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    準(zhǔn)噶爾盆地北緣哈山構(gòu)造帶油氣輸導(dǎo)系統(tǒng)研究

    2015-02-17 07:12:52王圣柱林會(huì)喜張奎華
    特種油氣藏 2015年6期
    關(guān)鍵詞:組烴風(fēng)城山地區(qū)

    王圣柱,林會(huì)喜,張奎華,薛 雁

    (中國(guó)石化勝利油田分公司,山東 東營(yíng) 257000)

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    準(zhǔn)噶爾盆地北緣哈山構(gòu)造帶油氣輸導(dǎo)系統(tǒng)研究

    王圣柱,林會(huì)喜,張奎華,薛 雁

    (中國(guó)石化勝利油田分公司,山東 東營(yíng) 257000)

    準(zhǔn)噶爾盆地北緣哈山構(gòu)造帶經(jīng)歷多期構(gòu)造疊加改造,構(gòu)造復(fù)雜,油氣運(yùn)聚規(guī)律不明確,極大地制約了油氣勘探。以已發(fā)現(xiàn)的油藏為研究對(duì)象,通過(guò)地質(zhì)結(jié)構(gòu)解剖、運(yùn)移路徑識(shí)別與油氣源精細(xì)對(duì)比,對(duì)不同構(gòu)造單元的油氣運(yùn)移特征進(jìn)行研究。結(jié)果表明,超剝帶與推覆-沖斷帶分屬不同的油氣輸導(dǎo)系統(tǒng),具有不同的油氣輸導(dǎo)樣式,建立了2類(lèi)4種油氣運(yùn)聚模式:超剝帶為瑪湖凹陷遠(yuǎn)源供烴、“斷-毯”橫向輸導(dǎo)、毯緣富集;推覆-沖斷帶為哈山近源供烴,“多斷”聯(lián)合垂向輸導(dǎo),近源富集,其中,西段推覆疊置區(qū)為“斷-縫”網(wǎng)狀輸導(dǎo),中段沖斷疊加區(qū)為斷砂階梯輸導(dǎo),東段斷褶變形區(qū)為斷層優(yōu)勢(shì)輸導(dǎo)。系統(tǒng)總結(jié)了輸導(dǎo)系統(tǒng)類(lèi)型及控藏作用,研究結(jié)果可對(duì)研究區(qū)的油氣勘探具有借鑒作用。

    地質(zhì)結(jié)構(gòu);輸導(dǎo)模式;地化示蹤;超剝帶;推覆-沖斷帶;哈山地區(qū)

    0 引 言

    哈拉阿拉特山(下文簡(jiǎn)稱(chēng)哈山)構(gòu)造帶處于哈山與準(zhǔn)噶爾盆地的結(jié)合部位,系西伯利亞板塊和哈薩克斯坦板塊晚古生代碰撞俯沖形成的“早動(dòng)早衰型”山前帶[1]。在推覆-沖斷疊加和走滑改造解釋模型的指導(dǎo)下部署了哈淺1、哈淺6等多口探井,在白堊系、侏羅系、三疊系、二疊系和石炭系見(jiàn)到豐富的油氣顯示,發(fā)現(xiàn)了春暉油田和阿拉德油田[2-3],展示出研究區(qū)巨大的勘探潛力。由于多期逆沖推覆作用的影響,構(gòu)造復(fù)雜,致使不同構(gòu)造區(qū)帶的油氣運(yùn)聚規(guī)律認(rèn)識(shí)不清,成為制約油氣高效勘探的主要瓶頸。亟需開(kāi)展油氣輸導(dǎo)系統(tǒng)類(lèi)型及其對(duì)油氣運(yùn)聚的控制作用研究,建立不同構(gòu)造單元的油氣運(yùn)聚模式,力求為研究區(qū)的油氣勘探提供指導(dǎo)與借鑒。

    1 地質(zhì)概況

    哈山構(gòu)造帶呈北東東走向展布,南鄰烏夏斷裂帶和瑪湖凹陷,北以達(dá)爾布特?cái)嗔雅c和什托洛蓋盆地相接,東西兩側(cè)分別為石西凹陷和扎伊爾山。晚石炭世以來(lái)經(jīng)歷海西期、印支期、燕山期和喜馬拉雅期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的疊加改造[4-5],表現(xiàn)為一大型的逆沖推覆構(gòu)造。

