松辽盆地古龙凹陷青一段沉积特征及有利勘探区
松辽盆地古龙凹陷青一段沉积特征及有利勘探区

松辽盆地古龙凹陷青一段沉积特征及有利勘探区陈方文;卢双舫;黄振凯;王文文;谢舟;肖红【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(044)005【摘要】利用高分辨率层序地层学原理建立松辽盆地古龙凹陷青山口组地层格架,结合岩心、测井、录井和地震反演等对古龙凹陷青一段沉积特征进行研究.研究结果表明:古龙凹陷青山口组地层划分为3个中期旋回和6个短期旋回,其中青一段地层对应1个中期下降半旋回(MSCl)和2个短期旋回(SSC1和SSC2);青一段地层主要发育湖泊三角洲、湖底扇和湖泊等沉积体系,凹陷西侧湖泊三角洲体系范围和规模比凹陷东侧湖泊三角洲体系的大,短期旋回SSC1中湖泊三角洲体系的范围要比SSC2的略大,而湖底扇体系的规模则要比SSC2的略小;在凹陷中心湖底扇沉积区域有利于形成砂岩透镜体油藏,在凹陷两侧三角洲前缘发育区域主要寻找断层-岩性油藏.【总页数】9页(P1955-1963)【作者】陈方文;卢双舫;黄振凯;王文文;谢舟;肖红【作者单位】中国石油大学(华东)非常规油气与新能源研究院,山东青岛,266580;中国石油大学(华东)非常规油气与新能源研究院,山东青岛,266580;中国石油勘探开发研究院,北京,100083;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318【正文语种】中文【中图分类】TE121【相关文献】1.松辽盆地古龙凹陷上白垩统浊积岩沉积与成藏特征 [J], 张博远;杨可薪;张顺2.酒西盆地青西凹陷下白垩统沉积特征与有利勘探区预测 [J], 文华国;郑荣才;叶泰然;高红灿;汪满福3.松辽盆地古龙凹陷泉头组坡折带特征及其对沉积层序的控制作用 [J], 王一同;张顺;林春明;杨知盛4.陆相泥页岩层系岩相特征与页岩油富集条件——以松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组一段富有机质泥页岩为例 [J], 柳波;石佳欣;付晓飞;吕延防;孙先达;巩磊;白云风5.松辽盆地古龙凹陷青一段细粒沉积岩旋回地层分析及沉积充填响应特征 [J], 林铁锋;白云风;赵莹;程心阳;吕建才;刘召因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
松辽盆地青山区块石油地质特点和勘探

松辽盆地青山区块石油地质特点和勘探摘要:本文研究了松辽盆地青山区块的石油地质特点,研究区总体呈下水、上油的油水分布特点,以断层岩性和岩性构造油藏为主。
区内扶余油层油气成藏受成熟烃源岩、青山口组一段超压、优势运移通道和储集条件控制。
按照上述认识明确了研究区下一步的勘探方向,有效地指导了该区的油气勘探。
关键词:石油地质特点油气成藏主控因素近2年对松辽盆地青山区块研究区开展石油地质综合研究,D9 ,D24 ,D25和D32井于扶余油层获得工业油流,给该区油气勘探带来了良好的勘探前景。
由于本区勘探程度低、探井成功率不高,很有必要对其石油地质特点进行综合分析,总结油气聚集规律,从而有效地指导本区的勘探部署工作。
一、地质背景松辽盆地是大型陆相断陷-坳陷型盆地,具有先断后坳的双层结构。
勘探证实,盆地内发育上、中、下和深部4套白要系含油气组合,即上部含油组合:黑帝庙油层(姚江组三段一四段);中部含油组合;萨尔图油层(姚家组二、三段)、葡萄花油层(姚家组一段)和高台子油层(青山口组二、三段);下部含油组合:扶余和杨大城子油层(泉头组三、四段);深部含气组合:泉头组一、二段和以下地层川。
研究区构造属于松辽盆地北部中央坳陷区三肇凹陷的北部,西接大庆长垣,东邻明水阶地,北为黑鱼泡凹陷。
研究区构造面貌总体呈东、北部高中间低的向斜构造,勘探面积约1350 km2。
二、石油地质特点1.构造演化特点松辽盆地经历了晚侏罗世地慢上隆、陆壳坳陷,早白要世大规模岩浆上涌、引张裂陷,晚白奎世盆地挤压、构造反转和新生代较小幅度伸展断陷等多阶段的构造演化。
本次研究的目的层为泉头组四段(扶余油层一组,以下简称F工油层),隶属于松辽盆地演化的坳陷阶段沉积。
