层圈闭的基础上,由于成岩作用(主要是胶结作用)及其后的构造运动使油气“冻结”在储集层中而形成的一类特殊圈闭,其它类型油气藏,二、 成岩圈闭油气藏 ( diagenetic trap, “frozen-in”,成岩圈闭的形成过程,八角场凝析气藏成岩圈闭形成的模式图,J2,燕山运动抬升,w,E,二 油气勘探简介 油气勘探的目的任务 目的:用

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THE END
0.石油勘探开发研究院李国欣:煤岩气成藏机理与煤系全油气系统|近年来,部分学者将与煤成气相关的天然气或将一套煤层中的煤层气作为一个系统来研究,提出了煤成气全含气系统和煤层气系统[31-32],也有学者按照全油气系统理念和思路对特定盆地的煤系地层内油气生成、储集、分布进行了研究[33]。 本文基于鄂尔多斯盆地和准噶尔盆地煤系内煤岩气、煤层气、致密油气和常规油气等jvzquC41yy}/e~ggqkr/exr1ctiikju13612B:
1.准噶尔盆地玛湖凹陷三叠系源上砂砾岩扇—断—压三控大面积成藏模式准噶尔盆地油气源、油气分布与油气系统[J].地质学报.2016,(3).DOI:10.3969/j.issn.0001-5717.2016.03.002 . 1 2 3 4 5 引证文献 (36) 仅看全文 排序: 发表时间 被引频次查看被引分布图 [1] 任江丽.乌里雅斯太凹陷H区K1baIV段地质特征综合研究[D].2019. [2] 王朝.渤中凹陷西北部古近系砂jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1yjtkqjjejq1fk€ikg423?16963
2.准噶尔盆地复合含油气系统与复式聚集成藏【摘要】: 准噶尔盆地为新疆北部最大、最富集的含油气盆地,随着盆地勘探资料丰富,重新研究盆地油气形成与分布,明确大油气田富集层位和勘探方向,可为盆地整体勘探部署提供指导。应用地震、钻井、试油、油源对比等资料,通过油气藏解剖、有效烃源岩分布和生烃潜力的差异性再认识 jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Ctzjeuj1ELLEVxycn/QUUb7243652980jvs
3.准噶尔盆地含油气系统特点与油气成藏组合模式摘要: 立足于富含油气系统找油,总结准噶尔盆地总体油气分布规律,结合各区带油气聚集特点,以构造样式与供油气运移方式为主线,根据活跃烃源范围、距烃源远近、油气运移方式、油气藏类型和聚集特征,归纳总结为4种主要组合模式:源内不整合断控油气成藏组合模式;源边不整合断控油气成藏组合模式;源外沿梁断控阶状油气成jvzquC41yy}/yjshcpmec}f0eqs/ew4fgvgjn|4fgvgjn7iqAazzrnBrgtop(ri?|iyzm}72246529:
4.石油与天然气地质2025年04期远源型致密油气藏运聚动力与成藏模式——以准噶尔盆地玛湖凹陷三叠系百口泉组砂砾岩油藏为例胡耀;贾承造;庞雄奇;宋永;何文军;陈宏飞;鲍李银;陈玮岩;赵文;肖惠译;李才俊;徐帜; 《石油与天然气地质》来稿须知 “全油气系统”专辑导言庞雄奇 ;刘可禹;jvzquC41yy}/ewpk0eun0ls1Lq{spjq1D/H5/\^[V0nuo
5.技术引领探秘产研结合铸梦其次,新疆油田应持续加强对区域构造背景的研究、对准噶尔盆地整体演化历史的研究,特别是结合地球深部过程、板块运动和全球气候变化等地球系统演化,综合研究准噶尔盆地油气成藏要素的形成、分布和演化。对于准噶尔盆地这样复杂的情况,这种动态研究、整体研究和综合研究尤为重要。 jvzq<84yyy4lgufoc{o/exr0ep5yy8~v1463665;1370exsvgpz`7>844;4ivvq
6.中石大举办第一届“全油气系统理论与石油地质学发展方向”学术刘国勇、李建忠、宋永、曹剑、王小军、刘惠民、张本健、张荣虎、姜福杰、刘建良、聂海宽教授分别作了题为“柴达木盆地柴西坳陷古—新近系全油气系统研究”“全油气系统指导下的新疆北疆盆地勘探实践”“准噶尔盆地西部陷风城组全油气系统勘探实践”“松辽盆地全油气系统勘探实践与浅析”“济阳断陷盆地全含油气系统特征及jvzquC41yy}/e~u0gf{/ew4igqydk8iz{1xels4eg2=94j58cd>5;k:d;e8b4>h4ch6:4o=0jvs