    哈山構(gòu)造帶具有“上下分層、南北分帶、東西分段”的地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征。剖面上分為2套構(gòu)造層:下構(gòu)造層即推覆-沖斷帶,包括三疊系、二疊系和石炭系,主要發(fā)育大型推覆疊置構(gòu)造和疊瓦沖斷構(gòu)造;上構(gòu)造層即超剝帶,包括侏羅系、白堊系,呈南傾單斜形態(tài)超覆于哈山推覆-沖斷體之上。平面上分為3個(gè)構(gòu)造條帶,北部的走滑構(gòu)造帶、中部的逆沖推覆-沖斷帶、南部的逆沖褶皺帶。(圖1)。

    2 油氣輸導(dǎo)系統(tǒng)劃分

    2.1 地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征

    2.1.1 風(fēng)化殼黏土層

    經(jīng)歷印支期長(zhǎng)期剝蝕夷平作用,研究區(qū)表現(xiàn)為寬緩斜坡,形成了侏羅系底區(qū)域性不整合。巖心、測(cè)井曲線響應(yīng)、巖石礦物組成及風(fēng)化殼主量元素(Al、Fe、Na、K、Mn元素)分析表明[6],該期不整合具有明顯的3層結(jié)構(gòu),其中,風(fēng)化黏土層巖性為灰白色、雜色黏土巖,在研究區(qū)廣泛發(fā)育,厚度一般為3~8 m,受上覆地層壓實(shí)作用影響其物性變差,孔隙度僅為1.8%~7.4%,滲透率為0.53×10-3~6.32×10-3μm2,具有較強(qiáng)的突破壓力,可作為良好的遮擋層阻止油氣串層運(yùn)移[7]。

    圖1 準(zhǔn)噶爾盆地北緣哈山地區(qū)構(gòu)造單元?jiǎng)澐?/p>

    2.1.2 灰泥質(zhì)底礫巖層

    三疊紀(jì)末期的強(qiáng)烈構(gòu)造擠壓使哈山及以北地區(qū)強(qiáng)烈隆升遭受剝蝕,在此構(gòu)造背景之上,八道灣組沉積初期研究區(qū)廣泛發(fā)育了濕地扇沉積[8],侏羅系底部不整合面之上沉積了厚度為1.3~4.5 m的礫巖。由于近物源、快速沉積,分選和磨圓較差,且為灰(泥)質(zhì)膠結(jié),孔隙度僅為4.00%~14.74%,滲透率為2.50×10-3~18.71×10-3μm2,儲(chǔ)集物性明顯差于其上覆的(含礫)砂巖物性。

    2.1.3 石炭系風(fēng)化“硬殼”

    哈山構(gòu)造帶形成演化具有“早動(dòng)早衰型”特點(diǎn),二疊紀(jì)末期即開(kāi)始大規(guī)模推覆造山,印支期末期哈山構(gòu)造基本定型[1],推覆體頂部石炭系火山巖長(zhǎng)期隆起遭受風(fēng)化淋濾,之后侏羅系和白堊系超覆于推覆體之上,風(fēng)化殼發(fā)育。根據(jù)Al、Fe、K、Na、Mg等元素的遷移性差異,采用風(fēng)化指數(shù)將風(fēng)化殼自上而下劃分為古土壤層、水解帶、溶蝕帶、崩解帶和原巖5層[9]。風(fēng)化淋濾對(duì)推覆體頂部?jī)?chǔ)層物性起到明顯的改善作用,哈淺6等井揭示淋濾影響深度可達(dá)180~340 m。通過(guò)各結(jié)構(gòu)層儲(chǔ)集性能對(duì)比認(rèn)為,風(fēng)化殼頂部的古土壤層物性最差,下部的溶蝕帶和崩解帶儲(chǔ)集物性最好,孔隙度為2.95%~18.53%,平均為8.59%,滲透率為0.83×10-3~52.80×10-3μm2,平均為14.12×10-3μm2,處于中部的水解帶雖然具有一定的孔隙度,但由于受近地表充填膠結(jié)作用影響,滲透率極低,形成致密“硬殼”,推覆體頂部風(fēng)化“硬殼”普遍發(fā)育,厚度一般為15~20 m。由于該致密層的存在導(dǎo)致推覆體風(fēng)化殼頂部附近未見(jiàn)油氣顯示。

    地質(zhì)結(jié)構(gòu)解剖表明,超剝帶與推覆-沖斷帶之間存在多重分割層,包括侏羅系八道灣組底不整合風(fēng)化黏土層、不整合面之上底礫巖、推覆體頂部石炭系火山巖風(fēng)化淋濾“硬殼”。由于上述分隔層的存在,阻止了上下構(gòu)造層之間的油氣“交換”,將超剝帶與推覆-沖斷帶分隔為2套油氣輸導(dǎo)系統(tǒng)。

