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    昆北斷階帶基巖儲(chǔ)層特征及油氣成藏條件

    2015-09-28 07:25:31劉桂珍張德詩(shī)李能武
    巖性油氣藏 2015年2期
    關(guān)鍵詞:儲(chǔ)集油氣藏基巖

    劉桂珍,張德詩(shī),李能武

    (1.西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,西安710065;2.中國(guó)石油青海油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,甘肅敦煌736202)

    昆北斷階帶基巖儲(chǔ)層特征及油氣成藏條件

    劉桂珍1,張德詩(shī)2,李能武2

    (1.西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,西安710065;2.中國(guó)石油青海油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,甘肅敦煌736202)

    利用巖心、薄片、掃描電鏡、測(cè)井及儲(chǔ)層物性等資料,對(duì)昆北斷階帶基巖儲(chǔ)層特征及油氣成藏條件等進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:基巖儲(chǔ)層巖性主要為花崗巖和變質(zhì)板巖;花崗巖主要以溶蝕縫、構(gòu)造縫和溶蝕孔為儲(chǔ)集空間,板巖主要以構(gòu)造縫為儲(chǔ)集空間;基巖油氣成藏的有利條件包括良好的油氣源,豐富的構(gòu)造裂縫、溶蝕縫和溶蝕孔等儲(chǔ)集空間,多樣的圈閉類(lèi)型和良好的疏導(dǎo)體系;基巖油氣成藏的主控因素為多期次活動(dòng)的斷裂和不整合面及之下的風(fēng)化殼。

    基巖儲(chǔ)層;裂縫型儲(chǔ)層;油氣成藏;昆北斷階帶

    0 引言

    隨著國(guó)內(nèi)外油氣勘探程度的不斷深入,基巖(包括變質(zhì)巖和火成巖)中的油氣勘探將成為非常規(guī)油氣勘探的又一個(gè)亮點(diǎn)[1],許多基巖油氣藏相繼被發(fā)現(xiàn)并獲得了較多的工業(yè)油氣流井,如越南Cuu Long油田[2]、委內(nèi)瑞拉La Concepcion油田[2]、也門(mén)Kharir油田[3]和印度尼西亞Beruk油田[4]等,這些油田的共同特征是油氣分布主要受儲(chǔ)層影響,并以裂縫為主要儲(chǔ)集空間[5]。我國(guó)在渤海灣盆地基底花崗巖中發(fā)現(xiàn)了工業(yè)油氣流[6-10]、在松遼盆地中央隆起帶海西期花崗巖風(fēng)化殼中發(fā)現(xiàn)了肇州西氣藏[11]、在東海盆地與珠江口盆地等都發(fā)現(xiàn)了花崗巖油氣藏[12],它們都引起人們對(duì)基巖油氣藏儲(chǔ)層特征和油氣成藏模式研究的重視[13]。

    昆北斷階帶位于柴達(dá)木盆地西緣祁漫塔格山前(圖1),包括鐵木里克凸起和切克里克凹陷,位于東柴山構(gòu)造帶南側(cè)。該區(qū)處于昆侖山前,它隨著昆侖山的抬升,構(gòu)造活動(dòng)比較強(qiáng)烈,形成了背斜、斷背斜和斷塊等多種類(lèi)型的圈閉。昆北斷階帶總體結(jié)構(gòu)為一個(gè)大型山前壓扭沖斷構(gòu)造帶,受盆-山關(guān)系、區(qū)域構(gòu)造演化與動(dòng)力機(jī)制的控制,特別是受晚喜馬拉雅運(yùn)動(dòng)期間南北向構(gòu)造動(dòng)力控制,昆北斷裂體系呈NW—NWW向帶狀展布[14-15],其整體構(gòu)造格局具有南北分帶、東西分段和上下分層的特征[16-17]。

    圖1 柴達(dá)木盆地昆北斷階帶基底構(gòu)造綱要圖[17]Fig.1 Structuralsketch of basement in the northern Kunlun faultzone,Qaidam Basin