2.烃源岩特点本区烃源岩为青山口组一段暗色泥岩,泥岩主要分布在研究区内部,厚度在80m左右,东部和南部暗色泥岩厚度相对较薄,在50m左右。
松辽盆地青山口组一段泥岩有机质丰度相对较高,其数量之高不亚于海相生油岩,为烃源岩的形成和演化提供了很好的条件。
松辽盆地青山口组一段油页岩成矿条件及有利目标区分析

松辽盆地青山口组一段油页岩成矿条件及有利目标区分析张静平;唐书恒;吕建伟;解慧;吴敏杰;郭东鑫;陈江【期刊名称】《地学前缘》【年(卷),期】2012(019)001【摘要】Based on the drilling data,log information,seismic data and testing results,this paper studied the forming condition and favorable area of oil shale hosted in the 1st member of Qingshankou formation in Songliao basin.The results showed that the maximum thickness of the oil shale in the 1st member of Qingshankou formation reaches 15m,and the burial depth ranges from dozens of meters to 2000m.The burial depth of oil shale within Nong'an-Denglouku at southeastern Songliao basion is less than 500m.In addition,three thirdorder sequences are identified in Qingshankou formation.Oil shale in the 1st member of Qingshankou formation is formed in subsiding semi-circle of SQ1,depositing in deep lacustrine environment.According to the general exploration degree of the study area,two parameters are involved in the evaluating system:thickness as geological parameter,burial depth as exploiting parameter,and the additional parameter oil content as a reference.This paper established the evaluating system for favorable areas of oil shale in the 1st member of Qingshankou Formation.The evaluating result is as follows:type A areas are Nong'an-Zengsheng-ChangchunlingChaoyanggou and northeast of Baicheng;type B area is thesouthern Denglouku arch;type C area is the outer part of Nong'an-Zengsheng-Changchunling-Chaoyanggou.%基于钻井、测井、地震及分析化验资料,开展了松辽盆地青山口组一段油页岩成矿条件及有利目标区分析。
松辽盆地古龙页岩油资源潜力及勘探方向

ly, the shale oil resource of Qijia⁃Gulong area and that of Daqing Changyuan and Sanzhao area is 60 58 × 10 8 t and
bodies, the organic matter in shale is enriched. During the burial evolution, the degree of thermal evolution gradu⁃
