南海中建南盆地速度资料分析与应用
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海南省海域油气资源特征及勘探开发前景仝长亮【摘要】海南省海域共圈定新生代油气沉积盆地18个,成藏地质条件良好,资源潜力巨大,具有良好的开发前景.位于南海北部的珠三坳陷、琼东南盆地和莺歌海盆地距海南岛较近,开采条件优越,是我国最早进行海洋油气勘探开发的区域,目前已经形成了东方、乐东、崖城和文昌4个油气田群,是我国海上油气的主产区之一.今后海南省油气资源勘探开发方向主要为上述三大油气盆地,通过对探明储量的进一步开发和对中深部层位的勘探,达到接续增储的目标;随着陵水17-2大型气田的发现和天然气水合物试采成功等一系列技术突破,海南省海域油气勘探开发正向着中深水和非常规能源领域进军.因此,海南省要依靠区位优势,借助油气体制改革的机遇,深入参与国家油气勘探开发活动,推动地方经济发展.【期刊名称】《海洋开发与管理》【年(卷),期】2019(036)003【总页数】4页(P100-103)【关键词】海南省;油气资源;特征;勘探开发;前景【作者】仝长亮【作者单位】海南省海洋地质调查研究院海口 570206;海南省海洋地质资源与环境重点实验室海口 570206【正文语种】中文【中图分类】P740 前言海南省是全国唯一具有海域管辖权的省份,其管辖面积超过200万km2,海域蕴藏着丰富的油气资源,在国内外有着重要的战略地位。
《国务院关于推进海南国际旅游岛建设发展的若干意见》(国发〔2009〕44号)中指出“南海资源开发和服务基地”为海南发展的六大战略定位之一,提出“做大做强海洋油气资源勘探、开采和加工业”。
然而,海南省油气产业发展不快,尤其是在上游的勘探和开发阶段,还没有本省部门参与其中,缺乏“知情权”和“参与权”,在制定产业规划和相关政策时,数据支持不够,与油气企业谈判时,无法掌握“话语权”,更丧失了相应的“收益权”。
1 海南省海域油气资源分布海南省海域油气沉积盆地多、分布广、厚度大、资源量丰富。
目前共发现盆地18个,总面积约70万km2,厚度在6 000~12 000 m,最大超过15 000 m。
南海北部珠江口-琼东南盆地地壳速度结构与几何分层张中杰;刘一峰;张素芳;张功成;范蔚茗【期刊名称】《地球物理学报》【年(卷),期】2009(052)010【摘要】基于南海北部大陆边缘珠江口-琼东南盆地深水区实施的14条近垂直深反射地震探测叠加速度谱,利用Dix公式将叠加速度剖面转换为地壳层速度剖面,并利用时深转换方法构建了深度域地壳层速度模型,综合各地壳速度剖面分析了南海北部大陆边缘珠江口与琼东南盆地不同深度层次的P波速度变化趋势以及地壳几何分层特征.结果表明,琼东南盆地区可分为4~8 km沉积层(V_P为1.7~4.7 km/s)、4~10 km厚的上地壳层(V_P为5.2~6.3 km/s)、5 km左右的下地壳层(V_P为6.4~7.0 km/s)以及2~6 km厚的高速下地壳底层(V_P>7.0 km/s).V_P >7.0 km/s下地壳高速层的存在被认为是岩石圈伸展、下地壳底部底辟构造或者是残存的原始华夏下地壳基性层的地震学指示;综合研究区地球物理探测成果构建了跨越华南大陆与南海北部陆坡区剖面莫霍和岩石圈底界图像,揭示出岩石圈上地幔在华南大陆与南海北部大陆边缘的减薄特征.%Base on stack velocity spectrum dataset of 14 near-vertical deep reflection profiles in the Zhujiang River estuary-Qiongdongnan basin in the continental margin of northern South China Sea, we use Dix formula to transform the corresponding stack velocities into the crustal-layer-velocities (in TWT domain) and convert the layer velocities into the depth domain by time-depth transformation scheme. Integrating all the crustal velocity models, we analyze the spatial variation of P wave velocity in different depths andthe stratified geometry of crust in the Yinggehai and Qiongdongnan basin area in the continent margin of northern South China Sea. The results demonstrate that the kinematic structure of Qiongdongnan basin can be divided into 4 ~8km thick sediment layer (V_p is 1. 