松辽盆地南部埋藏史
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松辽盆地南部张强凹陷义县组火山岩储层特征及成藏规律张斌【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2013(000)004【摘要】松辽盆地南部辽河外围探区的义县组广泛发育中-基性火山岩,并在张强凹陷获得了工业油流。
依据岩心观察和薄片分析,可将义县组火山岩归纳为14种岩石类型,安山岩类揭示厚度最大、分布范围最广。
火山岩主要发育3类岩相7种亚相,喷溢相约占84%。
研究区共发育6类主要的原生、次生储集空间类型,4种主要的孔隙组合方式。
岩性、岩相和断裂共同控制了储层的平面分带和纵向展布,成岩作用和构造作用决定了储层的储集空间类型、储集性、渗透性和连通性。
物性和油藏资料分析表明,火山碎屑熔岩、气孔杏仁状熔岩和火山通道相(火山颈亚相、隐爆角砾岩亚相)、喷溢相上部亚相是最有利的储集岩性、岩相带。
在靠近或紧邻生烃洼陷和靠近大断裂的构造高部位,寻找火山口-近火山口相带、以及火山岩喷发旋回的上部和顶部,火山岩油气成藏几率最大。
【总页数】8页(P508-515)【作者】张斌【作者单位】中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE122.2【相关文献】1.松辽盆地南部长岭断陷营城组火山岩天然气成因与成藏 [J], 曹跃;高胜利;乔向阳;刘喜祥;高鹏鹏;季阳2.松辽盆地南部深层营城组火山岩气藏成藏条件分析 [J], 向景红3.松辽盆地南部长岭断陷的火山岩分布及成藏规律 [J], 蔡先华4.高青油田孔店组火山岩油藏储层特征及成藏规律 [J], 李伟忠;王铭宝;蒋龙5.辽河外围义县组火山岩成藏条件及勘探潜力 [J], 张凌达因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
坳陷型盆地层序地层特征与隐蔽油气藏勘探松辽盆地坳陷型盆地是指地壳下陷而形成的具有一定地形及地质构造特征的地区,沉积环境多样,沉积物质丰富,是油气资源潜力较大的地区之一、松辽盆地作为我国最重要的油气盆地之一,具有丰富的油气资源潜力。
本文将详细介绍坳陷型盆地层序地层特征与隐蔽油气藏勘探。
首先介绍坳陷型盆地层序地层特征。
盆地的层序地层特征是指在地层发育过程中受到不同作用因素的影响,分为多个层序,每个层序由相对一致特征的地层单元组成。
层序地层特征能够揭示沉积环境的演化过程和地层堆积的模式,对于油气藏的分布和优选具有重要意义。
松辽盆地的层序地层主要分为早古生代和晚古生代两个时期。
早古生代层序主要发育于下寒武统-奥陶统,主要由湖相及陡坡—浅海相沉积构成。
层序特征为薄层、相对单调,震旦—丹东组为典型代表。
晚古生代层序主要发育于志留纪至石炭纪时期,主要由碳酸盐台地相、碎屑台地相及浅海相沉积构成。
层序特征为厚层、递增—递减性变化,五峰组—白云岩组为典型代表。
其次介绍隐蔽油气藏勘探。
隐蔽油气藏是指不易通过传统地质勘探方法进行寻找和评价的油气藏类型。
对于坳陷型盆地,由于构造复杂、岩性多变、油气运移路径较长等因素,隐蔽油气藏的勘探比较具有挑战性。
隐蔽油气藏主要有以下几种类型:断层溶蚀型隐蔽油气藏、非常规油气藏(如页岩气、致密气)、沉积物改造型油气藏、泉诱型油气藏等。
这些油气藏常常受到构造、地层、地球化学等因素的控制,因此需要通过综合地质、地球物理、地球化学等手段进行勘探。
在松辽盆地,隐蔽油气藏通常分布于构造隆起带、断裂带及储层边缘部位。
因此,对于隐蔽油气藏的勘探工作需注重以下几个方面:一是充分利用地质、地球物理等资料,建立准确的地质模型。
二是加强地震反演技术,提高对储层性质的解释能力。
三是注重地球化学特征的研究,确定油气运移、堆积、储集的关键环节。
四是结合区域构造演化、古地理、烃源岩分布等因素,进行勘探区划和降低勘探风险。
松辽盆地南部红岗南地区隐蔽油气藏预测的开题报告一、题目松辽盆地南部红岗南地区隐蔽油气藏预测二、研究背景和意义松辽盆地是我国油气资源最丰富的盆地之一,在该地区的钻探开发中,目前已出现了许多隐蔽油气藏。
隐蔽油气藏是指地层上部存在相对较好的盖层,而油气藏下部一般形成了一种封闭结构,使得油气藏的分布位置比较难以确定。
因此,对于隐蔽油气藏的预测是盆地油气资源勘探和开发的关键技术之一。
红岗南地区是松辽盆地南部一个潜在的油气富集区域,但是该地区的隐蔽油气藏的分布情况和规模并不清楚。
因此,对于该地区的隐蔽油气藏进行预测和调查,对于松辽盆地油气资源的勘探和开发具有重要的意义。
三、研究内容和方法1. 通过查阅该地区的地质资料,对该地区的地质构造、地层沉积及构造演化历史进行分析和研究。
2. 对该地区已有的地震资料进行解释,分析获得该地区的地震反演图,并确定地震异常的分布规律。
3. 采用地球物理勘探方法,包括地震勘探、电磁法勘探、重力法勘探等,对该地区进行勘探和调查,寻找隐蔽油气藏的可能位置和规模。
4. 通过解释和分析获得的勘探资料,结合地质构造、地层沉积及构造演化历史等,对该地区的隐蔽油气藏进行预测和评价。
四、研究指标和成果1. 预测该地区隐蔽油气藏的位置、规模和性质。
2. 提供该地区油气勘探和开发的技术手段和策略。
3. 优化该地区的油气资源勘探和开发的方案,提高资源开发的效率和水平。
五、研究难点和挑战1. 隐蔽油气藏的预测需要充分结合地震、地球物理、地质等各种数据和资料进行分析和解释,需要技术和方法上的创新和突破。
2. 该地区地质条件和勘探资料相对复杂和不充分,需要在勘探和调查过程中克服困难,获取足够的勘探数据和信息。
六、参考文献1. 胡纪钧. 松辽盆地陆相油气地质[M]. 吉林教育出版社, 2002.2. 王士鹏. 松辽盆地油气资源发现及开发战略研究[J]. 资源与产业, 2006, 8: 20-27.3. 张志荣, 王怡飞, 刘刚等. 基于多项地球物理数据的隐蔽油气藏勘探[J]. 石油地球物理勘探, 2011, 46(5): 778-783.4. 杨绍钧, 周纪, 孙洪波等. 东北松辽盆地油气勘探新领域[J]. 天然气勘探与开发, 2018, 41(1): 1-10.。
松辽盆地上古生界烃源岩特征及有效性分析作者:李艳来源:《地球科学与环境学报》2013年第04期摘要:松辽盆地石炭系—二叠系烃源岩经历了较为复杂的构造演化,不同地区烃源岩的埋藏史、热演化史及生烃史不相同。
通过对收集的资料和采集的上古生界烃源岩样品进行地球化学分析,探讨了松辽盆地不同地区石炭系—二叠系烃源岩演化特征及其有效性。
结果表明:松辽盆地上古生界烃源岩有机质丰度低,有机质类型较差(主要为Ⅲ型和[KG-30x]型),现今热演化程度高(已达到成熟和过成熟阶段),后期生烃潜力有限,但不代表地质历史时期生烃贡献小;肇源、长岭地区上古生界烃源岩为后期深埋藏型,存在二次生烃,为上古生界有效烃源岩主要分布区,对天然气资源有贡献;杜尔伯特地区由于受周边侵入岩烘烤、后期浅埋深等因素的影响,古地温远高于现今地温,不能发生二次生烃,烃源岩基本无效。
因此,松辽盆地肇源、长岭地区为上古生界烃源岩有利生气区。
