库车前陆盆地克拉苏构造带的构造特征与油气

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库车坳陷克拉苏构造带中段三维变换构造特征

库车坳陷克拉苏构造带中段三维变换构造特征

库车坳陷克拉苏构造带中段三维变换构造特征边海光;李本亮;靳久强;田继强;陈竹新;管树巍【摘要】克拉苏构造带位于库车坳陷北缘,克拉1与克拉2构造是位于克拉苏构造带库姆格列木组膏盐岩下的背斜圈闭,而其钻探结果却完全不同。

通过构造地震解释和三维构造编图,认为两者之间存在构造变换作用,形成了构造调节带。

构造调节带导致克拉苏背斜复杂化,在克拉1与克拉2构造之间的侧接位置形成传递带,传递带以断裂和褶皱的形式存在,在传递带与克拉2构造之间形成了背斜调节带,该背斜调节带是克拉2构造主要的油气圈闭。

%Kelasu structural belt is located in the northern margin of Kuqa depression.Kela-1 structure and Kela-2 structure are anticlinal traps,which are under salt layer in Kumugeliemu formation of the Eogene in Kelasu structural belt.However,the drilling results are very different between the two structures.It shows that transition structure zone and structural accommodation zone exist between Kela-1 and Kela-2 structures by structural seismic interpretation and 3D structural models.The structural accommodation zone results in the complication of Kelasu anticline.At the side joint between the two structures forms transfer zone which occurs in forms of fault and fold.And anticlinal accommodation zone exists between the transfer zone and Kela-2 structure,which is the main oil-gas trap in Kela-2 structure.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2011(032)004【总页数】4页(P359-362)【关键词】库车坳陷;克拉苏构造带;三维构造建模;传递带;构造调节带;三维地震解释【作者】边海光;李本亮;靳久强;田继强;陈竹新;管树巍【作者单位】中国石油勘探开发研究院盆地构造与油气成藏重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院盆地构造与油气成藏重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院科研处,北京100083;中国石油勘探开发研究院地质所,北京100083;中国石油勘探开发研究院盆地构造与油气成藏重点实验室,北京100083;中国石油勘探开发研究院盆地构造与油气成藏重点实验室,北京100083【正文语种】中文【中图分类】P631.445.6近年来在对裂谷盆地和逆冲推覆构造带研究中,人们把目光逐渐投向构造沿走向的变化,文献[1]在研究挤压变形中褶皱-逆冲断层的几何形态时首次提出传递带的概念。

库车前陆盆地克拉苏构造带的构造特征与油气(1)解读

库车前陆盆地克拉苏构造带的构造特征与油气(1)解读

库车前陆盆地克拉苏构造带的构造特征与油气(1)克拉苏构造带位于库车前陆盆地的北侧,由浅部和深部两个层次的构造组成,上、下不同层次的构造具有不一致性。

浅部层次的构造主为断层传播褶皱、断层传播-滑脱褶皱,这些构造的突破断层发育,不利于油气的保存;深部层次的构造主为被动顶板双重构造、突发构造和断层转折褶皱,这些构造在走向上相互转变,构成了本区最有利的构造圈闭。

断裂是本区最重的构造,它不仅是烃源岩排烃的有效机制,而且是油气运移的通道。

关键词库车前陆盆地克拉苏构造带断层相关褶皱被动顶板双重构造构造与油气关系1 区域地质概况库车前陆盆地是塔里木盆地北缘的一个重构造单元,位于塔里木盆地与天山造山带交接部位,是一个叠置在二叠纪至三叠纪前陆盆地之上的新生代再生前陆盆地[1],其中主沉积了一套巨厚的陆相沉积。

三叠系为湖泊相沉积,边缘为三角洲相,中部为深湖相,包括砂岩、暗色泥岩和煤层,厚460~2 300m。

侏罗系为湖泊-沼泽相沉积,底部为厚层砂岩,中部为煤系,顶部为褐色砂岩、砾岩,厚330~2200m。

白垩系和第三系主为巨厚的河流相沉积,包括棕色、褐色砂岩、泥岩。

其中早第三纪库车前陆盆地的西部有短时海侵,下第三系在盆地西部为一套膏泥岩沉积。

白垩系和第三系总厚2000~6000m。

库车前陆盆地三叠系、侏罗系有成熟度适中、厚度大的腐植型生油岩,侏罗系煤系与下第三系膏泥岩是良好的区域性盖层,各岩系发育多套砂岩储层,多以原生孔隙为主,具有优良的储集条件。

