含油气盆地分析
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东营凹陷含油气系统分布的基本特征摘要对渤海湾盆地油气勘探程度较高的东营凹陷第三系含油气系统进行了初步研究。
该凹陷发育两套有效烃源岩和多套储集层,存在沙四上—沙四上、沙二段( ! ) 含油气系统和沙三段—沙二段、沙三段( ! ) 2 个含油气系统。
断裂发育使油气纵向运移十分活跃, 两个系统共享某些石油地质条件, 具有复合含油气系统的特点。
凹陷具有多个生、排烃中心和多期油气生成、聚集成藏过程, 各洼陷生成的油气就近运移聚集, 形成相对独立的油气系统。
以生油洼陷为中心, 以各洼陷的油气运移可能到达的最大范围为边界, 将其分为4 个含油气亚系统。
在此基础上, 以“藏”为核心, 将东营凹陷划分为8 个油气成藏系统。
对各含油气亚系统和成藏系统进行了初步评价。
关键词:含油气系统; 烃源岩; 成藏条件; 油气运移与聚集;东营凹陷含油气系统是近年发展起来的关于油气勘探的思想体系和研究方法, 其基本思路是运用系统论的思想和观点把油气勘探中的各种基本要素和作用、过程有机地联系起来, 强调了各地质要素和地质过程之间的整体性、相关性、有序性和动态性。
自其产生以来, 作为一种有效的油气勘探手段而为石油地质工作者所接受和应用。
含油气系统是指作用于一定的地质空间和范围内的油气生成和运移聚集成藏的物理化学系统。
系统内烃类的生成、运移、聚集等过程决定其油气的分布, 不受系统外作用过程的影响。
含油气系统可看作是一系列相关地质事件在时空上组合的产物 , 它具有特定的地理区域、地层及时间展布范围,含油气系统的基本要素包括烃源岩、储集岩、盖岩及油气圈闭等方面。
一、东营凹陷含油气系统基本特征东营凹陷是渤海湾盆地济阳坳陷南部的第三系富油气凹陷, 是渤海湾裂盆地内典型的开阔型箕状凹陷。
该凹陷南部为鲁西隆起, 具有北断南超的特点, 在剖面上表现为北断南超的大型宽缓箕状盆地; 在平面上, 由利津、博兴、牛庄和民丰4 个次级洼陷和中央隆起带、石村断裂带、北部陡坡带、南部斜坡带等若干个二级构造带组成。
克拉通盆地:在克拉通基础上形成的面积广泛,形状不规则,沉降速率相对较慢并以坳陷为主要特征的沉积层序原始盆地:指在地史上盆地发育过程中沉积建造及展布,构造变形,水动力,热动力,区域构造背景,地理环境和盆地类型等的原始状况改造型盆地:在形成演化末期后,盆地的原始面貌遭受较明显改造的沉积盆地,或是指形成较早,在其后的地质历史中受到较强烈的剥蚀,变形叠加等改造作用形成的沉积盆地叠合盆地:在不同的时期同一区域内,不同类型的圆形盆地在剖面上叠合而成地貌盆地:是指被天然高低围绕的一块低地沉积盆地:是指一个平缓褶曲的沉积层向中心倾斜的地区构造盆地:是指在原盆地的基础上经过构造活动改造的盆地沉积相:沉积环境的古代产物,即专指环境的物质表现含油气盆地:是含有油气的盆地,确切地说是指具备成烃要素,有过成烃过程并已经发现有商业价值的油气聚集的沉积盆地花状构造:横切走滑构造带的剖面上,常可以见到主干走滑断层向上近对称的分支,构成下窄上宽的貌似花朵的破裂带正花状构造:是在压扭作用下产生的其大多数断层具逆断距,个别为正断距,组成地层总体表现为背形特征,断层间为地垒断片负花状构造:是在长压作用下产生的,其大多数断层具正断距,个别具逆断距,组成地层总体表现为向形特征,断层间为地垒段片被动裂陷作用:板块构造演化过程中产生的区域水平引张力,地域或岩石圈的裂陷伸展导致岩石圈底下的软流圈热物质的被动上涌伴