    柴達(dá)木盆地具有古生代褶皺基底和元古代結(jié)晶基底的雙重基底結(jié)構(gòu),基底頂面分布有古生代淺變質(zhì)巖及中—淺變質(zhì)巖、元古代中—深變質(zhì)巖和侵入火成巖體[18]。昆北斷階帶主要由古生代與元古代變質(zhì)巖和古生代侵入巖體組成[19],東段主要為花崗巖,西段為變質(zhì)巖和花崗巖復(fù)合基底,侵入巖體沿早期形成的近東西向斷裂展布,如切6、切4和切12構(gòu)造帶上分布的基巖,目前在這3個(gè)構(gòu)造帶上的基巖內(nèi)均獲得了油氣顯示或工業(yè)油流[20]。柴達(dá)木盆地基巖油氣藏的勘探剛剛起步,開(kāi)展基巖儲(chǔ)層特征及油氣成藏條件研究,對(duì)指導(dǎo)研究區(qū)下一步基巖油氣藏勘探具有重要意義。

    1 基巖儲(chǔ)層特征

    1.1巖石學(xué)特征

    由對(duì)巖屑錄井與鉆井取心的觀察和薄片鑒定可知,昆北斷階帶基底巖性為花崗巖,還有少量變質(zhì)板巖。鉆井揭示花崗巖主要分布于切6、切4和切12構(gòu)造帶上,板巖主要分布于切12構(gòu)造帶上。

    (1)花崗巖

    花崗巖多呈肉紅色,主要礦物成分為石英(體積分?jǐn)?shù)為25%)、鉀長(zhǎng)石(體積分?jǐn)?shù)為30%)、斜長(zhǎng)石(體積分?jǐn)?shù)為20%)和黑云母(體積分?jǐn)?shù)為15%)等,次要礦物為角閃石(體積分?jǐn)?shù)為1%)和白云母(體積分?jǐn)?shù)為2%)等,其他礦物為副礦物,體積分?jǐn)?shù)約7%。該區(qū)花崗巖中常見(jiàn)多種蝕變現(xiàn)象,蝕變程度各有差別,主要包括黑云母的綠泥石化、鉀長(zhǎng)石的高嶺石化、斜長(zhǎng)石的絹云母化和長(zhǎng)石的鈉黝簾石化等。巖石中各種礦物晶體顆粒分布均勻、結(jié)合較緊密、無(wú)定向排列,塊狀構(gòu)造;礦物晶粒大小為細(xì)—中晶粒結(jié)構(gòu),晶粒粒徑一般為0.5~2.0mm,全晶質(zhì)結(jié)構(gòu),半自形粒狀。詳細(xì)命名為塊狀二長(zhǎng)花崗巖(圖版Ⅰ-1~Ⅰ-2)。

    (2)板巖

    板巖多呈青灰色,主要由泥巖和粉砂巖變質(zhì)而形成。變質(zhì)泥巖主要見(jiàn)于切12井與切11井,板狀構(gòu)造,與鹽酸反應(yīng)微弱;變質(zhì)砂巖主要見(jiàn)于切122井,主要礦物成分為絹云母、綠泥石、石英碎屑、長(zhǎng)石碎屑、鐵方解石與鐵白云石等,絹云母與綠泥石均具有明顯的定向排列,次要礦物為黃鐵礦等。變質(zhì)砂巖具變余砂狀結(jié)構(gòu),以石英及石英巖顆粒為主,原巖中長(zhǎng)石、巖屑及泥質(zhì)填隙物均已絹云母化,具明顯的定向性(圖版Ⅰ-3~Ⅰ-4)。

    1.2測(cè)井響應(yīng)特征

    花崗巖儲(chǔ)層在常規(guī)測(cè)井曲線上表現(xiàn)為高自然伽馬、高密度、高電阻率、相對(duì)低中子和低聲波時(shí)差等特征。電阻率分布范圍較大,儲(chǔ)層電阻率主要為80~2 000Ω·m,由于受裂縫影響,花崗巖儲(chǔ)層在雙側(cè)向測(cè)井曲線上呈明顯正幅度差[圖2(a)]。

