浅谈不整合与油气运移和聚集的关系
浅谈不整合与油气运移和聚集的关系
浅谈不整合与油气运移和聚集的关系
摘要:不整合面在油气运移和聚集成藏的过程中发挥重要的作 用:不整合面能够连接横向上相互独立的砂体, 形成时-空跨距很大
的生、储岩层组合,所以它是油气长距离侧向运移的重要通道;不整 合面之下也可以发育各种类型的油气藏。 不整合的负面作用为:对油
气藏盖层的破坏作用和对烃源岩成熟度的影响。
关键词:不整合 类型特征运移模式 聚集规律
不整合是地层中保留下来的地层缺失所呈现出的一种不协调的 接触关系,其形成通常是区域性地壳运动、海平面升降或局部构造运 动的结果。以沉积间断、风化作用,特别是新岩层沉积前的陆上或水 下侵蚀作用为特点,常常表现为地层间的非平行接触关系 [1]。早在
十八世纪地质学发展的初期,胡顿(Hutt on,1788, quoted by Adams
1954, P.243)[2]观察英国地层剖面就已认识到不整合在地质发展 史上具有重要的意义。莱复生(Lerorsen,A.J,1954)[3]也指出, 不整合对于油气聚集有密切的关系,不整合对于油气运移和聚集提供 了许多有利的条件,在不整合面的上下,油气藏特别多,可以充分说 明此点。因此研究不整合与油气运移和聚集的关系, 对寻找更多的油
气藏有重要的意义。
一、不整合面的基本特征
1. 不整合面的基本类型
不整合是构造运动或海(湖)平面变动事件的记录者,而且还代 表了后期地质作用对前期沉积岩(物)不同程度的改造。经典分类中 把不整合根据上、下地层产状分为平行不整合和角度不整合。受地质 状况和上覆沉积的影响,不整合形态不一,类型多种多样。根据成因 分类,可将不整合大致划分为四种成因类型,分别为沉积成因、构造 成因、火山地震成因以及岩溶成因。
1.1根据沉积成因机制可将不整合划分为超覆不整合和平行不整 合,超覆不整合是指因海(湖)平面上升,后期地层沿古斜坡或古隆
起上超沉积而形成的。上覆地层与不整合面斜交,在不整合面上尖灭。
平行不整合是指因地壳垂直上升引起的海退使下伏地层遭受剥蚀, 再
因地壳下降接受新的沉积而形成的。上、下地层产状一致,成藏能力 较弱,但可作为运移层。下图地震反射剖面反映了超覆不整合的样式
1.2根据构造成因机制可将不整合划分为削截不整合和褶曲不整 合两个基本类型,其中削截不整合是地质上最为常见的一类不整合, 表现了早期沉积的地层大范围发生掀斜,而后遭受风化剥蚀,后期再 次接受沉积而形成的,这类不整合可形成地层不整合遮挡油气藏。 褶 曲不整合面之下为完整的褶曲形态,其中挤压褶曲和断褶不整合多发 育于我国西部挤压型盆地中,拱升不整合在东部盆地较为发育。
1.3火山地震成因机制又可将不整合划分为底辟不整合和震积不 整合两个基本类型,底辟不整合因其特有的刺穿性特点, 使其不整合 可能成为油气垂向运移的通道,这是其它不整合不具有的特点。震积 不整合是由于地震作用而形成的,上覆的滑来震积层与下部的地震扰 动层之间的一规模不等的瞬时形成于水下的不整合面。
1.4而古岩溶不整合面凹凸不平,在台地边缘区较为发育,其以 负向构造形态为主,起伏高差明显。
2. 不整合面的变量
2.1空间变量,即展布范围,有全球(可对比的) 不整合面、
区际不整合面、区域不整合面、局部不整合面等。
2.2时间变量,即不整合面所代表的剥蚀或无沉积作用的时限。
2.3几何变量,即剥蚀厚度,向隆起顶部,不整合面常表现为多 个不整合面的复合或合并,为多期剥蚀的产物,剥蚀量也最大。
3. 不整合面的作用
3.1可形成地层超覆、地层削截不整合等油气圈闭。
3.2不整合面的存在可以改善油气的储集空间及性能。
3.3不整合面是油气侧向运移的良好通道,制约油气藏的形成。