7.2022国考常识判断:“塔里木盆地新发现10亿吨级超深油气区”考点解析2021年6月18日,中石油宣布在下列哪一盆地中发现了10 亿吨级超深大油气区? A、塔里木盆地 B、准噶尔盆地 C、柴达木盆地 D、四川盆地 【答案】A 【解析】中国石油6月18日宣布,经过 6 年勘探,在塔里木盆地富满地区发现一个 10 亿吨级超深大油气区。因此本题选A项。 jvzquC41yy}/j~fvw0ipo872435199:144915;<0jvsm
8.油气运聚与成藏机理—查明教授研究团队团队负责人:查明教授,男,博士,教授,博士生导师,享受国务院政府特殊津贴,山东省首批“优秀创新团队”带头人,高等学校学科创新引智基地(“111计划”)负责人,中国石油“盆地构造与油气成藏重点实验室油气运聚机理研究室”主任,首批“全国高校黄大年式教师团队”核心成员。 曾任中国地质学会石油地质专业委员会副主任、国务院学位jvzquC41igusk7zre0kew7hp14633863275d3:876c964@:91rghg7mvo
9.科技创新规划解读丨加快油气勘探开发技术创新稳油增气保障国家能源安全一是海相和深层天然气勘探开发理论技术突破,支撑发现了安岳、克深等万亿立方米大气田(区),推动普光、元坝等复杂气田开发,实现了我国天然气工业跨越式发展,2020年成为世界第四大产气国;二是形成坳陷湖盆大油区成藏理论,完善岩性地层油气藏、海相碳酸盐岩缝洞型油田和成熟探区精细勘探等关键配套技术,有力支撑准噶尔jvzq<84hkpgoen3ukpg/exr0ep5kl|14283/9:/535eql2kok€jtjz799995<3ujvsm
10.在地底寻找“宝藏”!我国首口万米科探井钻井深度突破9900米中国石油塔里木油田油气工程研究院院长 冯少波:现在井下温度已经超过主动防斜工具的耐温极限,我们探索出了一套防斜的机理和技术手段,在现有的垂钻工具无法使用的情况下,也有办法防斜打直,保障我们这口井在万米深层的井筒质量。 近年来,我国在塔里木、准噶尔、四川盆地超深领域相继获得jvzquC41eqtugwy/uvgukl3eev|og€x0eezw0lto1utpy6gqqm5jpmjz0jznnHnvgoejfF6337:18B6:9;9:9;7975,utjhmakj>8M5EH:8G/;>G6/:C4K2D58K.;BF8E;G82<5Da98:7?:768?4;
11.在地底寻找“宝藏”!我国首口万米科探井钻井深度突破9900米近年来,我国在塔里木、准噶尔、四川盆地超深领域相继获得一批重大油气发现,进一步证实了我国超深层巨大的勘探开发潜力。根据地质预测,塔里木盆地万米深层可能埋藏着储量丰富的油气资源,这口井一旦获得突破,将打开万米之下油气宝库,在特深地层形成增储上产接替领域。 入地万米 寻找油源气脉 塔里木盆地超深油气资源全国第jvzq<84{uz}/elyx0et0c{ykenk/j}rnAkzfohnf?3727=58;3>8;<>944=65
12.探索地球深处的秘密:创新科技引领深层油气资源开发的新纪元此外,油气田企业在深地油气生产实践中也遭遇了诸多现实难题。 中国石油油气和新能源分公司原油事业部总经理张辉介绍,在地质勘探方面,西部盆地超深层(克拉苏构造带除外)主要处于区域预探阶段,构造模式、规模储层分布和油气成藏规律仍然认识不清,圈闭落实技术尚不成熟,钻探目标风险大。 jvzquC41yy}/zrfplkiikwf0eqs0uyjekcr0fnyckne68:7550nuou
13.深掘地下万米再探新疆油气宝藏我国油气资源主要分布在四川、塔里木、鄂尔多斯、松辽、渤海湾、准噶尔以及柴达木七大盆地。近年来,世界新增油气储量60%来自深部地层。深层、超深层也已经成为我国油气重大发现主阵地,油气资源达671亿吨当量,占全国油气资源总量的34%。以塔里木盆地为例,仅埋深在6000米至1万米的石油和天然气资源就分别占总量的83.2%和jvzq<84yyy4bn}}y0eun1‚|142843;4v42843;58a3=87@5690nuou