关键词:烃源岩;热演化史;上古生界;地球化学;二次生烃;松辽盆地中图分类号:P618.130.2;TE122 文献标志码:A0 引言松辽盆地浅层勘探程度已经很高,但近几年在盆地深层也有大气田发现[117],因此探索具有含油气远景的深部层系是有必要的。
松辽盆地深部层系地质和油气资源评价是一个新的研究领域,前人在这方面所做的工作甚少,因此,可用资料少且资料品质差。
上古生界石炭系—二叠系烃源岩经历的构造演化较为复杂,不同地区烃源岩的埋藏史、热演化史及生烃史有差异[1820]。
针对上述情况,开展前期的盆地评价和油气资源战略选区,通过实施少量勘探工作,实现战略发现和突破,为油气资源战略选区提供理论和技术支持。
笔者以松辽盆地上古生界烃源岩为研究目的层,结合前人研究成果,采用地球化学手段对烃源岩进行化验分析,对上古生界烃源岩进行有效性判识,指出烃源岩的二次生气有利区带,为该区长远勘探战略提供参考。
1 沉积演化及地层早古生代,中朝板块和西伯利亚板块拼合形成的复杂构造带构成了松辽盆地的原始基底。
松辽盆地深层火山岩储层和气藏成因王璞珺1,侯启军2,刘万洙1,黄玉龙1,贾军涛1,唐华风1(1.吉林大学地球科学学院吉林长春130061;2.中国石油吉林油田公司,吉林松源138001)摘要:松辽盆地发育上下两个盆地充填旋回:下部充填旋回指埋深一般大于3000米的上侏罗统-下白垩统火山成因地层,自下而上有火石岭组、沙河子组和营城组;上部充填旋回由下白垩统上部-上白垩统正常的沉积地层组成,主要为泉头组、青山口组、姚家组和嫩江组。
下部充填旋回的营城组火山岩是松辽盆地北部深层天然气的主要储集层(占储层的87%)。
火山岩储层物性受控于火山岩岩相和亚相。
火山通道相火山颈亚相(Ⅰ1)和隐爆角砾岩亚相(Ⅰ3),爆发相热碎屑流亚相(Ⅱ3)),喷溢相上部亚相(Ⅲ3)和侵出相内带亚相(Ⅳ1)是最有利的火山岩储层。
在松辽盆地北部徐家围子断陷火山岩储层中发现的工业气藏天然气含有烃类、CO2、N2、H2S和少量稀有气体。
通过天然气组成、烃类碳同位素组成以及CO2来源分析,徐家围子断陷火山岩气藏天然气主要为煤型气、油型气和无机气构成的混合气,无机成因CO2气可能源于地幔或是岩浆成因。
关键词:松辽盆地白垩系火山岩储层火山岩相气藏成因Volcanic reservoir rocks and gas pool formation in the Songliao basin, NEChinaWang Pu-Jun1 , Hou Qi-Jun1, Liu Wan-zhu1,Huang YuLong1, Jia Jun-tao1, Tang Hua-Feng11. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, Jilin, China2. Jilin Petroleum Company, Songyuan 138001, Jilin, ChinaAbstract V olcanogenic successions of the late Jurassic and early Cretaceous comprise lower part of the basin fillings in Songliao basin. Most of the commercial natural gases including hydrocarbon, carbon dioxide and rare gases, have been found in recent 10 years in the volcanic reservoirs which are mainly rhyolite and andesite. The volcanic rocks are generally buried at the depth of more than 3000m below the surface. Porosity and permeability of the volcanic reservoirs are facies-controlled. The best volcanic reservoirs were commonly found among those subfacies of volcanic neck (Ⅰ1),underground-explosive breccia (Ⅰ3),pyroclastic bearing lava flow(Ⅱ3), upper effusive (Ⅲ3) and inner extrusive ones (Ⅳ1). There are hydrocarbon, CO2, N2, H2S and some noble gases have been found in the natural gases preserved in the volcanic reservoir rocks in Xujiaweizi faulted depression, Songliao Basin. Gases in the studying area are the mixture of coaliferous gases, petroliferous gases and inorganic origin gases which may be derived from the Mantle or released by the magma based on the integrated study of the composition of the natural gases, the C/H isotope composition of the hydrocarbon and the origin of CO2.Key words: Songliao Basin; Cretaceous; V olcanic reservoir rocks; V olcanic facies; Gas pool formation基金项目:高等学校博士学科点专项科研基金资助(20030183042号)课题。
,格式正规松辽盆地演化历史和铀成矿地质条件松辽盆地位于中国的东北地区,它是一个极其重要的石油和天然气资源的储量区,也是中国有史以来最大的铀矿床,被称为“中国铀带”。
松辽盆地是一个地质复杂的盆地,其演化历史和铀成矿地质条件十分重要。
一、松辽盆地演化历史松辽盆地演化历史可以追溯到三叠纪,可以分为三个时期:古生代的构造演化,中生代的沉积演化和新生代的演化。
1、古生代构造演化古生代构造演化是松辽盆地形成的最初原因,包括构造隆升、断裂及火山活动的演变。
构造隆升的过程包括了上古生代的南拉维拉断裂运动,中古生代的津山-辽宁断裂运动,以及下古生代的黑龙江褶皱运动等。
这些运动形成了松辽盆地的基本构造形态。
2、中生代沉积演化在古生代构造演化的基础上,中生代发生了大规模的沉积,形成了许多层次的火山岩、碎屑岩、砂岩和泥岩,这些沉积物具有良好的储集条件。
3、新生代演化新生代演化主要指的是地壳塑性变形和构造演化,主要包括了辽宁拉伸运动、新疆拉伸运动、罗西—张家口断层运动等。
这些构造运动对松辽盆地的构造形态和沉积结构产生了极大影响,也为后续铀成矿作准备。
二、铀成矿地质条件铀成矿地质条件是指松辽盆地形成铀矿床的地质条件,主要包括构造、沉积、流体和温度等四个方面的条件。
