石油构造分析-第4讲 走滑盆地及扭动构造

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跃进二号东负反转走滑构造识别及成因

跃进二号东负反转走滑构造识别及成因

跃进二号东负反转走滑构造识别及成因陈文萍; 胡望水; 王琳; 李涛; 李拉毛才旦; 李相明【期刊名称】《《石油化工应用》》【年(卷),期】2019(038)010【总页数】9页(P91-99)【关键词】负反转走滑构造; 成因机制; 张扭; 压扭【作者】陈文萍; 胡望水; 王琳; 李涛; 李拉毛才旦; 李相明【作者单位】长江大学地球科学学院湖北武汉 430100; 青海油田勘探开发研究院甘肃敦煌 736200; 青海油田天然气采油厂青海格尔木 816000【正文语种】中文【中图分类】TE121.2在地史发展过程中,不同时期、不同性质构造相互叠加的现象称为构造反转。

反转构造的形成与区域应力场的变化有关,如由伸展构造体系转化为压缩构造体系,反之亦然[1-3]。

1981 年Glennie and Boegner 完整的提出了“反转构造”的概念并将这一术语用于盆地构造分析中。

自此,国内外开展了大量反转构造研究[1-15]。

但目前取得巨大进展的是正反转构造,对负反转构造研究较少,且存在着较大的争议,Harding 认为构造反转即为构造起伏在极性上的变化[5];Cooper 等认为正反转构造是在控制盆地的伸展断层受到挤压作用发生反向运动时产生的,负反转构造是在先存的缩短构造体系发生伸展作用时产生的[6]。

2000 年胡望水等认为反转构造是指构造变形作用发生反向变化所产生的与前期构造性质相反的一种叠加构造,分为正、负反转构造两种类型[14],但目前一些学者对于柴达木盆地的研究集中在其扭动性上,对于负反转构造较少,负反转构造特征及成因等尚待深入研究。

目前一些地质学家认为包括柴达木盆地在内的中国西北地区各大沉积盆地均为压(扭)性盆地而根本不同于中国东部的裂谷类伸展盆地[1,17],并且大部分学者将其动力学机制归因为印度板块碰撞传递的“远程应力”效应[8]。

而1997 年杨明慧认为在新构造期柴达木盆地为非压(扭)性盆地,恰恰相反而是盆地伸展作用[18]形成的伸展盆地。

大地构造学克拉通盆地

大地构造学克拉通盆地
地质历史时期,围绕陆核旳活动带 不断转变为稳定旳地壳单元,这一过程 称为克拉通化。大陆地壳经过克拉通化 不断增生扩大。因而,有时也将转变为 稳定地壳区旳古生代增生褶皱带涉及在 克拉通内,即克拉通盆地能够位于前寒 武系结晶基底之上,也能够位于古生代 褶皱变质基底之上。
克拉通盆地:在克拉通基础上形成 旳面积广泛、形状不规则、沉降速 率相对较慢并以坳陷为主要特征旳 沉积层序。槽台说称其为台向斜。
1-中、新生界产油气盆地;2-古生界(或有中上元古界)产油气分布;3-古生界(或有中 上元古界)-新生界产油气盆地
中国旳克拉 通内盆地有 松辽、华北、 四川、鄂尔 多斯、塔里 木盆地等。
中国含油气沉积盆地类型图
1-裂谷型盆地,2-弧后被动边沿盆地;3-前陆盆 地(据克拉通基底);4-陆内挤压挠曲盆地;5-山
(8)板块边沿旳俯冲、碰撞作用引起板内应力 场变化产生挤压、伸展和走滑等构造及沉降盆地;
(9)因为构造活化作用,沿老构造再活动;
(10)被动大陆边沿旳蠕动,即中、下地壳塑性 物质向洋逐渐蠕动,造成陆壳变薄。
克拉通 盆地旳 形成与 大陆裂 解有关
克拉通盆地旳形成与大陆裂解有关
克拉通内盆地旳一种形成和演化模式(Klein)和Hsui,1987
板块运动体制中不同阶段伴生不同类型旳盆地:
1)板内初始裂陷阶段,可形成板内裂陷盆地、 板内宽裂陷盆地、板内窄裂陷盆地和克拉通盆 地;
2)大陆裂开后来,板块发生离散运动,洋壳 出现,可形成陆间裂谷、衰退裂谷(拗拉槽)、 新生大洋盆地(大洋中脊)和被动大陆边沿 (陆阶和陆隆或陆堤)等裂陷盆地;
3)板块(B) 俯冲过程中,可伴生弧内 (裂陷)、弧后(裂陷)盆地、弧间裂 陷盆地等裂陷盆地;海沟、斜坡盆地、 弧前盆地和弧后前陆盆地等压陷盆地;

渤海湾盆地南部走滑构造带发育特征及其控油气作用

渤海湾盆地南部走滑构造带发育特征及其控油气作用

渤海湾盆地南部走滑构造带发育特征及其控油气作用周心怀;张新涛;牛成民;刘豪;黄江波【摘要】郯庐走滑断裂带穿过渤海湾盆地黄河口凹陷和莱西构造带,为了探讨走滑构造带内断裂发育特征、成因机制及其对油气控制作用,依据方差切片、三维可视化及精细地震解释技术对走滑构造带进行研究.结果表明,渤海湾盆地南部走滑构造带内发育“云梯式”和“栅栏式”两种断裂体系,断裂演化主要经历了中生代左旋走滑、古近纪伸展-走滑和新近纪强烈右旋走滑3个阶段.走滑构造带不仅控制了圈闭的形成,而且还影响了中、深层沉积体系的分布和油气的富集层位.结合不同构造部位油气富集特征,建立了走滑构造带内“中转站式”、“网毯式”、“复合式”及“阶梯式”等4类油气成藏模式,近些年指导发现了一系列大中型油气田,为下一步油气勘探指明了方向.【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2019(000)002【总页数】8页(P215-222)【关键词】成藏模式;走滑构造带;郯庐断裂;渤海湾盆地【作者】周心怀;张新涛;牛成民;刘豪;黄江波【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;中国地质大学(北京)海洋学院,北京100083;中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452【正文语种】中文【中图分类】TE122郯庐断裂带是位于中国东部地区的一条巨型线性构造带,也是切割岩石圈深大断裂,沿NE向延伸约2 400 km,自南向北切过华南板块、大别-苏鲁造山带、华北克拉通和兴蒙造山带等4个一级大地构造单元[1-2]。