7~4. 7 km/s), 4~10 km thick upper crust (V_p is 5. 2~6. 3 km/s), about 5 km thick normal lower crust (V_p is 6. 4~7. 0 km/s) and about 2~6 km thick anomalous lower crust with high velocity (>7. 0 km/s). The existence of anomalous lower crust layer with high velocities >7. 0 km/s can be considered as seismic signature of the underplating at the lower crust bottom induced by lithosphere extension in South China and its continental margin, or the residual mafic layer of the extended Cathaysia lower crust. Integrating the related geophysical sounding results, we construct the depth images of Moho and the lithosphere bottom across the continent of South China and the continental slope of South China Sea, which reveals the lithosphere thinning across continental South China and the continental margin of the South China sea.【总页数】11页(P2461-2471)【作者】张中杰;刘一峰;张素芳;张功成;范蔚茗【作者单位】岩石圈演化国家重点实验室,中国科学院地质与地球物理研究所,北京,100029;岩石圈演化国家重点实验室,中国科学院地质与地球物理研究所,北京,100029;中国科学院研究生院,北京,100049;中海石油(中国)有限公司北京研究中心,北京,100027;岩石圈演化国家重点实验室,中国科学院地质与地球物理研究所,北京,100029;中国科学院研究生院,北京,100049;中国科学院广州地球化学研究所,广州,510640【正文语种】中文【中图分类】P541【相关文献】1.南海珠江口盆地东部海域含似海底反射沉积层纵波速度结构:反射波旅行时反演结果 [J], 刘斌;耿建华2.南海北部琼东南盆地地层结构与地壳伸展特征 [J], 邱宁;王章稳;王振峰;孙志鹏;孙珍;周蒂3.南海北部珠江口与琼东南盆地构造-热模拟研究 [J], 宋洋;赵长煜;张功成;宋海斌;单竞男;陈林4.南海东北部及其邻近地区地壳上地幔P波速度结构 [J], 李志伟;胥颐;郝天珧;徐亚;刘劲松5.南海北部陆坡珠江口盆地东南海域GMGS2-09井孔隙水地球化学特征及其对天然气水合物的指示意义 [J], 赖亦君;杨涛;梁金强;张光学;苏丕波;方允鑫因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
南海南部地区油气资源丰富,基本处于我国油气勘探开发的盲区。
出于油气勘探开发的目的,东南亚各国以及美国、日本等纷纷通过国际合作对南海南部地区进行了多次综合地质地球物理调查。
调查结果显示,在南沙海域分布着几个中小型沉积盆地,包括中建南、曾母、北康、南薇西、礼乐、西巴拉望和北巴拉望(后文简称为西北巴拉望盆地)、南沙海槽、文莱-沙巴等盆地。
通过采集到的海域地球物理资料,许多学者对该区的深部结构、构造、沉积地层和沉积相特点进行了一定的研究工作,并从各个角度分析了这些盆地的构造与演化特征(钟广见,1996;姚永坚等,2002;杜德莉等,1998;姚伯初等,2004;戴春山,2011;吴世敏等,2005)。
南沙海域南部这些主要的沉积盆地都经历了拉张、俯冲碰撞及走滑等各种演化阶段。
在不同的构造演化阶段,各盆地具有不同盆地原型和沉积构造特征。
换言之,各盆地尤其是主要盆地是不同原型盆地的复合叠置型盆地(张翀等,2007)。
但以往的研究将盆地的演化和构造边界的演化割裂开来,没有从统一、演化的角度进行研究,或是从单个的盆地演化阶段或演化背景出发,没有考虑南海南部主要的新生代盆地在演化过程中动力学成因上的一致性与特殊性(熊莉娟,2012),本课题以南海南部深部背景、板块作用过程以及构造热时间等大地构造背景为基础,将断裂演化与盆地演化结合起来研究。