1、构造构造是形成铀矿床的重要条件,松辽盆地构造变形活动极其丰富,造就了许多构造洼地、断层带和构造块体等,这些构造洼地和断层带是铀矿床形成的重要地质条件。
2、沉积沉积也是铀矿床形成的关键条件,松辽盆地的沉积物具有良好的储集性,其中的碎屑岩、砂岩和泥岩等可以有效地储存铀。
3、流体流体是铀矿床形成的重要条件,松辽盆地的构造演化使得地层的渗流性和流体类型有很大的变化,地层中的流体可以将溶解的铀运输到矿床所在的位置。
4、温度温度也是铀矿床形成的重要条件,松辽盆地的构造变形过程中,伴随着大量地壳岩石的拉伸、压缩和消减,从而形成了铀成矿所需要的较高温度条件。
总之,松辽盆地演化历史和铀成矿地质条件十分重要,两者之间是密不可分的。
松辽盆地南部扶余油田泉四段沉积体系研究的开题报告一、研究背景及意义随着全球化的加速,国民经济的快速发展,石油作为能源的重要性越来越凸显。
而松辽盆地是我国重要的石油勘探开发区域之一,南部扶余油田是松辽盆地油田群中的主力军之一。
因此,研究扶余油田的沉积体系及其特点,对于深入了解松辽盆地油田的成藏条件、储集规律,探明油气资源的分布格局以及提高油气勘探、开发效率等具有重要的科学价值和实际意义。
二、研究内容及方法1.研究区域:泉四段位于扶余油田的峡谷构造带,是该油田的主要产油层之一,因此选择泉四段进行研究。
2.研究内容:(1)泉四段的沉积体系及其特征:通过地震资料、岩心和测井资料,建立泉四段的沉积模型,深入探讨沉积环境、沉积相特征等。
(2)峡谷对沉积体系的影响:峡谷是泉四段沉积的主要构造单元,其地貌、地形和构造对沉积环境、储集特征产生重要影响。
因此,分析峡谷对泉四段沉积体系的影响,对于深入了解油气分布、储集规律等具有重要的意义。
(3)成岩作用与储集特征:通过岩石学、矿物学、薄片观察等方法,分析泉四段的成岩作用过程以及其对储集的影响。
3.研究方法:(1)地震资料解释:利用地震资料,绘制地震剖面图,并进行层位解译,分析地质构造和沉积体系的关系。
(2)岩心分析:采集岩心样品,进行岩石学、矿物学等实验室分析,获取岩石特征、矿物组成等信息。
(3)测井解释:利用测井数据,建立测井解释模型,并对沉积体系进行定量描述。
三、研究预期成果通过对泉四段沉积体系的研究,预计可以得到以下成果:(1)建立泉四段沉积模型,深入了解沉积环境和沉积相特征。
(2)分析峡谷对泉四段沉积体系的影响,探讨油气储集规律。
(3)研究泉四段的成岩作用过程和储集特征。
(4)为扶余油田的油气勘探、开发提供科学依据和参考。
四、研究进度安排1.阶段一(1个月):收集和整理文献资料,了解泉四段的地质背景和研究现状。
2.阶段二(2个月):分析地震资料,建立泉四段沉积模型。
松辽盆地南部两井地区扶余油层油藏成藏机制及主控因素王胜男;付宪弟;赵程;马世忠;单佳梅【摘要】在深入解剖两井地区断裂和储层分布规律的基础上,通过油藏解剖和油藏成藏条件空间配置关系,对两井地区扶余油层油运聚成藏机制和主控因素进行了研究。
油源区内油藏运聚成藏模式为:长岭凹陷青一段源岩生成的油在超压作用下通过T2油源断裂向下“倒灌”运移进入扶余油层后,再在浮力作用下沿断裂、砂体向高断块圈闭进行短距离的运聚成藏。
源内油成藏主要受控于:T2油源断裂控制着油运聚的部位;距离T2油源断裂的远近控制着产能的大小。
油源区外油运聚成藏模式为:长岭凹陷扶余油层中的油首先经油源断裂向下“倒灌”运移至扶余油层,再在浮力作用下沿被断裂沟通的砂体侧向运移至邻凹斜坡断层-岩性圈闭中聚集成藏。
源区外扶余油层油成藏主要受控于:位于两井古鼻状构造轴部及两翼的圈闭更易成藏;断裂展布方向控制着油气的富集。
源岩、断裂和砂体的合理匹配是扶余油层成藏的关键因素。
综合上述研究可以得到油源区内T2油源断裂附近和油源区外古鼻状构造两翼运移路径附近北西向断裂、砂体均发育区应为油勘探的有利目标。
%Based on the deeply study of faults and reservoir distribution, through reservoir anatomy and space configuration of reser-voir forming conditions, this paper studies oil accumulation mechanism and its main controlling factors of Fuyu layer in Liangjing area. In oil source area of Qing-1 formation, Changling sag, reservoir migration and accumulation mode is that the oil generated from source rock migrates downward into Fuyu layers through the passageway of the T2 oil source faults under overpressure, and then under the effect of buoyancy, the oil migrates short distance along the faults, accumulating in the high block traps. In oilsource area, reservoir forming mechanism is controlled by two factors, one is that T2 oil source faults controls the place of oil accu-mulation;the other one is that the distance to T2 oil source faults controls deliverability. Outside oil source area of Fuyu layer, Chan-gling sag, reservoir migration and accumulation mode is that the oil migrates downward into Fuyu layers through the passageway of oil source faults, and then laterally migrates along sand bodies connected by faults under the effect of buoyancy, accumulating in concave slope faults, namely lithologic traps. Outside oil source, reservoir forming mechanism is controlled by two factors, one is that the traps located in axis and two wings of ancient nose structure accumulate more easily, the other one is that the direction dis-tributions of faults control hydrocarbon enrichment. The reasonable match of mother rock, faults and sand body is the key to oil ac-cumulation. The researches show that the region near T2 oil source faults in oil source area, and northwest trending faults and sand body development zone near migration path of two ancient nose structure wings outside oil source area should be favorable targets for oil exploration.