全球主要盆地油气分布规律
全球深层油气藏及其分布规律

( S t a t e K e y L a b o r a t o r y o fP e t r o l e u m R e s o u r c e s a n d P r o s p e c t i n g, C h i n a U n i v e r s i t y o fP e t r o l e u m, B e j i i n g 1 0 2 2 4 9, C h i n a )
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油气藏分布规律

油气藏分布规律油气藏分布规律:在地质环境中,油气藏的分布往往与特定的地质构造、地层条件以及沉积环境等因素密切相关。
通常来说,油气藏多集中在具有良好生油条件、储集条件和盖层条件的区域。
想象一下,大地就像一个巨大的油气“宝藏箱”,而油气藏则是藏在这个“宝藏箱”里的宝贝。
地质构造就像是“宝藏箱”的隔板和分区,有的分区宽敞又舒适,油气在这里能自由自在地聚集,形成丰富的油气藏;而有的分区狭窄崎岖,油气很难存留下来。
沉积环境呢,好比是“宝藏箱”里的不同“收纳盒”。
在一些水流平稳、沉积物丰富的“收纳盒”里,容易形成厚厚的、孔隙度高的岩层,这就为油气的储存提供了绝佳的空间,油气藏也就更可能在这儿安家落户。
而在那些水流湍急、沉积物稀少的地方,岩层薄且孔隙度低,油气藏自然就不太愿意光顾。
再说说地层条件,它就像是“宝藏箱”的“门锁”和“防护栏”。
如果地层结构稳定,密封性好,油气就像被锁在了一个安全的密室里,不容易泄漏和散失,油气藏就能稳定存在。
可要是地层不稳定,到处都是裂缝和漏洞,油气就会像调皮的孩子从破了的口袋里溜走,根本没法形成大规模的油气藏。
比如说我国的大庆油田,它所在的区域有着丰富的沉积物质,形成了良好的储集层。
而且那里的地质构造稳定,为油气的聚集和保存提供了理想的条件,所以才能成为我国重要的油气产区。
还有中东地区,那里有着广阔的沉积盆地和良好的地层封闭条件,使得油气资源极其丰富。
据统计,中东地区的石油储量占全球已探明石油储量的很大一部分。
总之,油气藏的分布可不是随随便便的,而是受到多种地质因素的共同影响和制约。
了解这些分布规律,对于我们寻找和开发油气资源至关重要。
它就像一把神奇的钥匙,能帮助我们打开地下油气宝库的大门。
有了对油气藏分布规律的认识,我们在能源开发中就能更加有的放矢,提高勘探和开采的效率。
同时,这也有助于我们更好地规划能源战略,保障能源的稳定供应。
如果你对油气藏或者其他地质方面的知识感兴趣,不妨去阅读《地质学原理》这本书,或者浏览中国地质调查局的网站,那里有更多丰富精彩的内容等待着你去探索。
7.11 世界油气资源分布特点

第七章油气聚集单元及分布规律7.11 世界油气资源分布特点一、油气在平面上的分布特征分布广泛,极不均匀;最富集地区:波斯湾,墨西哥湾和加勒比海区,西西伯利亚,伏尔加-乌拉尔,前高加索-滨里海诸盆地,北海,加拿大阿尔伯达,美国中央地台诸盆地,北非诸盆地,中国东部,南海诸盆地。
世界含油气盆地(据李国玉等,2005)世界石油探明储量:2394×108t ,其中中东地区占47.3%,其余地区占52.7%。
世界石油探明储量分布图(数据源于BP,2016)有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)世界天然气探明储量分布图世界天然气探明储量:1869 ×1012m3,其中中东地区占42.8%,欧亚大陆地区占30.4%,其余地区占27.8%。