生构造:指走滑构造带内部或主要走滑位移带附近区域,由于走滑位移引起的各种伴生构造变形主位移带:与走滑构造带一致的连续的走滑断层位移带伸展构造:是指在压陷作用区域引张作用形成的一切使地壳或岩石圈沿水平方向发生伸长变形的构造的总称裂谷:是区域性伸展使岩石圈破裂形成巨大的窄长断陷,切割深,发育时间长,常具有地垒形成衰退裂谷(夭折裂谷):从大洋以高角度深入大陆内部的裂陷盆地,是大洋形成初期三叉裂谷系中的一支离散型边界:当两个板块相对离散运动时,岩石圈深部和软流圈的熔融物质的上涌并形成新大洋岩石圈。
含油气盆地发生过油气生成作用,并富集为工业油气藏的沉积盆地。
沉积盆地是指在漫长的地质历史时期,地壳表面曾经不断沉降,接受沉积的洼陷区域。
含油气盆地必须具备的条件:①是一个沉积盆地;②在漫长的地质历史时期中,曾经不断沉降接受沉积,具备油气生成和聚集的有利条件;③有工业性油气田。
凡是地壳上具有统一的地质发展历史,发育着良好的生储盖组合及圈闭,并已发现油气田的沉积盆地,统称为含油气盆地,因此可将含油气盆地看作是油气生成、运移和聚集的基本地质单位。
在油气勘探中,常常把油气盆地作为一个统一整体看待,从整个含油气盆地的沉积发育史、构造发育史和水文地质条件出发,研究油气生成、运移和聚集的条件,划分出油气聚集的有利地区。
分类在油气勘探中,为了将未知含油气盆地与已知含油气盆地进行对比,常常将沉积盆地或含油气盆地进行分类。
含油气盆地分类方案较多,归纳起来,主要有3大类:①按槽台学说划分盆地类型,这种分类从20世纪50年代起沿用至今。
主张这种分类的代表为И.О.布罗德;②主要是根据板块活动的性质进行盆地分类,以W.R.迪金森(1974,1977)和A.W.巴利(1980)为代表;③以古生代槽台体制和中、新生代板块构造体制为基础进行盆地分类,主张此方案的为中国朱夏(1981)。
此外,有些石油地质学家,主张采用以地球动力学为基础的盆地成因分类。
例如,中国陈发景等(1981)和M.P.沃森(1986)主张,将中国中、新生代盆地划分为裂谷型盆地和前陆(或挠曲)型盆地两大类。
中国刘和甫(1986)划分为张裂环境、挤压环境、剪切环境和重力环境4类。
在上述的盆地分类方案中,盆地类型都是指某一时期的原型,实际上很多盆地都是由几种盆地原型有规律组合而成,D.R.金斯顿(1983)称之为多旋回盆地。
除少数较年轻的中、新生代盆地外,普遍为多种类型叠加的古生代和中、新生代盆地。
因此,盆地的形成、构造演化是当前盆地研究中的重要课题之一。
区分不同旋回时期不同性质的盆地,可以对含油气远景作出正确的评价。
中国前陆盆地特征及其油气藏控制因素分析一、前陆盆地概述前陆盆地即前陆构造背景中发育的盆地,为沿造山带大陆外侧分布的沉积盆地。
前陆盆地最早是由Dickinson(1974)[1]提出的。
Dickinson将盆地分为裂谷盆地和造山型盆地、陆块未完全裂开情况下形成的盆地等5小类。
其中前陆盆地属于造山型盆地,并将前陆盆地定义为与造山带变形翼部毗连的克拉通边缘前陆环境中形成的盆地。
Jordan [2]( 1981 )将前陆盆地定义为前陆逆冲带周缘的狭长沉降槽地。
是世界范围内造山带的伴生体;Allen等[3](1986)将前陆盆地定义为处在造山链和克拉通之间的并与大陆碰撞带密切相关的高度不对称盆地;何登发等[4](1996)对前陆盆地的定义是沿造山带大陆外测分布的沉积盆地;田作基等[5](1996)的定义是前陆盆地与造山带(冲断带)毗邻,在其运动前方的挤压下不对称挠曲所形成的沉积盆地。