ally increases. The organic matter begins to produce and expel a large number of hydrocarbons with R o ≥0 75%,
3 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院, 黑龙江 大庆 163712)
摘要: 以松辽盆地北部青山口组古龙页岩油为研究对象, 通过大量岩心实验数据分析, 研究了古龙页岩油形成的地质条件,
优选了页岩油发育有利区评价, 在此基础上分层、 分类明确了页岩油资源量, 探讨了松辽盆地北部古龙页岩油下一步勘探
the shale oil resource by the methods of stratification and classification was identified and the next exploration direc⁃
tion of Gulong shale oil in Songliao basin was discussed. The research shows that Gulong shale in Songliao Basin is
松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组页岩油储层中微米孔缝特征及油气意义

第36卷第3期2024年5月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.36No.3May 2024收稿日期:2023-03-13;修回日期:2023-08-22;网络发表日期:2023-11-09基金项目:中国石油天然气股份有限公司科技重大专项“大庆古龙页岩油勘探开发理论与关键技术研究”(编号:2021ZZ10)及黑龙江省“百千万”工程科技重大专项“松辽盆地北部古龙页岩油成藏条件及甜点分布规律研究”(编号:2020ZX05A01)联合资助。
第一作者:何文渊(1974—),男,博士,教授级高级工程师,主要从事石油地质和油气勘探开发方面的研究工作。
地址:(100032)北京市西城区阜成门北大街6-1,国投大厦D 座。
Email :*********************。
通信作者:钟建华(1957—),男,博士,教授,主要从事沉积学和构造地质学方面的研究与教学工作。
Email :957576033@ 。
文章编号:1673-8926(2024)03-0001-18DOI :10.12108/yxyqc.20240301引用:何文渊,赵莹,钟建华,等.松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组页岩油储层中微米孔缝特征及油气意义[J ].岩性油气藏,2024,36(3):1-18.Cite :HE Wenyuan ,ZHAO Ying ,ZHONG Jianhua ,et al.Characteristics and significance of micron pores and micron fractures in shaleoil reservoirs of Cretaceous Qingshankou Formation in Gulong sag ,Songliao Basin [J ].Lithologic Reservoirs ,2024,36(3):1-18.松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组页岩油储层中微米孔缝特征及油气意义何文渊1,赵莹2,钟建华3,4,孙宁亮3(1.中国石油国际勘探开发有限公司,北京100032;2.黑龙江省陆相页岩油重点实验室,黑龙江大庆163712;3.东北大学海洋工程研究院,河北秦皇岛066004;4.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580)摘要:通过岩心观察、薄片鉴定、电子背散射、二次成像及能谱分析等多种实验手段,对松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组页岩油储层中的微米孔和微米缝进行了研究。
松辽盆地古龙页岩油富集规律及有利区分布