(数据源于BP,2016)世界非常规石油可采资源分布图 世界非常规石油可采资源:4119.9 ×108t ,其中北美地区占50%,其余地区占50%。
(数据源于邹才能,2014)致密油12%重油26%天然沥青26%油页岩油36%北美50%南美23%非洲5%欧洲2%中东4%亚洲9%俄罗斯7%北美南美非洲欧洲中东亚洲俄罗斯世界非常规天然气可采资源分布图世界非常规天然气可采资源:921.9×1012m 3,其中亚太地区占30%,北美地区占25%,其余地区占45%。
(数据源于邹才能,2014)致密气23%煤层气28%页岩气49%北美25%拉丁美洲11%欧洲4%前苏联17%中东和北非10%撒哈拉以南非洲3%亚太30%北美拉丁美洲欧洲前苏联中东和北非撒哈拉以南非洲亚太世界上近50%以上的剩余探明油气储量集中在波斯湾盆地。
波斯湾盆地油气田分布图二、油气在地史上的分布特征太古宇—第四系地史上,油气分布很不均衡;集中在中-新生界:油占80%左右,气占60%左右。
世界石油最终可采储量和大气田探明储量在地史上的分布(据何生等,2010)地层单位石油,% 天然气,%(储量≥850×108m3)新近系26.90 9.21古近系 5.91 白垩系28.21 29.85 侏罗系14.33 7.65 三叠系9.95 6.78 二叠系10.45 32.41 石炭系 5.80 4.02 泥盆系 1.73 2.40 志留系 1.11 0奥陶系0 0.35 寒武系 1.3 0.54 前寒武系0.25 1.33有缘学习更多+谓ygd3076或关注桃报:奉献教育(店铺)三、油气在纵向上的分布特征已探明油藏的最大深度达6500m;凝析气藏的最大深度达7000m;气藏最大深度可达8000m;已发现油藏的平均埋藏深度为1465m;80%的油气储量分布在深度600~3000m之间,储量最高峰在800~l900m之间;5000m以下,主要为气层,油层仅占1/5。
一文了解全球油气分布、勘探开发现状和主要油气产区

一文了解全球油气分布、勘探开发现状和主要油气产区来源:E能圈2019年是中国油气体制改革的关键之年,也是油气行业低成本高质量发展的关键之年。
中国石化报2019年07月12日环球周刊内容推出“全球油气分布、开发和主要产区”专题报道,介绍了世界石油勘探开发领域现状和发展态势。
全球油气发布概况截至2017年底,全球油气田数量为14047个,其中油田数量为8411个,气田数量为5636个。
全球在产油气田数量为3833个,其中在产油田数量为2536个,在产气田数量为1297个。
全球油气田主要分布于133个国家、408个含油气盆地,主要分布在中亚-俄罗斯地区、中东地区、非洲地区、美洲地区、亚太地区和欧洲地区等六个地区。
全球油气经济剩余可采储量2122亿吨油当量,技术剩余可采储量3849亿吨油当量。
不同类型油气田开发现状陆上常规油田:全球共发现陆上常规油田数量为4853个,在产陆上常规油田数量为1123个,技术剩余可采储量1309亿吨,占全球油气技术剩余可采储量的34%。
主要分布在阿拉伯湾、西西伯利亚、扎格罗斯等251个盆地。
2017年,陆上常规油田产量为31.28亿吨,占全球原油产量的69.8%,占全球油气产量的41.4%。
海域常规油气田:全球共发现海域常规油气田数量为4311个,在产海域常规油气田数量为1175个,技术剩余可采储量为1117亿吨油当量,占全球油气技术剩余可采储量的29%。
主要分布在鲁卜哈利、维典-北阿拉伯湾、桑托斯等192个盆地。
2017年海域常规油气产量为21.4亿吨油当量,占全球油气产量的28%。
非常规油气田:全球共发现非常规油气田数量为1995个,在产非常规油气田数量为1107个,技术剩余可采储量940亿吨,占全球油气技术剩余可采储量的24%。