前陆盆地是挤压造山带和稳定克拉通之间的长条形沉积盆地,一般有如下特点:①位于盆地毗邻的褶皱-冲断层带的构造负载促使盆地弯曲下沉;②盆地的横剖面具有明显不对称性;③在盆地演化期间盆地的靠造山带一冀遭受变形作用;④盆地靠克拉通一翼逐渐与地台层序相合并[6](图1)。
图1 前陆盆地剖面示意图图1示前陆盆地发生奠基在某一时期的克拉通或陆壳向活动带或洋壳的过渡带上,即被动大陆边缘之上,被动大陆边缘层序构成前陆盆地的基底。
前随盆地的演化记载着由伸展边缘到聚敛、碰撞(陆-陆、弧-陆碰撞)的过程。
盆地结构的不对称性表现在靠近造山带一侧较陡、靠近克拉通一侧宽缓。
由造山带向克拉通方向,前陆盆地可划分为三部分:①褶皱-冲断带(常为薄皮构造)构成的活动翼或造山楔形体;②紧邻活动翼活伏在冲断带下盘的深凹陷;③连接深凹陷进一步向克拉通方向延伸的稳定前陆斜坡及前缘隆起。
前陆盆地基本类型Dickinson, W.R.(1974)在沉积盆地分类中正式引入了前陆盆地这一术语[1],并见将其划分为周缘前陆盆地(peripheral foreland basin)和弧后前陆盆地(backarc foreland basin)两种成因类型[1](图2)。
古气候研究在沉积盆地含油气分析中的应用沉积盆地的古气候是有机物质富集与保存的重要条件之一。
对陆相含油气盆地的研究认为,沉积盆地中有机物质的多少,取决于沉积物质形成时的古气候以及古水介质条件。
一般在潮湿一半潮湿温暖气候条件下,湖盆能保持一定的水体深度,生物发育繁茂,水体具有一定的盐度,这是有机物质堆积和保存必不可少的条件。
只有这样,才能具备有利的生油气条件。
反之在干旱一半干旱气候条件下,水域不断咸化,水体缩小,有机质含量显著减少,对油气源岩的形成十分不利。
古气候的变化,严重地影响着油气生成的潜量。
因此,古气候条件对含油气盆地的形成有极大的影响。
地球上气候带的变化是一个复杂的自然科学问题。
它主要受纬度、大气环流、海陆分布、地貌等多种因素的控制。
纬度和大气环流决定气候带的分布,而水域和地貌条件则形成局部性的气候区。
因此,地球表面气候具有水平分带性和垂直分带性。
分析古气候的基本条件是沉积岩层中保存下来的反映古气候的种种遗迹和现象,如岩性特征、古生物及古生态、稳定同位素以及黄土及湖泊沉积特征等,据此来探讨恢复古气候。
从我国多年来油气勘探的实践中知道,晚二叠世、晚三叠世、早中侏罗世、早白垩世、早第三纪等一些地质历史时期的潮湿一半潮湿古气候旋回控制着有机质周期性的变化。
在潮湿—半潮湿的气候条件下,一般都有油页岩形成。
如早中侏罗世,我国北方广大地区系温带潮湿气候,苏铁植物及真获类植物十分繁盛,因而中下侏罗统有重要的煤层形成,是寻找煤成油、煤成气的有利层位。
此外,在同一成盆期内,古气候亦有旋回性的变化。
例如我国东部裂谷盆地,由于临近太平洋海域,受海侵及盆地岩浆活动等的影响,古气候常交替变化。
以济阳坳陷早第三纪断陷盆地为例,沙四段中下部抱粉潮湿系数只有40,气候干热有盐膏形成;抄三段中部最高为242,气候湿热;沙二段上部为80,气候较干旱,沙一段再度升高达138,较湿润。
反映沙四段中上部及沙二段上部为两个相对干早期;沙四段上部、沙一段中下部,气候由干旱转为湿热,碳酸盐岩发育(杜帏华,1990)。
对含油气盆地构造的探析摘要:石油与天然气地质学是以油气藏形成和预测为核心的应用地质科学,油气藏的形成是发生在沉积盆地演化过程中的成矿地质事件。
成藏动力学过程是由温度、压力和有效受热时间控制的化学动力学过程及由压力、浮力和流体势控制的流体动力学过程综合作用的结果。