松辽盆地古龙页岩油富集规律及有利区分布林铁锋;王瑞;张金友;刘召;白云风;程心阳;刘鑫;吕建才;马生明;李昕【期刊名称】《大庆石油地质与开发》【年(卷),期】2024(43)3【摘要】近年的勘探开发实践已经证实松辽盆地白垩系发育的页岩油资源潜力巨大,但页岩油富集规律不清、有利区分布不明的问题制约了古龙页岩油勘探开发的快速推进。
基于古龙全区多口井的取心及全面实验分析,系统开展页岩油含油性、储集性以及动用条件分析,明确页岩油富集分布规律,建立有利区划分标准,系统评价了松辽盆地齐家−古龙凹陷页岩油有利区。
结果表明:沉积背景控制了页岩矿物组分及薄夹层岩性纵向上的规律性;明确了烃源岩丰度及热演化程度控“油”,有机质生烃演化及成岩演化控“储”,核磁可动孔隙度和脆性矿物含量控“动用”的富集可动主控要素。
古龙页岩油纵向上在下部的Q_(1)—Q_(4)油层以纯页岩为主,含油性最好,但黏土矿物含量最高,工程品质较差,一类有利区主要分布在齐家-古龙凹陷北部及南部的部分区域,二类有利区基本覆盖齐家-古龙凹陷,分布面积最大;中部的Q_(5)—Q_(7)油层为页岩夹薄层白云岩,含油性中等,工程品质中等,核磁可动孔隙度最低,一类有利区部分发育于齐家−古龙凹陷北部,面积最小,二类有利区分布与R_(o)>1.2%范围相近,面积小于Q_(1)—Q_(4)油层;Q_(8)—Q_(9)油层岩性为页岩夹薄层粉砂岩,含油性较好,黏土矿物含量相对最低,工程品质最好,核磁可动孔隙度最大,可动条件最好,一类有利区分布面积最大,R_(o)>1.2%范围内基本均有分布,二类有利区分布与Q_(8)—Q_(9)油层相似。
研究成果可为古龙页岩油的下一步勘探开发提供理论指导。
【总页数】11页(P88-98)【作者】林铁锋;王瑞;张金友;刘召;白云风;程心阳;刘鑫;吕建才;马生明;李昕【作者单位】多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室;中国石油大庆油田有限责任公司勘探开发研究院;中国石油大学(北京)地球科学院【正文语种】中文【中图分类】TE122.3【相关文献】1.陆相泥页岩层系岩相特征与页岩油富集条件——以松辽盆地古龙凹陷白垩系青山口组一段富有机质泥页岩为例2.海陆相页岩型页岩油地质特征的差异与甜点评价--以北美二叠盆地Wolfcamp D页岩油与松辽盆地古龙页岩油为例3.松辽盆地古龙页岩油富集机制与常规—非常规油有序分布4.松辽盆地陆相页岩油富集条件及勘探开发有利区5.松辽盆地古龙页岩纳米孔缝形成机制与页岩油富集特征因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
松辽盆地齐家地区青山口组浅水三角洲沉积特征及其地震沉积学响应

松辽盆地齐家地区青山口组浅水三角洲沉积特征及其地震沉积学响应一、本文概述本文旨在全面解析松辽盆地齐家地区青山口组浅水三角洲的沉积特征,以及这些特征在地震沉积学上的响应。
松辽盆地作为中国东北地区的一个大型含油气盆地,其沉积环境和沉积特征对于油气资源的勘探和开发具有重要意义。
齐家地区作为盆地内的一个关键区块,其青山口组浅水三角洲的发育和演化过程,为我们理解盆地内沉积体系的形成和演化提供了重要窗口。
本文首先将对齐家地区青山口组浅水三角洲的沉积环境进行详细描述,包括沉积相的类型、分布及其演化过程。
在此基础上,我们将进一步分析浅水三角洲的沉积构造、沉积序列和沉积物特征,探讨其形成机制和沉积模式。
我们还将利用地震资料,对浅水三角洲在地震沉积学上的响应进行深入研究,包括地震反射特征、地震相分析和地震属性提取等,以揭示浅水三角洲在地震剖面上的表现形式和识别方法。
通过本文的研究,我们期望能够为松辽盆地齐家地区的油气勘探和开发提供更为准确的地质依据和理论支持,同时也为其他类似地区的沉积学研究和地震沉积学应用提供有益的参考和借鉴。
二、区域地质背景松辽盆地位于中国东北部,是一个典型的中生代陆相沉积盆地,具有丰富的油气资源。
盆地内部构造复杂,沉积相带变化多样,发育有多套烃源岩和储盖组合。
齐家地区位于松辽盆地的中部,是盆地内的一个重要构造单元。
青山口组是该地区的一套重要地层,主要由河流、三角洲和湖泊等沉积相构成。
青山口组沉积时期,齐家地区处于相对稳定的构造环境,气候适宜,有利于河流和三角洲的发育。