(不整合面之上的底砾岩或薄层砂岩、 不整合面之下的半风化岩石都 可能成为油气运移通道)
二、不整合面的纵向结构特征及岩溶特征
1. 不整合的纵向结构特征
后期地质作用对前期沉积岩(物)不同程度的改造,这种改造程 度的不均一性及后期下沉发生水进形成上覆岩石使得不整合具有了 空间层状结构。通常情况下,不整合在空间上可划分为三层结构,即 不整合面之上底砾岩、不整合面之下风化粘土层和半风化岩石。①底 砾岩是紧邻不整合面之上,形成于水进初期,通常是风化壳粗碎屑残 积物原地堆积的产物,孔渗性较好, 为“畅通型”残积层,是油气
运移的良好通道。在测井曲线上,底砾岩总体上表现为高电阻率、高 密度、高中子孔隙度、低声波时差和冲洗带与侵入带电阻率相差较大 的特征。②风化粘土层主要是指由母岩在物理风化作用下形成的细粒 残积物,是识别不整合的重要标志,其测井响应表现为低电阻率、 深浅电阻率曲线近“箱状”且无幅度差、低密度、高声波时差、高自 然伽马和大井径,且冲洗带和侵入带电阻率基本相同。 ③半风化岩石 是不整合结构中最主要部分,岩石类型主要有砂质岩、泥质岩、碳酸 盐岩、火成岩和变质岩等,大气淡水沿早先形成的裂隙下渗, 使下
伏岩层发生岩溶,形成许多风化裂隙和溶蚀孔洞,这些风化裂隙和 溶蚀孔洞, 在油藏的形成过程中扮演重要的角色。不整合面对油气 运聚的作用是有限的,起主要作用的是不整合面上、下物性条件好的 高孔渗层或下部经风化改造后的优势通道层。
不整合面各层结构岩石测井曲线
2. 不整合面的岩溶特征
淋滤带岩石岩石主要有砂质岩类、 泥质岩类及火山岩类三种,不 同类岩石具有不同的岩溶特征:
2.1砂质岩类
岩石主要成分为石英、长石、岩屑本身粒间孔隙发育,经构造抬 升及风化淋滤作用,形成大量溶孔、溶缝,孔隙度增加。这类岩石本 身粒间孔隙发育,质硬,性脆,富含不稳定成分。淋滤带砂岩当其被 抬升暴露地表时易形成微裂缝,在长期风化淋滤作用下可形成大量的 溶孔和溶缝,此时孔隙度可高度 20%并可见大量的长石溶蚀作用。 但当溶蚀作用沿柱状长石表面的溶蚀没有形成有效的粒间孔, 并受到
胶结作用影响,孔隙发育较差,连通性不好。 2.2泥质岩类
岩心:土黄色或灰白色,裂缝发育主要以高岭石、蒙脱石、伊利
石为主,溶蚀作用有利于油气的运移。紧邻不整合之下,常常会有大 套厚层泥岩或粉砂质泥岩,当其被抬升暴露地表时,产生大量微裂缝, 在风化淋滤作用下也能形成溶蚀孔隙,不过由于泥岩的可塑性及不渗 透性,形成的半风化岩石带往往较薄。泥质岩类主要以高岭石、蒙脱 石、伊利石为主,由于受到强烈的风化作用,这些矿物多呈蜂窝状、 似蜂窝状等,伊利石多呈弯曲片状。在溶蚀作用下,易于形成较大的 孔洞和裂隙,在油气运移过程中可以沟通底砾岩层和淋滤带层。
2.3火山岩原始孔隙较小,且因缺失连通大多数为无效孔隙,在 后期次生溶蚀改造作用下,其孔隙度也可以有一定程度上的提高。
三、油气在不整合中的运移模式及聚集规律
1.油气沿不整合运移模式
1.1宏观运移通道类型
油气在不整合中的运移模式及聚集规律, 宏观上以风化粘土层为
界,不整合可以形成以不整合面之上底砾岩和不整合面之下半风化岩 石为主的两种高效运载层。综合考虑不整合面上、下岩性配置关系(结 构类型)、风化粘土层的发育情况等因素,将不整合的空间结构分为 双运移通道型和单运移通道型。双运移通道型:粘土层对油气具有封 堵作用,不整合面上、下岩层均可作为油气运移通道或圈闭。单运移 通道H1型和H2型在风化粘土层之上或之下为非渗透层,对油气起 封堵作用,而另一侧为渗透层,石油气运移的良好通道;皿3 型风化
粘土层不发育,不整合面上、下的岩层共同构成油气运移的通道,对 油气进行输导。
1.2微观运移通道类型