    板巖儲(chǔ)層在常規(guī)測(cè)井曲線上表現(xiàn)為高自然伽馬、高密度、高電阻率、高中子和低聲波時(shí)差等特征。電阻率分布范圍較大,板巖儲(chǔ)層電阻率主要為80~700Ω·m,由于受裂縫影響,板巖儲(chǔ)層在雙側(cè)向測(cè)井曲線上呈明顯正幅度差、陣列感應(yīng)圖像具有較大的幅度差[圖2(b)]。

    圖2 柴達(dá)木盆地昆北斷階帶基巖儲(chǔ)層測(cè)井響應(yīng)特征Fig.2 Loggings response characteristicsofbasement reservoirs in the northern Kunlun faultzone,Qaidam Basin

    1.3儲(chǔ)集空間類(lèi)型及特征

    昆北斷階帶基巖儲(chǔ)集空間類(lèi)型多樣,按孔隙結(jié)構(gòu)特征可劃分為孔隙和裂縫,按成因可劃分為原生和次生儲(chǔ)集空間。次生儲(chǔ)集空間以次生裂縫和溶蝕孔為主??傮w來(lái)看,研究區(qū)基巖儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間為孔隙和裂縫構(gòu)成的雙孔介質(zhì),儲(chǔ)集空間變化大,非均質(zhì)性強(qiáng),主要包括構(gòu)造縫、溶蝕縫和溶蝕孔三大類(lèi)(表1)。

    (1)構(gòu)造縫特征

    表1 柴達(dá)木盆地昆北斷階帶基巖儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間類(lèi)型Table 1 Reservoir space typesof basement reservoirs in the northern Kunlun faultzone,Qaidam Basin

    花崗巖中發(fā)育多期次裂縫,有張性縫和剪切縫,早期以張性縫為主,被方解石及石英充填或半充填(圖版I-5~I(xiàn)-7),后期裂縫以剪切縫為主,最大裂縫寬度為2mm。裂縫多沿裂理面發(fā)育,以垂直或高角度斜交裂縫為主,少量為低角度縫,單位長(zhǎng)度巖心中的開(kāi)放式裂縫約46條,最大裂縫寬度為15mm。隱性的微裂縫非常發(fā)育,呈網(wǎng)狀,分布密度大,微裂縫間距為毫米級(jí)。同時(shí),顯微鏡下觀察均可見(jiàn)解理縫(圖版Ⅰ-8~Ⅰ-9)。

    (2)溶蝕縫特征

    花崗巖中發(fā)育的構(gòu)造裂縫為溶蝕孔與溶蝕縫的形成提供了條件,構(gòu)造縫起到滲流通道的作用,可加快溶蝕速度。研究區(qū)花崗巖沿裂縫溶蝕的現(xiàn)象較普遍,巖心觀察可見(jiàn)溶蝕縫。顯微鏡下觀察分布較多的溶蝕孔與溶蝕縫(圖版Ⅰ-10)。板巖中沿構(gòu)造縫發(fā)育少量溶蝕縫(圖版Ⅰ-11)。

    (3)溶蝕孔特征

    花崗巖溶蝕孔整體相對(duì)發(fā)育,主要為暗色礦物(黑云母、角閃石和少量長(zhǎng)石等)溶蝕或蝕變所致(圖版Ⅰ-12~Ⅰ-16)。一般沿裂縫周?chē)芪g較發(fā)育,局部見(jiàn)溶洞。板巖中基質(zhì)孔隙極不發(fā)育,更少見(jiàn)到溶蝕現(xiàn)象。

    昆北斷階帶處于昆侖山山前地帶,自新生代以來(lái),昆北斷階帶經(jīng)歷了多期次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈改造,斷裂非常發(fā)育。昆北斷裂是一條多期活動(dòng)主控逆斷裂[21],其衍生出眾多次級(jí)斷裂和裂縫?;◢弾r中的不穩(wěn)定暗色礦物以及鋁硅酸鹽礦物(長(zhǎng)石等)沿構(gòu)造裂縫或解理縫發(fā)生溶蝕,形成溶蝕孔、溶蝕洞和溶蝕縫。昆北斷階帶切6構(gòu)造帶花崗巖中鋯石定年顯示花崗巖的結(jié)晶時(shí)代為中—晚奧陶世,屬于加里東期巖漿侵入旋回[18];在海西—印支期全區(qū)都處于隆起剝蝕狀態(tài),沒(méi)有接受中生代沉積;從燕山運(yùn)動(dòng)至接受古近紀(jì)沉積期間,大約經(jīng)歷了180Ma的風(fēng)化淋濾,進(jìn)一步加大了溶蝕孔與溶蝕洞的發(fā)育,并增大了裂縫的張開(kāi)度,增加了儲(chǔ)集空間,提高了滲流能力,從而形成了豐富多樣的基巖儲(chǔ)集空間類(lèi)型。