【期刊名称】《油气藏评价与开发》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】5页(P24-28)【关键词】两井地区;长岭凹陷;扶余油层;成藏模式;主控因素【作者】王胜男;付宪弟;赵程;马世忠;单佳梅【作者单位】中国石油大庆油田有限责任公司第一采油厂,黑龙江大庆 163001;中国石油大庆油田勘探开发研究院,黑龙江大庆163712;中国石油大庆油田有限责任公司第二采油厂,黑龙江大庆 163414;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;中国石油大庆油田有限责任公司第八采油厂,黑龙江大庆 163514【正文语种】中文【中图分类】P631.8两井地区位于长岭凹陷东北部的古鼻状构造上,青山口组源岩位于扶余油层的上部,属于典型的上生下储型油藏(图1)。
松辽盆地古龙凹陷南部葡萄花油层油气富集规律张庆石【期刊名称】《大庆石油地质与开发》【年(卷),期】2011(030)006【摘要】由于受多物源、储层物性、构造埋深等多因素影响,松辽盆地古龙凹陷南部葡萄花油层具有低孔渗、低含油饱和度、油藏类型多样和油水分布关系复杂的特点.通过深入分析该区油气成藏分布、油水分布和已发现油气藏的精细解剖,建立了油气成藏的3种模式:构造—岩性油气藏模式、断层—岩性复合油气藏模式和岩性油气藏模式.结果表明,研究区油气富集主要受沉积相带、构造部位、储层物性等因素控制;凹陷周边长期发育的鼻状构造部位是油气大规模运移的指向区,最有利于油气富集成藏;斜坡带油气主要富集在砂坝、席状砂发育的沉积相带内,主要寻找上倾尖灭岩性油气藏和断层—岩性油气藏(断层主要起遮挡作用);向斜区内油气主要富集在分流河道砂、砂坝发育的沉积相带内,主要以寻找高产富集的“甜点”型的透镜体岩性油藏、断层—岩性复合油藏为主.【总页数】5页(P38-42)【作者】张庆石【作者单位】成都理工大学沉积地质研究院,四川成都 610059;大庆油田有限责任公司勘探开发研究院,黑龙江大庆 163712【正文语种】中文【中图分类】TE122.2【相关文献】1.松辽盆地古龙地区葡萄花油层油气成因与凝析气藏形成分布 [J], 李廷钧;陈义才;朱江2.松辽盆地古龙凹陷龙南鼻状构造葡萄花油层油气富集条件 [J], 齐林;薛海涛;李占东3.松辽盆地古龙南凹陷葡萄花油层储层单砂层沉积微相研究及有利砂体预测 [J], 佟斯琴;李斌;罗群;王鸿军4.松辽盆地南部大情字井地区葡萄花油层油气富集规律研究 [J], 杨金辉5.松辽盆地古龙凹陷葡萄花油层超压成因 [J], 申家年;丛永山;毛立全;卢双舫因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
[收稿日期] 2004Ο07Ο01;[修订日期] 2004Ο08Ο26[作者简介] 尹殿奎(1965-),男,吉林公主岭人,吉林大学在读博士生1松辽盆地白垩纪地层特征尹殿奎(吉林大学地球科学学院,吉林长春130061)[摘 要]松辽盆地发育一套比较完整的白垩纪地层组合,主要为湖相细碎屑岩和泥质岩夹有机岩,是主要的生油岩系。
从上到下共划分为7个旋回,含有多门类的淡水化石。
盆地中蕴藏丰富的油气、油页岩、二氧化碳等矿产资源。
[关键词]湖相沉积;淡水化石;油气;白垩纪;松辽盆地[中图分类号]P534.53[文献标识码]A [文章编号]1001Ο2427(2004)03Ο0001Ο05华力西晚期—早印支运动以后,西伯利亚板块、长白山—张广才岭地体添加带拼贴为一体,进入了濒太平洋活动大陆边缘的发展阶段。
由于受库拉板块和太平洋板块以北西方向向大陆俯冲作用,形成了区域构造以北东方向为主的构造轮廓。
松辽盆地正是这北东向隆—拗相间构造的重要组成部分。
松辽盆地的发生—发展—衰亡过程中形成了一套白垩纪地层组合。
地层层序较全,沉积厚度大,分布广泛,是盆地的主要岩系。
沉积特征主要为湖相细碎屑岩和泥质岩夹有机岩,是主要生油和含油岩系。
从下到上可划分为7个旋回,含有多门类淡水生物化石,自下而上包括登娄库组、泉头组、青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组和明水组。
其底界不整合于侏罗纪火山岩系或晚古生代地层之上。
1 主要岩性特征松辽盆地具有明显的断拗盆地的特征,按其构造单元分区可划分为西部斜坡区、中央拗陷区、东部隆起区。
登娄库组、泉头组主要分布在东部隆起区,即农安、德惠以东地区;青山口组、嫩江组多分布在中央拗陷区,特别是长岭、农安、前郭一带;四方台组、明水组分布在白城—洮南以东地区,也就是西部斜坡区。
各组的岩性如下:登娄库组(K 1d ) 它组是松辽盆地沉降初期形成的一套河湖相碎屑岩沉积。
主要分布于盆地东缘的梨树吴家屯、怀德五台等地。
松辽盆地南部深层火山岩气藏成藏主控因素卢双舫;孙慧;王伟明;王立武;邵明礼【摘要】总结并分析松辽盆地火山岩气藏的成藏主控因素.结果表明:虽然六大成藏要素(生成、储集、盖层、运移、圈闭、保存)在天然气的成藏中缺一不可,但对松辽盆地深层,源岩条件(主要是深层气源岩的发育和分布)和储集条件(优质火山岩储层的发育和分布)对天然气的富集、成藏更为重要.在构造运动较为剧烈的东南断陷带,断裂制约着原生气藏的破坏和次生气藏的形成.各种成藏要素受到断裂体系及其演化或多或少、或直接或间接的控制.可以说,断裂体系不仅控陷,而且控源、控生、控储、控运、控聚、控保,因而是影响区内火山岩气藏成藏最为根本、关键的制约因素.【期刊名称】《东北石油大学学报》【年(卷),期】2010(034)005【总页数】6页(P42-47)【关键词】松辽盆地;深层断陷;火山岩气藏;主控因素【作者】卢双舫;孙慧;王伟明;王立武;邵明礼【作者单位】东北石油大学,油气藏形成机理与资源评价省重点实验室,黑龙江,大庆,163318;东北石油大学,油气藏形成机理与资源评价省重点实验室,黑龙江,大庆,163318;东北石油大学,油气藏形成机理与资源评价省重点实验室,黑龙江,大庆,163318;中国石油吉林油田分公司,勘探部,吉林,松原,138000;中国石油吉林油田分公司,勘探部,吉林,松原,138000【正文语种】中文【中图分类】TE122.3自2002年以来,大庆油田和吉林油田相继在松辽盆地的徐家围子、长岭、英台等深层断陷的天然气勘探中取得重大突破[1-4].