以风化粘土层为界,微观上,不整合可以形成以不整合面之上底 砾岩的连通孔隙和不整合面之下半风化岩石的裂缝系统和溶蚀孔洞 系统。不整合面之上底砾岩可构成“连通孔隙带”,组成颗粒较粗, 砾石磨圆较差,成分复杂,以含砾砂岩为主,分布连续,厚度适中, 孔渗性较好,形成油气侧向或斜向运移的通道。 半风化岩石的裂缝系 统主要产生3种裂缝,一是卸荷裂缝,二是风化裂缝,三是构造裂缝, 3组裂缝相互切割、连通,组成构造-卸荷-风化裂缝系统,形成油气 的运移通道;其次,半风化岩石的溶蚀孔隙系统主要发育在碳酸盐岩 地层中,受大气淡水风化淋滤、岩溶作用及含烃流体活动影响,碳酸 盐岩溶孔、溶洞发育,为油气的聚集提供了良好的空间。
2.凹凸汇散模式
根据不整合在油气运聚中的作用和不整合几何形态, 将油气沿隆
起区不整合运移划分为六种运移模式又称为凹凸汇散模式 [4]。不整 合凸起部位一般为构造运动强烈部位,淋滤作用相对强烈。凸型发散 中油气首先由油源断层涌出,在不整合中呈发散形态,后沿不整合脊 部汇聚,该种运移模式对成藏较为有利;凸型汇聚模式多发于油气量 丰富,具多点油气源的地区,对成藏十分有利。凹型模式多发育于古 隆起边缘或鞍部,超覆型不整合常具凹型结构。在凹型发散模式中, 油气运移呈倒三角形态,油气沿油源断层涌出后,在不整合中发散, 向两侧高部位运移,中间凹槽成为油气的分界线,对成藏十分不利。 凹汇集模式中,多点油气源产生的油气同样向两侧运移,但由于物性 差异等影响,油气仍可能向上倾方向汇聚成藏。 平移模式是一种泛化 的不整合运移形态。在凹陷区域或构造运动不强的平缓区域油气以平 移模式运移。复合聚散模式是各种单一模式的组合,形态不一。
油气沿不整合运移模式
(a)凸型发散模式(b)凹型发散模式(c)凸型汇聚模式(d)
凹型汇聚模式
四、不整合对油气的封堵机理
不整合盖层封闭机理主要为物性封闭, 即毛细管压力封闭。泥岩
是岩石中的主要填塞物质,对孔隙有充填作用,不整合面之下的岩石 表面孔隙会被泥岩颗粒充填,导致孔隙度和渗透率降低,使得不整合 面之下的表层部分物性变差,不利于油气的运移。当不整合面一侧为 泥岩时,不整合面本身就很难成为油气运移的通道。 根据庞雄奇在《地 质过程定量模拟》中提出的盖层封闭性综合定量评( CRI)模型,给 出的封油指数的公式[5]:
Q—流体在外力F的作用下单位时间内通过单位面积盖层的量,
cm3/s;
U—流体的粘度,Pa.s ;
H--盖层的厚度,m
K-为渗透率,um2;
AB-与各种复杂因素作用有关的校正因子;
F-流体通过盖层运移的动力,N;
f-盖层的排替压力,N;
上述公式中下角o、g分别表示油和气,认为封盖油气的最大临 界高度的范围为:
根据以上公式推导出封盖油气的最大临界高度与盖层厚度存在 如下关系:
通过上述公式可推导出封堵性不整合的控油能力。
五、 不整合输导能力评价
由于不整合面上、下岩层在风化剥蚀程度、岩性、强度等方面的 差异,使其上下两种不同的输导体系在渗透率上存在差异, 从而具有
不同的输导能力。底砾岩的连通孔隙和半风化岩石的“孔-洞-缝”系 统构成了不整合面上、下油气侧向、斜向或垂向运移的通道。由于底 砾岩和半风化岩石成因上的差异,导致不整合面上、下岩层在构造、 沉积、成岩等方面具有不同的特征。因此,不整合面上、下岩层在风 化剥蚀程度、岩性、强度等方面的差异,致使底砾岩的连通孔隙和半 风化岩石的“孔-洞-缝”系统属于不同类型的输导体系,它们在渗透 率上必然存在差异,从而应具有不同的输导能力。下图为准噶尔盆地 陆西地区侏罗系西山窑组顶界不整合面之下的半风化岩石的孔隙度、 渗透率值大都要好于不整合面之上底砾岩的[6]。
石油地质学-第八章油气聚集单元
第八章 油气聚集单元
地壳上的油气,因受大地构造及盆地内构造单元、沉积相控制,其分布规律呈现出区域性、群带性、级次性。所以油气勘探一般是从区域研究入手,解剖局部。根据盆地构造单元