郯庐断裂带沿线发育松辽盆地、渤海湾盆地等多个含油气盆地,并对盆地的形成演化和油气聚集成藏等产生了重要影响[3-8]。

近年来,渤海湾盆地郯庐断裂带与油气聚集成藏的密切关系被勘探实践不断证实,先后提出了许多创新性认识,如“晚期成藏理论”、“近源晚期优势成藏”[9-12]。

走滑断裂对碳酸盐岩储层和油气藏的控制作用——以塔里木盆地北部坳陷为例

走滑断裂对碳酸盐岩储层和油气藏的控制作用——以塔里木盆地北部坳陷为例

天 然 气 工 业Natural Gas Industry 第41卷第3期2021年 3月· 10 ·走滑断裂对碳酸盐岩储层和油气藏的控制作用——以塔里木盆地北部坳陷为例汪如军 王轩 邓兴梁 张银涛 袁敬一 谢舟 李婷 罗枭 马小平中国石油塔里木油田公司摘要:塔里木盆地奥陶系油气勘探前期以塔北隆起、塔中凸起、塔中凸起斜坡区碳酸盐岩岩溶储层类型为主,并且发现了多个碳酸盐岩油气藏。

但是塔北隆起与塔中凸起之间的北部坳陷却未获得油气发现,对储层发育机制及油气成藏模式认识不足制约了其油气勘探进程。

为此,通过对该盆地北部坳陷走滑断裂的解释攻关,在识别走滑断裂的基础上,开展了断裂分层、分段研究,明确了走滑断裂对储层和油气藏形成的控制作用。

研究结果表明:①北部坳陷走滑断裂活动较弱,双重滤波基础上提取振幅变化率属性,可以大幅度提高走滑断裂识别精度,并在北部坳陷识别出走滑断裂34条;②走滑断裂具有纵向分层的特征,形成寒武纪—奥陶纪以高角度线性走滑为主、志留纪—二叠纪以线性构造半花状构造为主、三叠纪—古近纪以雁列构造为主的3套断裂组合;③走滑断裂在平面上具有3分段特征,即形成于构造高点呈正花状的压扭段、明显地堑特征呈负花状的张扭段和断裂活动强度最弱的平移段;④走滑断裂控储控藏特征明显,平面上油气藏主要沿断裂带呈条带状分布,纵向上油气沿断裂带呈多层段分布,形成了9种油气藏模式。

结论认为,基于叠后地震资料解释性处理的走滑断裂综合刻画技术实现了对弱走滑断裂的精细解释;上述9种油气藏模式有效地指导了该盆地北部坳陷的油气勘探部署,实现了该区油气的高效开发。

关键词:塔里木盆地北部坳陷;奥陶系;碳酸盐岩;走滑断裂;储集层;油气藏形成;控制作用DOI: 10.3787/j.issn.1000-0976.2021.03.002Control effect of strike-slip faults on carbonate reservoirs and hydrocarbon accumulation:A case study of the northern depression in the Tarim BasinWANG Rujun, WANG Xuan, DENG Xingliang, ZHANG Yintao, YUAN Jingyi,XIE Zhou, LI Ting, LUO Xiao, MA Xiaoping(PetroChina Tarim Oilfield Company, Korla, Xinjiang 841000, China)Natural Gas Industry, Vol.41, No.3, p.10-20, 3/25/2021. (ISSN 1000-0976; In Chinese)Abstract:In the early exploration stage of Ordovician oil and gas in the Tarim Basin, carbonate karst reservoirs in Tabei uplift, Tazhong uplift and the slope of Tazhong uplift are dominant and a great number of carbonate oil and gas reservoirs are discovered. In the northern depression between the Tabei uplift and the Tazhong uplift, however, no oil and gas has been discovered and oil and gas exploration prog-ress is restricted because its reservoir development mechanisms and hydrocarbon accumulation patterns are not understood sufficiently. After identifying the strike-slip faults by researching the interpretation on the strike-slip faults in the northern depression of the Tarim Basin, this paper studies the faults by layers and segments and then clarifies the control effect of strike-slip faults on reservoirs and hy-drocarbon accumulation. And the following research results were obtained. First, the strike-slip fault activity in the northern depression is weaker. The accuracy of strike-slip fault identification can be greatly improved by extracting the attribute of amplitude change rate based on double filtering, and 34 strike-slip faults are identified in the northern depression. Second, strike-slip faults have the characteristics of vertical stratification, and there are three sets of fault combinations that are dominated by high-angle linear strike-slip in Cambrian to Ordovician, linear semi-flower-like structure in Silurian to Permian, and en-echelon structure in Triassic to Paleogene. Third, strike-slip faults present the characteristics of three segments on plane, i.e., the compression and torsion segment of positive flower shape at the structural high, the tension and torsion segment of negative flower shape with obvious graben characteristics, and the translation segment with the weakest fault activity intensity. Fourth, the reservoirs and hydrocarbon accumulation are controlled by strike-slip faults obvious-ly. The oil and gas reservoirs are mainly distributed along the fault belt on plane and oil and gas are distributed in multiple sections along faults in the vertical direction. Thus, there are 9 hydrocarbon accumulation patterns. In conclusion, the fine interpretation of weak strike-slip faults can be realized by virtue of the comprehensive description technology of strike-slip faults based on the interpretive processing of post-stack seismic data. What’s more, these 9 reservoir accumulation patterns effectively guide the exploration deployment in the northern depression of the Tarim Basin and realize the efficient oil and gas development in this area.Keywords: Northern depression of the Tarim Basin, Ordovician; Carbonate rock; Strike-slip fault, Reservoir; Hydrocarbon accumulation; Control effect基金项目:中国石油天然气股份有限公司重大科技专项“缝洞型碳酸盐岩油气藏效益开发关键技术研究与应用”(编号:2018E-1806)。

