珠江口盆地白云深水区构造-岩性油气藏特征及成藏模式

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珠江口盆地珠三坳陷油气成藏模式与分布规律

珠江口盆地珠三坳陷油气成藏模式与分布规律

珠江口盆地珠三坳陷油气成藏模式与分布规律姜华;王华;李俊良;陈少平;林正良;方欣欣;蔡佳【期刊名称】《石油与天然气地质》【年(卷),期】2009(030)003【摘要】珠江口盆地珠三坳陷是一个典型的南断北超的箕状断陷,属于边缘海盆地,具有丰富的油气资源.受到主干断裂的强烈控制作用,该坳陷可以划分为3个石油系统,分别为文昌A凹、B凹和C凹石油系统.在不同的构造部位发育不同的油气藏类型:在缓坡带和周边隆起带上发育潜山或潜山披覆油气藏,局部发育地层超覆油气藏;在主干断层附近发育岩性 -构造油气藏;在陡坡带发育扇三角洲前缘滑塌体隐蔽油气藏;在盆地中心位置,可发育远源浊积扇透镜状油气藏.其中,缓坡带的地层不整合 -岩性油气藏和盆地中心远岸浊积砂体形成的透镜体油气藏应该是最为有利的近期勘探目标.【总页数】8页(P275-281,286)【作者】姜华;王华;李俊良;陈少平;林正良;方欣欣;蔡佳【作者单位】中国石油天然气股份有限公司,石油勘探开发研究院,博士后流动站,北京,100083;中国地质大学,资源学院,湖北,武汉,430074;中国海洋石油有限公司,湛江分公司,技术部,广东,湛江,524057;中国海洋石油有限公司,油气研究中心,北京,100027;中国地质大学,资源学院,湖北,武汉,430074;中国地质大学,资源学院,湖北,武汉,430074;中国地质大学,资源学院,湖北,武汉,430074【正文语种】中文【中图分类】TE122.3【相关文献】1.珠三坳陷WC10-3-1井油气成因特征及成藏模式 [J], 李旭红;李里2.珠江口盆地珠三坳陷断层特征及其对油气成藏的控制作用 [J], 姜华;王华;李俊良;林正良;方欣欣;蔡佳;吕学菊3.珠江口盆地珠一坳陷浅层油气成藏模式研究 [J], 郝鑫;吴智平;颜世永;谢飞;胡阳;刘丽华;何敏4.珠江口盆地珠三坳陷断裂特征与油气成藏 [J], 李辉;陈胜红;张迎朝;牛翠银;张坤坤;叶绮;胡高伟5.从内部结构出发探讨断裂控藏机理及模式:以珠江口盆地珠一坳陷为例 [J], 姜大朋;王文勇;高翔;张超;许新明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

珠江口盆地深水区白云凹陷储层孔隙特征及影响因素

珠江口盆地深水区白云凹陷储层孔隙特征及影响因素

珠 江 口盆 地 深 水 区 白云 凹 陷储 层 孔 隙 特 征 及 影 响 因素
陈 国俊 吕成 福 王 琪 杜 贵 超 陈 吉
北 京 10 4 ) 0 0 9 ( 中 国科 学 院 油 气 资 源研 究 重 点 实 验 室 1 甘 肃 兰州 7 0 0 ; 2 中 国科 学 院研 究 生 院 3 0 0 第 3 卷来自1第 4期 石



V o131 N O . .4
21 0 0年 7月
A CT A PET RO LEI S N I I CA
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2 1 00
文 章 编 号 : 2 32 9 ( 0 0 0 —5 60 0 5 — 6 7 2 1 ) 40 6 — 7
育 有 两 个 次 生 孔 隙带 。 沉 积 相 带 的 分异 作 用 和 成 岩 作 用 引起 的孔 喉 变 化 是 控 制 储 层 物 性 的 主 要 因 素 。 沉 积 相 带 的 不 同 导 致 储 层 结 构 成 熟 度 和 成 分 成 熟 度 的 差 异 , 至孔 隙水 的差 异 , 而 导致 储 层 的 物 性 差 异 。压 实 作 用 和 碳 酸 盐 胶 结 作 用 使 得 原 生 孔 隙 急 剧 甚 进 减小 , 但碳 酸 盐胶 结 物 又增 强 了储 层 的抗 压 能 力 , 为后 期酸 性流 体 溶 蚀 、 解提 供 了空 间和 物质 基 础 。 溶
摘 要 : 用 岩 石 薄 片 、 体 薄 片 、 光 薄 片 、 射 线衍 射 、 描 电镜 和 压 汞分 析 等 手 段 , 珠 江 口盆 地 深 水 区 白云 凹 陷储 层 孔 隙 特 征 利 铸 荧 X 扫 对
进 行 了分 析 , 结合 储 层 的沉 积 环 境 、 性特 征 和 成岩 演 化 过 程 对 影 响储 层 孔 隙演 化 的 因 素进 行 了研 究 。 该 区储 层 孔 隙 类 型 主要 并 岩 为 长 石 、 质 岩 屑和 早 期碳 酸盐 胶 结 物 溶 蚀 、 硅 溶解 产 生 的粒 间溶 蚀 孔 隙和 粒 内溶 蚀 孔 隙 , 2 5  ̄ 3 0 m 和 3 0  ̄4 0 m 深 度 发 在 0 0 7 5 0 60 8