    1.4孔隙結(jié)構(gòu)特征

    據(jù)切603井2塊花崗巖壓汞分析顯示,最大進(jìn)汞飽和度分別為24.76%和51.54%,退汞效率分別為1.12%和1.61%(表2),孔喉半徑分布顯示雙峰特征,這顯示了基巖中基質(zhì)儲(chǔ)層具有微喉道及小孔隙的結(jié)構(gòu)特征。雖然存在部分中型孔隙,但數(shù)量非常有限,整體孔喉半徑小且分布不均,儲(chǔ)層非均質(zhì)性強(qiáng)(圖3)。

    表2 柴達(dá)木盆地昆北斷階帶花崗巖儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)Table 2 Reservoir pore configuration of granite in the northern Kunlun fault zone,Qaidam Basin

    圖3 昆北斷階帶切603井花崗巖儲(chǔ)層毛管壓力曲線Fig.3 Capillary pressure curvesofgranite reservoirs from Qie603well in thenorthern Kunlun faultzone

    1.5物性特征

    (1)阻力系數(shù)模型:子彈的阻力系數(shù)取決于彈丸的速度、外形和姿態(tài)。各枚子彈的拋出速度差較小,對(duì)阻力系數(shù)影響不大;但拋出姿態(tài)不同,對(duì)阻力系數(shù)有一定影響。各子彈的阻力系數(shù)在一定范圍內(nèi)呈正態(tài)分布,該分布下的系數(shù)可表示為基本阻力系數(shù)與正態(tài)隨機(jī)量之和,如式(1)所示。

    巖心分析資料顯示,基巖基質(zhì)物性普遍較低,基巖儲(chǔ)層孔隙度為2.6%~4.6%,平均為2.42%;滲透率最大為6.5mD,最小為0.029mD,平均為0.595mD;基質(zhì)孔隙度普遍小于5%,其分布呈雙峰特征,代表部分基質(zhì)孔、部分溶蝕孔及裂縫的存在。個(gè)別井段孔隙度和滲透率均顯示為高值,主要處于微裂縫或風(fēng)化殼發(fā)育層段。

    2 基巖油氣藏形成有利條件分析

    2.1良好的油氣源條件

    基巖地層不具備生烴能力,基巖中油氣來(lái)自于上覆烴源巖地層,基巖油氣藏通常具有“新生古儲(chǔ)”型成藏特征。昆北斷階帶緊鄰柴西地區(qū)紅獅凹陷和扎哈泉—切克里克凹陷,這2個(gè)凹陷中下干柴溝組(E3)和上干柴溝組(N1)湖相烴源巖均十分發(fā)育,分布比較穩(wěn)定,有機(jī)碳含量較高,下干柴溝組下段(E31)與下干柴溝組上段(E32)的有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.08%~2.43%和0.02%~1.89%,平均值分別為1.04%和0.71%。上干柴溝組有機(jī)碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.01%~2.03%,平均值為0.50%[22];凹陷生烴潛力大,為昆北斷階帶的主要生烴凹陷。

    2.2豐富的儲(chǔ)集空間

    豐富的儲(chǔ)集空間為基巖內(nèi)油氣聚集創(chuàng)造了條件。昆北斷階帶基底巖性主要為花崗巖和板巖,花崗巖性脆,構(gòu)造縫發(fā)育,同時(shí)沿構(gòu)造縫易于產(chǎn)生長(zhǎng)石礦物溶蝕,形成溶蝕孔與溶蝕縫。因此,花崗巖儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間主要為構(gòu)造縫、溶蝕縫和溶蝕孔,儲(chǔ)集性能較好。板巖主要為變質(zhì)砂巖和變質(zhì)泥巖,巖性致密,主要發(fā)育構(gòu)造縫,且多數(shù)被方解石充填(圖版Ⅰ-3),沿構(gòu)造縫發(fā)育少量溶蝕縫,溶蝕孔不發(fā)育。同時(shí),花崗巖中長(zhǎng)石礦物的解理縫也可作為油氣的儲(chǔ)集空間(圖版Ⅰ-8)。