8盆地分类-大地构造环境1-转换型

8盆地分类-大地构造环境1-转换型
1. 转换拉张盆地、张剪(张扭)盆地 2. 转换挤压盆地、压剪(压扭)盆地 3. 转换旋转盆地 4. 斜列(雁列)盆地
(二)与单条断层活动 与主断层的组合形式、展布特征、运动旋向、活 动时期与演化阶段联系密切。 5.(转换)补偿盆地,或断裂末(终)端盆地, 6. 断弯分离盆地,
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含油气盆地地质学
沉积盆地类型及其特征
转换型板缘
主讲:杨旭升
电话:13619253601 Email:Eon36@
长安大学资源学院
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内内 容容 提提
纲纲
一、地球动力学环境类型 与沉积盆地力学性质
二、板块内部沉积盆地 三、离散型板块构造环境沉积盆地 四、聚敛型板块构造环境沉积盆地 五、转换型板块构造环境沉积盆地
世界单位面积(或体积)油气产、 储量最丰富盆地,盆地含油气性 和油气地质特征及分布复杂多变
洛杉矶 35~ 52.2万t/km2 文图拉 7万t/km2 中苏门答腊 2.8万t/km2



圣华金
文图拉

洛杉矶
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走滑盆地形成机制
平移断层弯曲
平移断层位移错断
平移断层分叉/交截
平移断层端部 挤压/拉张
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方正断陷断裂系统与构造样式_王允清