珠江口盆地白云凹陷区天然气成因

珠江口盆地白云凹陷区天然气成因

代表井
层位
深度 (m)
天然气组成(%)
干燥
Cl
Cz C2+
N2 COz 系数
C1
碳同位素8”C(‰)
C2
C3
C4
COz
成因类型
LHl9—3/1
Nyh
659~692 738~828
89.5 4.75 2.29 2.26 0.43 0.93—43.50-28.00—25.50—24.50—17.10
白云凹陷深水区自下而上主要沉积充填了始新 统湖相沉积的文昌组、下渐新统河湖相煤系沉积的 恩平组、上渐新统浅海陆架一j角洲沉积的珠海组、 下中新统深水陆坡一深水扇沉积的珠江一韩江组, 上中新统以来深水陆坡欠补偿沉积等。凹陷不同时 期的主要沉积物源供给均来自北侧古珠江口流域, 其沉积充填均具有单边侧向输送沉积物的特点。因 此,白云凹陷新生代沉积充填特征,总体上呈“下粗 上细、由陆向海、由浅水向深水、由过补偿向欠补偿” 的演变规律L6],且由于凹陷跨越古陆架边缘与斜坡 的过渡带一陆坡一深海区,古近纪同裂谷期沉积了 巨厚的河湖相地层,新近纪凹陷处在古珠江河口外 的陆坡深水区,沉积物源供给充足,发育了规模巨大 的各种类型低位深水扇体系,颇具油气资源前景及 勘探潜力。
探前景。
关键词:白云凹陷;天然气成因;气源构成;资源潜力;勘探前景
中图分类号:TEl22.1+11
文献标识码:A
文章编号:1672—1926(2009)01—0125—06
1 区域地质背景
白云凹陷位于南海北部大陆边缘陆坡深水区珠 江口盆地南部的珠二坳陷(图1),距珠江口250 km,水深300~3 000 m,凹陷展布面积达20 000 km2,最大沉积厚度逾12 km,其中古近系最大沉积 厚度达8 500 m,是珠江口盆地迄今发现的最大规模 的第二三系沉积凹陷,亦属珠江口盆地古近纪最大的 沉降及沉积中心。白云凹陷处在海陆过渡型地壳靠 近洋壳的特殊构造位置,沉积基底以下的地壳厚度 仅7~11 km,且由北向南地壳厚度逐渐减薄,莫霍 面埋深变浅,地温梯度增高,达3.6~4.5"C/100m, 大地热流值最高达77.5 mW/m2,属于地温场偏高 的凹陷…。

珠江口盆地荔湾3-1深水气田成藏模拟实验

珠江口盆地荔湾3-1深水气田成藏模拟实验

珠江口盆地荔湾3-1深水气田成藏模拟实验高岗;刚文哲;张功成;何文军;崔鑫;沈怀磊;苗顺德【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2014(034)011【摘要】为了厘清深水区天然气成藏过程及其成藏控制因素,在对珠江口盆地白云凹陷荔湾3-1气田基本地质特征、天然气来源与成藏过程进行分析的基础上,开展了深水天然气成藏物理模拟实验,最终建立了白云凹陷的天然气成藏模式,明确了其成藏特征.实验研究的结果表明:①荔湾3-1断背斜型气田的形成与大断层的长期活动有着密切的关系,其天然气组成以烃类为主,非烃类含量很低,高成熟阶段的湿气垂向运移效应显著;②天然气伴生液态烃来自晚始新统早渐新统恩平组和晚渐新统珠海组烃源岩,而天然气则以恩平组烃源岩来源为主,但早始新统文昌组烃源岩也有贡献;③白云凹陷天然气在早期由于断裂活动性较强,虽有运移,但以散失为主,晚期断裂活动逐渐减弱,天然气开始聚集成藏;④油气的垂向运移作用明显大于侧向运移作用,断裂沟通有效烃源岩与储集层的部位最有利于气藏的形成;⑤源—断—储时空晚期有效耦合是该区天然气成藏的关键;⑥圈闭距大断裂和烃源灶越近,越有利于天然气的晚期聚集,反之则天然气成藏效率明显降低.【总页数】10页(P26-35)【作者】高岗;刚文哲;张功成;何文军;崔鑫;沈怀磊;苗顺德【作者单位】“油气资源与探测”国家重点实验室·中国石油大学;“油气资源与探测”国家重点实验室·中国石油大学;中国海洋石油研究总院;“油气资源与探测”国家重点实验室·中国石油大学;3.中国石油新疆油田公司勘探开发研究院;“油气资源与探测”国家重点实验室·中国石油大学;中国海洋石油研究总院;中国海洋石油研究总院【正文语种】中文【相关文献】1.南海深水陆坡区油气集输的重大挑战与技术创新——荔湾3-1深水气田及周边气田水下及水上集输工程关键技术 [J], 金晓剑;陈荣旗;朱晓环2.熵权密切值法完井方式优选模型的建立及在荔湾3-1深水气田的应用 [J], 张俊斌;韦红术;罗俊丰;逄淑华;熊友明;汪红霖3.荔湾3-1气田深水水下管汇总体设计技术研究 [J], 胡晓明;周美珍;张飞;曹为;付剑波4.珠江口盆地荔湾3-1气田珠江组深水扇沉积相分析 [J], 李云;郑荣才;朱国金;高博禹;胡晓庆5.荔湾3-1气田深水脐带缆竖直铺设技术研究与应用 [J], 侯静;高原;石锦坤;魏伟荣因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

珠江口盆地浅水区和深水区重力流沉积特征对比

珠江口盆地浅水区和深水区重力流沉积特征对比

珠江 口盆地 浅水 区和 深水 区重 力 流沉 积特 征 对 比
乔 博 张 昌民 , 家 元 , , 杜 ,朱 锐 一
( . 江 大 学 油 气 资 源 与 勘 探 技 术 教 育 部 重 点 实验 室 ; . 国海 洋石 油 总公 司 深 圳 分 公 司 ) 1 长 2中

要: 通过 岩心观 察 , 层 理构造 、 从 生物 活动 、 殊构 造和 鲍马 序 列 4个方 面分析 了浅水 区和 深 水 区重 特
基金项 目: 国家 “ 十一 五 ” 大 专 项 ( 号 :0 8 X 5 2 一 0 ) 助 。 重 编 20Z 003O2资 第 一 作 者 简 介 : 博 ,9 7年 生 , , 江 大 学 在 读 硕士 研 究 生 , 究 方 向为 沉 积 学 与层 序 地 层 学 。地 址 :4 4 2 ) 北 省 荆 州 市长 江 大 学东 乔 18 男 长 研 ( 3 0 3湖 校 区 9 4信 箱 。E— i:b 2 1 4 2 . m 0 ma lq 1 3 2 @1 6c o
岩心进 行详 细描 述 。笔 者通 过对 惠州地 区粒度资料 分析 , 发现 C 图中样 品点 群分 布基本平 行于 C
种 环 境 下 所 发 育 的重 力 流 差 异 和 形 成 机 制 的认 识 明显不 足 。笔 者通 过珠 江 口盆 地不 同位 置 的重力 流
沉积 特征对 比, 论 两者 沉积 的共 同点与 不 同点 , 讨 并
岛 , 部 分 分 布 于南 海 北 部 大 陆 架 区 , 分 在 陆 坡 大 部
区 , 北东 向展 布 , 约 8 0k 宽约 1 0 0 m, 呈 长 0 m, 0  ̄3 0k
盆 地 面 积 约 1 .x 0 m 。 珠 江 口盆 地 新 生 界 地 层 75 l4 k