其中,规模较大、储量丰度较高的天然气田(藏)主要赋存于深层的营城组火山岩中[5-6].总结区内已发现的火山岩气藏的成藏主控因素,对揭示火山岩天然气藏分布规律,完善火山岩天然气成藏理论,指导下一步区内火山岩天然气的勘探及我国其他含火山岩盆地的油气勘探具有重要的理论和实际意义.笔者曾经论证,天然气的生成和保存条件是决定其富集规模和分布规律的全局性、战略性的制约因素,即生成、保存条件越好的盆地或地区,天然气富集的程度将越高,而储集、运移、圈闭条件相对处于次要地位,这与由天然气的分子小所导致的易运移、易扩散等有关[7-8].就天然气的成藏(事关具体的勘探目标和探井井位的确定)而言,还是不能缺少储层、运移、圈闭等成藏要素的匹配,尤其是对成岩作用强烈、岩石物性差的深层,仅仅有良好的生成和保存条件是不够的.在盆地北部的庆深气田、南部的长深1气田和龙深1气田发现并探明之后,针对深层的勘探成功率明显降低,许多探井,如盆地南部的长深2、4、5、6、7、8、12、16及黑帝1等井的效果不甚理想.因此,迫切需要系统、深入分析深层火山岩气藏成藏的主控因素,以利于指导下一步的勘探部署.笔者在吉林油田近期勘探及研究成果的基础上,总结并分析了区内深层火山岩气藏的成藏主控因素.天然气的生成是其聚集成藏的基础.因此,一个盆地或探区天然气的富集规模和分布规律首先取决于天然气的生成量及其分布[7],火山岩气藏也不例外.尤其是在深层断陷盆地,由于横向分割性强、相变快,输导层物性差,运移条件不好,气源条件对气藏分布及规模的控制更为突出.因此,深层气源岩的发育、分布规模及其中有机质地化特征的优劣将控制着气藏的分布及其规模.由于区内断陷期地层普遍埋深大、成熟度高,尤其是在中西部断陷,普遍达到高、过成熟阶段,腐殖型和混合型的有机质以成气为主,且深层沙河子组、营城组源岩中的有机质的残余丰度较高[9-11].因此,深层气源条件的优劣受有机质丰度、类型和成熟度的影响较小,而主要受控于沙河子组和营城组暗色泥岩及煤系地层发育的厚度和分布面积.只要断陷期有较深水沉积环境或沼泽相环境并能较稳定地保持一段时间,就不乏优质气源岩的发育.因此,对于深层天然气的勘探潜力及其有利方向的明确,首先需要落实暗色泥岩和煤系的发育、分布规模.因此,目前松辽盆地南部深层断陷发现的火山岩气藏,如长岭1号气藏(见图1)、龙深1气藏、农安气藏等分布在深层断陷主要气源岩沙河子组暗色泥岩附近,彰显了气源岩发育对火山岩气藏分布的控制.由此来看,目前勘探程度低,但泥岩发育、分布规模大的黑帝庙次洼周围应该有更加值得重视的勘探潜力.黑帝庙次洼目前尚没有钻遇沙河子源岩的探井,泥岩的发育和分布主要依赖于地震资料圈定,具有较大的风险,因此以钻井加地震落实暗色泥岩的分布是降低区内勘探风险、提高勘探成效的关键.即便有较多探井钻遇暗色泥岩的其他次洼,由于探井一般打在次洼边部或隆起上,对洼陷中心泥岩发育厚度的预测也会有不确定性,因此有待于更可信的落实.深层源岩由于沉积早、埋深大,成气较早.成气史分析显示,洼陷中心的源岩最早可能在营城组沉积末期即已进入成烃门限,成气期可以延续到四方台组沉积末期,但深层源岩的生气高峰主要集中于登娄库组沉积早中期-嫩一段沉积时期.包裹体均一温度确定的天然气运聚成藏期与此基本一致[3,12].因此,对于深层天然气原生气藏,只有早于此时形成的圈闭有效,而规模大且形成较晚的圈闭可能无效[3].这些早期形成的圈闭往往与火山作用有关,即火山作用形成的高出周围地形的古隆起,之后的沉降埋藏保留着古隆起的形态,成为天然气运移的有利指向,并且继承性古隆起往往临近不只一个生烃凹陷,接受供烃时间早,持续时间长,气源充足.这是深层火山岩储层富气的重要原因之一,如英台断陷龙深1井区的构造发育史显示,该区在登娄库组沉积后营城组和沙河子组构造即已基本定型,之后的构造作用对深层的影响不大.登娄库组之下的营城组火山岩事实上构成古隆起,成为天然气长期运移的指向,使该区成为松辽盆地南部的重要富气区.盖层是天然气成藏的重要组成部分,在天然气藏形成与分布中起着重要的控制作用,没有良好的盖层,就不可能有气田,尤其是大中型气田的形成和保存.由于松辽盆地南部深层上覆断-拗转换期形成的泉头组和登娄库组泥岩盖层的分布面积远远大于断陷期源岩的发育和分布,且厚度大、埋藏深、成岩程度高、排替压力高,使盖层封盖能力普遍较强[11].加上中浅层的青山口组巨厚广布的泥岩,使深层天然气系统基本局限在泉头组以下.同时,泉头组、登娄库组自身具有一定的生气能力,使其具有烃浓度封闭能力.因此,泥质盖层的发育、分布及其质量不是导致天然气成藏差异的重要因素.但是,后期构造运动所导致的抬升剥蚀及断裂发育程度的差异将对保存条件产生重要影响.因为无论盖层分布多广、厚度多大、排替压力多高,如果有构造运动导致的开启性的断裂或裂缝系统发育,或在压性盆地(如我国西部)盖层因大规模的抬升而剥蚀,其封盖能力将极大降低.松辽盆地经历了复杂的多期构造运动,伴随着应力机制和应力强度的改变,造成断裂开启、地层抬升剥蚀等多种地质作用,而且不同的构造带所经历的构造改造程度差异较大,导致保存条件及天然气成藏条件的明显差异.构造作用强度的不同导致横向上不同构造单元火山岩气藏的保存程度不同.南北向上表现为南部断陷期沉降幅度大于北部断陷,拗陷沉降及后期改造北部构造运动强度较南部强.东西向上表现为断陷期中西部断陷带构造活动强度相对东部断陷带弱,拗陷沉降及后期改造强.整体表现为中西部持续沉降,东部断陷带早期沉降,后期普遍抬升.虽然长岭断陷与东部断陷带相比同样经历了多期的构造运动,但由于长岭断陷以抬升作用为主,挤压褶皱及断裂作用较弱,抬升剥蚀幅度较小,对此前生成的油气和早期形成的油气藏破坏相对较小,使得长深1井区形成火山岩大气田,局部地区因断裂活动导致的开启性断裂破坏早期的原生气藏,如长深2、4、6井区(见图1)现今主要为CO2,与早期聚集的烃气为晚期断裂活动所破坏,同时,深大断裂活动导致幔源CO2的注入有关[14].相反,东部断陷带的火山岩气藏,受到强烈构造运动所导致的断裂的影响,早期形成的气藏受到较大程度的破坏,目前发现的火山岩气藏为残留气藏.在上部的登娄库组、杨大城子组中,与烃源岩在后期演化阶段生成的天然气一起形成次生气藏.输导体系的运移是将油气的生成和聚集联系起来的桥梁,没有天然气的运移就没有其富集、成藏.输导体系是油气成藏中所有运移通道,即储集层、断层(裂缝)、不整合面等及其相关围岩的总和.在构造复杂的松辽盆地南部断陷中,输导体系并非单一类型.广泛发育的断裂、输导层和不整合等组合构成复杂的立体运移网络.天然气在复杂的地质条件下常常沿着这一立体运移网络呈阶梯式运移,并在运移路径上适宜的圈闭中聚集.如东南隆起断陷带的阶梯式输导体系主要是由断裂和不整合面组合构成.在天然气运移成藏的立体疏导体系中,断裂系统起着突出、关键的作用,这是由深层的特殊地质条件所决定的:(1)深部地层的埋深大、温度高、成岩作用强,导致输导层物性差,输导能力较弱;(2)深层断陷规模相对较小,使输导层相变快,连续性较差,输导能力受限;(3)断裂及其派生的次级断层、裂缝有助于改善附近输导层的物性,更有助于断裂带成为优势的运移通道.在深层断陷中源区内众多火山岩气藏的形成过程中断裂的输导起到了关键的作用(见图2).穿过气藏的断裂将对天然气藏的调整、改造和破坏起到重要作用,同时,也成为次生气藏形成的关键运移通道.