方正断陷断裂系统与构造样式_王允清

大庆石油学院学报第33卷第6期2009年12月JOURNAL OF DAQING PET ROLEU M INS TIT UT E V o l.33No.6Dec.2009收稿日期:2009-09-16;审稿人:付 广;编辑:郑丽芹作者简介:王允清(1966-),男,硕士,高级工程师,主要从事地震资料解释和石油勘探方面的研究.方正断陷断裂系统与构造样式王允清,刘云英,郝兴国,李占林,刘金平(大庆钻探工程公司地球物理勘探一公司,黑龙江大庆 163357)摘 要:方正断陷的主要断裂在演化序列上分为长期发育、早期发育和晚期发育,与盆地的形成和演化之间存在良好的对应关系.在平面上,断裂系统主要由与断陷走向一致的NE 向张剪性断层和近EW 走向的正断层组成.方正断陷发育的构造样式可归纳为/走滑型扭动构造0、/台阶式断块型0和/掀斜反转型0,并且不同的构造样式对油气的分布起着重要作用.关 键 词:断裂系统;构造样式;方正断陷中图分类号:TE122 文献标识码:A 文章编号:1000-1891(2009)06-0047-05方正断陷是依-舒地堑中的一个一级负向构造单元,是在东西两侧边界断裂控制下形成并发育的走滑拉分型盆地,构造特征比较复杂,主要表现在断裂系统及其形变历史比较复杂和构造样式类型丰富.因此,在多年的地震勘探过程中,受地震资料品质限制,一直未能建立较合理的方正断陷构造模型.高军[1-2]等利用1992年采集的方正二维资料,从动力学、构造学方面对断陷的成因机制进行探讨,但受资料品质的限制,所得结论具有局限性.2008年,在方正断陷北部首次进行三维地震勘探,满覆盖面积为503km 2.方正断陷主要是新生代第三系盆地,后期构造的叠加作用比较轻微,为该区断裂系统和走滑拉分盆地构造模型的建立提供有利条件.笔者通过三维地震资料,对断裂系统进行构造解析,结合区域地质资料、钻井资料等,分析方正断陷的断裂系统和构造样式,并建立方正断陷的断裂系统和构造样式的分布模式.图1 黑龙江省依-舒地垫方正断陷北部构造单元划分(单位:km)1 地质概况方正断陷位于松辽盆地东侧的依-舒地堑中北段,大地构造上属于郯庐断裂的北延部分,其基底为古生界变质岩系,之上充填白垩系、古近系、新近系和第四系.古近系的宝泉岭组、达连河组、新安村和乌云组的最大厚度为4500m.方正断陷呈NE 走向,是受东西部断裂控制的双断式槽状断陷,见图1.主控断层走向与区域NE向构造走向一致,南北长为53.0km ,东西宽为29.0km.构成断陷格架的构造带由南向北分别为南部凸起、南部凹陷、中部凸起和北部凹陷4个二级构造单元.研究区位于方正断陷的北部,跨越中部凸起和北部凹陷二级构造单元.断陷内NE 走向的伊汉通断裂控制柞树岗次凹、大林子次凹和德善屯次凹的发育.2 断裂系统方正断陷内断裂十分发育,规模不同,走向不一,性质各异,不同时期形成的断裂构成复杂的断裂系统.通过构造解析,方正断陷的断裂展布规律性较强,其形成和展布与边界断裂的活动、盆地的形成和演化密切相关,是一个有成因联系的有机系统.方正断陷系统平面分布见图2.图2 方正断陷系统平面分布(单位:km)图3 方正断陷三维工区Inline304测线构造解释剖面2.1 断裂的性质及展布从断裂性质上分析,盆地内的断层主要有2类,一类是近EW 走向的张性正断层,另一类是NE 走向的以走滑为主的张剪性断层(见图3).张性正断层倾角中等(40b ~65b ),延伸较短.FZ9号断层的延伸长度最长,为5.5km ,最大断距为680m.张剪性断层在地震剖面上表现为断面陡直,向下直插基底,向上撒开呈花状,断裂在各反射层上断距突变,并且时正时逆,断裂两侧地层反射结构、厚度发生突变[3].在平面上,该类断裂走向与盆地走向一致,延伸长度大于23km,走滑特征明显.大 庆 石 油 学 院 学 报 第33卷 2009年第6期王允清等:方正断陷断裂系统与构造样式区内主要发育伊汉通断裂和FZ4断裂,伊汉通断裂和FZ4号断裂不仅对白垩系、古近系地层具有一定的控制作用,也是油气运移的主要通道.2.2断裂的形成期次该区的断裂从发育时期上可以分为长期发育、早期发育和晚期发育.这些断裂与盆地的形成和演化是密切相关的.2.2.1长期发育此类断裂是在白垩系沉积时期开始发育,古近系的乌云组、新安村组、宝泉岭组、新近系沉积时期继续活动的断裂.区内发育3条断裂:FZ1(西北缘断裂)、FZ3(伊汉通断裂)和FZ4号断裂(见图3).这3条断裂规模大、延伸长.其中,FZ1为方正断陷的西部控陷边界断裂,贯穿全区.该断裂在白垩系开始形成,走向近NE,最大断距为3900m.水平断距为2km.该断裂控制白垩系和新安村组、乌云组、达连河组地层沉积.到宝泉岭组沉积时期,该断裂继续活动,控制宝泉岭组以后地层的沉积.伊汉通断裂与FZ4号断裂形成于白垩系,早期断裂的规模较西北缘断裂小,为断陷内的控凹断层,宝泉岭组沉积后期方正断陷进入走滑平移阶段,伊汉通断裂与FZ4号断裂成为走滑断层系的2条主断裂,控制工区东部雁行式断层的发育.此类断裂规模较大,长期活动,对油气藏的形成和分布产生影响:(1)控制次一级断层的形成和发育,形成封闭的断鼻和断块型构造圈闭;(2)对断层两盘(尤其是下降盘)块体的翘倾和变形起控制作用,促使油气再分配;(3)往往能成为油气运移的良好通道[3].2.2.2早期发育此类断裂是指在断陷走滑拉分时期活动,在稳定沉降时期结束的断层.该类断层一般仅断穿T5~T3反射层,为北东向延伸,延伸长度小于10km,仅控制局部地层沉积.如FZ5号断层,延伸长度为8km,断距为145m.该类断层多分布在工区西部的小兰屯构造上,以及伊汉通断裂以东的大林子构造上.该类断层后期不活动,具有较好的封堵性,但规模较小,形成的圈闭规模有限.2.2.3晚期发育该类断裂是指宝泉岭组末期在右旋应力场作用下形成的断层.该类断裂数量很多,可以分为2类,一类是雁行式断层,在T2-1地震反射层发育最多,走向近EW,延伸长度短,断距小;另一类是与伊汉通断裂、FZ4号断裂伴生的次级补偿断层,其在剖面上与伊汉通的主断面相交,在平面上与大断裂伴生,走向接近平行.这2种断层是走滑运动引起的,也是走滑运动的有利证据.3构造样式方正断陷是在东西两侧边界断裂控制下形成并发育的走滑拉分型盆地,期间经历拉张、挤压、走滑的转化,在盆地消亡前曾经历右行走滑.因此,盆地的构造样式具有特征:(1)西侧边界断裂的性质和活动历史在不同时期内基本一致,是控陷断裂;(2)中部伊汉通断裂为早期发育的走滑断裂,晚期强烈走滑,并发育花状构造;(3)属于双断式盆地;(4)宝泉岭沉积后,方正断陷的东北部基底发生差异抬升.由于基底和边界条件的差异,造成不同构造单元间的构造样式存在较大的差异.对方正断陷不同构造单元的构造解析表明,东西两侧边界断层的性质和活动状况不同,伊汉通断裂与FZ4号断裂的走滑是造成工区内构造样式差异的主要原因.3.1类型根据基底的卷入情况,盆地的构造样式分为基底卷入型和盖层滑脱型[4-5].方正断陷的边界断层和断距较大的断层切入基底,基底基本上参与变形,所以方正断陷以基底卷入型为主,也发育少量盖层滑脱型构造样式,主要表现在大的断层顶部(如FZ1号断层、FZ7号断层及东南缘边界断层的顶部)和隆起构造的顶部(如德善屯构造的顶部)发育压扭性背斜,参与变形的主要是宝泉岭组以上的地层.由盆地的动力学机制,盆地的构造样式分为3类:伸展裂陷型、挤压型和走滑型.走滑型可划分为走滑拉分型和走滑挠曲型.通过盆地成因分析可知,盆地构造样式总体上属于走滑型,但不同时期不同构造单元的变形特征有较大差异,存在构造样式的复合[6-7].通过对方正断陷不同构造单元变形特征的分析,方正断陷可概括为3类构造样式:走滑型扭动构造、台阶式断块型、掀斜反转型.每一个构造单元都以一种构造样式为主,其中伊汉通断裂是构造样式的重要分界线.不同断块具有不同的构造样式,其展布具有明显的规律性.3.2 特征及展布3.2.1 走滑型扭动构造扭动构造指在水平剪切应力作用下产生的压扭性聚敛或张扭性离散断裂变形的总和,伸展盆地中的扭动构造通常是由拉张应力场方位与基底断裂方位的差异,纯剪应力场派生的次级简单剪切应力场形成的,主要表现为张扭的特征[2].Withjack M O 研究表明,如果晚期拉张方向与早期(基底)断裂方向之间的夹角(A )为75b [A [90b 时,为正向拉张;当30b <A <75b 时,为斜向拉张,表现为张扭的特征;当0b [A [30b 时,早期断裂再活动将以走滑为主[8].