南海北部陆缘白云深水区油气地质特征与勘探方向

南海北部陆缘白云深水区油气地质特征与勘探方向

南海北部陆缘白云深水区油气地质特征与勘探方向米立军;柳保军;何敏;庞雄;刘军【摘要】烃源岩分布特征不明、大型构造圈闭缺乏、成藏层系单一和储层条件复杂是南海北部陆缘珠江口盆地白云深水区(包括白云凹陷和荔湾凹陷)油气勘探面临的关键问题.从构造、沉积到成藏的综合性研究表明,陆缘岩石圈强烈薄化背景下的伸展拆离作用控制了陆缘深水区盆地的形成与演化,陆缘岩石圈强烈伸展的结构特征控制了裂陷期规模烃源岩的分布,陆缘地壳强烈薄化带控制了拗陷期陆架坡折带和深水储层的发育与分布,从而导致白云深水区的深部结构、沉积充填及油气成藏等具有特殊性,与典型陆相断陷及国外深水地质差别明显.在此基础上,建立了白云深水区大型陆架边缘三角洲-深水重力流体系油气成藏模式,认识到生烃过程中形成超压、晚期断裂活动和底辟带泄压是有利的成藏动力过程,继承性古鼻状隆起带和断裂-构造脊复合输导体系控制了油气富集成藏,从而导致白云深水区呈现油气兼生、内气外油的特征,形成了白云东洼油气区、白云西洼油气区、白云北坡气区和白云东油气区等四大油气优势聚集带,同时还发育了白云西南断阶带、白云南洼、荔湾凹陷及南部超深水勘探潜力区.【期刊名称】《中国海上油气》【年(卷),期】2016(028)002【总页数】13页(P10-22)【关键词】南海北部陆缘;白云深水区;伸展薄化拆离断陷;油气地质特征;成藏模式;勘探方向【作者】米立军;柳保军;何敏;庞雄;刘军【作者单位】中海石油(中国)有限公司深圳分公司广东深圳 518067;中海石油(中国)有限公司深圳分公司广东深圳 518067;中海石油(中国)有限公司深圳分公司广东深圳 518067;中海石油(中国)有限公司深圳分公司广东深圳 518067;中海石油(中国)有限公司深圳分公司广东深圳 518067【正文语种】中文【中图分类】TE12珠江口盆地白云深水区位于珠江口以南250 km的南海东北部大陆边缘深水陆坡区(图1),水深300~3 000 m,主要由白云凹陷、荔湾凹陷及其周边局部隆起组成。

中国南海北部珠江口盆地白云凹陷的动力学分析

中国南海北部珠江口盆地白云凹陷的动力学分析摘要:白云凹陷是珠江口盆地斜坡上发展出的一个深凹陷,它作为一种水平式的复合地堑,是由两个洼陷和一个低隆起组成的。

垂向上沉积体系可以分为三层即底部的断陷层、位于中部断裂韧性伸展层和顶部的覆盖层。

凹陷的主要断裂阶段具有韧性延伸和地壳减薄的特点,这个特殊的变形方式是有可能归结于白云凹陷恰好位于先前存在的薄弱区的构造转换带上,特殊的构造位置使得白云凹陷成为强烈构造变形区,并伴随以岩石圈地壳强烈减薄和剧烈的岩浆活动作为特征。

白云凹陷下急剧上升的地幔是发生韧性变形的重要机制,它还引起了上地幔的部分熔融。

这部分熔融物质上涌至地壳上部的沉积层受到张应力的作用并引起垂向的无间断沉积。

岩浆在第一个断裂阶段后在构造转换带聚集,向白云凹陷东北东部分和西西南部分运移至北西向基底深大断裂处, 在基地断裂处北西西向剪切断裂发展为断裂群。

该断层活动和白云凹陷的沉积历史受到了在24Ma左右洋中脊跃迁事件和在16Ma左右海底扩张停止事件的影响。

关键词:白云凹陷动力分析构造转换带韧性伸展1 引言深水勘探自上世纪90年代以来就已经取得了巨大进步,例如墨西哥就已经发现了超过124个的深水油田,其中储量最大的达到了15亿桶。

这个深水扇形系统成为了增加石油产量和储量的主要勘探目标,超过60多个国家致力于深水的研究与勘探。

作为中国南海北部陆坡上最大的一个深水凹陷,白云凹陷吸引了各大石油公司和海洋科学家们的集体关注。

它的研究也标志着中国深水扇形系统展开全面研究的开始。

白云凹陷位处珠江口盆地的珠二坳陷内(如图 1),整体走向近东西,面积约2x104 km2。

白云主凹与南凹之间以低隆起相隔,其中南凹还是南隆起区域的一部分。

白云凹陷的北侧是番禺低隆起。

西侧以一条北西走向的基底断裂和岩浆活动带为界与东沙隆起和开平坳陷相邻;凹陷的东侧是东沙隆起。

白云凹陷在断裂阶段聚集了一层厚的早第三纪沉积。

在Zhu-1和Zhu-2洼陷的勘探表明早第三纪的烃源岩具有良好的生烃潜力。

珠江口盆地惠州凹陷SQ2~SQ4岩性油气藏成藏分析

珠 江 口 盆 地 发 育 两 套 烃 源 岩 :一 套 是 文 昌组 湖 相 泥 岩 ,另 一 套 是 恩 平 组 湖 沼 相 含 煤 泥 岩 。 从 目前 揭 示 的地 层 看 ,文 吕 组 岩 性 主 要 为 泥 岩 和 砂 岩 , 中 深 湖 相 和 滨 浅 湖 相 沉 积 ,厚 度 1 0  ̄ 2 0 m ; 恩 平 组 主 0 6 00 要 以 河 流 相 、湖 沼 相 沉 积 为 主 , 岩 性 以 泥 岩 、页 岩 和 砂 岩 互 层 为 主 , 夹 煤 层 和 炭 质 泥 岩 。 文 昌组 中 深 湖 相 烃 源 岩 有 机 质 丰 度 高 , 有 机 碳 ( DC)的 平 均 含 量 达 到 2 6 , 烃 潜 力 ( S )达 到 1 . 2 / 。 其 " / . 产 S + 。 2 9 mg g 从 生 烃 角 度 来 看 , 中一 级 别 的 烃 源 岩 为 惠 州 凹 陷 义 昌 组 烃 源 岩 的 主 体 。 有 机 质 类 型 以 1型 和 Ⅱ 型 干 好
好 ; 油 气 可 以沿 着 断层 和 砂体 运 移 到 有 利 圈 闭 中成 藏 。
[ 关键 词 ] 珠 藏 控 制 因 素
[ 图 分 类 号 ] TE 2 . 中 l2 1 [ 献 标 识 码 ] A 文 [ 章 编 号 ] i 0 —9 5 ( 0 1 4—0 2 0 文 0 0 7 2 2 1 )0 0 9— 5
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图 1 珠 江 口盆 地 中 新 世 地 层 发 育 柱 状 图