沉积盆地是油气藏形成和赋存的基本地质构造单元。
关键词:油气层构造走滑构造一、引言中国含油气盆地的地质发展是中国地质构造史的一部分。
有四期演化阶段:贺兰山裂陷旋回(中、晚元古代);祁连裂陷旋回(早古生代);天山裂陷旋回(晚古生代);中新生代裂陷旋回与上叠盆地形成。
中新生代以后,从古中国大陆形成并与古亚洲大陆联合以后,这一规模巨大的大陆板块,作为一个独立的整体,同相邻的板块发生了明显的构造地质作用,并在中新生代进入一个新的发展时期。
主要是表现为太平洋板块向西北的B型俯冲和印度洋板块的向北挤压碰撞,所以中国中新生代以来的中国大陆构造,主要表现为陆相裂陷沉积盆地星罗棋布,极为发育及其在东西方向上的差异。
以贺兰山—龙门山—衰牢山一线和大兴安岭—太行山—武陵山一线为界分为东、中、西三部分,即东部地区的裂陷盆地、西部地区的挤压盆地、中部克拉通盆地的演化。
二、含油气盆地含油气盆地是一种沉降大地构造单元,洼陷是含油气盆地的基本特征,但由于底盘的结构不同,以及构造活动的差异性,盆地沉降时,其底盘并不是一个简单的洼地或平面,而是有的部份沉降较快,拗陷较深;有的部份则沉降较慢,拗陷较浅,这样就形成了相对隆起和拗陷,它们之间为斜坡。
三级构造:盆地内沉积盖层因褶皱和断裂活动而形成的构造,如背斜、向斜、断层等,这是盆地最低一级的构造,是油气聚集的基本单元。
二级构造:三级构造在盆地的展布并不是孤立的和杂乱无章的,而是按一定的规律成群、成带出现,这些群和带的规模,处于一级构造和三级构造之间。
二级构造有背斜褶皱带、单斜挠曲带、断裂构造带等,都属于沉积盖层褶皱。
但也有少数除有盖层褶皱外,还有底盘翘升参加,如长垣,即为具有底盘突起核心的盖层褶皱带。
一.名词解释1.盲冲断裂:逆冲断层在逆冲过程中其位移逐渐减小以致在地层中尖灭,则称为盲冲断裂。
2.断展褶皱:伴随着盲冲断层的位移减小,断层上盘及上覆地层会发生褶皱变形,这种褶皱即断展褶皱。
3.克拉通盆地:在克拉通的基础上形成的面积广泛、形状不规则、沉降速率相对较慢并以坳陷为主要特征的沉积层序称为4.伸展构造:是指在裂陷作用(或区域引张作用)下形成的一切使地壳或岩石圈沿水平方向发生伸长变形的构造的总称。
5.被动大陆边缘:也称稳定边缘、不活动边缘、大西洋型或离散型边缘。
这种边缘位于板内,其两侧大陆与大洋属于一个同一板块。
主动大陆边缘:也称活动边缘太平洋型边缘或聚敛型大陆边缘,是由板块俯冲作用所致,通常是大洋板块俯冲于大陆板块或大洋板块之下。
6.花状构造:横切走滑构造带的剖面上,常可以见到主干走滑断层向上近对称的分支构成下窄上宽的貌似“花朵”的破裂带,称为花状构造。
正花状构造:是在压扭作用下产生的,其大多数断层具逆断距,个别为正断距,组成地层总体表现为背形特征,断层间为地垒断片。
7地台:具双层结造,下部为褶皱变质基底上部为沉积盖层,地台以升降运动为主,升降幅度,速率及差异性都小,岩相和厚度稳定,岩浆活动和区域变质作用都比较弱。
地盾:克拉通内部有大面积基底岩石出露的地区,它长期隆起,遭受剥蚀,缺少盖层或仅在局部有沉积。
8凝缩层:是指沉积速率很慢(1-10mm/103a)、厚度很薄、富含有机质、缺乏陆源物质的半深海和深海沉积物,是在海平面上升到最大、海侵最大时期在陆棚、陆坡和盆地平原地区沉积形成的。
9拗陷盆地:大陆裂谷或裂陷盆地发展到一定程度后可能不再进一步裂陷扩张了,早先因裂陷作用减薄的岩石圈在热衰减过程中还会引起地表拗陷而形成碟状的沉积盆地。