    2.2 運(yùn)移路徑識(shí)別

    原油在運(yùn)移過(guò)程中存在地質(zhì)色層效應(yīng),即隨著運(yùn)移距離增加其物理性質(zhì)和化學(xué)成分等發(fā)生一系列規(guī)律性變化。原油中含氮化合物相對(duì)含量20R-C29甾烷αββ與ααα比值,ααα-C29甾烷20S與20R比值等地化參數(shù)或組合是油氣運(yùn)移路徑示蹤的有效指標(biāo)。超剝帶原油生標(biāo)參數(shù)運(yùn)移分餾效應(yīng)明顯,表明其經(jīng)歷了較長(zhǎng)距離的運(yùn)移,推覆-沖斷帶原油運(yùn)移距離則相對(duì)較短(圖2)。根據(jù)原油中不同構(gòu)型咔唑類(lèi)分子極性吸附能力差異性對(duì)運(yùn)移路徑進(jìn)行識(shí)別追蹤,1,8-二甲基咔唑與1,5-二甲基咔唑比值、1,8-二甲基咔唑與2,7-二甲基咔唑比值、1,8-二甲基咔唑與2,4-二甲基咔唑+2,7-二甲基咔唑之和的比值等參數(shù)在超剝帶沿哈淺5-哈淺6井呈自南向北增大的趨勢(shì),在推覆-沖斷帶由哈深斜1井風(fēng)城組至哈淺6井風(fēng)城組、石炭系,原油含氮化合物參數(shù)比值自下而上呈增大趨勢(shì),并且在超剝帶與推覆-沖斷體界面附近上述各參數(shù)值存在“突變”現(xiàn)象(圖3)。研究認(rèn)為,超剝帶和推覆-沖斷帶表現(xiàn)為不同的油氣運(yùn)移方式,超剝帶為遠(yuǎn)源橫向運(yùn)移,推覆沖斷帶為近源垂向運(yùn)移。

    圖2 哈山地區(qū)不同構(gòu)造單元油氣運(yùn)移分餾效應(yīng)散點(diǎn)圖

    圖3 哈山地區(qū)不同構(gòu)造單元油氣運(yùn)移分餾剖面

    2.3 油源厘定

    研究區(qū)不同構(gòu)造單元已發(fā)現(xiàn)油藏原油具有輕碳同位素值、低姥植比、低Ts與Tm比值、高β-胡蘿卜烷含量、高伽馬蠟烷含量的特征。另外,C20、C21、C22三環(huán)萜烷以及ααα(20R)C27、C28、C29甾烷呈依次上升型分布特征,油源分析主要來(lái)源于風(fēng)城組烴源巖[3]。而地質(zhì)結(jié)構(gòu)分析表明,瑪湖凹陷與哈山推覆-沖斷帶均發(fā)育風(fēng)城組烴源巖,為了進(jìn)一步精細(xì)厘定不同構(gòu)造單元的油氣運(yùn)聚特征,開(kāi)展了哈山地區(qū)與瑪湖凹陷烴源巖的有機(jī)地球化學(xué)參數(shù)的精細(xì)對(duì)比。研究認(rèn)為,哈山地區(qū)與瑪湖凹陷風(fēng)城組沉積環(huán)境在水體深度、鹽度和氧化還原性方面存在一定差異,哈山地區(qū)較瑪湖凹陷沉積水體較淺,且鹽度較低,因而造成某些對(duì)水體介質(zhì)反應(yīng)敏感的生物標(biāo)志化合物異構(gòu)體之間的裂解速率和新生成速率的不同,使得兩者發(fā)育的烴源巖在沉積環(huán)境指數(shù)ETR(ETR為∑(C28+C29三環(huán)萜烷)與∑(C28+C29三環(huán)萜烷與Ts的和比值)、C35升藿烷指數(shù)HHI(HHI為C35升藿烷與∑(C31+C32+C33+C34+C35升藿烷)比值)、Ts與Ts和Tm之和比值和莫烷/藿烷比值等方面存在細(xì)微差別[10],可作為烴源巖的有效識(shí)別指標(biāo)?,敽枷轃N源巖具有“兩高三低”的特點(diǎn):高ETR、高HHI、低Ts與Ts和Tm之和比值、低C30莫烷與C30藿烷比值、低C29莫烷與C29藿烷比值,與其相反,哈山地區(qū)的烴源巖則表現(xiàn)為“兩低三高”的特點(diǎn)(圖4)。