南海珠江口盆地深水区混合沉积类型及其形成机制

㊀I S S N0256G1492C N37G1117/P海洋地质与第四纪地质MA R I N EG E O L O G Y &Q U A T E R N A R Y G E O L O G Y第38卷第6期V o l .38,N o .6D O I :10.16562/j.c n k i .0256G1492.2018.06.015南海珠江口盆地深水区混合沉积类型及其形成机制马本俊1,2,3,秦志亮1,2,吴时国3,4,5,米立军6,高微7,王磊1,21.哈尔滨工程大学水声技术重点实验室,哈尔滨1500012.哈尔滨工程大学水声工程学院,哈尔滨1500013.中国科学院深海科学与工程研究所深海地球物理与资源研究室,三亚5720004.中国科学院大学,北京1000495.青岛国家海洋科学与技术实验室,青岛2660616.中海油深圳分公司研究院,广州5104207.中国科学院海洋研究所,中科院海洋地质与环境重点实验室,青岛266071摘要:珠江口盆地是研究深水沉积过程和南海油气勘探的热点区域.利用地震㊁测井和钻井岩屑等资料,发现珠江口盆地深水区晚渐新世至中中新世期间,发育混合沉积体系.该混合沉积体系岩相主要表现为碳酸盐岩与硅质碎屑以不同比例的混合堆积,垂向岩相变化存在突变式㊁渐变式和交互式三种递变类型.根据地震反射以及岩相特征,混合沉积体系可划分为4个沉积阶段:第1阶段主要为原位混合沉积,形成渐变式或突变式混合沉积;第2阶段为相缘混合,产生渐变式混合沉积层系;第3㊁4阶段为间断混合,形成交互式混合沉积.在硅质碎屑沉积为主的背景下,混合沉积由于碳酸盐碎屑的加入,可能会形成潜在的油气储层,对今后深水油气勘探有一定的启示意义.关键词:混合沉积;沉积机制;海洋沉积;珠江口盆地;南海中图分类号:P 736.21㊀㊀㊀文献标识码:A资助项目:国家科技重大专项课题 南海中建海域深水油气地质条件及目标评价 (2017Z X 05026G006);国家自然科学基金项目 西沙永乐环礁岸G坡地貌声学特征精细刻画及其源汇过程定量模拟研究 (41876053); 冲绳海槽西陆坡海底失稳机理研究 (4150672);中国博士后科学基金项目 基于台地精细结构刻画对西沙碳酸盐台地淹没机制的研究 (2018M 631564)作者简介:马本俊(1990 ),男,博士,主要从事海洋地质研究,E Gm a i l :m a b e n j u n @h r b e u .e d u .c n 通讯作者:吴时国(1963 ),男,博士,研究员,主要从事海洋地质研究,E Gm a i l :s w u @i d s s e .a c .c n 收稿日期:2018G06G22;改回日期:2018G09G17.㊀文凤英编辑T y p e s a n d g e n e s i s o f t h em i x e dd e po s i t s i n t h eP e a r lR i v e rM o u t hB a s i no f S o u t hC h i n a S e a MA B e n j u n 1,2,3,Q I N Z h i l i a n g 1,2,WUS h i g u o 3,4,5,M IL i ju n 6,G A O W e i 7,WA N G L e i 1,21.A c o u s t i c S c i e n c e a n dT e c h n o l o g y L a b o r a t o r y ,H a r b i nE n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y ,H a r b i n 150001,C h i n a 2.C o l l e g e o f U n d e r w a t e rA c o u s t i cE n g i n e e r i n g ,H a r b i nE n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y ,H a r b i n 150001,C h i n a 3.L a b o r a t o r y o f M a r i n eG e o p h y s i c sa n d G e o r e s o u r c e ,I n s t i t u t eo f D e e p Gs e aS c i e n c ea n dE n g i n e e r i n g ,C h i n e s eA c a d e m y o f S c i e n c e s ,S a n ya 572000,C h i n a4.U n i v e r s i t y o f C h i n e s eA c a d e m y o f s c i e n c e s (U C A S ),B e i j i n g 100049,C h i n a 5.L a b o r a t o r y f o rM a r i n eG e o l o g y ,Q i n g d a oN a t i o n a lL a b o r a t o r y f o rM a r i n e S c i e n c e a n dT e c h n o l o g y ,Q i n g d a o 266061,C h i n a 6.S h e n z h e nB r a n c h ,C h i n aN a t i o n a lO f f s h o r eO i lC o r p o r a t i o n ,G u a n gz h o u 510420,C h i n a 7.K e y L a b o r a t o r y o f M a r i n eG e o l o g y a n dE n v i r o n m e n t ,I n s t i t u t e o f O c e a n o l o g y ,C h i n e s eA c a d e m y o f S c i e n c e s ,Q i n gd a o 266071,C h i n a A b s t r a c t :T h ePe a r lR i v e rM o u t hB a s i n i s a h o t s p o t t o t h e s t u d y of d e e p Gw a t e r s e d i m e n t a t i o n a n d p e t r o l e u me x pl o r a t i o n i