三角洲沉积体系是青山口组的主要沉积体系之一,具有浅水、多期次、分布广泛的特点。
这些浅水三角洲主要由分流河道、分流间湾、天然堤、决口扇和沼泽等微相构成,形成了丰富的储油层。
在区域地质背景的基础上,齐家地区的青山口组浅水三角洲沉积特征及其地震沉积学响应研究具有重要的实际意义。
通过对该区域地质背景的分析,可以深入了解齐家地区青山口组浅水三角洲的形成过程、沉积模式和演化规律,为油气勘探和开发提供重要的理论依据。
松辽盆地深层区域地质特征及有利勘探方向

松辽盆地深层区域地质特征及有利勘探方向张宝权;张少阳;尚卫忠;王立【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2006(041)B09【摘要】松辽盆地深层东部断陷区徐家围子断陷天然气勘探实现跨越,徐深1井等取得重大发现,提交探明储量超千亿方。
作为松辽盆地深层天然气重要接替的西部断陷区,古老-长岭断陷在地层、构造、深积等方面与徐家围子断陷具有类似的特征。
古龙-长岭断陷烃源厚度大于1000m的面积为10692km2,最厚为1400m,总资源量为9435×108m3,勘探前景十分广阔。
2005年9月25日长深1井在营城组火山岩日产气46×104m3,无阻流量超百万方。
长深1井的重大突破和松北徐家围子的勘探成果形成了南北相映的场面,揭示了松辽盆地深层天然气勘探的巨大潜力。
【总页数】5页(P70-74)【作者】张宝权;张少阳;尚卫忠;王立【作者单位】东方地球物理公司研究院地质研究中心,072751;中油国际工程有限责任公司【正文语种】中文【中图分类】P618.130.2【相关文献】1.松辽盆地北部深层天然气地质特征及勘探方向 [J], 任延广;齐景顺;董景海;孙立东2.松辽盆地深层区域地质特征及有利勘探方向 [J], 张宝权;张少阳;尚卫忠;王立3.松辽盆地北部浅层气分布、成藏控制因素及有利勘探方向分析 [J], 王晓波;李剑;王东良;李志生;陈践发;张英;李谨;王义凤;王蓉;4.松辽盆地北部浅层气分布、成藏控制因素及有利勘探方向分析 [J], 王晓波;李剑;王东良;李志生;陈践发;张英;李谨;王义凤;王蓉5.松辽盆地北部深层地质特征与天然气勘探方向 [J], 任延广;朱德丰;万传彪;冯子辉;李景坤;王成因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
松辽盆地古龙凹陷青一段沉积特征及有利勘探区陈方文;卢双舫;黄振凯;王文文;谢舟;肖红【摘要】利用高分辨率层序地层学原理建立松辽盆地古龙凹陷青山口组地层格架,结合岩心、测井、录井和地震反演等对古龙凹陷青一段沉积特征进行研究.研究结果表明:古龙凹陷青山口组地层划分为3个中期旋回和6个短期旋回,其中青一段地层对应1个中期下降半旋回(MSCl)和2个短期旋回(SSC1和SSC2);青一段地层主要发育湖泊三角洲、湖底扇和湖泊等沉积体系,凹陷西侧湖泊三角洲体系范围和规模比凹陷东侧湖泊三角洲体系的大,短期旋回SSC1中湖泊三角洲体系的范围要比SSC2的略大,而湖底扇体系的规模则要比SSC2的略小;在凹陷中心湖底扇沉积区域有利于形成砂岩透镜体油藏,在凹陷两侧三角洲前缘发育区域主要寻找断层-岩性油藏.【期刊名称】《中南大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2013(044)005【总页数】9页(P1955-1963)【关键词】松辽盆地;古龙凹陷;青一段;沉积特征;砂岩透镜体油藏;断层-岩性油藏【作者】陈方文;卢双舫;黄振凯;王文文;谢舟;肖红【作者单位】中国石油大学(华东)非常规油气与新能源研究院,山东青岛,266580;中国石油大学(华东)非常规油气与新能源研究院,山东青岛,266580;中国石油勘探开发研究院,北京,100083;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆,163318【正文语种】中文【中图分类】TE121自1966年Levorsen[1]提出隐蔽圈闭勘探以来,国内外许多含油气盆地都加强了对地层不整合、岩性、断层-岩性及古地貌等隐蔽圈闭的油气勘探和预测[2-4]。
在我国东部盆地,特别是在松辽盆地随着勘探程度的提高,油气勘探难度不断加大,近年来勘探思路发生重大转变。