特征及油气聚集的区域性规模,一般把地壳上的油气聚集单元划分为五级(从小到大):油
气藏→油气田→油气聚集带→含油气区→含油气盆地。目前,人们又划分出“含油气系统”
单元,它可大可小,无法硬性与上述单元的比较大小。划分出上述的不同聚油气单元,为油
气勘探指明了正确方向。
§1 油气田及其类型
一、概念:
油气田系受单一局部构造单位所控制的同一面积内的所有油藏、油气藏、气藏的总和。如果这个局部范围内只有油藏称为油田;仅有气藏称为气田。油气田按矿床学名词又称为油
气矿床。
石油地质学上的油气田和我们通常说的大庆油田、长庆油田等概念是不同的,后者是一
个经济、地理上的概念。
“油气田”的概念有下列含义: 1.油气田是指油气现在聚集的场所,而非它们原来的生成地点。
2.一个油气田是由单一局部构造单位所控制的。这个“局部构造单位”的含义是广义
的,它可以是褶皱构造、断裂、单斜、盐丘或泥火山刺穿构造,也可以是生物礁体、古潜山、
古河道、古砂洲、砂坝等非构造单元。 3.一个油气田总占有一定面积,其大小变化较大。取决于局部构造单元的规模大小。它包含一定的经济意义。 4.一个油气田范围内,可以有一个或多个油藏或气藏。
二、分类:
油气田的分类首先按岩性分为砂岩油气田和碳酸盐岩油气田。再根据“单一局部单位”
划分亚类,其基本类型与油气藏的类型大同小异。
§2 油气聚集带及含油气区
一、聚集带
(一)概念: 油气勘探实践已经证明,油气田不是孤立存在的,当发现一个油气田后,经常会在其邻
近区域内找到一串新的油气田。这是因为油气的运移和聚集是一种区域性的,即运移指向常
常受二级构造带所控制,当这些二级构造带与油源区连通较好或相距较近时,随着油气源源
不断供给,整个二级构造带各局部构造的一系列圈闭都可能形成油气藏。造成油气田成群成
不整合油气输导能力定量评价——以济阳坳陷太平油田为例
第18卷第5期 2011年9月 油气地质与采收率 Petroleum Geology and Recovery Efficiency Vo1.18.No.5 Sep.2011
不整合油气输导能力定量评价
——以济阳坳陷太平油田为例
陈 涛 ,宋国奇 ,蒋有录。,王秀红
(1.中国石化股份胜利油田分公司地质科学研究院,山东东营257015;2.中国石化股份胜利油田分公司, 山东东营257001;3.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东东营257061)
摘要:利用岩心观察、镜下鉴定等对不整合结构进行了系统分析,定量评价了不整合的油气输导能力。结果表明, 不整合面下风化岩石中裂缝、溶孔发育,是不整合输导油气的主要通道。不整合油气输导能力主要受不整合结构 层的渗透性、厚度、连通性以及遮挡层发育程度、油气运移动力、油气的密度和粘度等因素控制。综合各项影响因 素建立了不整合油气输导能力定量评价公式,利用此公式对济阳坳陷太平油田古近系一新近系与前古近系之问的 不整合油气输导能力进行评价。计算结果表明,太平油田古近系一新近系与前古近系之间不整合油气输导能力比 较好,是油气运移的主要通道,计算结果与实际情况吻合程度较高。 关键词:不整合输导能力主控因素定量评价太平油田 中图分类号:TEl11.3 文献标识码:A 文章编号:1009—9603(2011)05-0027—04
不整合是沉积盆地中普遍发育的地质构造,是 油气侧向运移的重要通道。目前关于不整合油气输 导能力的研究还处于定性的、笼统的分析阶段,对其
输导机理及输导主控因素的研究较少。济阳坳陷是 典型的陆相断陷盆地,发育多个不同级别、不同规模 的不整合¨ J,因此开展不整合油气输导能力定量