n t h e S o u t hC h i n aS e a .T h i s s t u d y i s c o n t r i b u t e dt ot h em i x e dd e p o s i t i o n a l s y s t e m d e v e l o p e df r o ml a t eO l i go c e n e t o M i d d l e M i o Gc e n e ,b a s e do n s e i s m i c ,l o g g i n g a n dc u t t i n g s d a t a .T h i sm i x e dd e p o s i t i o n a l s y s t e mi s c h a r a c t e r i z e db y t h em i x t u r e s o f d i f f e r Ge n t p r o p o r t i o n s o f c a r b o n a t ea n d s i l i c i c l a s t i cd e b r i s .I n t h ev e r t i c a l s e q u e n c e ,t h e r ea r e t h r e e t y p e s o f l i t h o f a c i e s ,i .e .m u t a Gt i o n a l ,t a p e r e da n da l t e r n a t e d t y p e s .B a s e do n s e i s m i c r e f l e c t i o n s a n d l i t h o f a c i e s c h a r a c t e r i s t i c s ,t h e f o r m a t i o no f t h em i x e d d e p o s i t i o n a l s y s t e m m a y b ef u r t h e rd i v i d e di n t of o u r s t a g e sa n dt h r e e m i x i n gp r o c e s s e s :t h es t a g e 1o f i n Gs i t u m i x i n g ;t h e s t a g e 2o fm i x i n g a t f a c i e s b o r d e r ;a n d t h e s t a g e 3a n d 4o f p u n c t u a t e dm i x i n g .I t i s p r o p o s e d i n t h i s p a p e r t h a t t h e s em i x e d d e p o s i t i o n a l s e q u e n c e s d e v e l o p e d i na s i l i c i c l a s t i c Gd o m i n a t e de n v i r o n m e n t ,m a y b e s i gn i f i c a n t t ot h ef o r m a t i o no f p o t e n t i a l p e t r o l e u mr e s e r v o i r s a n dh a s i m p l i c a t i o n s f o r d e e p Gw a t e r p e t r o l e u me x p l o r a t i o n i n t h eS o u t hC h i n aS e a .K e y w o r d s :m i x e d s e d i m e n t a t i o n ;s e d i m e n t a r yp r o c e s s e s ;m a r i n ed e p o s i t i o n ;P e a r lR i v e rM o u t hB a s i n ;S o u t hC h i n aS e a海洋地质与第四纪地质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2018年12月㊀㊀㊀混合沉积是指外来陆源碎屑与内源化学沉淀的碳酸盐岩在沉积盆地中共同沉积或者垂向交互沉积[1G3].它是处于陆源碎屑岩相与内源碳酸盐岩相之间的过渡沉积相,通常表现为同一时间不同沉积的横向渐变或者同一地点不同时期的沉积交互转换[4].一般认为混合沉积物包括 混积岩 和 混积层系 [5],前者是指陆源碎屑与碳酸盐岩以不同比例(任一组分>10%)混合,共同沉积[6];后者则表现为或是纯粹的陆源碎屑㊁碳酸盐岩或混积岩等岩相之间交替互层,或是以某种岩相为主的环境中出现另外岩相的夹层[7,8].近年来,越来越多的研究关注混合沉积,原因有两点:一是混合沉积地层相比纯粹的碳酸盐岩地层或硅质碎屑地层,对沉积环境更为敏感,因此混合沉积记录了更为详细的海洋环境演化信息,比如海平面起伏曲线等[1,9];二是因为混合沉积地层,尤其是交互混积岩层,由于灰质成分的加入,将会导致地层在后期构造应力作用下产生裂隙,进而可以形成更好的油气储层空间,因此混合沉积对优势油气储层的形成具有潜在的积极意义[5G7].混合沉积是沉积学理论的重要组成部分,但由于以往研究多集中于纯粹的陆源碎屑和碳酸盐岩沉积,导致混合沉积理论相对薄弱[10G12].混合沉积研究打破了人们传统观念中 碳酸盐岩只能在清水沉积环境中沉积 的思想,进一步完善了沉积学理论.然而,相对于 纯粹 岩相沉积,混合沉积记录着更为丰富的地质信息,既包括沉积物源的特性,沉积物的搬运过程,构造活动演化以及海平面升降等陆源碎屑携带的地质信息,又包括古海洋环境㊁古气候以及碳循环等碳酸盐岩组分所特有的地质记录[9,11G15].混合沉积的经典沉积模式 交互旋回沉积[8,16,17],表明混合沉积一般发育于碳酸盐岩生产力较高的高海平面时期,这一理论极大地拓展了海洋油气勘探的领域.据此,高位海平面时期在深水陆源碎屑为主沉积环境下,可能沉积具有储层潜力的混合沉积层.珠江口盆地自晚新生代以来发育广泛的海洋沉积,包括宽广的陆架陆源碎屑沉积㊁深水陆坡碎屑岩沉积以及间歇发育的碳酸盐台地[18G22].在同时期碳酸盐台地到碎屑岩相为主的沉积区之间存在过渡沉积区,具备混合沉积的地质条件,但由于地质条件的复杂性,目前关于珠江口盆地混合沉积的研究还未出现.