裂陷盆地:(动力学成因方面定义)指那些由于岩石圈或地壳裂陷作用过程中形成沉积盆地,所有的裂陷盆地都意味着它在形成过程中发生了地壳或岩石圈的伸展变形,因而都属于伸展型盆地。
[含油气盆地分析] 读书报告姓名:魏美丽学号:2014020028专业:矿物学、岩石学、矿床学学院:地球科学学院2014年6月一、塔里木盆地塔里木盆地是我国最大的内陆山间盆地,面积达56×104km2。
盆地四周分别为天山、喀喇昆仑山及阿尔金山山脉所环绕,盆地中央是著名的塔克拉玛干大沙漠,沙漠覆盖面积达33×104km2。
塔里木盆地也是我国陆上最大的沉积盆地,沉积岩最大残余厚度在16000m 以上,残余沉积岩体积超过400×104km3。
因此,塔里木盆地历来受到中外石油地质家们的高度重视。
80年代末以来,随着塔里木石油勘探会战的全面展开,塔里木盆地再度成为国内外石油界关注的焦点。
同时,对该盆地的石油地质基本特征也有了更趋深入的了解。
目前,有关塔里木盆地石油地质基本特征的认识尚不统一,有些人认为,塔里木盆地主要有以下10大石油地质基本特征。
1、塔里木盆地为——由古生界克拉通盆地与中新生界前陆盆地组成的大型叠合复合型盆地古生界克拉通盆地由震旦系至二叠系沉积组成,并以海相沉积为主。
构造变形以形成大型隆坳相间的构造格局为特征。
已在古生界构造层发现3类5个古隆起构造:(1)残余古隆起——塔北隆起和塔东隆起;(2)稳定古隆起——塔中隆起;(3)活动古隆起——巴楚隆起和塔南隆起。
这5个古隆起及其斜坡是塔里木盆地古生界油气分布的一个主控因素。
2、塔里木盆地经历了多期构造运动及多个演化发展阶段塔里木盆地是一个具有8亿年演化发展历史的多旋回盆地,经历了多期构造运动及多个演化发展阶段。
目前,已在盆地内部识别出多个不整合面,其中分布最广的有7个:(1)Z底不整合——代表前震旦纪青白口纪末的塔里木运动;(2)S底不整合——代表奥陶纪末的晚加里东运动;(3)C底不整合——代表泥盆纪末的早海西运动;(4)T底不整合——代表二叠纪晚期的晚海西运动;(5)J底不整合——代表三叠纪末的印支运动;(6)E底不整合——代表白垩纪末的燕山晚期运动;(7)Q底不整合——代表第三纪晚期的晚喜山运动。
这些构造运动一方面为油气聚集成藏创造了条件,另一方面又造成一些古油气藏的大量破坏。
塔里木盆地志留系广泛分布的沥青砂岩便是古油藏遭到破坏的产物。
3、塔里木盆地主要发育寒武——奥陶系、石炭——二叠系及三叠——侏罗系3套烃源岩勘探实践与地质研究表明,塔里木盆地目前所发现的油气主要来源于寒武——奥陶系,石炭——二叠系及三叠——侏罗系3套烃源岩,并以寒武——奥陶系为主。
前者是目前发现的海相油气的主要来源,后者为盆地内陆相油气的主要来源。
4、塔里木盆地发育多套深埋优质储层及5套良好储盖组合塔里木盆地储层条件优越,储层具有类型全、物性好、层位多、埋深大、分布广等5大特点。
储层类型包括碎屑岩和碳酸盐岩。
层位上包括震旦系到第三系几乎各个层系。
目前,除泥盆系和二叠系未发现工业油气流外,震旦系、寒武系、奥陶系、志留系、石炭系、三叠系、侏罗系、白垩系、下第三系、上第三系均已获得工业油气流,从而构成塔里木盆地10个重要产油层系。
其埋深一般在3000~6000m之间,少数超过6000m。
上述储集层系按照沉积成因和层序可分为5套储层组合:①寒武——奥陶系储层②志留——泥盆系储层③石炭系储层④三叠——侏罗系储层⑤白垩——第三系储层。
5、塔里木盆地油气水性质复杂,油气藏类型丰富多样6、塔里木盆地富油又富气,气藏以凝析气藏为主根据塔里木盆地二次资评结果,塔里木盆地油气总资源量达191.5亿t,约占全国油气总资源量的15%。