总之,库车前陆盆地是一个中生代的生油坳陷,具有多套生储盖组合,主勘探目的层为白垩系、侏罗系和三叠系,其次为第三系。

1952年开始勘探工作。

1987年该油田因枯竭而废弃。

1995年在大宛齐构造上见工业油气流。

1997年底以来,先后在克拉2井、克拉3井、依南2井获高产工业油气流,使库车前陆盆地的勘探工作进入了一个新的阶段。

库车前陆盆地的地表构造由北向南可以划分为7个构造带:Ⅰ.北部边缘冲断带;Ⅱ.东风背斜带;Ⅲ.北部背斜带;Ⅳ.拜城-阳霞向斜带;Ⅴ.南部背斜带;Ⅵ.西南雁列背斜带;Ⅶ.南缘剪切伸展构造带。

库车坳陷克拉苏构造带西部原油地球化学特征研究

库车坳陷克拉苏构造带西部原油地球化学特征研究
2 . 2 类异 戊二烯 烷 烃 系列
原 油 中类 异 戊二 烯烷 烃主要 为植 烷 系列 ,植烷 系列 的组 成 特征与 烃 源岩 的沉积环 境密 切相 关Ⅲ ,克 拉 苏构 造带 西部 原油 姥植 比 ( P r / P h )大 于 1 . 5 ,说 明具 有 姥鲛 烷 占优 势 ,但 不 同含 油气 单 元 的原 油 姥 植 比不 同 ( 见表 1 ) 。大 北地 区原 油姥植 比变化较 大 ( 1 . 8 ~3 . 8 说 明) ,说 明该地 区的沉积 环境 由弱 氧化
[ 收稿 日期 ]2 0 1 2 —1 0—1 6 [ 基金项 目] 田家 。 十五 ’重点科技攻关课题 ( 2 O O l B A6 O 5 AO 2 — 0 3 — 0 2 . 0 4 ) 。 [ 作者简介]何海 ( 1 9 8 4 一 ) .男 , 硕士 生,现 主要从事石油地质及有机地球化学方面的研究工作 。
温度 3 0 0  ̄ C;载 气为 氦气 ,流速 为 1 . 0 4 ml / mi n ;检测 方式 为 全 扫描 ,电离 能量 为 7 0 e V,离 子源 温 度为
2 3 0 ℃
2 生 物 标 志 化 合物 特 征
2 . 1 正 构 烷 烃 系 列
研 究 区原 油 正 构 烷 烃 分 布 完 整 ,多 呈 单 峰 态 、前 锋 型 分 布 模 式 ,轻 组 分 占优 势 为特 征 ,原 油 中
C 2 r/ C z z +比值 在 2 . 0 4  ̄4 2 . 5 4之 间 ,且普遍大 于 4 . 0( 见表 1 ) ,可见该研究 区原 油为轻质油 或者凝析 油 。
另外 ,原油 C P I( 碳优势指 数)值在 1 . 0左右 ( 见表 1 ) ,没 有明显的碳数优 势 ,显示 出成熟原油 的特征 。

前陆盆地介绍(转载)概要

前陆盆地介绍(转载)概要
12. 刘树根,罗志立等,龙门山冲断代的隆升和川西前陆盆地的沉降。地质学报,1995,8,69 〔3〕,205~213
13. 张明山,陆内挤压造山带与陆内前陆盆地关系-以塔里木盆地北部与南天山为例,现代地质, 1997,12,11〔4〕 461~470
14. 金之钧,汤良杰,杨明慧等,陆源和陆内前陆盆地主要特征及含油气性争论,石油学报, 2023,1,25〔1〕8~18