本文通过钻井岩屑㊁测井以及地震反射等数据分析发现,在珠江口盆地深水区不仅曾发育广泛的混合沉积,而且还具有重要的沉积学意义,期望本研究对混合沉积理论的完善提供一定的素材,对南海深水油气勘探提供一定的理论指导.1㊀区域地质背景南海是西太平洋最大的边缘海,在其北部陆缘发育了一系列拉张盆地,其中包括最大的沉积盆地珠江口盆地[23].研究区位置主要位于珠江口盆地南部深水区,水深为300~2000m ,主要包括番禺低隆起南部㊁东沙隆起西南部㊁白云凹陷及其周围的低凸起(图1).该区域是南海油气勘探的热点区域,几十年来,中国海洋石油公司在白云凹陷陆续发现了6个天然气田,其中L W 3G1气田探明地质储量为(1000~1700)ˑ108m 3,具有重要的商业开采价值[24].图1㊀南海北部地形地貌图与研究区域位置分布F i g .1㊀G e o m o r p h o l o g i cm a p i n t h en o r t ho f S C Sa n d t e c t o n i cm a p o f t h e s t u d y ar e a 051㊀第38卷第6期㊀㊀㊀㊀㊀马本俊,等:南海珠江口盆地深水区混合沉积类型及其形成机制㊀㊀自新生代以来,珠江口盆地演化大概分为3个阶段[25G29]:(1)晚白垩世至早渐新世的断裂阶段,表现为基底断裂伴随盆地沉降,主要发育湖泊㊁河流和沼泽等陆相沉积;(2)晚渐新世至中中新世的断拗阶段,主要表现为断裂发育,盆地沉降和沉积物充填,主要发育广泛的三角洲相㊁浅海陆棚相以及碳酸盐台地沉积;(3)晚中新世以来的新构造时期,主要表现为盆地充填,发育广泛的陆棚浅海沉积以及陆坡深水相沉积(图2).南海北部自南海扩张以来,整体表现为旋回式海侵,从而导致了珠江口盆地的陆相G海陆过渡相G海相㊁深水沉积相的演化过程[18,19].自晚渐新世以来,珠江口盆地在远离陆源的古隆起(南部隆起带㊁东沙隆起㊁神弧暗沙隆起)上发育碳酸盐台地;这些碳酸盐台地在中新世台地沉积达到顶峰,后来海平面进一步升高后,碳酸盐台地逐渐停止[20,21,30],最终只在东沙岛附近残留部分碳酸盐台地沉积.2㊀资料和方法本文研究中的资料主要包括高分辨率的三维地震数据㊁测井数据以及岩屑录井资料.钻井的分布如图1所示.地震频率带宽在研究层位大约为35~70H z,主频为45H z,垂直分辨率约为10m.地震数据在工作站上利用G e o f r a m e2012加载处理,本文中的所有地震剖面纵向坐标都为双程走时.测井数据主要包括自然伽马(G R)测井和声波时差测井,测点间距为0 1m.在测井数据的约束下,地震剖面主要用于建立研究区的地层格架,以此限定沉积层位的时期.此外,岩屑岩性录井主要用于岩性约图2㊀珠江口盆地地层综合柱状图(改自文献[18,31])F i g.2㊀T h e i n t e g r a t e d s t r a t i g r o p h i c c o l u m no fP R M B([m o d i f i e d f r o m17,31])151海洋地质与第四纪地质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2018年12月㊀束,并采集重要层段岩屑制作岩石薄片,用于分析混合沉积的岩石学特征.3㊀混合沉积体系特征3.1㊀地震反射特征混合沉积体系主要在X G2钻井区域识别出来,该区域位于白云凹陷东部,东邻云荔低凸起(图3A ).在钻井资料的约束下,对过井的地震剖面进行层位标定与追踪,识别出一系列反射界面,主要包括T g ㊁T 80㊁T 70㊁T 61㊁T 60㊁T 50和T 41(图3).研究层位主要位于T 70与T 41之间,在地震剖面上,根据地震相特征,可以将研究层位划分为4个阶段,主要地震反射特征如下:第1阶段:该阶段主要位于T 80与T 70之间,下界面为区域层序界面T 80,与上覆地层之间呈角度不整合接触,顶部地层可能受到暴露或者侵蚀削截;地震相特征表现为连续㊁中等强度振幅反射,地层内部地震同相轴连续,向两侧变薄并尖灭.第2阶段:该阶段沉积地层位于T 70与T 60之间,表现为明显强振幅反射,同相轴在横向上不均一,部分表现为加粗融合,部分表现为层状分离,说明同一岩性地层厚度在横向上分布不均匀,这是典型的薄层交互沉积导致同相轴融合变粗的反射特征,单纯的从地震反射上可推测该区域很可能存在高频的层序界面交互变化.第3阶段:该阶段介于T 60与T 50之间,可被T 51进一步划分为上下两部分,该阶段下部地层相对第2阶段地层反射特征,振幅强度增大,同相轴厚度变薄,横向连续性变好.该阶段上部地层明显变为弱振幅反射,同相轴连续性差,内部可见杂乱反射特征,类似于块体搬运沉积反射特征[30].图3㊀过X G2井地震反射剖面F i g.3㊀S e i s m i c r e f l e c t i o n s p r o f i l e c r o s sW e l lX G2251㊀第38卷第6期㊀㊀㊀㊀㊀马本俊,等:南海珠江口盆地深水区混合沉积类型及其形成机制㊀㊀第4阶段:该阶段处于T 50与T 41之间,地震反射表现为强振幅反射,同相轴加粗变厚,表现为低频反射特征;地震剖面还显示该阶段地层发育在地震剖面中识别出的水道体系中,推测该阶段沉积主要为水道充填沉积[31].3.2㊀岩相特征钻井数据显示X G2区域混合沉积体系主要处于T 70与T 50之间,总体上表现为碳酸盐岩与硅质碎屑岩的高频交互沉积.在层序地层格架的约束下,可以确定混合沉积地层最早形成于晚渐新世,一直持续至中中新世.不同阶段,混合沉积体系表现为不同的岩相组合特征,具体如下:第1阶段(T 70以前):该阶段沉积岩性主要包括钙质黏土岩和灰质黏土岩,表现为硅质碎屑与碳酸盐岩碎屑组分以不同比例混杂形成的混合沉积(图4,S 1).混合沉积主要为含钙质有孔虫的灰质黏土岩,灰质成分主要由浮游有孔虫碎屑组成,说明该混合沉积岩相是原位堆积形成(图4).第2阶段:该阶段混合沉积岩层厚度为5~50m不等,主要表现为含黏土泥质灰岩㊁砂质灰岩㊁含黏土生物碎屑灰岩等混积岩与黏土岩的交互沉积,组成交互式混积岩系(图4,S 2GS 5).该阶段混积岩的灰质成分也是以钙质有孔虫碎屑为主,硅质碎屑成分主要为石英㊁长石和黏土(图4,S 2GS 5).第3阶段:该阶段混合沉积表现为在碎屑岩沉积相为主的地层中突然出现薄层灰岩夹层或者在灰岩相为主的地层中出现薄层泥岩段现象,表现出短时期内岩相的突然转变.该阶段的灰岩层主要是薄层夹层,硅质碎屑岩层主要为厚层黏土岩与砂岩层的交互沉积(图4,S 6).第4阶段:该阶段混合沉积主要表现为水道充填沉积,岩性为灰岩薄层与黏土岩层的交替沉积.M a 等报导了该水道混合沉积体系,认为是流花碳酸盐台地脱落下来的碳酸盐碎屑被水道捕捉后,输送到该区域发生的间断混合沉积[30].