主要分布在委内瑞拉马图林、加拿大西部艾伯塔、阿巴拉契亚等146个盆地。
2017年非常规油气产量为12.6亿吨油当量,占全球油气产量的17%。
大西洋盆地将成为重要油气产区大西洋盆地油气资源丰富,构成东西两个油气带,东大西洋油气带包括北海大陆架油气田和几内亚湾一带油气田,石油可采储量超过550亿吨,天然气可采储量超过17万亿立方米。
油气成藏机理与分布规律

油气成藏机理与分布规律油气成藏机理与分布规律油气,是指石油和天然气。
它们是地球上的化石能源,广泛应用于能源、化工、农业、医药等领域,并对人类的生产生活产生着深远的影响。
油气的形成与保存并非偶然,而是有着一定的机理和规律。
以下将从油气的形成机理和分布规律两方面进行阐述。
油气的形成机理油气的形成与地球的物质组成以及生物学过程密切相关。
一般来说,油气的生成源主要分为有机质和天然气水合物。
(1)有机质有机质主要是由生物残体和有机物质构成。
在地球形成早期,陆地和海洋中的生物死亡和沉积物堆积形成了各种有机化合物,如植物、动物、细菌等,这些有机物质在地质作用下逐渐成为了油气的母质。
在随后的几个阶段中,这些有机物质经过地球多种物理、化学、生物学过程的作用下,发生了生物降解、沉淀、干酪化等反应,并逐渐转化成了石油和天然气。
(2)天然气水合物天然气水合物是一种在低温高压下形成的固态油气共存物。
当水中含有一定量的甲烷气体和烷烃时,它们会在寒冷的海底或冰层下形成水合物晶体,逐渐形成大块的天然气水合物,这些物质就是有很大的能源潜力。
油气的分布规律油气在地球上的分布并不均匀。
一般来说,油气的分布规律受到多种因素的影响,主要包括地质构造、沉积环境、构造演化等。
(1)地质构造地质构造是指地球内部形成的结构构造,包括褶皱、断层、岩浆活动等方面。
在这些结构中,油气成藏有较高的可能性,一般来说,油气成藏的构造类型有构造圈闭、构造盆地和复杂构造等。
(2)沉积环境沉积环境是指地球上沉积物质形成的环境和条件。
沉积环境和沉积物的类型直接影响到油气成藏的物质来源、沉积环境的特点以及沉积油气类型等。
它直接影响了所形成的含油气储层的储集能力和储层属性。
(3)构造演化构造演化是指地球内部结构变化的演变过程。
在构造演化之中,油气藏的性质和分布会发生明显的变化。
构造演化阶段的不同,可以导致早期油气成藏结构的改变和油气族群互相转化,因此,掌握油气藏的演化规律也是十分重要的。
1全球区域构造与含油气盆地划分与对比

第二章全球区域构造与含油气盆地的划分与分布一、全球区域构造含油气盆地是在特定的构造背景上发育起来的,探讨含油气盆地的分布,不可回避大地构造问题。
目前构造学领域出现了许多学派(槽台学说、地质力学、地洼学说、板块学说等),不同的构造学理论都是从不同的角度反映地质现象、解释地质问题。
石油地质研究中往往是集各家之长,应用各种学派中优秀的研究成果,解决实际地质问题。
地壳的发展演化过程中,稳定区与活动区、大洋区与大陆区、水平运动与垂直运动是相互联系,又是相互转化的。
归纳起来,世界区域构造可划分为以下单元:A、稳定区===========克拉通B、活动区===========褶皱带或裂陷带可存在于陆壳区和洋壳区。
1.1 陆壳区厚度:30-70km。
平均35km。
年轻褶皱山系区:70-80km。
青藏高原。
大陆裂谷带:15-30km。
分层性:上层花岗岩层下层玄武质岩层分类:稳定区和活动带。
1.1.1前寒武系稳定区包括已经硬化的元古界活动带,组成稳定的地壳核心-基底。
地台和地盾;古老出露的地层叫地盾,主要包括:●亚洲有东西伯利亚地盾、中朝地盾、印度地盾、拉伯地盾;●非洲除南北两端外主要为非洲地盾;●欧洲有波罗的地盾;●大洋洲有西澳大利亚地盾;●北美:加拿大地盾和格棱兰地盾;●南美地盾:圭亚那地盾、巴西地盾。