依据这种关系,认为伊汉通断裂为典型的走滑断裂,见图4.由图4可知,伊汉通断裂断面陡直,向下直插基底,分支断层向上撒开呈花状,各反射层断距突变,并且时正时逆,断裂西侧发育较厚的白垩系地层,而断裂东侧不发育白垩系地层,新安村组、达连河组在断层两侧地层反射结构和地层厚度发生突变,走滑特征明显.由此可知,该区以走滑型扭动构造样式为主.图4 走滑型扭动构造地震剖面特征3.2.2 台阶式断块型台阶式断块型构造样式以中间被张剪性断阶带分隔的台阶式断块变形为特征,由高低2个断块和它们之间起分隔作用的断阶带组成[9-10].小兰屯西部属于此构造样式(见图5).该区从T g 到T 2反射层的构图5 台阶式断块的剖面与平面特征大 庆 石 油 学 院 学 报 第33卷 2009年造比较简单,同相轴连续性好,断层发育,是典型的断阶构造带,成为从底部台阶到上部台阶的阶梯.FZ1具有明显的张性控陷特征.3.2.3 掀斜反转型掀斜反转型以基底发生强烈掀斜、构造沉降强烈反转为特征.掀斜反转型构造样式分布在工区北部.工区北部被伊汉通断裂分为2部分,以西是一狭窄的深槽,以东由于大林子及其以东地区隆起的强烈推挤而发生大幅度掀斜(见图6和图7),导致地层的大量剥蚀.根据地层厚度的分布特征可知,该区是构造沉降强烈反转的区域.宝泉岭组沉积前,该区地层厚度大于其他区域;宝泉岭组开始沉积后,该区沉降作用出现反转,开始差异隆起,由于隆起的强烈推挤作用,上升作用加剧,地层发生掀斜并开始遭受剥蚀.伊汉通断裂的西部,构造沉降反转作用较轻微,地层没有发生掀斜作用.图6 掀斜反转型构造样式的剖面(T race920)图7 掀斜反转型构造样式平面特征4 断裂对油气运聚成藏的影响以伊汉通断裂及其分支断层为主要部分的走滑型扭动构造,对油气的运移起积极作用[11-13].其中伊汉通主干断裂断面陡直,切割深度大,向下直接与白垩系烃源岩和新安村、乌云组烃源岩相通,向上花状构造的各分支断层与新安村组、乌云组和达连河组多套储层相连,并且伊汉通断裂为多期活动断层,很长时间内处于开启状态,为油气的垂向运移提供了条件.如柞树岗次凹中的方4井分布在伊汉通断裂附近,日产油数十吨.另外,伊汉通断裂和ZF4之间存在一个走滑断层调节带,由于受到不同应力的作用形成了一系列的断层和大量的裂隙及微裂隙,这些断层在剖面上表现为花状构造的花枝(见图4),在平面上表现为雁列式构造组合(见图2).这种小断层和裂隙对储集空间贡献不大,但能改善储层的渗透性,为油气的垂向运移和侧向运移提供了良好通道,大幅度地提高低孔隙储层的产能.断层的作用也有不利的一面,它能破坏原有圈闭,使已经聚集的油气再次运移甚至散失到地表.ZF1及其次生断裂组成的台阶式断块型构造样式即表现为该特征.ZF1为拉张性断裂,虽然下连烃源岩,浅层的小兰屯构造圈闭很大,但方1井仅有少量气测显示异常,地表及地方钻孔多处见有油气苗,这与ZF1及其次生断层在某些地质时期处于开启状态有关.5 结束语方正断陷的断裂系统在平面上主要由近EW 向的张性正断层和NE 走向的张剪性走滑断层组成,反映盆地晚期右旋走滑的应力机制,断裂在演化序列上分为长期发育、早期发育和晚期发育.这些断裂与盆地的形成和演化存在良好的对应关系.方正断陷的构造样式以基底卷入型为主,可分为走滑型扭动构造、台阶式断块型和掀斜反转型3种构造样式,每一个构造单元都以一种构造样式为主,不同断块具有不同的构造样式,其展布具有明显的规律性.断陷内的主干大断裂,尤其是走滑断裂,对盆地的构(下转第58页)第6期 王允清等:方正断陷断裂系统与构造样式大庆石油学院学报第33卷2009年(5)试验区河道砂岩多以一、二、三类流动单元为主,其中一类多位于核部,二类流动单元在一类外镶边状分布,河道边部多为三类流动单元.SÓ9-10层河道内流动单元呈条带状连续分布,SÓ4-8层河道流动单元呈断续状分布.参考文献:[1]赵伟,赵云飞,王莉明,等.喇嘛甸油田储层动用状况及综合调整方向[J].大庆石油地质与开发,2002,21(2):26-28.[2]岳鸿雁.喇嘛甸油田二类油层聚驱井网优化研究[J].大庆石油地质与开发,2005,24(4):84-87.[3]马世忠,孙雨,范广娟,等.地下曲流河道单砂体内部薄夹层建筑结构研究方法[J].沉积学报,2008(4):21-24.[4]闫伟林,李郑辰,苏洋.大庆长垣不同时期测井解释渗透率变化规律探讨[J].大庆石油地质与开发,2002,21(5):60-66.[5]马世忠,付春权,范广娟,等.单砂体三维地质的优势渗透率分析方法[J].大庆石油学院学报,2000,24(3):1-5.[6]焦养泉,李思田,李祯,等.碎屑岩储层物性非均质性的层次结构[J].石油与天然气地质,1998,19(2):48-50.[7]Rodriguez,M araven S A.Facies modelin g and th e flow unit concept as a s edimentological tool in res ervoir des cription[C]M Proceed-ings of th e1988SPE63rd Annual Technical conference an d Ex hibition,Richardson,TX,U SA,1988:465-472.[8]刘吉余.流动单元研究进展[J].地球科学进展,2000,15(3):303-306.[9]李凤娟,刘立,闫建萍,等.碎屑岩储层流动单元研究的新进展[J].世界地质,2001,20(1):13-16.[10]吕晓光.储层流动单元的概念及研究方法评述[J].世界石油工业,1998,5(6):38-43.[11]金佩强.国外流动单元描述与划分[J].大庆石油地质与开发,1998,17(4):49-51.[12]窦之林.储层流动单元研究[M].北京:石油工业出版社,2000:25-78.(上接第51页)造格局、沉积以及烃源岩的展布、油气的运聚成藏等都有明显的控制作用,其中受扭应力作用形成的雁列背斜应成为下一步勘探的重要目标.参考文献:[1]高军,李晶.方正断陷的形成及其动力学机制[J].大庆石油地质与开发,1997,16(2):17-20.[2]曹成润,王子文,张树林.佳-伊地堑方正断陷的断裂控盆效应[J].大庆石油学院学报,1996,20(3):1-5.[3]杨克绳.中国含油气盆地结构和构造样式地震解释[M].北京:石油工业出版社,2006.[4]孙万军,刘宝柱,李本才,等.伊通地堑断层系统与构造样式[J].现代地质,2004,18(4):505-509.[5]艾伦P A,艾伦J R.盆地分析)))原理与应用[M].北京:石油工业出版社,1995.[6]周建勋,漆家福,童亨茂.盆地构造研究中的砂箱模拟实验方法[M].北京:地震出版社,1999.[7]尚尔杰.柴达木盆地北缘西段第三系构造基本样式及石油地质意义[J].现代地质,2001,15(4):421-424.[8]W ithjack M O,Jon O,E ric P.Experimental models of ex tensional for ced folds[J].AAPG,1990,74(7):1038-1054.[9]颜丹萍,汪新文,薛良清,等.川鄂湘边区褶皱构造样式及其成因机制分析[J].现代地质,2000,14(1):37-43.[10]陈昭年,陈发景,张光亚,等.黄骅坳陷中北区和岐口坳陷断裂构造特征及古应力分析[J].现代地质,1997,11(4):471-477.[11]张年富,张越迁,徐常胜,等.陆梁隆起断裂系统及其对油气运聚的控制作用[J].新疆石油地质,2003,24(4):281-283.[12]夏义平,刘万辉,徐礼贵,等.走滑断层的识别及其石油地质意义[J].石油地质,2007,(1):17-23.[13]王纪祥,陈发景,李趁义.山东惠民凹陷伸展构造及调节带特征[J].