图4㊀X G2井钻遇的混合沉积地层及其岩性特征F i g .4㊀M i x e dd e p o s i t s a n d t h e i r l i t h o l o gi c a l c h a r a c t e r i s t i c s 351海洋地质与第四纪地质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2018年12月㊀㊀㊀根据钻井岩屑揭示的沉积岩相变化,可将混合沉积相组合总结为3种类型:(1)陆源硅质碎屑与碳酸盐岩碎屑组分以不同比例混杂形成的渐变式混合,比如第1阶段混合沉积;(2)混积岩层或灰岩层与陆源碎屑岩层交互出现,形成的交互式混合沉积岩系,比如第2阶段;(3)薄层灰岩层以突变形式出现在陆源碎屑岩层之中,表现为突变式混合,比如第3㊁4阶段混合沉积.4㊀埋藏碳酸盐台地识别在研究区东部的古隆起之上,与第2㊁3阶段混合沉积同时期的沉积层表现为:强顶底地震反射,同相轴连续性好,局部有突起反射,反映出该沉积层序与上下岩层之间波阻抗差异大;内部反射较为模糊,同相轴连续性差,反映出内部岩层的各向异性特征;这是典型的碳酸盐台地的地震响应特征[32];而且在靠近顶部位置地层反射同相轴倾向突变,推测其可能为生物礁(图5).因此,将云荔低凸起古隆起之上的强顶底反射体系解释为埋藏的碳酸盐台地.沿着斜坡向西逐渐由碳酸盐岩沉积环境过渡为陆源硅质碎屑沉积环境,X G2区域就处于过渡地带,发生混合沉积现象.图5㊀云荔低凸起上的埋藏碳酸盐台地F i g.5㊀T h eb u r i e d c a r b o n a t e p l a t f o r mo n t h e Y u n l i L o wS a l i e n t㊀㊀该碳酸岩台地位于构造古隆起之上,介于T 70与T 50之间,大致可以划分为两个发育阶段:早期阶段位于T 70与T 60之间,沉积厚度较大,同期阶段对应X G2区域混合沉积体系的第二阶段;台地演化晚期位于T 60与T 50之间,沉积厚度在隆起顶部较大,斜坡位置较薄.5㊀混合沉积机制分析及其沉积学意义5.1㊀混合沉积机制及其类型混合沉积既可以发生于陆源碎屑为主的浅海陆棚沉积区,也可以发生在碳酸盐台地边缘斜坡[5,11].混合沉积环境可以是水体动荡的开阔的碳酸盐台地㊁礁前或滩坝顶部,也可以是水体近于静滞的潟湖㊁礁后或深水陆坡等静水环境[2].根据混合沉积岩的结构组分㊁生物碎屑等岩石学特征,并结合混合沉积的分布特征,可以判断混合沉积岩的沉积环境,然后再结合区域地质背景,进而探究混合沉积的发生机制.本研究地层发育演化的4个阶段,共发现3种混合沉积机制,分别为原位混合㊁相缘混合㊁间断混合.原位混合(第1阶段):M o u n t 首次提出原位混合的概念,是指原位堆积的不同组分的沉积物混合形成的混合沉积,其主要特征为混合沉积物是原位发生的,不是外地搬运而来,尤其是其中的碳酸盐组分主要来自于原位的灰质生物碎屑沉积[2].本研究中原位混合主要以发生在第1阶段的渐变式混合沉积地层最为典型,表现为钙质介壳的原地生存的生物在其死亡后,钙质硬体作为碳酸盐岩组分与陆源碎屑发生混合堆积形成混积岩(图6A ).将第1阶段混合沉积解释为原位混合,主要证据为:岩石薄片显示混积岩中具有海绿石矿物,由于该矿物主要在还原状态的浅海环境下,经过非常缓慢的沉积作用才可形成,因此,海绿石矿物常被作为缓慢沉积指示矿物[37];那么可以据此推断当时混合沉积的环境较为安静,而且没有大量的陆缘沉积物输入,主要沉积物为原位生长的生物碎屑夹杂少量的悬浮硅质碎屑沉积物.进一步结合X G2位置,东部和南部为古隆起,北部为陆架,推测当时沉积环境为水动力较弱的泻湖环境.岩石薄片还显示在渐新世以前,沉积的钙质泥岩和泥灰岩,其钙质组分主要为有孔虫等生物碎屑,因此将该段混积岩解释为典型的原位混合沉积.原位混合可形成渐变式混合岩相变化.该混合过程在珠江口盆地X G2井区有短时间发育,可能与钙质生物短期内繁盛有关.451㊀第38卷第6期㊀㊀㊀㊀㊀马本俊,等:南海珠江口盆地深水区混合沉积类型及其形成机制图6㊀混合沉积类型及其模式图F i g .6㊀T y p e s a n d c o n c e p t u a lm o d e l o fm i x e dd e po s i t s ㊀㊀相缘混合(第2阶段):本研究中相缘混合与M o u n t (1984)提出的 相混合(F a c i e s m i x i n g ) 接近,主要指发生在碳酸盐岩相与硅质碎屑岩相之间的边界过渡区域,由于两种岩相随时间在横向上的迁移导致形成的交互混积岩系.本研究中识别出第二阶段混合沉积地层在空间上位于碳酸盐台地相与陆源碎屑沉积相之间的过渡地带,岩相上表现为交互式的混积岩系,基于以上特征,本研究中将第2阶段混合沉积地层形成机制解释为相缘混合沉积.通常情况下,碳酸盐岩主要发生在水体清洁㊁陆源物质输入极少的背景下,但本研究中揭示的在碳酸盐岩相与硅质碎屑岩相中间的过渡区域,陆源碎屑的输入并不会完全终止碳酸盐岩的化学沉降,并且发生相缘混合沉积.通常认为,海平面升降会导致相缘混合的发生:当海平面发生变化时,碳酸盐台地生产力改变,从而导致在纵向上形成混合沉积岩的渐变.X G2井区显示的在渐新世(T 70GT 60)发育大套厚层混合沉积层,混积岩表现出渐变混合变化.X G2岩石薄片显示碳酸盐岩组分主要为碳酸盐微晶,并含少量有孔虫等生物碎屑(图5).结合X G2的位置分布,可以进一步确定这种稳定的厚层混合沉积机制为相缘混合,并最终形成厚层渐变式混合沉积岩相.间断混合(第3㊁4阶段):间断混合是指在极端事件(风暴流㊁重力流)发生时,碳酸盐岩和陆源碎屑两种沉积相中的其中一种岩相组分被搬运至另一种岩相为主的环境中形成的混合沉积(M o u n t ,1984),551海洋地质与第四纪地质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀2018年12月㊀也可以称为事件性混合.本研究中第3㊁4阶段沉积主要表现为间断混合沉积,其主要证据为:岩石薄片显示部分混合沉积岩发生严重破碎,具有极端事件性沉积的特征,并且混积岩屑中识别出灰岩岩屑,说明灰岩组分为异地搬运而来;这种在陆源沉积为主背景下,异地来源的灰岩与陆源碎屑共同沉积形成间断混合.间断混合过程主要取决于碳酸盐台地向其周围输出碳酸盐岩的能力[30].白云凹陷中心陆源碎屑注入较多,碳酸盐岩化学沉淀受到抑制,故而灰岩组分较少,而且几乎为异地搬运而来.图6所示为靠近白云凹陷中部远离碳酸盐台地的井区,岩屑录井数据显示,只有薄层灰岩夹层出现在砂泥岩剖面中,这种突变式混合类型就是典型的间断混合过程.5.2㊀混合沉积的沉积学意义珠江口盆地混合沉积现象具有重要的沉积学意义,主要体现在两个方面:一是为混合沉积研究提供了素材,进一步丰富了深水沉积理论;二是混合沉积对于南海深水区油气成藏具有重要地质意义,具有较好的勘探前景.