●南极地盾1.1.2褶皱区:分类:古生代褶皱带、中生代褶皱带、新生代褶皱带。
1)古生代褶皱带主要从南到北有三个带:A 大致环北冰洋:格陵兰、加拿大北极群岛的富兰克林褶皱带、波弗特海被北极海岸盆地覆盖、西西伯利亚北缘太梅尔半岛、挪威西北海岸、英国。
B大致成东西向横贯欧亚:中国东北、阴山、天山、昆仑山-中亚-北高加索淹没(被年轻沉积覆盖)-波兰、捷克、法国、爱尔兰南部。
C近东西向:非洲南部开普山-南极大陆。
●近东西向:非洲南部开普山-南极大陆。
其他径向古生代褶皱带:1乌拉尔山脉以东的西西伯利亚区(已硬化为年轻地台)、2澳大利亚东部褶皱带、3南美洲西段东侧。
石油地质学_第二十三次课:第八章 油气分布规律(克拉通盆地)

二、石油地质特征实例分析::四川盆地
基底:太古界、中下元古界变质岩; 沉积盖层:古生界-中生界-新生界
四川盆地结构:根据现今的构造变形划分的构造单元
面积:18×104km2
烃源岩发育: 六套
T3x-K陆相碎屑岩领域
侏罗系
二叠系
T2-C海相碳酸盐岩领域
志留系 奥陶系 寒武系 上震旦统
Z-S海相碳酸盐岩领域
南 剖堡 面凹 特陷 征成 藏
前陆盆地油气长距离侧向运移 区域性砂体:阿尔伯塔盆地K底砂岩-区域性油气运移通道
402km A
Athabasca背斜B
B Athabasca背斜 长:240km 宽:112km 面积:23310km2 地质储量:1574×108m3
A
第八、九章思考题
一、名词解释 油气田,油气聚集带,含油气盆地裂谷盆地,前陆盆地,克拉通与克拉通盆地,裂谷 盆地,叠合型盆地 二、简答题 1、油气田划分为哪些基本类型? 2、油气聚集带有哪些基本类型? 3.前陆盆地和裂谷盆地的形成机制及其结构与构造单元? 4.裂谷盆地主要发育哪些类型的油气藏?在各构造带上如何分布? 5.前陆盆地主要发育哪些类型的油气藏?在各构造带上如何分布? 6.克拉通盆地形成机制与盆地演化特点? 7.世界油气资源分布的特点? 8、我国油气资源分布的特点? 9.地壳上石油、天然气和煤分别在哪几个时代地层中富集? 10、目前世界上最大的油田是哪一个,位于哪个盆地?属于哪种油气藏类型? 11.目前中国最大的油田是哪一个,位于哪个盆地?属于哪种油气藏类型? 三、论述题 1.试述单断型裂谷盆地的油气藏分布规律。 2.试述前陆盆地的石的油气藏分布规律。
塔里木盆地克拉通盆地结构:?
基底:前震旦系变质岩; 沉积盖层:震旦系-古生界-中生界-新生界 (其间有多个不整合剥蚀的地层难以恢复)
全球油气分布规律

3.9 0.0 0.0 1.8 0.0 5.4 6.8 0.1 5.3 0.1 0.2 0.3 0.5 0.3 0.4 0.8 32.7
一、世界油气资源的分布概况
1、油气主要分布于大油气田 、 世界各大洲均已发现了油气。 世界各大洲均已发现了油气。
石油总储量中一半分布在几十个特大油田。 石油总储量中一半分布在几十个特大油田。
T.A. Fitzgeald(1980)油田规模分类 Fitzgeald(1980)油田规模分类 规模 ×108bbl 特大油田 >50 大油田 5050-5 较大油田 5-0.5 小油田 <0.5
0.20
3.52 0.39 2.88
1.05 0.10 0.73
全世界100亿吨以上国家 伊郎 阿布扎比 科威特 伊拉克 沙特阿拉伯 0 50 100 150 200 250 300 剩余石油探明储量(亿吨) 350 122.4 125.8 128.2 153.5 353.3 400
全世界50-100亿吨国家
科 威 特 中 立 区
叙 利 亚
也 门
油气储量