下层序:烃源岩的主要来源

上层序:运聚成藏的主要场所
中国前陆盆地油气分布的根本规律
❖ 3.环青藏高原巨型盆山系的统一性。 外环含油气层较内环老。
塔西南
准格尔
库车
吐哈
酒泉
柴达木
鄂尔多斯盆地川西图片来源: 中国前陆盆地油气分布的根本规律
❖ 4.多期成烃,晚期成藏。
图片来源:宋岩、赵孟军、柳少波等,中国前陆盆地油气富集规律,地质评论,2023,52〔1〕85~92
前陆盆地简介及中国陆内前陆盆地油气分布 2023-3-19
主要内容
一、 前陆盆地的概念 二、 前陆盆地分类 三、 前陆盆地系统、逆冲构造样式、特征及演化 四、 中国前陆盆地的特征 五、 中国前陆盆地油气分布的根本特征及规律
前陆盆地的概念
前陆盆地: 发育在收缩造山带与相邻克拉通之间,平行于造山带,呈狭长
9.刘少锋,叠加于弧后前陆盆地挠曲沉降至上的另一类沉降——动力沉降,地学前缘, 2023,5,15〔3〕178~185
10.李斌,宋岩等,中国中部前陆盆地耦合关系分析,西南石油大学学报,2023,2,31〔1〕, 23~28
11.刘树根,童崇光,罗志立,川西晚三叠世前陆盆地的形成与演化,自然气工业, 1995,3,15〔2〕11~14

库车前陆盆地盐下冲断带构造变换特征

库车前陆盆地盐下冲断带构造变换特征

库车前陆盆地盐下冲断带构造变换特征能源;李勇;谢会文;石奎太;任承豪【摘要】库车前陆盆地是发育在南天山山前的中—新生代含盐前陆盆地,受造山作用、基底先存构造、盐岩分布等要素的影响,盆地内部具有明显的南北分带、东西分段变形特征,特别是位于库车前陆盆地北部克拉苏含盐前陆冲断带内发育多种类型构造变换带.利用最新的二维和三维地震及钻井、野外露头资料,分析总结了库车前陆盆地内前陆冲断带的变形样式及构造变换特征.研究结果表明,自南天山至盆地内部,库车前陆盆地具垂向分层变形特征,其中盐下冲断带主要集中于南天山至拜城凹陷,根据变形方式可以划分为3个变形带,分别为垂向抬升断褶带、斜向冲断楔形带及近水平挤压滑脱带;库车前陆盆地盐下冲断带可以分为乌什段、阿瓦特段、博孜段、大北段、克深段及克拉3段6个构造段,共发育走滑型、边缘型、生长型及混合型4类变换带.总体上看,东西向一级变换带多为走滑型及混合型,控制了构造带的分布,二级变换带多为边缘型及走滑型,控制了构造带内各构造段的差异分布,三级变换带多为生长型,控制了局部构造的分布.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2019(040)001【总页数】7页(P54-60)【关键词】库车前陆盆地;盐下冲断带;构造变换带;分段变形特征【作者】能源;李勇;谢会文;石奎太;任承豪【作者单位】中国石油大学克拉玛依校区,新疆克拉玛依834000;中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒841000;中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒841000;中国石油东方地球物理公司深海物探处,天津300457;中国石油东方地球物理公司西南物探分公司,成都610213【正文语种】中文【中图分类】TE111.2库车前陆盆地是发育在南天山山前的中—新生代沉积盆地[1]。

前人研究表明该类型前陆盆地主要表现为陆内前陆盆地[2-4]、含盐前陆盆地[5-8]及多期叠合盆地[9-10]特征。

库车前陆盆地大地热流分布特征

库车前陆盆地大地热流分布特征

新近系 新近系 新近系 新近系 白垩系 新近系 新近系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 白垩系 奥陶系 奥陶系 奥陶系 奥陶系 奥陶系 奥陶系 奥陶系 石炭系 石炭系 石炭系 志留系 志留系 志留系 志留系 志留系 奥陶系 奥陶系 寒武系 前寒武系 前寒武系 寒武系 寒武系 前寒武系 寒武系 寒武系
K
m (t)
=K m (22) t
2 95 +273
(2)
K w(t) K w(t)
=0. =0.
56 +0. 003t 0 ≤t 442 +0. 0519 lnt t
≤50 ℃ ≥50 ℃
(3)
80
石油勘探与开 发 中国国家天然气科技攻关 20 年学术研讨会论文专辑 Vo l. 32 No . 4
40
YH
747. 61
41 YH 7x-1 48. 23
LX 1
47. 13
42 YH301 46. 96
LT1
45. 61
43 YH302 47. 49
LT2
52. 44
44 YH303 47. 93
DH 12
44. 48
45 YH11
49. 56
YM6
39. 31
46 DH21
45. 05
YM 11
热流值 (mW / m2)
41. 59 40. 37 39. 43 38. 69 51. 28 47. 28 52. 35 45. 5 46. 49 48. 03
YT1
36. 91
37
YH4
49. 94
YT2
36. 09