评价研究,对指导济阳坳陷油气藏的勘探开发具有 重要作用。
不整合及其结构层特征
不整合是曾经发生过抬升一沉降旋回盆地中常 见的一种地层接触关系。不整合不是一个简单的 “面”,而是与其上、下地层一起构成一个特殊的地 质体,其本身具有独特的微观结构,纵向上可划分为 风化粘土层、半风化岩石和未风化岩石 一 。
探析不整合面的石油地质意义
探析不整合面的石油地质意义
摘要:不整合空间结构可分为上覆岩石层(底砾岩层)、风化粘土层及半风化岩石层的三层结构。其中上覆岩石层及半风化岩石层具有较好的物性条件,是油气运移的有效输导层。而中间发育的风化粘土层物性极差,作为油气输导的盖层条件而存在。从油气成藏的角度出发探析不整合空间结构的石油地质意义对于油气勘探工作者具有及其重要的意义。
关键词:不整合面;空间结构;石油地质意义;风化粘土层
1、引言
随着国内各大含油气盆地勘探程度越来越深入,我国陆上油田的勘探已经步入勘探的中后期,勘探的难度也越来越大。构造油气藏的勘探潜力越来越低,而非构造类油气藏的勘探比例逐年递增。前人研究表明,不整合不是一个简单地面的概念,而是具有一定范围内的空间立体结构,不同结构层对于油气成藏具有不同的意义,控制着油气的运移和聚集成藏。与不整合相关的地层类油气藏仍旧是将来一段时期内我国陆相油气田勘探的重点。因此,在总结不整合空间结构特征的基础上来探析不整合结构的石油地质意义对于推动非构造油气藏的勘探、深化石油地质成藏理论具有积极地意义。
2、不整合空间结构特征
不整合是在地质历史时期中各种湖平面升降以及构造运动变迁事件的记录者,是后期地质作用(剥蚀、冲刷改造)对前期沉积物改造的具体表现形式之一。这种改造程度的不均一性以及后期湖平面上升形成的上覆岩层,使得不整合具备了空间立体结构特征。综观近几十年来前人对不同盆地不整合结构的研究成果,不整合的三层立体结构模式已为广大地质科研工作者所普遍接受:不整合面之上的上覆岩石层、不整合面之下的风化粘土层以及半风化岩石层。
2.1 上覆岩石层 上覆岩石层是不整合面最顶部的一套水进底砾岩层,他是整个不整合结构层的顶部层。该套地层岩性一般较粗,以砾岩和砂砾岩为主,多为氧化色,反应一种水进过程中的底部砾石层沉积建造。局部可以发育薄的煤层或炭质泥岩层。该套地层的厚度在不同部位并不统一,一般而言构造高部位上覆岩石层厚度偏薄,而构造底部位厚度一般较厚,但是在粒度上呈现逐渐变细的特征。从测井电性特征来看,上覆岩石层具有低声波、低伽马、低中子而高密度、高电阻的特征。电阻率曲线钟型-箱型特征明显,且具有一定的幅度差。
与不整合有关的油气成藏特征研究现状
2010年第10期 内蒙古石油4L-r-- 149
与不整合有关的油气成藏特征研究现状
朱 俊,张金功,剥、胜宇,修艳敏,席 辉
(西北大学大陆动力学国家重点实验室,西北大学地质学系,陕西西安 710069)
摘要:与不整合有关的油气藏成藏特征研究近年来为石油地质界学者所关注。前人对不整合的分
类、不整合的空间结构以及不整合对于油气的输导或封闭性能等方面的定性研究已取得许多重要成果。 下一步应该从源藏空间关系着手来研究油气藏成藏过程中不整合的作用,加强对不整合的定量分析,建
立此类油气藏的成藏模式。
关键词:不整合;空间结构;输导;封闭 中图分类号:P618.13O.4 文献标识码:A 文章编号:10O6—7981(2010)10—0149一O4
不整合构造是地层中保留下来的地层缺失所呈 现出的一种不协调的接触关系。其广泛分布于全球
各大盆地,因此地质工作者很早就发现了不整合现
象并对其展开相关研究。自2o世纪3O年代Levorsen
A I发现不整合与油气的关系后,国内外已发现了
大量不整合油气藏。如Australia的Gippsland油田 和Montana的Cutbank油田,分别为不整合面下、上