现代地质,2003,17(2),203-209.Abstracts Jo urnal o f Daqing Petro leum Institute V ol.33No.6Dec.2009tenuation and frequency absor ption r elated to different Q factor pair.T he results o f num er ical simulatio n show:the Q factor related to dilation inelastic deform ation affects energ y attenuatio n o f qP w av e,and the smaller the Q factor is,the g reater the qP-w ave attenuation.T he Q factor r elated to shear inelastic defo rmatio n affects energy attenuation of qSV w av e,and the smaller the Q facto r,the gr eater the qSV-w av e attenuation.While the frequency of qP w ave and qSV w av e in the anisotropic viscoelastic tend to be o f low frequency,abso rption o f hig h fr equency is obv io us and the effective frequency band narro w s. The research w o rk is useful fo r further under standing of seism ic w ave propag ation in anisotropic viscoe-lastic m edia.Key words:viscoelastic media;aniso tro py;Q facto r;finite differ ence;numeric sim ulationPaleomagnetic fracture orientation analysis of the volcanic rock of Dashen block in Xushen Gas Field/2009, 33(6):43-46QU Yang(Ex p lor ation and Develop m ent I nstitute,D aqing Oilf ield Co.L td.,Daqing,H eilongj iang163712, China)Abstract:This paper analyzed the char acter istics of remnant paleo magnetization in Dashen block o f Xushen Gas Field in detail,utilizing viscous remnant magnetization to study the fracture orientation in volcanic rocks,m aking all the relev ant trend-ro se diag ram for fractures,and intuitively reflecting the dom inant direction o f fracture dev elo pm ent in statistics.The r esult sho ws that they are almost structural fractures except for a little fractures g row ing along the rhy olite.s stratification in the w ell W101o f Dashen block.and m ost o f them ar e in the nature o f the high dip,w hich is g ener ally betw een50b~A90b. The surface o f fractures is straig ht and open,m ost of them are filled w ith iron ox ides and a little calcite. The trend-ro se diagr am for fractures by the w ay o f the paleomagnetic m ethod indicates that different w ells pr esent the different dom inant direction of fracture development,but it is predom inantly the no rthw est by w est and the Nor th West.Key words:Yingcheng form ation;v olcanic ro ck;viscous rem nant magnetization;fracture orientation;Dashenblock;Xushen Gas FieldFault system and tectonic pattern analyses of Fangzheng fault depression/2009,33(6):47-51,58WANG Yun-qing,LIU Yun-ying,H AO Xing-guo,LI Zhan-lin,LIU Jin-ping(Geop hy sical Pr osp ecting Com p any N o.1,Daqing Drilling E ngineering Comp any,Daq ing,H ei-long j iang163357,China)Abstract:Fang zheng fault depressio n is the north part o f the Yishu g arbon.Under the strike-slip influ-ence of Tanlu fault,its structure is com monly co mplex,mainly because of its complicated fault system and tecto nic style.Fangzheng fault depr ession has three evo lution types o f faults,and w ell matched w ith the basin formation and evo lution.T he thr ee ty pes of fault are the secular development fault,the fault developing on the ear th stage and the fault developing on the late stage.And the fault system o f Fang-zheng fault depression is m ainly com posed o f EW strike ex tensio nal norm al faults and NE strike w rench faults.The m ain tectonic sty le of the Fang zheng fault depressio n can be subdiv ided into3types,the strike-slip-shear tectonic sy stem,the step block fault tecto nic system and the tilting-reversed tectonic system.A nd each tectonic system has an im portant effect on the distribution of the oil and gas.Key words:fault;tecto nic sty le;Fangzheng fault depression。