其中石油资源量107.6亿t,占全国石油总资源量的11.4%;天然气资源量为8.390万亿m3,占全国天然气总资源量的22.1%。
石油和天然气分别占盆地油气总资源量的56.2%和46.8%,油、气资源量比为1∶0.78。
这种富油又富气的特点已由目前的勘探得到初步证实。
据统计,塔里木盆地已发现油气藏167个,其中油藏97个,气藏70个。
探明地质储量中,石油(不含凝析油)约占60%,天然气(含凝析油)约占40%。
控制储量天然气加凝析油储量甚至超过石油。
可见,富油又富气是塔里木盆地的一大特色。
就气藏而言,塔里木盆地目前所发现的主要都是凝析气藏,干气藏很少。
塔里木盆地之所以富油又富气,且气藏基本上都是凝析气藏,主要是由于油气藏埋深较大,而盆地地温梯度较低。
7、塔里木盆地既有海相油气,又有陆相油气塔里木盆地目前所发现的油气就成因而论,既有海相成因,又有陆相成因,同时还有海陆过渡相成因。
这是由塔里木盆地所发育的3套不同成因类型的烃源岩决定的。
以探明储量为计,塔里木盆地约有64%的油气储量为海相和海陆过渡相成因,陆相油气仅占36%;天然气则以陆相成因为主,约占天然气总探明储量的2/3。
可见,塔里木盆地海相油气和陆相油气资源都很丰富,油气是多源的。
就油气藏储层而言,也有海相和陆相两大类。
中新生界油气藏主要为陆相碎屑岩储层,古生界油气藏主要为海相储层,包括碳酸盐岩和碎屑岩。
8、塔里木盆地已发现的油气藏以中小型为主,埋深大、丰度低、产能高9、塔里木盆地有多个成油气系统、多期成藏及油气多次运移再分配的特点10、塔里木盆地油气分布十分复杂,油气聚集受多重因素制约勘探实践表明,塔里木盆地油气分布十分复杂,油气藏形成与分布主要受以下5大因素制约:①油气分布受盆地构造格局控制②油气分布受烃源岩分布及油气系统控制③油气分布受储盖层条件及储盖组合控制④油气分布受断裂和不整合面控制⑤油气分布受保存条件控制。
二、鄂尔多斯盆地1、鄂尔多斯盆地基底构造特征关于鄂尔多斯盆地基底构造特征,前人已做过不少研究。
张抗(1983)对鄂尔多斯盆地的地球物理勘探史和勘探过程中对其基底的不同认识进行了概述,并根据物探和地质资料,对盆地基底提出了新的认识。
赵重远等(1988)绘制了鄂尔多斯盆地及周缘地区基底起伏图。
李克勤等(1992)和汤锡元等(1993)之后又作了研究,重新编绘过鄂尔多斯盆地及周缘地区基底起伏图。
魏文博等(1993)根据重力、航磁及其他地质、地球物理资料研究了鄂尔多斯盆地基底构造格架,并将其划分为4个构造单元,与李克勤等(1992)结论类似。
尽管因资料解释的原因在具体形态上有一定的差异,但其所反映的基底起伏总体特征基本一致。
⑴赵重远等(1988)盆地及其周缘地区的基底起伏特征如下:①周缘地堑的基底普遍埋藏较深,显示新构造运动在本区周缘活动很强烈。
②盆地内南部基底起伏变化大,北部相对平缓。
③盆地基底顶面形态总体呈现东高西低、南北高中部低的特征,故盆地内部主体表现为西倾的大单斜,盆内坳陷最深处在西部。
④盆地基底顶面隆坳构造格局明显。
⑵李克勤等(1992)根据基底起伏特征,将其划分为北部隆起、西部坳陷、中部隆起、东部坳陷和东南隆起五个构造单元:①北部隆起:北高南低,东高西低;②中部隆起:位于鄂托克旗南和伊金霍洛旗南——乌审旗——靖边——吴旗——庆阳一带,呈舌状南北向延伸;③西部坳陷:南北向展布,自北向南由鄂托克旗西凹陷、盐池凹陷、平凉凹陷三个次级构造组成;④东部隆坳相间区:内部发育一系列北东向呈雁列状凸凹相间的次级构造,自北而南为榆林凸起、子长凹陷、延安凸起、宜君凹陷;⑤东南隆起:呈NEE向分布在盆地东南边缘,基底起伏呈东南高,西北低的特点。