塔里木盆地库车坳陷克拉苏构造带古近系膏盐岩盖层演化与圈闭有效性

塔里木盆地库车坳陷克拉苏构造带古近系膏盐岩盖层演化与圈闭有效性卓勤功;李勇;宋岩;杨宪彰;赵孟军;方世虎;柳少波;鲁雪松【摘要】膏盐岩层是含油气盆地良好的区域盖层,但不是完美的盖层。

研究表明,膏盐岩具有“低温脆变、高温塑变”特征,构造挤压背景下膏盐岩盖层的封闭性随埋深而演化,大于3000~3200 m 的埋藏深度是克拉苏构造带膏盐岩盖层封闭的关键。

克拉苏构造带盐下圈闭成藏有效性因盖层封闭性演化不同而异,克拉苏区带盖层封闭的关键时间为库车中晚期,以勘探盖层埋深超过3200 m 的完整背斜圈闭为主;克深区带盖层封闭的关键时间为库车早中期,在断层侧向封堵时盐下断块、断背斜等圈闭均可聚集油气。

研究成果与勘探现状吻合,并有利于提高勘探成功率。

%Saline deposits are good regional cap rocks in petroliferous basins, yet not perfect. Research shows that saline deposits are characterized by “embitterment at low temperature and plastic deformation at high tempera-ture”. The sealing capacity of saline deposits changes with burial depth, and the depth from 3 000 to 3 200 m is critical to the capping effectiveness of saline deposits in the Kelasu tectonic zone. The effectiveness of subsalt trap accumulations is influenced by the evolutionof saline deposits. The key time for the closing of cap rocks in the anti-cline zone of Kesalu is the middle and late Kuqa periods, and the main exploration targets are the complete anti-cline traps buried over 3 200 m deep. In the deep zone of Kelasu, the key time for the closing of cap rocks is the early and middle Kuqa periods, and petroleum may be trapped in subsalt blocks and broken anticlines when faults are laterally sealed.Research fits the status of exploration, and helps to improve exploration success rate.【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】6页(P42-47)【关键词】膏盐岩盖层;封闭能力;脆塑性;圈闭有效性;克拉苏构造带;库车坳陷;塔里木盆地【作者】卓勤功;李勇;宋岩;杨宪彰;赵孟军;方世虎;柳少波;鲁雪松【作者单位】中国石油勘探开发研究院,北京 100083;中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000;中国石油勘探开发研究院,北京 100083;中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆库尔勒 841000;中国石油勘探开发研究院,北京 100083;中国石油勘探开发研究院,北京 100083;中国石油勘探开发研究院,北京 100083;中国石油勘探开发研究院,北京 100083【正文语种】中文【中图分类】TE122.2世界上许多含油气盆地中油气藏的形成与膏盐岩层有关,其中334个大油气田中盖层为盐岩、石膏的占33%[1],66个有膏盐岩分布的含油气盆地拥有全世界一半以上的探明储量[2]。

库车坳陷克拉苏构造带油气动态成藏过程及其勘探启示

t y o f g y p s u m c a p r o c k e n h a n c e d,f a ul t s t h r o u g h s a l t s d i s a pp e a r e d,a nd h i g h— ma t u r e a n d o v e r - ma t u r e o i l s a e c u mu- l a t e d a g a i n i n s ub s a h t r a p s .T he Bo z i s e g me n t o f t h e Ke l a s u s t uc r t u r a l b e l t ha s g r e a t e x p l o r a t i o n p o t e n t i a l ,a n d
Ma y , 2 0 1 3
d o i : 1 0. 1 1 7 8 1 / s y s y d z 2 0 1 3 0 3 2 4 9
库 车坳 陷克 拉 苏 构 造 带
油 气 动 态 成 藏 过 程 及 其 勘 探 启 示
马玉杰 , 卓勤功 , 杨宪彰 , 方世虎 , 唐雁刚 , 郭小文 , 王 媛 , 姜 林
Ma Y u j i e , Z h u o Q i n g o n g , Y a n g X i a n z h a n g ,
F a n g S h i h u ,T a n g Ya n g a n g ,G u o Xi a o we n ,W a n g Y u a n ,J i a n g L i n