郯庐断裂走滑活动与辽河盆地构造古地理格局

郯庐断裂走滑活动与辽河盆地构造古地理格局李宏伟1,2,许 坤2(11中国地质大学能源地质系,北京100083;21中国石油辽河油田分公司研究院,辽宁盘锦124010)摘 要:渐新世晚期,郯庐断裂的右行走滑活动控制了辽河盆地的构造古地理格局。

研究认为,岩石圈断块沿郯庐断裂的走滑活动与大型板块构造的活动方式有一定的相似之处,即伴随着郯庐断裂的右行走滑,从断裂的增压弯曲部位到断裂的释压拉张部位将发生岩石圈断块的汇聚与离散现象,由此造成了走滑断裂带上增压弯曲部位与释压拉张部位局部应力场性质的不同:增压弯曲部位应力相对集中,岩石圈断块发生汇聚、挤压、隆升;而释压拉张部位由于应力释放,岩石圈断块发生离散、伸展、沉降。

岩石圈断块的隆升与沉降造成了渐新世晚期辽河盆地构造古地理格局的巨大差异。

关键词:郯庐断裂;右行走滑;增压弯曲;释压拉张;断块汇聚;断块离散中图分类号:P542 文献标识码:A 文章编号:10052321(2001)04046704收稿日期:20010420;修订日期:20010904作者简介:李宏伟(1968— ),男,工程师,博士研究生,矿产普查与勘探专业。

0引言郯庐断裂是中国东部的一条巨型走滑断裂带,该断裂带自南而北穿越渤海湾盆地,辽河盆地位于该断裂带之上[1](图1)。

中、新生代以来,随着区域应力场的变化,郯庐断裂带发生了复杂多变的断裂走滑活动,前人对此图1 郯庐断裂带(左)及其在辽河盆地的展布(右)Fig.1 T an 2Lu fault zone (left )and its distributionin Liaohe Basin (right )做了大量的工作[2,3]。

他们主要运用重力、磁力、电法、遥感及天然地震结合地面地质资料的方法,侧重于断裂带走滑与地震事件、金属矿床及岩石圈动力学的研究,相应的研究区也多集中于前第三系基岩出露区。

但由于受资料所限,对渐新世晚期以来郯庐断裂在巨厚沉积岩覆盖区的走滑活动研究相对较少。

四川盆地高石梯—磨溪地区走滑断层构造特征与天然气成藏意义

四川盆地高石梯—磨溪地区走滑断层构造特征与天然气成藏意义马德波;汪泽成;段书府;高建荣;江青春;姜华;曾富英;鲁卫华【摘要】基于四川盆地中部高石梯—磨溪地区连片三维地震资料和钻井资料,利用断层构造解析方法,分析研究区走滑断层的构造特征与形成演化及其对天然气成藏的意义.结果表明:①研究区古生界发育张扭性走滑断层,剖面上发育高陡直立、花状构造、“Y”字形与反“Y”字形3种构造样式.平面上寒武系发育近东西向、北西向、北东向3组断层,呈线状延伸,整条断层由多条呈斜列状展布的次级断层组成;二叠系以近东西、北西向断层为主,分布在研究区中东部,且具有北多南少的特点.②近东西向、北西向断层为右行走滑断层,北东向断层为左行走滑断层.近东西向断层的走滑作用强,最大水平位移量约550m,北东向断层的走滑作用弱.寒武系断层的活动强度强于二叠系断层.③走滑断层经历早加里东期、晚海西期2期活动,为2期地裂背景下先存构造薄弱带受到斜向拉张所致,主干断层具有一定的继承性.④走滑断层及周围裂缝提升了寒武系龙王庙组储集层的孔隙度和渗透率,控制着二叠系栖霞组—茅口组岩溶储集层的分布,形成了该区多层系含气的局面.【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2018(045)005【总页数】11页(P795-805)【关键词】四川盆地;高石梯—磨溪地区;寒武系;二叠系;走滑断层;构造特征;天然气成藏【作者】马德波;汪泽成;段书府;高建荣;江青春;姜华;曾富英;鲁卫华【作者单位】中国地质大学(北京),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;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;中国石油勘探开发研究院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TE122.20 引言近年来,中国克拉通盆地腹部发现了大量延伸远、规模大的走滑断层[1],比如塔里木盆地塔中—塔北奥陶系走滑断层[2-4]、鄂尔多斯盆地三叠系延长组走滑断层[5],这些走滑断层具有明显的控储控藏作用。

渤海湾盆地


郯 庐 断 裂 带 晚 侏 罗 世 区 域 挤 压 应 力 场
郯庐 断裂 带及 邻区 晚白 垩世 王氏 期与 古近 纪拉 伸应 力状 态图
渤 海 湾 盆 地 及 其 周 缘 构 造 体 系 分 布 示 意 图
北京—塘沽—蓬莱走滑断裂带,
济源—黄口走滑断裂带
华北油田
胜利油田
• 新生代是 渤海湾盆地的成盆期,渤海湾 盆地的沉降带是按一定规律变迁。 在整个大的区域构造背景下,沉降带 表现为由早到晚从周边向中心迁移,由 西向东,由南向北迁移,最后集中到渤 海海域 • 烃源岩表现为西南老,东北新
(三)区域地质构造
(四)地层及其沉积特征 (五)油气显示和主要的生储油岩特征 (六)油气田形成特点
(五)油气显示和主要的生储油岩特征
华北油田
胜利油田
烃源岩类型
烃源岩西南老东北新 根据湖盆古气候、水介质条件及沉积环境等条件,可将渤 海湾盆地的生油凹陷分为: • 以富腐泥型为主的生油凹陷,如辽河西部凹陷; • 含腐殖质的腐泥型的生油凹陷,如东营、饶阳、歧口、 沾化凹陷; • 含腐泥质的腐殖型的生油凹陷,如廊固、板桥、南堡凹 陷; • 富腐殖型的生油凹陷,如东濮凹陷。
大港油田
辽河油田
• 辽河油田。在辽宁省辽河下游的大型油气 田。面积174平方千米,是我国第三大油田, 1995年年产原油1552万吨,天然气17.51亿 立方米。供应以沈阳为中心的辽中工业区
中原油田
(赵文智,2000年)
•泥质岩层:泥岩、页岩。渤海湾盆地的主力产油层沙 二-沙四段Es2-4,盖层为Es1中部和Es3上部的暗色泥岩、 页岩(自上而下,依次是Es1→Es4)。
渤海湾盆地各坳陷的盖层与气层分布示意图
渤海湾盆地火山岩油气藏主要有3 种类型: 潜 山型火山岩油气藏、断块型火山岩油气藏、 地层- 岩性油气藏