    圖4 哈山地區(qū)不同構(gòu)造單元油氣源地化參數(shù)散點(diǎn)圖

    通過(guò)地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征研究、油氣運(yùn)移路徑示蹤及烴源巖地化參數(shù)對(duì)比分析,厘定了不同構(gòu)造單元的油氣來(lái)源及運(yùn)移樣式。超剝帶原油C29甾烷20S與20S+20R比值為0.38~0.64,平均值為0.48,C29甾烷ββ與ββ+αα比值為0.32~0.59,平均值為0.48,為高成熟原油,為晚侏羅世—晚白堊世瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖生成的高成熟油氣遠(yuǎn)距離沿毯砂橫向運(yùn)聚成藏的產(chǎn)物。推覆-沖斷帶油氣成熟度差異大,為哈山地區(qū)和瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖不同演化階段生成油氣近距離垂向運(yùn)移充注的結(jié)果,其中,推覆體前翼的哈淺6井風(fēng)城組原油C29甾烷20S與20S+20R比值為0.19~0.28,C29甾烷ββ與ββ+αα比值為0.17~0.27,為哈山地區(qū)風(fēng)城組烴源巖二疊紀(jì)末期生成的低熟油;推覆體前翼的哈淺3井1 154~2 636 m石炭系瀝青質(zhì)火山角礫巖C29甾烷20S與20S+20R比值為0.30~0.35,C29甾烷ββ與ββ+αα比值為0.26~0.41,為瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖三疊紀(jì)生成的成熟油,該期油藏印支期遭受破壞形成瀝青;哈淺3井2 636~2 845 m石炭系和哈淺6井石炭系、哈深2井佳木河組原油成熟度明顯偏高,C29甾烷20S與20S+20R比值為0.34~0.53,C29甾烷ββ與αα+ββ比值為0.30~0.57,為中晚侏羅世—早白堊世哈山推覆-沖斷帶不同構(gòu)造部位的烴源巖生成的成熟—較高熟的原油短距離運(yùn)聚的結(jié)果。

    3 油氣輸導(dǎo)模式

    3.1 超剝帶“斷-毯”復(fù)合輸導(dǎo)模式

    超剝帶原油來(lái)源于瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖,圈源分離,具有遠(yuǎn)源供烴成藏的特點(diǎn)。在寬緩斜坡構(gòu)造背景之上發(fā)育了八道灣組一段、西山窯組二段厚層砂體,疊合連片分布穩(wěn)定,具有良好的連通性和孔滲性,構(gòu)成了油氣橫向運(yùn)移的高效輸導(dǎo)毯[2]。南部的烏27井等深部斷層溝通了瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖與超剝帶的毯砂,構(gòu)成了油氣運(yùn)移的油源網(wǎng),淺部斷裂溝通了毯砂與毯上砂體,構(gòu)成了油氣運(yùn)移的調(diào)整網(wǎng)。深淺2套斷裂與毯砂時(shí)空匹配形成了研究區(qū)的“斷-毯”輸導(dǎo)格架?,敽枷蒿L(fēng)城組烴源巖生成的油氣沿油源斷層(次級(jí)油源斷層)—毯砂—調(diào)節(jié)斷層“接力”輸導(dǎo)。油源斷層斷穿層位及啟閉性控制了油氣的垂向分布,調(diào)節(jié)斷層控制了毯內(nèi)及毯上砂體成藏;毯砂構(gòu)成了油氣長(zhǎng)距離橫向運(yùn)移的運(yùn)載層和倉(cāng)儲(chǔ)層,毯緣為油氣的優(yōu)勢(shì)運(yùn)聚方向及富集區(qū)帶。

    3.2 推覆-沖斷帶“多斷”聯(lián)合輸導(dǎo)模式

    3.2.1 推覆疊置區(qū)“斷-縫”網(wǎng)狀輸導(dǎo)樣式

    海西期以來(lái)多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的影響,哈山西推覆疊置區(qū)石炭系火山巖和二疊系云質(zhì)巖脆性地層斷層發(fā)育,同時(shí)伴生的多組不同產(chǎn)狀的裂縫互相切割形成網(wǎng)狀裂縫系統(tǒng),大大提高了巖石的滲透性,其與大氣水淋濾及有機(jī)酸溶蝕孔縫構(gòu)成了復(fù)雜的孔-洞-縫網(wǎng)狀輸導(dǎo)通道。受火山巖儲(chǔ)層非均質(zhì)影響,其橫向輸導(dǎo)能力有限,與油源斷裂相連接的推覆體更易成藏。平面上距油源斷裂6 km,垂向上距油源斷層3 km,為油氣的有利聚集區(qū),油源斷裂與優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層配置控制了推覆疊置區(qū)油氣富集。