2 5 0・
石 油 察 量 参 弛

第3 5卷
表 1 库 车 坳 陷 克 拉 苏 构 造 带 原油和天然气成熟度 ( 。 ) 数 据

库车坳陷天然气地球化学特征及成因类型

库车坳陷天然气地球化学特征及成因类型周霞;包建平【摘要】通过统计分析库车坳陷不同构造带天然气样品得出以下结论:大北-克拉苏构造带天然气中烃类气体含量高达98%,占绝对优势,干燥系数大于0.95,属干气;而前缘隆起带天然气中烃类气体含量相对较低,干燥系数分布范围为0.70~0.95,属湿气.大北-克拉苏构造带天然气烃类碳同位素组成偏重;而前缘隆起带天然气烃类碳同位素组成偏轻.大北-克拉苏构造带天然气属过成熟天然气,其源岩镜质组反射率R.值为1.62%~2.5%;前缘隆起带天然气则处于成熟-高成熟阶段,R.值为1.0%~1.5%.根据以上地球化学参数判定库车坳陷大北-克拉苏构造带天然气为腐殖型的过成熟热裂解气;前缘隆起带天然气为腐殖型的成熟-高成熟热降解气.【期刊名称】《石油地质与工程》【年(卷),期】2011(025)002【总页数】4页(P9-12)【关键词】干燥系数;碳同位素;成熟度;天然气;库车坳陷【作者】周霞;包建平【作者单位】油气资源与勘探技术教育部重点实验室·长江大学,湖北荆州,434023;油气资源与勘探技术教育部重点实验室·长江大学,湖北荆州,434023【正文语种】中文【中图分类】TE112.113库车坳陷是典型的前陆盆地,具有良好的油气远景。

三次资评表明,库车坳陷的天然气资源量为3.16×1012m3,截至2007年底,天然气的探明储量为5.40×1011m3,预测储量为3.77×1011m3,可知库车坳陷具有巨大的勘探潜力[1]。

因此,研究库车坳陷天然气的成因,对进一步认识库车坳陷天然气的形成与分布具有重要的地球化学意义,同时也将为库车坳陷天然气的深入勘探和资源量的预测提供地球化学信息。

库车坳陷位于塔里木盆地北缘,北倚南天山褶皱造山带,南接塔北戈壁和塔里木河中游流域,具有“四带三凹”的基本地质构架(图1)。

库车坳陷主要发育有湖相泥岩和煤系源岩两类烃源岩,湖相泥岩主要发育在上三叠统黄山街组和中侏罗统恰克马克组;煤系源岩则主要集中分布在上三叠统塔里奇克组、中侏罗统克孜勒努尔组和下侏罗统阳霞组;侏罗和三叠系两套烃源岩的干酪根属Ⅲ型(H/C原子比大部分小于1),其中恰克马克组大部分湖相泥岩干酪根属Ⅱ1型和Ⅱ2型(H/C原子比 =1-1.45);它们是库车坳陷油气的主要来源[2]。