歧口凹陷构造成因类型

歧口凹陷构造成因类型陈宪保【摘要】歧口凹陷埋藏深度深,剩余资源量多,勘探潜力大,具备了形成大型油气田的石油地质条件.歧口凹陷典型构造成因类型分为构造成因和坡折成因两种,构造成因分别为差异沉降和断块掀斜构造、重力滑脱褶皱构造、走滑扭动构造三种成因,坡折带成因分别为构造坡折带、断裂坡折带、挠曲坡折带、沉积坡折带、侵蚀坡折带、古地貌坡折带构造六种成因.%Qikou sag of Dagang oilfield is located very deeply beneath the earth,and there is more remaining resource,and great potential in exploration.It is very possible to find a large oil and gas fields in such geological structure.Genetic types of typical structure of Qikou sag can be divided into two:structural causes and slope break causes.Structural causes can be divided into three types:the differential settle-ment and tilt block structure,the gravitational decollement fold structure,and the strike-slip shear structure.Slope break belt causes can be divided into six types:the structure slope break belt,the fracture slope break belt,the deflection slope break belt,the sedimentary slope break belt,the erosion slope break belt,and the ancient landform slope break belt.【期刊名称】《广东石油化工学院学报》【年(卷),期】2015(025)006【总页数】5页(P59-63)【关键词】歧口凹陷;构造成因;坡折成因;坡折带【作者】陈宪保【作者单位】大港油田勘探开发研究院,天津大港 300280【正文语种】中文【中图分类】P5460 引言黄骅坳陷是渤海湾盆地的一个重要含油气盆地,是我国东部大型复杂富油气叠合盆地之一,总面积18 716 km2。

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根据走滑断层两盘的相对位移的方向可分为左行和右行。当观察 者站在断层的一盘而观测到另一盘向自己左侧的位移时称为左行 或左旋,反之称为右行或右旋。左旋也称为逆时针旋转,右旋也 称为顺时针旋转。
走滑断层常常呈有规律的斜列。当沿着断层走向观测,一条断 层尖灭后另一条断层出现在其左侧的排列形式称为左阶(步), 相反的排列称为右阶(步)。
走滑作用方式 走滑作用有三种方式,既平行扭动、聚敛扭动(压扭)和离散扭 动(张扭)。出现主要取决于(1)块体间断层线方向的变化; (2)块体相对于断层线活动的变化。
走滑盆地
板块或断块在剪切作用下发生沿板块或断块 边界走向的滑移时,在垂直于板块或断块边界的 剖面上所表现出来的变形并不造成地壳的伸长或 缩短。这种变形称为走向滑移变形,在走向滑移 变形过程中形成的盆地统称为走滑盆地.
石油构造分析
第四讲 走滑盆地及走滑构造
走滑作用与走滑断层
由扭应力或剪 应力引起地壳或岩 石圈沿着某些构造 边界或特定的构造 带发生走滑变形的 构造作用,可以称 为走滑作用。主要 的构造作用形式, 包括沿稳定边界的 走滑活动和板块内 部一些大型走滑断 层的走滑活动。
走滑构造
走滑作用产生的各种构造变形组合称为走滑构造。走滑断层是走滑构造中最 重要的构造要素。走滑断层(strike-slip fault)与扭动断层(wrench fault) 是同义词,是指沿断层面走向一盘相对于另一盘做水平运动。
走滑盆地的类型
1、拉分盆地(pull-apart basin) 2、转换伸展盆地(transtensional basin) 3、转换挤压盆地(transpressional basin)
拉分盆地是 指产生在两 个走滑断层 羽列重叠部 位的拉张区 的盆地。
理 想 的 拉 分 盆 地
通过雷奇盆地主要断层的综合横剖面图
动力学成因
张剪作用 离散型扭动

半花状构造
几何学特征
撒开部岩层呈半背形 逆断层向一个方向逆冲
动力学成因
压剪作用 聚合型扭动
柴达木盆地北缘中、新生代断裂系统
据肖安成,2005
冷湖右旋走滑形成雁 行排列张性剪切带
据肖安成,2005
柴北缘构造带为一右旋走滑冲断系统(据肖安成,2005)
(据Crowell和Link,1982)
雷奇盆地成因和充填的构造和沉积模式图
A:表示雷奇盆地成因的立体图(据Crowell,1974) B:雷奇盆地充填和沉积中心转移模式(据Crowell,1982)
雷奇盆地沉积模式
(据Link,1984)
走滑盆地的特征
1、盆地范围小,平面呈菱形或狭长形; 2、剖面为陡倾的断层围限; 3、盆地内以正断层为主,也有逆断层和花状构造; 4、以张扭性应力为主; 5、地壳薄,具镜像倒影关系; 6、热流值高,有火山活动; 7、沉积物与物源区错位; 8、沉降中心转移,发育冲积扇和三角洲等。
纯剪和非旋转应变
单Hale Waihona Puke 和旋转应变断层上缓下陡 向下近于直立插入基底 向上撒开成花状型式
——花状构造
正花状构造 负花状构造 半花状构造

正花状构造
几何学特征
撒开部岩层呈背形 次级断层以逆断层为主
动力学成因
压剪作用 聚合型扭动

负花状构造
几何学特征
撒开部岩层呈向形 次级断层以正断层为主
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