东部断陷带登娄库组发育的次生气藏,正是在松辽盆地构造反转期的挤压、抬升和断裂作用下,下伏原生气藏经过断裂系统运移、改造的结果.不同形式的输导体系对气藏的类型、分布起着不同的控制作用[15].规模较小的断陷期断裂输导体系,主要导致深层源岩所生成的天然气就近在物性较好的储层(主要是火山岩储层)中聚集成藏(见图2),后期发育或活动的断裂输导体系导致次生气藏的形成,常在断裂带附近多层叠置.东南断陷带纵向油气显示分布广,在营城组、登娄库组和泉头组有分布即与此有关.不整合导致天然气侧向运移距离较远,它常常是导致源(岩区)外成藏的关键运移通道.如松辽盆地北部基岩风化壳气藏[7]的形成即与不整合输导有直接关系.火山岩气藏与其他气藏的主要不同之处在于储集体的差别.冯志强等[2]曾经总结火山岩作为储集层具有3个突出的优势:(1)在盆地深层火山岩储层物性受埋深影响小,与碎屑岩的孔隙度随埋深而显著减小形成鲜明对比,因而明显优于沉积岩,即火成岩能在深埋条件下保持较高的储集物性.当然,不同岩性、岩相的火山岩,储集物性有明显的差别;(2)深层火山岩作为储层在体积上占有优势.断陷早期的火山作用往往不是孤立、小规模、一次性的,而是常形成分布广、厚度大、多期叠置的火山岩体,明显优于断陷期相变快的碎屑岩储层;(3)火山岩易与早期快速沉降的沉积岩匹配形成有效的生储盖组合.此外,大规模发育的火成岩体容易构成正向地貌,形成古隆起,成为油气运移的继承性长期指向;形成之后早期的暴露、淋滤有利于改善储集物性;火山岩的相对脆性、相关断裂体系派生的裂缝发育有助于火山岩储集物性的改善.上述因素的结合导致深层火山岩气藏规模大、产量高.如盆地内最大的庆深气田、长岭1号气田、龙深1井区气藏等.这是深层天然气藏中,火山岩气藏虽然数目不占优势,但产量高、储量大(占深层天然气总储量的78%)的主要原因.虽然火山岩气藏的形成与上述5方面的成藏要素有重要的关系.无论是源岩的发育和成熟演化、运移体系的构成和运移指向、储集体的发育和分布、保存条件的优劣、圈闭的形成,甚至是断陷的发育演化等受到断裂体系及其演化或多或少、或直接或间接的控制.断裂体系不仅控陷,而且控源、控生、控储、控运、控聚、控保,是影响火山岩气藏成藏的最为根本、关键的主控因素.断裂控制断陷的形成、发育及演化.不管是双断还是单断断陷,边界断裂不仅控制着断陷的形成,而且左右着其演化,从而控制着断陷内地层的发育和分布(见图3).没有边界断裂,就没有断陷,因而没有断陷内的油气聚集.断裂控制源岩的发育、分布及成熟演化.断陷盆地中,断裂是烃源岩所在负向构造的边界条件和控制因素.断裂的性质、规模、活动性控制着源岩的发育程度与生排烃条件[16].松辽盆地南部深层控陷大断裂严格限制着烃源岩沉积及平面展布,在靠近边界主断裂一侧,地层沉积快、厚度大,主要发育半深湖-深湖相,远离边界断裂迅速减薄,主要发育扇三角洲、三角洲沉积,从而形成含有丰富有机质的暗色泥岩或煤层,为大气田的形成奠定了良好的物质基础.一些次级断层往往控制着次级生烃洼陷的发育和展布.如长岭断陷北部沙河子组烃源岩,分布在乾安断裂和乾北断裂附近,生烃中心受边界断层控制,烃源岩的展布方向与控陷断裂的方向一致.断裂活动是引起断陷区沉降作用、热作用的重要因素之一,从而影响烃源岩的成熟及演化过程[17].断裂活动使盆地快速沉降,堆积的烃源岩层快速埋藏,加速有机质的转化.火山作用有助于形成高地温场,加速有机质的成气进程.断裂控制火山岩储集体的发育、分布及其物性.火成岩是地下深处的岩浆沿着薄弱带喷发、溢流或侵入的产物.这一薄弱带是地壳上发育的深大断裂及其派生的次级断裂.火山岩主要沿深大断裂呈条带状或串珠状展布.火山岩的岩性(基性、中基性和酸性)取决于深大断裂向下延伸的深度.因此,作为深层的最重要储层,火山岩储层的分布严格受断裂体系控制.营城组沉积期间,断裂活动频繁,火山活动强烈,火山岩广泛发育.以火山口为中心,依次发育火山通道相、爆发相、溢流相、火山沉积相,爆发相分布主要沿深大断裂发育部位,集中发育在火山口附近;溢流相分布范围广,除在火山口附近发育外,在构造的低洼部位也表现出充填特征.不同类型火山岩相在剖面上可层状叠置,横向变化较大,非均质性强[6].不同火山岩相发育的火山岩岩性及孔隙、裂隙不同,从而具有不同的储集物性.长岭断陷不同火山作用形成的火山岩储集物性具有明显差别.火山碎屑岩、角砾岩、流纹岩和凝灰岩明显好于中基性火山熔岩,较有利的储层位于火山口附近的爆发相和喷溢相中,远火山口相和火山沉积相物性较差.断裂所派生的裂缝在火山岩储集性能中起到重要的作用,因为只有裂缝存在才能使火山岩体内部的各种原生孔、洞之间产生沟通,变成有效孔隙而储集油气.同时,裂缝有助于地下流体的运移,导致易溶物质溶解,形成次生孔隙,改善储集物性.断裂控制天然气运聚的层位和运聚(散)的时期.在岩性致密、物性差的深部地层中,断裂系统及其派生的裂缝对附近地层物性进行改造,使得断裂在深层天然气的运移过程中起重要的作用:作为直接运移通道,同时沟通其他输导通道.松辽盆地南部深层断陷由于断层长期、多期活动,油气纵向运移和重新分配十分活跃,造成断陷盆地中油气分布的特点是多含油层系、多油气藏叠加、多储集类型和多油藏类型.断裂空间延伸层位控制天然气在垂向运移的距离,因而决定了天然气在空间上运聚成藏的范围.松辽盆地南部深层沙河子组气源岩生成、排出的天然气要进入上覆储气层中,主要依靠该区发育的T5(或T4)至T3(或T2)断裂作为沟通源岩与储气层之间的桥梁与纽带,天然气沿断裂向上运移至火山岩地层中.如果断裂后期继续发育延伸,或形成新的断裂,还可以导致天然气向上运移至登娄库组和泉头组储集层中,形成次生气藏,使天然气在上覆不同储气层中聚集,形成“一源多层”现象.这表明断层在空间上的延伸层位控制天然气在垂向运聚层位.断裂配合形成圈闭和隆起.断层在天然气藏形成与保存中具有双重作用,既可以作为天然气运移的通道,使天然气运移成藏或散失破坏,或引起天然气在地下的再分配,又可以作为遮挡物阻止油气运移,使之聚集成藏[5].如长岭断陷长深1井气藏(哈尔金断鼻构造)断裂为控藏断裂.另外,继承性古隆起往往是油气运移的有利指向.断陷盆地内古隆起的发育或与差异断块活动有关,或与火山喷发形成的正向地貌有关,这些影响天然气聚集的因素与断裂的发育相关,体现了断裂对天然气聚集的控制.断裂活动影响盖层的完整性,导致气藏的破坏或调整.因为断裂体系对火山岩气藏的成藏的每个环节都有重要的控制,如果全面、系统地认识了盆地内断裂体系的特征及其发育、演化,就能够基本认识区内天然气的可能成藏规模、分布及有利区带、目标.这是断陷盆地火山岩油气藏勘探的核心问题.认清断裂体系的发育及演化不能只从构造研究入手,需要将区域构造、盆地构造研究与地层、沉积、石油地质特征研究相结合,只有充分利用地震资料揭示的断裂体系的发育、分布、组合特征,才能得到较为客观的认识,并需要结合油气勘探实践不断修正完善.正确认识断裂系统,可以有效地指导油气勘探,而油气勘探的成果可以反过来深化对断裂体系的认识.深层气源岩的发育和分布、早期圈闭(古隆起)、构造运动、输导体系、火山岩储层五方面对深层火山岩天然气藏的形成、富集和分布起到一定的制约作用,它们的有效匹配制约着深层天然气的规模性成藏.