库车前陆盆地分析


图18 库车油气系统中生界有机质类型图解
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五、库车前陆盆地生油层、储层、盖层分析
图19库车油气系统成藏时间表
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五、库车前陆盆地生油层、储层、盖层分析
1.主要生油层{2}
库车坳陷的烃源岩主要发育在三叠系俄霍布拉 克组(T1eh)、克拉玛依组(T2-3k)、黄山街组(T3h)和塔 里奇克组(T3t)和侏罗系阳霞组(J1y)、克孜勒努尔组 (J2k)、恰克马克组(J2q)、齐古组(J3q)、喀拉扎组(J3k)。 库车坳陷主要发育3 套湖相源岩:克拉玛依组标志层 段(T2-3k3),黄山街组(T3h)和恰克马克组(J2q);3 套煤 系源岩:塔里奇克组(T3t),阳霞组(J1y)和克孜勒努尔 组(J2k)。值得指出的是,湖相源岩中除了恰克马克组 (J2q)为较典型的湖相腐泥型源岩外,克拉玛依组和黄 山街组主体仍是腐殖型源岩
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五、库车前陆盆地生油层、储层、盖层分析
2.主要储盖组合{3}
通过对库车坳陷的勘探发现, 天然气都保存在第三系以下地层中, 这主要得益于 广泛分布的第三系两套巨厚膏(盐) 岩和侏罗系煤系地层所形成的非常优良的3 套区域盖层。这些盖层覆盖了整个库车坳陷, 并与其下的砂岩组成了3 套区域 性储盖组合,成为坳陷内主要的勘探目标层段
7.前缘隆起带
南界为轮台断裂带—英买断裂带,呈北东东向延伸,西宽东窄,发育一系 列正断层,负反转断裂和逆冲断层以及他们的相关背斜构造,已经找到的 一批(油)气田多与正断层有关,前隆起带可进一步分为呀哈断裂带、轮 台断裂构造带和羊塔克—英买构造带。
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五、库车前陆盆地生油层、储层、盖层分析
洲曲 流 河 三 角
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库车前陆盆地克拉苏构造带的构造特征与油气摘要克拉苏构造带位于库车前陆盆地的北侧,由浅部和深部两个层次的构造组成,上、下不同层次的构造具有不一致性。

浅部层次的构造主要为断层传播褶皱、断层传播-滑脱褶皱,这些构造的突破断层发育,不利于油气的保存;深部层次的构造主要为被动顶板双重构造、突发构造和断层转折褶皱,这些构造在走向上相互转变,构成了本区最有利的构造圈闭。

断裂是本区最重要的构造,它不仅是烃源岩排烃的有效机制,而且是油气运移的通道。

关键词库车前陆盆地克拉苏构造带断层相关褶皱被动顶板双重构造构造与油气关系1 区域地质概况库车前陆盆地是塔里木盆地北缘的一个重要构造单元,位于塔里木盆地与天山造山带交接部位,是一个叠置在二叠纪至三叠纪前陆盆地之上的新生代再生前陆盆地[1],其中主要沉积了一套巨厚的陆相沉积。

三叠系为湖泊相沉积,边缘为三角洲相,中部为深湖相,包括砂岩、暗色泥岩和煤层,厚460~2 300m。

侏罗系为湖泊-沼泽相沉积,底部为厚层砂岩,中部为煤系,顶部为褐色砂岩、砾岩,厚330~2200m。

白垩系和第三系主要为巨厚的河流相沉积,包括棕色、褐色砂岩、泥岩。

其中早第三纪库车前陆盆地的西部有短时海侵,下第三系在盆地西部为一套膏泥岩沉积。

白垩系和第三系总厚20XX~6000m。

库车前陆盆地三叠系、侏罗系有成熟度适中、厚度大的腐植型生油岩,侏罗系煤系与下第三系膏泥岩是良好的区域性盖层,各岩系发育多套砂岩储层,多以原生孔隙为主,具有优良的储集条件。

总之,库车前陆盆地是一个中生代的生油坳陷,具有多套生储盖组合,主要勘探目的层为白垩系、侏罗系和三叠系,其次为第三系。

1952年开始勘探工作。

1987年该油田因枯竭而废弃。

1995年在大宛齐构造上见工业油气流。

1997年底以来,先后在克拉2井、克拉3井、依南2井获高产工业油气流,使库车前陆盆地的勘探工作进入了一个新的阶段。

库车前陆盆地的地表构造由北向南可以划分为7个构造带:Ⅰ.北部边缘冲断带;Ⅱ.东风背斜带;Ⅲ.北部背斜带;Ⅳ.拜城-阳霞向斜带;Ⅴ.南部背斜带;Ⅵ.西南雁列背斜带;Ⅶ.南缘剪切伸展构造带。

这些构造带是新第三纪-第四纪统一的南北向水平挤压作用的产物,是库车再生前陆逆冲带由北向南渐次扩展的结果。

克拉苏构造带位于库车前陆盆地中部北侧,主要是根据地震剖面确定的地下构造,它对应着地表构造的东风背斜带、北部背斜带和拜城-阳霞向斜带。

克拉苏构造带西起卡普沙良河西约15km,东至克孜勒努尔沟东侧15km,北起东风背斜带南侧向斜,南抵拜城-阳霞向斜带北部,即东经81°30′~83°29′和北纬41°50′~42°08′所圈定的范围。