从寻找传统构造圈闭向岩性圈闭转变,从开采常规储层向开采烃源层转变,从开发高、中品位油气资源向开采低品位油气资源转变。
岩性油气藏和断层-岩性油气藏已成为重要的勘探对象以及增加油气储量的重要发展方向。
按照含油盆地(或凹陷)内隐蔽油藏与构造油藏在资源总量和油气分布上具有互补性的观点[5],应该在松辽盆地古龙凹陷青一段地层中重点寻找隐蔽油藏。
但是,该研究目前相对滞后,为此,本文作者通过研究松辽盆地古龙凹陷青一段沉积特征,分析有利于形成砂岩透镜体油藏和断层-岩性油藏的区域,以便对勘探开发隐蔽油藏提供帮助。
1 研究区概况古龙凹陷位于松辽盆地中央坳陷区西部,齐家—古龙凹陷的南段,是盆地的二级构造单元,面积约为3 700 km2,是一个长期发育的继承性凹陷,东西两侧分别为大庆长垣和龙虎泡大安阶地(图1)。
古龙凹陷沉积地层由断陷构造层、坳陷构造层和反转构造层组成,由老到新依次为下白垩统火石岭组、沙河子组、营城组、登娄库组、泉头组;上白垩统青山口组、姚家组、嫩江组、四方台组、明水组;古近系依安组;新近系大安组、泰康组等[6]。
其中,青山口组泥岩是古龙凹陷中浅层主要源岩层之一[6-7],其内部青二三段高台子油层和下伏泉头组三四段扶杨油层及上覆姚家组葡萄花油层、萨尔图油层均是主要的产油层位(图1)。
目前,对古龙凹陷青一段地层主要作为烃源岩进行评价和研究,而对其内部砂岩透镜体油藏和断层-岩性油藏的研究较少。
图1 古龙凹陷地层系统及青山口组底面构造Fig.1 Stratigraphic column and underside tectonic of Qingshankou Formation in Gulong DepressionⅠ—西部斜坡区;Ⅱ—北部倾没区;Ⅲ—中央坳陷区;Ⅳ—东北隆起区;Ⅴ—东南隆起区右图中数据单位:m2 沉积特征2.1 高分辨率层序格架2.1.1 基准面旋回划分Cross等[8]提出的高分辨率层序地层学认为受海(湖)平面、构造沉降、沉积物补给、沉降负荷补偿、沉积地形等综合因素控制的沉积基准面是控制层序形成并对其进行划分、对比的主要依据。
高分辨率层序地层学是以岩心、露头、测井和高分辨率三维地震为基础,以多级次基准面旋回为参照面,进行高精度等时对比的有力工具。
识别地层中不同级次基准面旋回是进行高精度等时地层对比和建立高分辨率时间-地层格架的关键。
按照基准面旋回的岩性变化特征[9],并参考文献[10]对松辽盆地中浅层的层序研究成果,将古龙凹陷青山口组划分为3个中期旋回(MSC1~MSC3)和6个短期旋回(SSC1~SSC6),划分结果如图2所示。
中期旋回MSC1为1个基准面下降半旋回,对应于青一段地层,其底界为最大湖泛面,沉积三套油页岩,顶界与青一段地层顶面界线一致,沉积一套泥质粉砂岩。
中期旋回MSC2为1个基准面先上升后下降的对称旋回,对应于青二三段下部地层,其底界与青一段地层顶面界线一致,顶、底界面处均沉积粉砂质泥岩。
中期旋回MSC3也是1个基准面先上升后下降的对称旋回,对应于青二三段上部地层,顶、底界面处沉积粉砂质泥岩,顶界与青二三段地层顶面界线一致。
依据岩心、录井等岩性特征,结合测井曲线将MSC1,MSC2和MSC3共3个中期旋回各划分为2个对称的短期旋回(SSC1~SSC6)。
每个短期旋回都由粒度向上变小、电阻率曲线呈齿化钟形的正旋回和粒度向上变粗、电阻率曲线呈齿化漏斗形的反旋回组成(见图2,古122井位置见图1)。
图2 古龙凹陷古122井青山口组地层中—短期旋回划分Fig.2 Short term to medium term base-level cycle in Qingshankou Formation of Gu122 well in Gulong Deression注:GR为自然伽玛曲线;LLD为深侧向电阻率曲线;A/S为可容空间与补给通量比2.1.2 层序地层对比格架高分辨率层序地层对比包括岩石与岩石对比,岩石与界面对比和界面与界面对比,而不是简单的厚度对比和岩性地层对比[11]。
在单井高分辨率层序地层划分的基础上,绘制近东西向的连井剖面进行层序地层划分与对比,建立古龙凹陷青山口组高分辨率层序地层对比格架。
连井剖面见图3。