南海深部地壳结构蕴含着南海海盆形成演化历程的重要信息,是探讨边缘海形成演化的“骨架”及深部动力学的基础。
为加强南海南部及深海盆洋壳区的深部结构探测,从南海全局的角度研究其形成演化问题。
2009年在国家科技部“973”项目“南海大陆边缘动力学及油气资源潜力”的支持与资助下,中国科学院南海海洋研究所、国家海洋局二所和中国科学院地质与地球物理研究所合作,在南海南部海区完成了2条海底地震测(OBS2009-1、OBS2009-2),填补了南海南部深地震探测的空白,对于构建南海的形成演化理论具有重要科学意义(赵明辉,2011)。
中国南海含油气盆地构造类型和勘探潜力摘要:本文就中国南海含油气盆地的构造类型及勘探潜力进行探究,首先分析中国南海边缘盆地的构造和演变过程,然后重点分析中国南海含油气盆地的构造类型,最后就中国南海含油气盆地的勘探潜力进行探讨,对南海含油气盆地的勘探现状作出科学合理的评价。
关键词:中国南海;油气盆地;构造类型南海位于我国大陆南方,属于太平洋的西部海域,南海是西太平洋最大的边缘海海盆之一,拥有约1073.82km2的海域面积,不仅生态系统分布广阔,还拥有丰富的海洋资源,其中包括海洋旅游资源和丰富的油气矿产资源。
南海是海上航行必经的区域,对我国而言具有重要的战略地位。
1 中国南海边缘盆地性质及其构造和演变南海北部盆地是在华南地块及其边缘活动带基底上发育起来的拉张型新生代断陷—坳陷型含油气盆地,盆地规模较大。
当新南海处于张开阶段时,南沙地块开始呈现出裂离的状态,并且移动到距离华南大陆较远的区域。
在南沙地块漂移的过程中,地层逐渐发生褶皱断裂。
南海北部伸展盆地受到断裂、扩张和沉陷作用,使盆地普遍具有早期断陷、中期断坳、晚期区域沉降的发育过程。
北部湾盆地和珠江口盆地北部坳陷带在裂陷活动的初期、地势起伏较剧烈的构造环境下,沉积不稳定,以山麓相、洪积相等粗碎屑沉积为主;在裂陷活动的中期,地势被削平,出现比较宁静的湖泊环境,在湖盆的深洼处形成具有生油条件的暗色泥岩。
其后断裂又活动,盆地普遍下沉,被海相沉积物充填。
拗陷期被凹底锅式的大型坳陷所统一。
琼东南盆地、珠二坳陷和台西南盆地裂陷期晚期处于大陆坡位置,海陆过渡相烃源岩发育,烃源岩形成与河流—三角洲煤系密切相关。
中沙—西沙到笔架区烃源岩为渐新世—中新世海相烃源岩,与陆源有机质输入相关。
2 中国南海含油气盆地的构造类型南海北部大陆边缘盆地是典型的含油气盆地,是在华南板块及其边缘地块地质活动中逐渐演变形成的,呈现出新生代凹陷型的特点。
南海北部大陆边缘盆地在新生代初期曾发生过裂陷,主要呈现出东北至东西向的分布方向,到新生代的晚期阶段,南海北部大陆边缘盆地逐渐演变为被动大陆边缘盆地。
南海南北陆坡地壳拉张特征对比张云帆;胡登科;王万银;邱之云;李付成【摘要】10.3969/j.issn.1009-5470.2012.03.018% 南海南北共轭边缘不仅蕴藏了丰富的油气资源,而且记录了南海扩张过程的重要构造信息。
通过选取南海南北陆坡区的5条地震剖面,按照不同地壳初始流变结构计算剖面的拉张因子,通过南北结果对比与数值模拟过程揭示的信息,得到以下几点认识:1)南海北部地壳拉伸程度大于南海南部,这不仅与南海南部后期经历挤压碰撞有关,而且与中生代二者所处的构造位置不同有关;2)珠江口盆地与礼乐盆地具有不同的地壳初始状态,推测在南海共轭陆缘形成过程中,二者不相对应;3)南海南部地壳拉张因子由北向南逐渐变大,是古南海向南俯冲的体现。
【期刊名称】《热带海洋学报》【年(卷),期】2012(000)003【总页数】7页(P137-143)【关键词】共轭边缘;拉张因子;礼乐盆地;古南海【作者】张云帆;胡登科;王万银;邱之云;李付成【作者单位】中国科学院边缘海地质重点实验室,中国科学院南海海洋研究所,广东广州510301;中国科学院边缘海地质重点实验室,中国科学院南海海洋研究所,广东广州510301; 阿伯丁大学地质与石油地质系,英国阿伯丁 AB243UE;长安大学地质工程与测绘工程学院,陕西西安710054;长安大学地质工程与测绘工程学院,陕西西安710054;中国科学院边缘海地质重点实验室,中国科学院南海海洋研究所,广东广州510301【正文语种】中文【中图分类】P736.15随着南海研究的逐渐深入, 我们越来越迫切地需要了解整个南海从陆坡到洋盆的结构信息, 了解关于陆坡区的基本结构、伸展特征和发育机制以及影响南海共轭陆缘发育的制约因素和南海陆缘演化的伸展过程。
南海在新生代处于欧亚板块、太平洋板块和印度−澳大利亚板块相互作用的交汇区。
在这种复杂的地球动力学环境中, 南海形成了丰富多彩的地质构造现象以及陆架、陆坡、深水环境等多种构造单元[1-4], 并且因此成为研究大陆破裂过程的天然实验室, 备受国内外学者的关注。