非洲石油产量已占全 球产量的11% 球产量的
45 40 35
30.7
非洲
40.2
30 25 20 15 10 5 0
利 亚 拉 贝 哥 尔 及 安 阿
0.0 0.5 0.3 12.5
7.4 4.8 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4
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全球主要盆地油气分布规律康玉柱【摘要】全球发育的含油气盆地有上千个,根据盆地结构特征可将含油气盆地分为3大类型:克拉通盆地、断陷盆地和前陆盆地。
笔者按这3大类型盆地论述其油气分布规律。
克拉通盆地:油汽主要分布在盆地内的古隆起、古斜坡,区域性的不整合及断裂带内;断陷盆地:油气主要分布在深凹带内的构造带、陡坡带和缓坡带;前陆盆地:油气主要分布在前陆断摺带、斜坡带、逆埯带及坳陷帶。
这些规律性的认识,对全球油气勘探工作具有重要的指导意义。
%According-to-the-structural-characteristics-of-petroliferous-basin-can-be-divided-in-to-three-major-basins:Craton-basins,Rift-basins-and-Foreland-basins,thousands-of-which-de-veloped-in-the-global.-The-distribution-of-oil-gas-is-discussed-in-the-three-major-basins.-Oil-and-gas-is-mainly-distributed-in-the-paleo-uplift,paleo-slope,regional-unconformity,fault-belt-of-the-Craton-basins,and-is-also-distributed-in-the-structural-belt,steep-slope-belt,gentle-slope-belt-of-the-Rift-basins-and-in-the-fault-folded-belts,slope-belt,overthrust-belt,depression-belt-of-the-Foreland-basins,which-proved-that-it-has-important-guiding-significance-in-the-oil-gas-ex-ploration.【期刊名称】《中国工程科学》【年(卷),期】2014(000)008【总页数】12页(P14-25)【关键词】含油气盆地;油气田;油气分布规律【作者】康玉柱【作者单位】中国石化石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE1;TE3全球地质构造十分复杂,多构造体系发育,形成了七大地块,各地块之间地质条件和成藏条件均有较大差别,为搞清油气的分布规律,笔者经多年研究和实践认为,以盆地类型为基础,以油气成藏因素为核心,以构造体系控油为条件,进行油气分布规律进行研究总结。
第一,油气的层位上分布;第二,油气横向分布,其横向分布按盆地类型——克拉通盆地、断坳盆地及前陆盆地为基础论述油气分布。
这些规律性的认识,对全球油气勘探具有重要的指导意义。
2.1 层位上分布全球克拉通盆地,主要分布于古生界及部分中生界。
油气田层位上分布具有多时代层段的特征。
从寒武系—白垩系等各个层系都发现了油气田。
但是,目前发现油气田最多、储量最大的层系主要有:石炭—二叠系、侏罗—白陷系、寒武—奥陶系,特别是阿拉伯地块二叠系油气储量大,天然气占本区的57.4%(见表1)。