的油气藏;我国塔里木盆地中、新生界以超覆不整合 油气藏为主,上古生界既发育削截不整合油气藏,又 发育超覆不整合油气藏,下古生界以削截不整合潜 山油气藏为主[1]。不整合已经成为分析盆地中地质
事件和过程的关键因素之一,也是研究油气成藏要
素的重要内容,不整合不仅可以为区域性油气运移 提供输导通道,也可以形成与之相关的油气藏[2-4]。
因此,总结不整合分类和空间结构特征及其与油气
成藏的关系,对于推动隐蔽油气藏勘探、丰富石油地
质理论具有重要的意义。
1不整合及不整合油气藏分类研究现状 由于对不整合的研究工作开展的较早,到目前
为止,不同学者对不整合进行了多种不同方案的分 类。其中比较流行的分类方案主要有以下几种:经典
不整合面下缝洞岩体油气运聚模型——以塔里木盆地碳酸盐岩油藏为例
第35卷第5期 2013年9月 石 油 察 驺沾届 PETRoLEUM GEoLOGY&EXPERIMENT Vo1.35,No.5 Sep.,2013
文章编号:1001-6112(2013)05—0495—05 doi:10.11781/sysydz201305495
不整合面下缝洞岩体油气运聚模型
以塔里木盆地碳酸盐岩油藏为例
郭秋麟 ,杨文静 ,肖中尧 ,卢玉红 ,谢红兵 ,高日丽 ,黄少英
(1.中国石油勘探开发研究院,北京100083;2.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;3.中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249)
摘要:使用传统的容积法难以准确计算不整合面下碳酸盐岩缝洞岩体内油气的资源量或储量。该文从油气成藏数值模拟的角 度,提出三维侵入逾渗模型(3D—IP)尝试解决这一难题。模型核心思路是通过三维地质建模,根据构造、孑L隙度和油气源供给量 模拟油气的运聚。模型有3个要点:(1)沿最小阻力方向追踪油气运聚路径;(2)遇到障碍时油气沿初始路径回注;(3)动阻力平 衡系统被破坏时油气改变路径,寻找最薄弱节点继续运移。模型可以弥补容积法的不足,并能在预测资源规模的同时,指出资源 的分布位置。通过随机模拟实验和塔中s6区块的实际应用,证实了模型的有效性和优越性。根据s6区块模拟结果的分析,预 测了该区缝洞型油气藏的勘探方向。 关键词:油气运聚;侵入逾渗;缝洞型油气藏;不整合面;碳酸盐岩;盆地模拟;塔里木盆地 中图分类号:TEl22.1+2 文献标识码:A
Hydrocarbon migration and accumulation model of
fractured—vuggy reservoir under unconformity surface:
A case study of carbonate reservoir in Tarim Basin
不整合类型及其控油特征
第25卷第6期 2013年12月 岩性油 气藏 LITH0L0GIC RESERVOIRS Vo1.25 No.6 Dec.2013
文章编号:1673—8926(2013)06—0001—07
不整合类型及其控油特征
高长海 ,彭 浦 ,李本琼
(1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;
2.中国石化胜利油田分公司河口采油厂,山东东营257200)
摘要:在借鉴前人研究成果的基础上,利用地震地层学和现代油气成藏理论,根据不整合面上、下地层的剖
面形态以及界面两侧地震反射终端组合关系.提出了一种较为统一的不整合类型划分方案。该方案将不 整合划分为平行一褶皱型、平行一削截型、平行一平行型、超覆一褶皱型、超覆一削截型及超覆一平行型等6种