从图3可见:古龙凹陷青山口组地层各级次基准面旋回具有很强的稳定性,发育厚度存在一定差异,整体上具有由西向东逐渐变厚的趋势,各级次基准面旋回约在古122井附近达到最厚;凹陷两侧的砂岩比凹陷中心发育,青山口组底部识别标志为3套油页岩[12-13],这3套油页岩在英31井以东地区较发育,在该井以西地区则不发育。
2.2 沉积体系类型识别结合岩心、测井、录井和地震反演等资料,在古龙凹陷青一段地层识别出湖泊三角洲、湖底扇和湖泊等主要沉积体系[14-15]。
2.2.1 湖泊三角洲体系湖泊三角洲是沉积物经河流长距离搬运入湖形成,主要分布在滨湖至浅湖水域。
湖泊三角洲体系砂体较发育,是油气储集层发育的重要场所[16-17]。
古龙凹陷青一段湖泊三角洲分布范围广,是主要的沉积体系之一,主要包括三角洲前缘和前三角洲沉积。
三角洲前缘是三角洲最活跃的沉积中心,平面上呈朵状向湖泊伸张,包括水下分支河道、水下天然堤和支流间湾等沉积微相。
水下分支河道为湖泊三角洲的水下延伸部分,主要沉积灰白色、浅灰色粉砂岩,垂向上表现为粒度向上变小的正旋回,发育小型槽状交错层理和小型斜层理等沉积构造,底部具有较明显的冲刷面(图4(a)和4(b))。
水下天然堤紧邻水下分流河图3 英39~古138井青山口组地层高分辨率层序地层对比剖面(AA′剖面)Fig.3 Correlation framework of high-resolution sequence stratigraphy of Qingshankou Formation from Ying39 to Gu138 wells (AA′ setction)图4 古龙凹陷青山口组典型岩心沉积特征Fig.4 Core characteristics of Qingshankou Formation in Gulong Depression(a) 英391井SSC1,深度为2 169.7 m,水下分支河道,底部位黑灰色粉砂质泥岩,上部突变为灰白色粉砂岩,具有冲刷面;(b) 金87井SSC1,1 931.2 m,水下分支河道,浅灰色粉砂岩夹薄层灰色粉砂质泥岩,具小型斜层理;(c) 英31井SSC1,深度为2 276.6 m,水下天然堤,灰色粉砂岩和灰色泥岩薄互层,发育小型斜层理和水平层理;(d) 金87井SSC2,1 912.2 m,支流间湾,黑灰色粉砂质泥岩,具虫孔;(e) 英31井SSC2,深度为2 306.9 m,前三角洲,灰黑色粉砂质泥岩夹薄层粉砂,具水平层理;(f) 英13井SSC1,深度为2 420.6 m,湖底扇,灰色粉砂岩夹泥岩,具有变形构造;(g) 英13井SSC2,深度为2 389.9 m,湖底扇,黑灰色泥岩夹灰色粉砂岩,具有变形构造;(h) 英202井SSC1,深度为1 890.7 m,湖底扇,灰色粉砂岩夹泥岩,具有变形构造;(i) 古112井SSC1,深度为2 438.3m,深湖—半深湖,含介形虫;(j) 古692井SSC1,深度为2 281.7 m,深湖-半深湖,含碳屑;(k)古572井SSC1,深度为2 281.7 m,深湖—半深湖,含壳类化石;(l) 古572井SSC1,深度为2 280.0 m,深湖—半深湖,含黄铁矿道,主要沉积灰色粉砂岩和灰色泥岩的薄互层,垂向上也表现为粒度向上变细的正旋回,发育小型斜层理和水平层理等沉积构造(图4(c))。
支流间湾是水下分支河道之间的区域,水动力较弱,主要沉积灰色泥质粉砂岩和粉砂质泥岩,具有虫孔等(图4(d))。
前三角洲是三角洲前缘之外靠近深湖—半深湖的部分,主要沉积灰黑色粉砂质泥岩夹薄层粉砂岩,常发育水平层理(图4(e))。
湖泊三角洲砂体在地震反演剖面上呈典型的“扫帚状”特征,代表三角洲前缘和前三角洲沉积,见图5。
2.2.2 湖底扇体系湖底扇主要包括浊积水道、水下滑塌和浊积砂体。
湖底扇以泥岩和粉砂质泥岩为主,夹灰色粉砂岩,具有变形构造(图4(f),4(g)和4(h))。
地震反演剖面显示湖底扇一般孤立分布于凹陷中心和斜坡处,其下伏、上覆地层均为厚层泥岩,见图5。
2.2.3 湖泊体系湖泊体系一般包括水体逐渐变深的滨湖、浅湖、深湖—半深湖沉积。
本文主要对深湖—半深进行分析。
深湖—半深湖主要沉积灰黑色泥岩,发育水平层理、块状层理,具有黄铁矿等次生矿物,含植物碳屑、介形虫、壳类等化石(图 4(i)~(l))。
深湖—半深湖在地震反演剖面上分布范围广(见图5),是古龙凹陷青山口组地层的沉积主体之一。