对松辽盆地南部深层而言,由于火山岩发育区往往是继承性的古隆起(圈闭),同时也与断裂及其派生的裂缝输导体系相联系,源岩条件和储集条件(火山岩的发育和分布)应该更为重要.在东南断陷带,断裂对保存条件(盖层)的影响值得重视,它在很大程度上制约着原生气藏的破坏和次生气藏的形成.无论是源岩的发育和成熟演化、储集体的发育和分布、运移通道的构成、保存条件的优劣、圈闭的形成和演化,甚至是断陷的发育、演化等受到断裂体系及其演化或多或少、或直接或间接的控制.断裂体系不仅控陷,而且控源、控生、控储、控运、控聚、控保,因而断裂是影响火山岩气藏成藏的最为根本、关键的主控因素.因此,提高深层天然气勘探成效的关键,在于深刻认识各级断裂体系的发育和分布,并由此深化对源岩及火山岩发育、分布的认识.【相关文献】[1]侯启军,冯志强,林铁锋.大庆探区油气勘探新进展[J].大庆石油地质与开发,2004,23(5):4-10.[2]冯志强.松辽盆地庆深大型气田的勘探前景[J].天然气工业,2006,26(6):1-6.[3]侯启军,赵志魁,王立武,等.松辽盆地深层天然气富集条件的特殊性探讨[J].大庆石油学院学报,2009,33(3):1-5.[4]任延广,朱德丰,万传彪,等.松辽盆地北部深层地质特征与天然气勘探方向[J].中国石油勘探,2004(4):12-20.[5]蒙启安,门广田,赵洪文,等.松辽盆地中生界火山岩储层特征及对气藏的控制作用[J].石油与天然气地质,2002,23(3):285-292.[6]王璞珺,冯志强.盆地火山岩[M].北京:科学出版社,2008:1-176.[7]卢双舫,付广,王朋岩,等.天然气富集主控因素的定量研究[M].北京:石油工业出版社,2002:1-13,67-98.[8]卢双舫,李宏涛,付广,等.天然气富集的主控因素剖析[J].天然气工业,2003,23(6):7-11.[9]李景坤,刘伟,宋兰斌.徐家围子断陷深层烃源岩生烃条件研究[J].天然气工业,2006,26(6):21-25.[10]冯子辉,刘伟.徐家围子断陷深层天然气的成因类型研究[J].天然气工业,2006,26(6):18-22.[11]卢双舫,黄文彪,薛海涛,等.松辽盆地南部深层烃源条件评价[R].大庆:东北石油大学,2010.[12]卢双舫,张世广,吴高平,等.龙深1井单井评价研究[R].大庆:大庆石油学院,2009. 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松辽盆地南部片钠铝石形成与碎屑长石的成因联系的报告,
600字
松辽盆地南部片钠铝石是一种地质学家经常观察到的碎屑长石,在此大陆构造形成上有着重要的作用。
本文将尝试为松辽盆地南部片钠铝石的形成与碎屑长石的成因联系之间的关系进行探讨。
松辽盆地位于中国东北,起源于震旦纪、三叠纪,至今已有900多年的历史。
松辽盆地的南部地区存在着大量的片钠铝石,它们具有浆漓排列、强烈的折光能力、拉曼隧道效应,都是优质的碎屑岩。
这就表明,松辽盆地南部地区曾经经历着变质作用,而片钠铝石是由此产生的。
变质作用是松辽盆地南部片钠铝石形成的重要因素,它会将原生碎屑岩变成片钠铝石。
变质作用的机理很简单,是由于压力作用以及原生岩石中存在的微量元素的作用使得片钠铝石形成。
例如环境压力会将原生岩石中的钠和铝离子释放出来,然后与原生岩石中的其他团簇粒子结合,从而形成新的片钠铝石。
此外,松辽盆地南部片钠铝石形成与碎屑岩也有密切联系。
当片钠铝石发生变质作用时,它会将其中的钠和铝离子释放出来。
这些释放的离子会被碎屑岩所吸收,从而在碎屑岩中形成新的片钠铝石。
综上所述,松辽盆地南部片钠铝石形成与碎屑长石有关,它们之间存在着密切的关系。
片钠铝石形成是由变质作用和原生岩石中存在的离子释放所导致的,而这些释放的离子又被碎屑岩
所吸收,从而形成新的片钠铝石。
因此,变质作用与原生岩石中存在的微量元素是松辽盆地南部片钠铝石形成与碎屑长石的关键因素。
本文通过简单的分析,总结了松辽盆地南部片钠铝石形成与碎屑长石的成因联系的内容,使人们将能更好地理解松辽盆地南部地区的构造演化过程。
松辽盆地南部埋藏史郭 巍1,于文祥2,刘招君1,马 琳11.吉林大学地球科学学院,长春 1300262.长春市国土资源局,长春 130026摘要:盆地沉降史和埋藏史分析是油气评价的重要组成部分,根据松辽盆地南部测井资料,在地层剥蚀量计算的基础上,开展了沉积速率、沉降速率和埋藏史研究。
沉积速率和沉降速率模拟结果表明:沙河子组、营城组沉积速率和沉降速率最高,泉头组、明水组较高,而登娄库组、青山口组、姚家组、四方台组较低。
埋藏史研究结果表明:沙河子组 营城组时期,具有快速沉降、快速沉积和快速埋藏特征;营城组末期遭受剥蚀,地层缺失和剥蚀自西向东有增大的趋势;登娄库组 明水组时期,埋藏史特征表现为较快速的沉降、沉积和埋藏;姚家组以下的地层保存相对完整,嫩江组上部 明水组地层剥蚀较大,东南隆起区基本缺失嫩江组三段 明水组;古近纪 新近纪,总体特征是缓慢抬升,之后缓慢下降、缓慢沉积、缓慢埋藏。
关键词:松辽盆地南部;埋藏史;剥蚀量;沉积速率;沉降速率中图分类号:P618.13 文献标识码:A 文章编号:1671 5888(2009)03 0353 08收稿日期:2008 09 27基金项目:国家重大油气专项(ZP-Y -01)作者简介:郭巍(1960 ),男,内蒙古包头人,副教授,博士,主要从事沉积学与石油地质学研究,E mail:guow ei jldx @ 。
The Burial History of the Southern Songliao BasinGU O Wei 1,YU Wen xiang 2,LIU Zhao jun 1,MA Lin 11.Colle ge of E arth S cience s ,Jilin Univ e rsity ,Chang chun 130026,China2.B ure au of the L and an d Resourc es of Chan gchu n,Chan gchu n 130026,Ch inaAbstract:T he analysis of basin subsidence history and bur ied histo ry are im po rtant part of hydro car bon appraisement.According to the w ell lo gg ing data of south Songliao basin,on the basis of fo rmatio n denude,the authors ev olved the research o n deposition r ate,subsidence rate and buried history.T he simulatio n of deposition rate and the subsidence rate indicate that the deposition rate and the subsidence rate of the Shahezi For matio n,the Yingcheng For mation is the rapidest,the Quantou Formation,the Mingshui Form