    3.2.2 沖斷疊加區(qū)“斷-砂”階梯狀輸導(dǎo)樣式

    哈山中沖斷疊加區(qū)充填地層主要為二疊系碎屑巖,表現(xiàn)為高角度疊瓦沖斷構(gòu)造。多期沖斷疊加在沖斷疊片內(nèi)和沖斷帶下部均“發(fā)育”風(fēng)城組烴源巖,烴源巖與儲(chǔ)層互層式分布,形成了優(yōu)越的生儲(chǔ)組合樣式。沖斷斷層溝通了風(fēng)城組烴源巖與二疊系、三疊系、侏羅系的砂體,“斷-砂”時(shí)空配置形成了階梯狀輸導(dǎo)格架。不同構(gòu)造部位烴源巖生烴演化與沖斷斷層多期活動(dòng)控制了油氣幕式充注,在合適圈閉中聚集成藏。夏69井稠油、稀油和天然氣正是瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖不同演化階段生成油氣沿“斷-砂”階梯輸導(dǎo)通道運(yùn)聚的結(jié)果。

    3.2.3 斷褶變形區(qū)斷層優(yōu)勢(shì)輸導(dǎo)樣式

    哈山東斷褶變形區(qū)主要發(fā)育二疊系和三疊系碎屑巖。三疊紀(jì)末期的印支運(yùn)動(dòng)一方面沖斷剝蝕使得中晚三疊世形成的部分油藏調(diào)整或破壞,如新2井風(fēng)城組和旗3井夏子街組殘余油藏;另一方面造成二疊系和三疊系強(qiáng)烈褶皺變形,呈現(xiàn)溝梁相間的構(gòu)造格局,砂體的長(zhǎng)距離橫向輸導(dǎo)能力明顯受到限制,油氣主要表現(xiàn)為與油源斷層溝通的砂體在單一褶皺內(nèi)橫向運(yùn)移。中晚侏羅世—晚白堊世烴源巖生成的油氣則以沿?cái)鄬哟瓜蚧騻?cè)向(走向)運(yùn)移為主,砂體輔助橫向輸導(dǎo),平面上表現(xiàn)為沿夏紅南斷層和夏紅北斷層近斷裂帶富集的特點(diǎn)。

    4 結(jié) 論

    (1) 哈山構(gòu)造帶超剝帶與推覆-沖斷帶分屬于深淺2套輸導(dǎo)體系,兩者之間存在侏羅系底不整合風(fēng)化黏土層、不整合面之上灰(泥)質(zhì)底礫巖和推覆體石炭系風(fēng)化“硬殼”多重分隔,致使油氣交換能力較差;兩者油源及運(yùn)移輸導(dǎo)樣式不同,超剝帶原油來(lái)源于瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖長(zhǎng)距離橫向運(yùn)移,推覆-沖斷帶油氣來(lái)源于哈山地區(qū)和瑪湖凹陷風(fēng)城組烴源巖短距離垂向運(yùn)移。

    (2) 不同構(gòu)造區(qū)帶的構(gòu)造變形及輸導(dǎo)要素時(shí)空配置控制了油氣輸導(dǎo)樣式,橫向上具有分帶性,縱向上具有組合性:分為超剝帶“斷-毯”復(fù)合輸導(dǎo)、推覆疊置區(qū)“斷-縫”網(wǎng)狀輸導(dǎo)、沖斷疊加區(qū)“斷-砂”階梯輸導(dǎo)和斷褶變形區(qū)斷層優(yōu)勢(shì)輸導(dǎo)4種輸導(dǎo)模式。輸導(dǎo)體系類(lèi)型及配置控制了不同構(gòu)造單元的油氣運(yùn)聚及富集。

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    [10] 田金強(qiáng),鄒華耀,徐長(zhǎng)貴,等.ETR在嚴(yán)重生物降解油油源對(duì)比中的應(yīng)用——以遼東灣地區(qū)JX1-1油田為例[J]. 石油天然氣學(xué)報(bào),2011,33(7):19-23,36.

    編輯 劉兆芝

    20150803;改回日期:20150925

    國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)“碎屑巖層系大中型油氣田富集規(guī)律與勘探關(guān)鍵技術(shù)”(2011ZX05002-002);中國(guó)石油化工股份有限公司科技重大攻關(guān)課題“哈山構(gòu)造帶成藏主控因素研究”(P13020)

    王圣柱(1979-),男,高級(jí)工程師,2004年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)資源勘察工程專(zhuān)業(yè),2015年畢業(yè)于該校地質(zhì)資源與地質(zhì)工程專(zhuān)業(yè),獲博士學(xué)位,現(xiàn)主要從事油氣成藏研究工作。

    10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.007

    TE121.1

    A

    1006-6535(2015)06-0030-05

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