类型。其中,平行一褶皱型和平行一削截型不整合面之上有利于油气的运移,不整合面之下有利于油气的聚 集;平行一平行型不整合面上、下对油气运移有利,只有在断层与褶皱的配合下,才有利于油气的聚集;超覆一 褶皱型和超覆一削截型不整合面上、下对油气聚集最有利:超覆~平行型不整合面之上有利于油气的聚集,
不整合面之下有利于油气的运移。该划分方案将不整合作为一个整体来研究,较好地解决了不整合与油 气运聚评价之间的有机联系.具有一定的科学性和实用性,对于地层油气藏的勘探,具有一定的借鉴作用。 关键词:不整合类型;油气运移:油气聚集
中图分类号:TEl22.3*22 文献标志码:A
Unconformity types and their constraints on hydrocarbon behavior
GAO Changhm ,PENG Pu ,LI Benqiong
(1.School of Geosciences,China University of Petroleum,Qingdao 266580,China; 2.Hekou Oil Production Plant,Shengli Oilfield Branch,Sinopec,Dongying 257200,China)
浅谈一种常见地质现象—断层
浅谈⼀种常见地质现象—断层
浅谈⼀种常见地质现象—断层
论⽂提要
断层是⼀种普遍存在的地质现象,对于油⽓的运移和聚集起重要的控制作⽤。它对⼈类既有利⼜有害。认识各种断层,研究它的性质、分布规律、活动特点和成因,有助于利⽤它有利于⼈类的⼀⾯,避开它不利于⼈类的⼀⾯。断层除了找矿物勘探,⽔⽂地质、⼯程地质、地震有密切关系外,和⽯油地质也有紧密的联系,它的⼀⽅⾯可以起到聚集油⽓的作⽤,另⼀⽅⾯⼜会破坏已经形成的油⽓藏。
野外观测是研究断层的主要途径,它包括发现和判别断层存在的标识;确定断层的性质和类型;测量断层的产状要素;查明断层的发育和形成时期;研究断层和矿产的关系等多⽅⾯的内容。
正⽂
⼀、断层的定义
地壳岩层因受⼒达到⼀定强度⽽发⽣破裂,并沿破裂⾯有明显相对移动的构造称断层。地壳中的⼀个裂⼝或破裂带,⽽且沿着它相邻的岩体发⽣了运动。断层长度变化很⼤,从⼏厘⽶⾄⼏百公⾥不等,两盘之间的位移量也可有这样⼤的变化。
地壳中岩⽯的断裂。地壳的挤压⼒或张⼒使断裂两侧的岩块发⽣相对位移。断层的长度可由⼏公分到数百公⾥,沿断裂⾯(断层⾯)的位移也可由不到1公分到数百公⾥。位移往往分布在由⽆数单个断层组成的断层带内,断层带可宽数百分尺。断层分布不均匀,在某些⼤区域内⼀个断层也没有;⽽⼀些地区则被各样⼤⼩的⽆数断层所切割。断层有直⽴的、⽔平的,或向任何⾓度倾斜的。断层⾯上部的岩块称为上盘;下部的称为下盘。
⼆、断层存在的标识
(⼀)断层的重复与缺失
由于断层作⽤破坏了地层的正常层序,可以造成地层的重复与缺失。它⼀般是⾛向正断层或逆断层造成的(如图1所⽰)。
(⼆)构造的不连续
主要表现为岩层、岩脉、矿层、褶曲轴线等在延伸⽅向上突然中断或错开,这是断层存在的直接标志。
(三)断层⾯(带)的构造特征1、擦痕:是断层两侧的岩块相对滑动和摩擦留下的痕迹,是断层运动过程中由被压碎的岩⽯细颗粒在断层⾯上碾磨划⽽成的。
2、破碎带及构造岩:断层破碎带是由于断层两盘岩⽯的相互挤压、错动中常使断层⾯附近的岩⽯被挤压搓碎,形成与断层⾯平⾏的破碎带。构造岩⼜称动⼒变质岩,他是断裂带原岩在不同性质应⼒作⽤下发⽣破碎、变形和重结晶(有时还伴有新⽣矿物)⽽形成的⼀种岩⽯。3、牵引构造:是在断层两盘相对错动时,沿断层⾯产⽣摩擦⼒,使断层两
全球主要盆地油气分布规律
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.