2 克拉苏构造带的构造特征克拉苏构造带的地面构造克拉苏构造带的地面构造由南、北两个背斜带组成,北背斜带自西而东由库姆格列木背斜、巴什基奇克背斜和坎亚肯背斜构成。

南背斜带自西而东由吐孜玛扎背斜、喀桑托开背斜、吉迪克背斜构成。

上述各背斜均以N80°E左右的走向呈直线状延伸,其首尾相连或稍有错开,只有喀桑托开背斜的中段呈向南凸出的弧形(图1)。

地表所见的这些背斜以断层传播褶皱(faultpropagation fold)[2]为主,其次为断层传播滑脱混生褶皱(hybrid faultpropagation/detachment fold)[3]、滑脱褶皱(detachment fold), 还有少量断层转折褶皱(fault-band fold)[4]。

上述不同类型的褶皱在空间上相互转化。

库姆格列木背斜为一断层传播褶皱,中段和东段属于典型的断层传播滑脱混生褶皱。

背斜核部断层构造发育,但背斜的东、西两个倾状端保存完整。

背斜西段倾向北的陡倾逆断层,是由形成断层传播背斜的缓倾逆断层,从断层端线向背斜的前翼打开形成的正向突破断层。

中段、东段倾向北的陡倾逆断层,是由形成断层传播滑脱混生背斜的缓倾逆断层,从断层端线或断坡上的某一点向背斜的后翼打开形成的反向突破断层(表1,图1,图2a)。

表1 克拉苏构造带的构造特征Table 1The structural characteristics of Kelasu tectonic zone图1 克拉苏构造带构造略图Simplified structure map of Kelasu tectonic zone1.逆断层;2.深部背斜;3.地表背斜;4.浅部正向、反向断层传播褶皱;5.浅部断层转折褶皱;6.浅部滑脱褶皱;7.深部被动顶板双重构造;8.深部断层转折褶皱;9.深部断层传播褶皱;10.浅部断层传播滑脱混生褶皱;11.深部被动顶板双重构造和突发构造巴什基奇克背斜是一典型的断层传播褶皱,南翼地层直立或高角度南倾,北翼地层向北缓倾。

背斜轴部发育的北倾逆断层,是形成该断层传播褶皱的逆断层从断层端线向背斜前翼打开形成的突破断层(表1,图1,图2d)。

图2 克拉苏构造带构造剖面图Structure section of Kelasu tectonic zonea.库姆格列木背斜东段剖图;b.坎亚肯背斜中段剖面图;c.喀桑托开背斜中段剖面图;d.巴什基奇克背斜中段剖面图;e.吐孜玛扎背斜中段剖面图坎亚肯背斜是巴什基奇克背斜的东延部分,总体上为一滑脱褶皱,但其西段为断层传播滑脱混生褶皱,反映了褶皱类型在空间上沿走向的转化。

坎亚肯背斜核部发育的倾向南、倾角陡的逆断层是反冲断层,与巴什基奇克背斜核部发育的正向突破断层具有不同特征。

尽管它们在走向上相连,但并非是一条断层。

通过剖面研究推测坎亚肯背斜的滑脱层为侏罗系上部的泥岩或中部煤层,但西部较浅,东部较深(表1,图1,图2b)。

吐孜玛扎背斜是一个南翼陡倾、北翼缓倾的断层传播褶皱,背斜核部、向北陡倾的逆断层是由隐伏于地下的缓倾逆断层从断层端线(fault tip)向背斜核部打开的正向突破断层(图1,图2e)。

由于强烈的挤压作用,使沿断层分布的下第三系膏泥岩组合发生底辟作用,形成盐穿刺构造,在背斜的东端甚至引起上盘第四系西域组地层的直立或倒转(表1)。

喀桑托开背斜西段是典型的断层传播滑脱混生褶皱,西端和中段皆为断层传播褶皱,东段为断层转折褶皱。

背斜的中段发育规模较大的正向突破断层和和规模较小的反向突破断层,使背斜的中段有较大的位移量而呈向南凸出的弧形,形成断层传播褶皱(图2c),而背斜的西段由于运动受阻形成了典型的断层传播滑脱混生褶皱。