2、鄂尔多斯盆地上古生界气藏主要有4套储盖组合。
①太原组灰岩及泥灰岩组合,主要分布在盆地东部,油气来源于共生的煤及暗色泥岩;②山西组砂岩与泥岩互层,主要分布在盆地中北部地区,物性向北部有变好的趋势;③下石盒子组砂岩与上石盒子组泥质岩组合,储集层与山西组相似,为一套致密砂岩;④石千峰组砂岩与泥岩互层,主要分布在盆地东北部。
其中②、③组合为上古生界的主要储气组合。
三、四川盆地1、四川盆地页岩气藏基本地质条件四川盆地是一个叠合盆地。
四川盆地自震旦纪以来整个沉积盖层经历了多次构造运动。
盆地沉积演化共经历了震旦纪碳酸盐岩台地初始沉积阶段,中期的寒武纪——志留纪碳酸盐岩台地与浅海陆棚混合沉积阶段,中晚期的石炭纪——中三叠世碳酸盐岩台地沉积阶段,晚期的晚三叠世至白垩纪陆相盆地发育阶段,及末期古近纪——第四纪褶皱隆升改造阶段。
这决定了四川盆地主要发育了四套优质烃源岩层系,分别为下寒武统牛蹄塘组页岩、下志留统龙马溪组页岩、上二叠统龙潭组沼泽泥岩和上三叠统须家河组泥页岩。
2、四川盆地页岩烃源岩特征⑴海相烃源岩特征①厚度大、生烃强度高、有机质类型好。
下寒武统牛蹄塘组(川西南称筇竹寺组)、上奥陶统五峰组——下志留统龙马溪组以富有机质的黑色碳质页岩为主要特征。
两套烃源岩的生烃中心在盆地内部具有一定继承性,主要分布在川东(北)及川南地区。
下寒武统烃源岩厚度为100~400m;生烃强度一般在(5~15)×109m3/km2,平均为7.6×109m3/km2,在古隆起周边均为高值区。
下志留统烃源岩厚度一般在100~900m(平均203m),生烃强度达25×109m3/km2,其中龙马溪组底部黑色页岩厚度变化于20~120m之间(平均生烃强度 4.45×109m3/km2)。
两者有机质类型相同,为Ⅰ——Ⅱ1型(腐泥组分的质量分数>80%),是优质的油型干酪根。
②有机质丰度大、成熟度高、埋藏深、基质致密。
下寒武统有机碳的质量分数在0.2%~9.98%之间(平均为0.97%),其中川南地区有机碳的质量分数较高(>2%),已进入高成熟——过成熟阶段;Ro在2.5%~4.6%,高者达6%。
上奥陶统有机碳的质量分数在0.11%~1.7%,平均为0.56%。
下志留统烃源岩有机碳的质量分数在0.4%~1.6%(龙马溪组底部有机碳质量分数>2%),在川南、川东和川东北地区普遍>1%;Ro值在2.4%~4%,一般为2.4%~3.6%,处于高成熟晚期——过成熟期。
由于盆地内部绝大多数出露侏罗系——白垩系,导致寒武系页岩顶面埋深一般在4~5km,川东地区一般大于5~6km。
志留系页岩埋深一般小于3km,川南地区埋深一般在1.6~4.2km。
下古生界烃源岩基质物性致密,孔隙度在0.5%~1%,微裂隙不发育。
综上,虽然寒武系与奥陶——志留系烃源岩品质优、厚度大、分布广、生烃能力强,但由于其演化成熟度高、埋深大、基质致密(美国产气页岩基质孔隙度值在3%~14%),盆地内绝大多数地区不利于页岩气成藏。
因此,在盆地边缘有机质成熟度相对较低,而且埋深相对较浅,应有利于页岩气成藏。
⑵海陆过渡相烃源岩特征四川盆地主要发育上二叠统龙潭组、上三叠统须家河组两套海陆过渡相烃源岩。
烃源岩表现出厚度大(达 1.5km)、生烃能力强(1.0×109~1.2×109m3/km2)、有机质丰度高、广覆式分布的特点。