准噶尔盆地盆缘不整合油气藏特征及前景分析
2…01 3 置 年1 1月黼 中国化工贸易 China Chemical Trade 辱 壬
准噶尔盆地盆缘不整合油气藏特征及前景分析
赵志刚
(胜利油田西部新区研究中心。山东东营257000)
摘要:本文根据前人的研究结果,发现准噶尔盆地盆缘不整合油气藏具有较大的勘探潜力,但需根据不同地区的油气发现情况以及勘探的难
易程度来进行有针对性地研究评价工作,才能更好的为油气藏的开发提供一个良好的理论基础。除此之外,通过实际勘探的结果,对准噶尔盆地盆缘的
地层不整合油气成藏的特征进行了研究,并根据研究的结果与油气成藏的特征,提出了准噶尔盆地盆缘油气成藏的勘探前景。
关键词:地层不整合成藏特征准噶尔盆地
不整合油气藏一直是国内外地质石油学家们研究的焦点之一,通
过不整合油气成藏的勘探研究可以很好的了解该处的油气富集情况,
为后期的油气开采提高一个良好科学依据。准噶尔盆地位于阿尔泰山
和天山之间,由于盆地盆缘远离了源岩,在勘探难易程度要比以往的
勘探难度大。近几年,随着勘探工作的进行在准噶尔盆地的盆缘地区
发现了许多与不整合相关的油气藏,从而也使得准噶尔盆地盆缘逐渐
成为了勘探的热点。通过前人的研究,可以看出地层的不整合不单是
油气发生运移的一个重要通道,其还是油气富集的一个重要场所。但
是在准噶尔盆地盆缘处地层关系较为复杂,并且盆缘岩相变化比较快,
断层较发育,与之相应的专题性研究较少,从而使得对准噶尔盆地盆
缘的不整合油气藏的分布特征认识程度不高,制约了今后的勘探研究
工作。本文就准噶尔盆地盆缘,进行了不整合油气成藏特征的研究,
阐述了油气运聚的特点,并对油气成藏的模式进行了分析总结。
一、准噶尔盆地盆缘地质概况
准噶尔盆地的演化主要经历了四个阶段,分别是裂谷盆地阶段
(PI时期)、前陆盆地阶段(P2—3时期)、复合类前陆盆地阶段
(T—J—K时期)以及类前陆盆地阶段(E—N时期)。经过这四个阶段的
不整合类型及其控油特征 2
不整合类型及其控油特征
高长海;彭浦;李本琼
【期刊名称】《岩性油气藏》
【年(卷),期】2013(025)006
【摘 要】在借鉴前人研究成果的基础上,利用地震地层学和现代油气成藏理论,根据不整合面上、下地层的剖面形态以及界面两侧地震反射终端组合关系,提出了一种较为统一的不整合类型划分方案.该方案将不整合划分为平行-褶皱型、平行-削截型、平行-平行型、超覆-褶皱型、超覆-削截型及超覆-平行型等6种类型.其中,平行-褶皱型和平行-削截型不整合面之上有利于油气的运移,不整合面之下有利于油气的聚集;平行-平行型不整合面上、下对油气运移有利,只有在断层与褶皱的配合下,才有利于油气的聚集;超覆-褶皱型和超覆-削截型不整合面上、下对油气聚集最有利;超覆-平行型不整合面之上有利于油气的聚集,不整合面之下有利于油气的运移.该划分方案将不整合作为一个整体来研究,较好地解决了不整合与油气运聚评价之间的有机联系,具有一定的科学性和实用性,对于地层油气藏的勘探,具有一定的借鉴作用.
【总页数】7页(P1-7)
【作 者】高长海;彭浦;李本琼
【作者单位】中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东青岛266580;中国石化胜利油田分公司河口采油厂,山东东营257200;中国石化胜利油田分公司河口采油厂,山东东营257200
【正文语种】中 文 【中图分类】TE122.3+22
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