东段因位移向南传递而形成断层转折褶皱(表1,图1)。

吉迪克背斜表现为向南逆冲的缓倾盲断层控制的断层转折褶皱。

由地面出露的背斜平顶宽度以及两翼地层产状,结合地震剖面中所表现出的下盘断坡、上盘断坡反射特征,确定吉迪克背斜的地面构造是由发育于康村组底部或吉迪克组顶部的逆断层所形成的断层转折褶皱(表1,图1)。

克拉苏构造带的地下构造克拉苏构造带的地下构造是由被动顶板双重构造(passive-roof duplex)和相互叠置的断层转折褶皱构成的复杂构造带,从未出露地表。

克拉苏构造带的地下构造为两个大型构造,即克拉苏背斜和巴深背斜。

克拉苏背斜克拉苏背斜的中、西段位于地面的北背斜带和南背斜带之间的向斜带之下,主要为被动顶板反向逆断层和一系列较大规模的台阶状逆断层构成的被动顶板双重构造(构造三角带)[5,6,7],在克拉2井附近还发育突发构造(pop up)[8](图3,图4)。

东段位于喀桑托开背斜、吉迪克背斜之下,主要为简单的断层转折褶皱或相互叠置的断层转折褶皱构成(图1,表1)。

克拉苏背斜西段的台阶状逆断层F4—F7的断距(即F4、F5、F6、F7断距之和)为~,背斜高度为5006~7148m,背斜顶部下第三系底的埋深为2362~4089m,其中有两个高点,一个高点在线上,埋深2362m,即克拉1井的构造高点,另一个高点在BC95179线上,埋深2562m,即克拉4构造高点。

在BC95179线(图3)上,克拉苏背斜主要受断层F4、F5、F7控制,断层倾角28°~30°。

F4下盘断坡切过下第三系下部、白垩系和侏罗系的上部,后断坪在侏罗系中部,中断坪在下第三系中,因受F5侵位变形而呈背形。

F5和F7下盘断坡也切过下第三系下部、白垩系和侏罗系,F5的后断坪可能位于侏罗系的底部,F5受F7侵位而变形。

在线上,克拉苏背斜受断层F4、F5、F6、F7控制,断层F4、F5倾角22°左右,下盘断坡切过下第三系的下部、白垩系和侏罗系。

断层F6、F7倾角25°左右,下盘断坡切过的地层也为下第三系下部、白垩系和侏罗系。

图3 BC95179线地震剖面解释图(位置见图1,地震剖面来自塔里木石油勘探开发指挥部)Geological interpretation of seismic profile of BC95179(For lo cation see Seismic profile from Tarim Petroleum and Develop ment Bureau)Q.第四系;N1k.上第三系康村组;N1j.上第三系吉迪克组;E.下第三系;K.白垩系;PreK.前白垩系;T5.上第三系康村组底界;T6.上第三系吉迪克组底界;T7.下第三系膏盐顶界;T8.下第三系膏盐底界;T8-2.白垩系底界;F0、F2、F12、F3、F4、F5、F7、F8为断层编号克拉苏背斜中段的台阶状逆断层F4—F7的断距为~,背斜高度为4185~5510m,背斜顶部下第三系底的埋深为3552~4198m,背斜高点在BC95226线和BC95230线上,埋深分别为3552m和3573m。

在BC95230线,克拉苏背斜主要由逆断层F4、F5、F7(断层倾角28°左右)与反向逆断层F0所构成的被动顶板双重构造和断层F4与反向逆断层F24所构成的突发构造共同控制(图4)。

图4 BC95226地震剖面解释图(位置见图1)Geological interpretation of seismic profile of BC95226 (For location see )Q.第四系;N2k.上第三系库车组;J.侏罗系;F42、F24、F34为断层编号,其它代号与图2相同克拉苏背斜东段是由F4和F7所构成的断层转折褶皱(图1),断层下盘断坡切过下第三系下部、白垩系和侏罗系地层,倾角28°左右,断距较小(570m),就是说在三叠系、侏罗系生油层与储层之间有一套盖层。

克拉苏构造带中被动顶板双重构造的断裂无疑切到了生油层,这些断裂可以作为油气运移的通道。

但必须注意,与断裂作用相伴随的被动顶板双重构造的每一岩片都可以看作断层转折褶皱,其上盘断坡对油气的运移并非有利,特别是在储层与生油层之间存在巨厚泥岩盖层的情况下(图6)。

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