2.2 油气横向分布近年来的研究和勘探成果认为,全球克拉通盆地大油气田主要分布于古隆起区、古斜坡区、断裂带及不整合面附近。
2.2.1 古隆起控制油气分布通过研究,古生代隆起形成有两种:一种是古生代沉积时就是隆起区,如塔里木盆地的沙雅隆起;另一种是古生代沉积后由于构造运动形成隆起区(带)。
但两种隆起都是油气聚集的有利地区。
2.2.1.1 中国主要盆地古隆起控制油气分布塔里木盆地沙雅隆起自加里东期到燕山期的历次构造变动中,沙雅隆起一直处于构造变动的隆起部位,有利于接受两侧生油坳陷不同时期的油气。
在早古生代,东南侧的满加尔坳陷发育有利生油的巨厚寒武系—奥陶系盆地相沉积;北侧的库车坳陷发育有三叠—侏罗系烃源岩,隆起成为油气运移指向区(见图1)。
鄂尔多斯盆地古生界大气田均分布在古隆起—古斜坡区(见图2)。
四川盆地已发现的古生界大气田均分布在古隆起区(见图3)。
如加里东—龙女寺隆起、泸州古隆起、开江古隆起等。
2.2.1.2 俄罗斯主要盆地古隆起控制油气分布[1]俄罗斯东西伯利亚地区主要有巴伊基隆起、澳普—包图奥滨隆起等,均发现多个古生代油气田(见图4)。
伏尔加—乌拉尔地区,目前,已在鞑靼隆起、阿尔兰斜坡及隆起发现多个大油气田(见图5)。
2.2.2 古斜坡控制油气分布古斜坡一般处于古隆起和坳陷区之问的过渡带,从油气源分析,坳陷内生成的的油气首先向斜坡部位运移,如有较好储层和圈闭即可成藏。
另外古斜坡区从古地理条件分析易形成生物礁(滩)相或颗粒状碳酸盐岩,储集性能好于盆地相,有利于储集油气。
因此,古斜坡是寻找古生代油气田的有利地区。
例如中国塔里木盆地麦盖提斜坡就属于此类斜坡。
1992年已在斜坡上发现了巴什托石炭系油气田和玉北油田。
鄂尔多斯盆地的伊陕斜坡上已发现多个大气田。
又如美国二连盆地(见图6)美国埃普科油气田,气田位于西得克萨斯州二叠盆地内。
是一个与二叠系不整合有关的油气圈闭,处于中央隆起区上,大多数油气田位于该隆起的斜坡上,其产层为奥陶系—泥盆系的碳酸盐岩。
奥陶系的主要产层是埃伦伯格白云岩,它属于孔隙性和裂隙性好的岩层,其原因在暴露地表时受强烈风化淋滤所致。
前二叠系不整合与碳酸盐岩之单斜构成一个幅度不大的突起,油气受该突起控制。
2.2.3 区域性不整合面控制油气分布中国各地块区域性不整合面,以加里东中期构造运动形成的奥陶系顶部不整合面,华力西期早期运动形成的的志留系—泥盆系顶部不整合面和华力西末期运动形成的二叠系顶部不整合面对油气运移聚集最为重要。
在不整合面上、下发现了一系列油气田的事实,有力地说明了不整合控油的重要性。
不整合面控油具有以下特点:a.不整合面是油气运移的通道;b.不整合面沟通储油层导致多层系聚集油气。
如塔里木盆地阿瓦提和满加尔坳陷的寒武系—奥陶系主生油层,在其北的沙雅隆起南部奥陶系顶部的不整合面与志留系—泥盆系的不同层位、不同岩性及不同类型圈闭沟通[2]。
中国鄂尔多斯中部大气田就是聚集在中奥陶统顶部不整合面上下形成的大气田。
美国俄克拉荷马油田(见图8):位于西内地区俄克拉荷马台地内,油气田分布于被宾夕法尼亚系所不整合覆盖的背斜中,沿背斜轴部断裂发育着阿尔帕克组(∈-O)白云岩。
这些白云岩向西朝阿纳达科盆地方向,并被上覆下石炭统密西西比系碎屑岩和碳酸盐岩所覆盖。
油气储集在中奥陶统锡普孙组的三个砂层中,平均埋藏深度1 970m。
这是西内地区最老的大油气田之一。
美国潘汉得油气田:位于西内地区俄克拉荷马州西南部阿马里洛—威奇塔隆起和阿纳达科盆地之间。
储层为二叠系狼营统覆盖在前寒武系花岗岩风化面之上(见图9)。
2.2.4 断裂控制油气分布断裂对油气的控制作用已被大量实践所证明,特别是古生代,大多数油气田均与断裂有关。