    2.3多樣的圈閉類(lèi)型

    (1)基巖風(fēng)化殼圈閉

    昆北斷階帶基巖風(fēng)化殼非常發(fā)育,特別是花崗巖體中的長(zhǎng)石容易受大氣淡水溶蝕和風(fēng)化,形成有效儲(chǔ)層。受差異風(fēng)化作用的影響,基巖隆起區(qū)極易形成巖性圈閉。上覆古近系(E)—新近系(N)泥巖為區(qū)域蓋層。

    從基巖巖心觀察發(fā)現(xiàn),在花崗巖頂部構(gòu)造帶存在厚度不等的風(fēng)化殼層,目前在切11井、切4井、切401井和切7井等均已證實(shí)。由于受古地貌的控制,風(fēng)化殼厚度平面分布不均,最大厚度可達(dá)50m。測(cè)井資料顯示,在不整合面之下,基巖頂部?jī)?chǔ)層孔隙度和滲透率均明顯好于下部層段,物性沿不整合面存在垂向分帶性。風(fēng)化殼在空間上具有三層結(jié)構(gòu),分別為風(fēng)化殘積層、半風(fēng)化層和未風(fēng)化巖石(圖4),其中半風(fēng)化層是有效的儲(chǔ)層,是風(fēng)化殼圈閉的重要組成部分。

    圖4 昆北斷階帶切401井花崗巖風(fēng)化殼結(jié)構(gòu)圖Fig.4 W eathering cruststructure ofgranite in Qie 401well in the northern Kunlun fault zone

    (2)基巖內(nèi)幕(裂縫)圈閉

    昆北斷階帶基巖中還存在一種基巖內(nèi)幕(裂縫)圈閉。由于研究區(qū)存在多期次斷裂活動(dòng),它們?cè)诨鶐r內(nèi)部產(chǎn)生一些構(gòu)造縫,并被上覆非滲透基巖層覆蓋,形成基巖內(nèi)幕圈閉。

    2.4良好的疏導(dǎo)體系

    斷裂與不整合面是研究區(qū)主要的疏導(dǎo)體系,溝通油源的主控?cái)嗔押推饌?cè)向封堵作用的次級(jí)斷裂是形成局部油氣富集高產(chǎn)的重要因素。繼承性的主控?cái)嗔褞?duì)區(qū)域地層厚度和局部構(gòu)造的發(fā)育均具有重要的控制作用。

    昆北斷階帶基巖內(nèi)油氣富集與不整合面密切相關(guān),基巖頂部不整合面由于長(zhǎng)期受風(fēng)化剝蝕和淋濾作用影響,地層孔隙連通性增強(qiáng);不整合面之下的地層經(jīng)歷風(fēng)化剝蝕和多期次構(gòu)造改造,增大了垂向連通性,提高了地層的孔隙度和滲透率,為油氣運(yùn)移和聚集均創(chuàng)造了條件。來(lái)自切克—扎哈泉生烴凹陷的油氣通過(guò)昆北斷裂運(yùn)移至昆北斷層上盤(pán),然后沿不整合面充注到各個(gè)圈閉中(圖5)。

    圖5 昆北斷階帶過(guò)切12井—切6井油藏剖面圖Fig.5 Reservoir profile acrossQie12 to Qie 6wells in the northern Kunlun faultzone