ation is high,and the Denglouku Formation,the Qingsankou For mation,the Yao jia Form ation,the Sifangtai Form ation is low ;the finding of the buried history m ake know n the sig nificance that fast depo sition,fast subsidence and fast burial fro m the Shahezi Form ation to the Yingceng Form ation.The str ata is denuded in the Late Yingcheng For matio n,stratigraphic break and denudation present in creasing ly tendency fr om w est to east;the sig nificance of buried history is the m ore fast depositio n,sub sidence and interm ent.From the Denglouku For matio n to the M ingshui Formation,the subsidence stay entire fr om the Yaojia Fo rmatio n,the strata fro m upper the Nenjiang Fo rmation to the M ingshui Forma tion denudation acutely.T he strata basically absent in the so utheast uplift of the basin from T he Neng jiang Fo rmation to the M ing shui For matio n.From the Paleogene to the N eo gene,the overall sig nificient present that strata uplift slow ly,then fall slo w ly,depo sitio n slo w ly,bury slo w ly.第39卷 第3期2009年5月吉林大学学报(地球科学版)Jour nal of Jilin U niver sity(Ea rth Science Editio n)Vo l.39 No.3M a y 2009Key words:the southern Song liao basin;buried histo ry;denudation;deposition rate;subsidence rate0引言松辽盆地是中国东部大型中新生代具有断坳双重结构的复合沉积盆地。
其南部系指松辽平原嫩江、第一松花江及拉林河以南盆地部分,地跨吉林、辽宁、内蒙古三省区,现今仍为地貌盆地。
松辽盆地南部根据其基底性质和盖层的区域地质特征,可进一步划分为4个一级构造单元,即西部斜坡区、西南隆起区、东南隆起区、中央坳陷区(图1)。
图1松辽盆地南部构造分区图Fig.1Tectonic indifferent location of the southern of Songliao basin盆地南部构造演化经历了伸展断陷、坳陷、构造反转和新生代断坳等4个阶段。
沉积体系发育特征在断陷期具近源、多源、多沉积体系特点;坳陷期受3个主要的物源控制,形成冲积扇 河流 (扇)三角洲 湖泊沉积体系组合。
盆地埋藏史的模拟现已成为含油气盆地资源评价的关键技术之一。
目前,盆地埋藏史恢复的计算机模型主要有正演和反演2种模型,二者均是基于沉积压实原理[1]。
而应用沉积压实原理恢复盆地埋藏史的方法主要有沉积速率法、物质平衡法、回剥法等,其中反演回剥法是较精确的方法[2]。
本文以回剥法为基础,探讨了松辽盆地南部埋藏史。
1埋藏史恢复的基本原理1.1埋藏史计算模型一般认为地层在埋藏成岩过程中,骨架颗粒的总体积保持不变,成岩中岩石体积减小主要是孔隙度减小所致。
孔隙度的减小主要受压实、胶结作用的控制,其中压实作用是主要作用,通常可以忽略胶结作用的影响,将孔隙度的减小近似地看作压实量。
假定地层的横向位置在沉积过程中不变,变化的仅是纵向位置。
根据质量守恒法则,随着埋藏深度的增加,地层厚度变小,但骨架厚度始终不变[3],其数学表达式为h s =!Z 2Z1[1- (Z)]d Z 。
(1)式中:h s 为地层骨架厚度,m;Z 1、Z 2为现今地层的顶界和底界埋深,m; (Z)为地层的孔隙度 深度曲线函数。
不同岩性有不同的孔隙度 深度曲线,因此整个地层的孔隙度 深度曲线是不同岩石的孔隙度 深度354吉林大学学报(地球科学版) 第39卷曲线的百分组合[4]。
考虑到火石岭组和营城组火山岩发育的特殊地质条件,在模型中加入火山岩体,并认为火山岩体在埋藏过程中孔隙度保持不变。
建立了综合岩性孔隙度 深度解析数学表达式为(Z)=P s 0s ex p(-C s Z)+P m 0m ex p(-C m Z)+P v v0。
(2)式中:P s为砂岩含量(%);P m为泥岩含量(%);P v 为火山岩含量(%); 0s为砂岩原始孔隙度(%); 0s=42.7%; 0m为泥岩原始孔隙度(%); 0m=64.5%; 0v为火山岩原始孔隙度(%), 0v=10%;C s,C m分别为砂岩和泥岩的压实系数(m-1);其中C s=0.000076,C m=0.00034。
由于在埋藏史恢复中,最终得到的是地层的古埋藏深度底界,因此z2才是最终需要的变量,把(2)式代入(1)式中,得到关系式:z2=(h s+Z1)-P s 0s/C s[ex p(-C s Z2)-exp(-C s Z1)]-P m 0m/C m[exp(-C m Z2)-ex p(-C m Z1)]-0.1P v。
(3) z2是所求的地层古埋深底界,Z1和Z2分别是现今地层埋藏深度的底界和顶界。
依据测井原理,利用声波时差数据计算得到的孔隙度能较真实地反映地层的实际情况。
利用声波时差数据计算孔隙度公式为= t- t mst f- t ms。
(4)式中: t为声波时差; t ms为声波在孔隙度为零的岩石中传播的时差,为常量; t f为声波在液体中传播的时差,为常量。
尽管测井中由于井壁断裂、泥饼的影响,声波时差在局部不能完全反映地层孔隙度的真实大小,但并不影响整体上声波时差反映孔隙度大小的准确性。
在计算得到孔隙度后,利用回归拟合的方法剔除异常的孔隙度数据并得到孔隙度 深度函数[5]。
1.2剥蚀量计算埋藏史恢复时一个重要参数就是地层剥蚀量。
计算剥蚀量的方法有很多种,但是各有不同的适应条件,根据研究区的地质状况选择了声波时差法。
研究结果表明,在具有均匀小孔隙度的地层中,声波的传播速度和孔隙度大小存在正比例线性关系。
因此,不同的声波时差变化与不同孔隙度变化可以类比,即在正常压实情况下可以用指数函数来表示声波时差数据与深度的关系:T=T0ex p(-bx)。
(5)式中:T为声波传播时间,即声波时差;T0为声波在地表的传播时间,一般为常量;b为指数衰减常数。