2.2.4.1 断裂输导油气断裂,对隆坳构造格局形成、局部构造、输导油气、改善储集性能、封闭油气均起到非常重要的控制作用。
大型断裂,多构成构造单元边界,控制隆坳构造格局。
一方而造成沿不整合面侧向运移的油气向上接力运移;另一方面串通油源岩或已聚集的油气藏,使油气通过断层上窜输入上覆地层中聚集,而且断层所断至的任一层位,只要该层位圈闭和储集条件具备,就可使油气聚集成藏。
2.2.4.2 断裂控制油气藏的分布聚集在沙雅隆起圈闭构造油气的形成都与断裂有直接关系,断裂对油气藏的分布、聚集起着显著的控制作用。
断裂与局部构造、储层、烃源层三位一体的有机配置,有利于油气富集成藏。
断裂带旁常形成牵引背斜,在断裂带的端点、拐点、交点、分支点和错列点处,有利于形成圈闭,油气在应力驱动下,可优先在这些部位聚集成芷。
2.2.4.3 断裂改善储集性断裂通过的地层产生多组微裂缝改善地层储集性,形成大油气田。
又如俄罗斯伏尔加—乌拉尔地区的尤基德油气田[1],断裂P2-P3断开了上泥盆统地层砂岩,并形成了断背斜构造。
天然气沿断裂运移到上泥盆统断背斜中,砂岩富集成藏(见图10)。
2.2.5 有利相带控制油气分布海相沉积有两类沉积构造:一种是碳酸盐岩,另一种是碎屑岩,这类沉积岩类对油气田形成均有控制作用。
碳酸盐岩型:在斜坡部位沉积的生物礁、鲕粒滩或颗粒滩相一般储集物性好易形成大油气田,例如中国四川盆地普光大气田,就属这类储层(见图11)。
在美国的二连盆地,上二叠统生物礁中形成多个大油气田。
美国二连盆地:宾夕法尼亚系上部,除正常沉积的碳酸盐岩外,还广泛分布有高能环境下形成的礁相岩层。
在二叠盆地西南部的卡尼昴组、锡斯科组中均发现了与礁有关的油气藏,有些是属于大型油气田。
霍尔舒环礁中的一些油气田如图12所示[3]。
碎屑岩油气田:美国安季奥科斯油田:位于西内地区俄克拉荷马州南部,1946年发现,中宾夕法尼亚系直接覆盖在志留—泥盆系侵蚀面上的吉布孙组砂岩中获得了工业油气流。
这个砂体属坝成因,其走向北西。
砂体厚度为0~12m,砂岩孔隙度为15%,渗透率为5~34mD,美国安季奥科斯油田如图13所示。
2.2.6 区域性盖层控制油气分布区域性盖层的存在是控制大中型油气成藏的重要因素。
2.2.6.1 中亚地区滨里海盆地盐岩盖层控制的油气田滨里海盆地下二叠统发育一套孔谷阶盐岩盖层,厚度达100~1 000 m,盐层上、下均形成油气田。
但以盐下油气储量最大,盐下油气储量占93.7%,表明下二叠统盐层对油气的封盖作用,这类膏盐封盖条件在各地块均有发现(见图14)。
2.2.6.2 南阿曼侯格夫含油气系统南阿曼侯格夫含油气系统的烃源岩为下寒武统阿拉群盐内埃塞尔组和U页岩以及盐下前寒武系布阿赫组和好拉姆组。
干酪根类型为I/II型,TOC最高达到7%,平均为4%,HI为500~900 mgHC/gTOC,厚度为50~400m。
大部分侯格夫原油主要来自阿拉群内部碳酸盐和硅质生物岩。
埃塞尔组烃源岩能在相对低温下生成大量的油气。
侯格夫原油的储层为阿拉盐岩中碳酸盐岩条带、盐内埃塞尔硅质生物岩、下寒武统海马超群以及石炭—二叠系豪希群碎屑岩。
阿拉群盐岩是南阿曼盐盆重要的盖层,封闭了阿拉盐内碳酸盐岩条带、埃塞尔硅质生物岩以及盐下布阿赫组储层中的油气[4]。
海马超群沉积时期,烃源岩达到最大埋深,油气主要在早古生代生成。
生成后的油气首先于盐下和盐内储集层内聚集成藏。
由于古生代晚期,东翼隆升,盐盆收缩,盐岩不断溶解,油气再次运移至较浅的盐上储集层中聚集成藏。
盐内碳酸盐岩条带和埃塞尔硅质生物岩既作为烃源岩又作为储集层,这种自生自储模式在南阿曼盆地西南部中很常见(见图15)。