    3 油氣成藏主控因素分析

    3.1多期次活動(dòng)的斷裂

    區(qū)域性一級(jí)大斷裂明顯控制了昆北地區(qū)乃至整個(gè)柴西地區(qū)新生代盆地的形成與發(fā)育[14]。自新生代以來(lái),昆北斷階帶經(jīng)歷了多期次構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈改造,帶內(nèi)逆沖斷裂非常發(fā)育[14,22](參見(jiàn)圖1)。從斷裂的形成時(shí)間和對(duì)沉積的控制作用來(lái)看,柴西地區(qū)逆斷裂又分為同生逆斷裂(基底形成期—古新世—上新世早期)、后生—同生逆斷裂(下油砂山組沉積后—上油砂山組沉積前)和后生逆斷裂(中晚上新世—第四紀(jì))共3種類(lèi)型,其中同生逆斷裂主要發(fā)育于昆北斷階帶[21]。

    昆北斷階帶斷裂對(duì)基巖儲(chǔ)層發(fā)育和油氣聚集均具有明顯的控制作用,同時(shí)也是油氣縱向運(yùn)移的通道。①長(zhǎng)期活動(dòng)的同生逆斷裂提高了基巖儲(chǔ)層的發(fā)育程度。這些斷裂長(zhǎng)期活動(dòng),沿同生逆斷裂產(chǎn)生溶蝕孔與溶蝕縫,改善了基巖儲(chǔ)層的儲(chǔ)集性能。②斷裂派生出的裂縫是油氣聚集的主要場(chǎng)所。在古近紀(jì)逆沖擠壓作用過(guò)程中,特別是晚喜馬拉雅運(yùn)動(dòng)期間,柴達(dá)木盆地受南北向擠壓應(yīng)力控制[17-18],整體呈東部收斂、西部散開(kāi)的帚狀壓扭斷裂體系,此時(shí)形成的逆斷裂派生出許多小斷裂和裂縫,為油氣聚集提供了場(chǎng)所。從巖心統(tǒng)計(jì)來(lái)看,研究區(qū)基巖裂縫相當(dāng)發(fā)育,單位長(zhǎng)度巖心發(fā)育裂縫約30條。巖心觀察及成像測(cè)井統(tǒng)計(jì)均表明,研究區(qū)基巖中發(fā)育大量高角度裂縫,有效裂縫中占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的裂縫寬度為0.076~0.710mm,裂縫密度為1~30條/m,以網(wǎng)狀縫和斜交縫為主。裂隙率最大為0.129%,最小為0.043%,平均為0.082%。據(jù)成像測(cè)井資料統(tǒng)計(jì),裂縫的主方向?yàn)楸蔽鳌蠔|向。裂縫主要分布于主斷裂附近,由于構(gòu)造應(yīng)力的大量釋放,使基巖破碎,產(chǎn)生了大量的構(gòu)造裂縫系統(tǒng),有利于油氣聚集成藏。從目前基巖油氣顯示分析,油氣并非全聚集于基巖頂部,有些聚集于裂縫發(fā)育層段。③昆北斷階帶同生斷裂在基巖油氣運(yùn)聚中起輸導(dǎo)作用,其強(qiáng)烈活動(dòng)時(shí)期為E31—N21[23-24]。柴西地區(qū)烴源巖為下干柴溝組下段、下干柴溝組上段和上干柴溝組暗色泥巖[25-26],下干柴溝組下段和下干柴溝組上段烴源巖均在N1時(shí)開(kāi)始成熟,在N21時(shí)進(jìn)入生烴高峰期;上干柴溝組烴源巖在N21時(shí)開(kāi)始成熟,在N22時(shí)進(jìn)入生烴高峰期[26],因此N21時(shí)期為油氣成藏的關(guān)鍵時(shí)期,有利于油氣聚集成藏。④同生斷裂控制下的剝蝕古凸起是油氣富集優(yōu)勢(shì)區(qū)。同生斷裂邊活動(dòng),古凸起邊發(fā)育,位于油源區(qū)附近的同生古凸起有利于油氣聚集成藏,如切6構(gòu)造帶上的基巖油氣藏(參見(jiàn)圖5)。

    3.2不整合面及之下的風(fēng)化殼

    不整合是因地殼抬升并遭受風(fēng)化剝蝕而形成的上、下地層呈不連續(xù)接觸的關(guān)系,代表了后期地質(zhì)作用對(duì)前期沉積物不同程度的改造,且形成具有一定孔隙和滲透性的地層。不整合面及之下的風(fēng)化殼對(duì)基巖油氣藏的形成具有明顯的控制作用。①不整合面之下花崗巖年代古老,構(gòu)造運(yùn)動(dòng)使其長(zhǎng)期經(jīng)受抬升,并遭受風(fēng)化剝蝕與淋濾改造,形成巨厚風(fēng)化殼,進(jìn)而形成比較好的孔隙型花崗巖儲(chǔ)層,這是目前已發(fā)現(xiàn)花崗巖油氣田中最有利的孔、洞型儲(chǔ)層,是花崗巖油氣藏產(chǎn)能高、均質(zhì)性好,并能形成較大規(guī)模油氣藏的最重要因素。②不整合面是油氣橫向運(yùn)移的主要通道。油氣沿不整合面之下的滲透層橫向運(yùn)移時(shí)遇到適合的圈閉便聚集成藏,如切12與切11構(gòu)造帶上的基巖油氣藏(參見(jiàn)圖5)。

    4 結(jié)論

    (1)昆北斷階帶基巖油氣儲(chǔ)層巖性主要為花崗巖和板巖,花崗巖儲(chǔ)層的儲(chǔ)集空間主要為構(gòu)造縫、溶蝕縫和溶蝕孔,而板巖儲(chǔ)層的儲(chǔ)集空間主要為構(gòu)造縫。

    (2)昆北斷階帶基巖油氣成藏的有利條件為良好的油氣源,豐富的構(gòu)造縫、溶蝕縫和溶蝕孔等儲(chǔ)集空間,多樣的圈閉類(lèi)型和良好的輸導(dǎo)體系。

    (3)昆北斷階帶基巖油氣成藏的主控因素為多期次活動(dòng)的斷裂和不整合面及之下的風(fēng)化殼。

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    圖版Ⅰ

    (本文編輯:李在光)

    Characteristicsof basement reservoirsand hydrocarbon accumulation conditions in thenorthern Kunlun fault zone

    LIU Guizhen1,ZHANG Deshi2,LINengwu2
    (1.SchoolofEarth Science and Engineering,Xi'an Shiyou University,Xi'an 710065,China;2.Research Institute of Exploration and Development,PetroChina QinghaiOilfield Company,Dunhuang 763202,Gansu,China)

    Based on coreobservation,thin section identification,scanning electronmicroscopy analysis,logging data and physical properties,this paper studied the characteristicsof basement reservoirs and hydrocarbon accumulation conditionsin thenorthern Kunlun faultzone.The results indicate thatthebasementreservoirsaremainlyofgraniteand metamorphic slate,the reservoirspacesofgranitearemainlydissolved fractures,tectonic fracturesand dissolved pores,and themain reservoir spacesof slate is tectonic fractures.Themain conditionsofhydrocarbon accumulation in the basement rocks include good source conditions,rich reservoir spaces of tectonic fractures,dissolved fractures and dissolved pores,aswellasvarioustrapsand goodmigration system.Multi-stage faults,unconformity surfaceandweathering crustare thecontrolling factorsofhydrocarbon accumulation.

    basementreservoirs;fractured reservoirs;hydrocarbon accumulation;northern Kunlun faultszone

    TE122.2

    A

    1673-8926(2015)02-0062-08

    2014-07-09;

    2014-09-10

    陜西省教育廳專(zhuān)項(xiàng)科研計(jì)劃項(xiàng)目“鄂爾多斯盆地致密砂巖油藏儲(chǔ)層致密史研究”(編號(hào):12JK0488)與“起伏地表有限元法疊前逆時(shí)偏移研究”(編號(hào):13JK0845)及中國(guó)石油股份有限公司科研項(xiàng)目“昆北斷階帶變質(zhì)巖實(shí)驗(yàn)分析”(編號(hào):2009-81-05)聯(lián)合資助

    劉桂珍(1976-),女,博士,講師,主要從事沉積學(xué)和儲(chǔ)層地質(zhì)學(xué)的教學(xué)與科研工作。地址:(710065)陜西省西安市電子二路東段18號(hào)西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院。E-mail:liuguizhen509@xsyu.edu.cn。

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