珠江口盆地混合沉积主要发生于晚渐新世至早中新世时期,当时沉积环境主要位于外陆架区域.陆架沉积以陆源碎屑为主,外陆架深水区域,南部低凸起上发育孤立碳酸盐台地,混合沉积就发生在陆架陆源碎屑相至南部碳酸盐台地相之间的过渡区域(图7).北部陆源碎屑输入到达外陆架后,浓度已大大减小,在南部古隆起上沉积碳酸盐岩,形成孤立碳酸盐台地.台地边缘向陆源碎屑相过渡,形成渐变式相缘混合沉积;在间歇式风暴流或重力流等极端事件发生时,碳酸盐岩碎屑(陆源碎屑)被搬运至陆源碎屑(碳酸盐岩)沉积为主的环境中,形成交互式间断混合沉积;当碳酸盐岩重力流规模较大时,向台地周围输送更远,会在深水区或远离台地的凹陷中部形成薄层夹层的灰岩沉积(图7).此外,珠江口盆地南部深水区还发生过海底火山喷发,形成海底隆起,隆升地貌之上形成生物礁,随后喷发的小颗粒火山灰悬浮于海水,与礁源碳酸盐岩碎屑共同沉积,形成混有火山物质的混合沉积.珠江口盆地混合沉积代表着外陆架孤立碳酸盐台地发育的背景下,在靠近陆地一侧发生的混合沉积,其混合沉积模式具有一定的代表性,该研究进一步丰富了混合沉积研究素材.图7㊀珠江口盆地混合沉积模式图F i g .7㊀D e p o s i t i o nm o d e l s o f t h em i x e dd e po s i t s i n t h eP e a r lR i v e rM o u t hB a s i n 651㊀第38卷第6期㊀㊀㊀㊀㊀马本俊,等:南海珠江口盆地深水区混合沉积类型及其形成机制㊀㊀混合沉积的油气成藏的意义主要在于其作为优质油气储层[35,36].其机制为:在陆源碎屑为主要沉积的背景下,混合一定比例碳酸盐岩,在成岩作用阶段,有利于裂缝和溶蚀作用的发生,进而促进优质储层的形成.珠江口盆地是南海油气勘探的热点区域,之前对于混合沉积的研究较少,对混合沉积的油气价值的重视程度远远不够.本文在珠江口盆地深水区发现大范围的混合沉积现象,对于今后深水油气勘探具有一定的指导意义.6㊀结论(1)珠江口盆地南部存在混合沉积现象,岩性主要为钙质泥岩㊁灰质砂岩㊁泥质灰岩㊁砂质灰岩等混积岩以及陆源碎屑岩层与灰岩层组成的交互混合层系.混合沉积的岩相变化主要有3种,即突变式混合㊁渐变式混合和交互式混合.(2)混合沉积主要发生在晚渐新世至早中新世期间,厚层混合沉积主要分布在陆架陆源碎屑沉积相与古隆起上的碳酸盐台地之间的过渡区域.在远离台地的白云凹陷中部混合沉积主要表现为突然出现的薄灰岩夹层.(3)研究区域混合沉积机制主要分为3种:1)原位混合,碳酸盐岩组分主要为死亡的原地钙质生物介壳,可形成渐变式或突变式混合沉积;2)相缘混合,碳酸盐岩相与陆源碎屑相之间的过渡,产生的渐变式混合沉积;3)间断混合,风暴流㊁重力流等极端事件将一种相带沉积物搬运至另一相带区域,发生的交互式混合沉积.(4)珠江口盆地混合沉积具有重要的沉积学意义.该混合沉积代表着在陆架以陆源碎屑沉积为主,外海发育孤立碳酸盐台地背景下发生的混合沉积.该发现可以为南海油气勘探提供理论指导.参考文献(R e f e r e n c e s)[1]㊀D o l a nJF.E u s t a t i c a n dt e c t o n i c c o n t r o l so nd e p o s i t i o no fh yGb r i ds i l ic i c l a s t i c/c a r b o n a t eb a s i n a l c y c l e s:d i s c u s s i o n w i t he xGa m p l e s[J].A A P GB u l l e t i n,1989,73(10):1233G1246.[2]㊀M o u n tTJF.M i x i n g o f s i l i c i c l a s t i c a n d c a rb o n a t e s e d i m e n t s i n s h a l l o ws h e l f e n v i r o n m e n t s[J].G e o l o g y,1984,12(7):432G435.[3]㊀T c h e r e p a n o vE N,D r o x l e rA W,L a p o i n t eP,e t a l.S i l i c i c l a sGt i c i n f l u xa n db u r i a lo f t h eC e n o z o i cc a r b o n a t es y s t e mi nt h eG u l f o f P a p u a[J].M a r i n ea n dP e t r o l e u m G e o l o g y,2010,27(2):533G554.[4]㊀F r a n c i s J M,D u n b a rG B,D i c k e n s G R,e ta l.S i l i c i c l a s t i cS e d i m e n tA c r o s st h eN o r t h Q u e e n s l a n d M a r g i n(A u s t r a l i a):A H o l o c e n eP e r s p e c t i v eo nR e c i p r o c a lV e r s u sC o e v a lD e p o s iGt i o ni n T r o p i c a l M i x e d S i l i c i c l a s t i cGC a r b o n a t e S y s t e m s[J].J o u r n a l o f S e d i m e n t a r y R e s e a r c 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珠江口盆地白云凹陷东北部原油运移聚集特征

珠江口盆地白云凹陷东北部原油运移聚集特征王芳芳;王晨;张靖;刘晓凤;曾溅辉;张忠涛;石宁;张功成;余一欣;杨海长;徐徽;赵庆【摘要】珠江口盆地白云凹陷是中国南海北部深水区最大的富烃凹陷,近年来在白云凹陷东北部获得了多个商业性轻质油气藏,勘探前景良好,但对其原油运移、聚集成藏的研究还处于探索阶段.基于三维地震资料解释、油气地球化学资料分析以及油气成藏综合研究,探讨白云凹陷东北部油气藏分布特征,研究了原油的输导体系及其运移和聚集特征,建立了原油成藏模式.结果表明:油源断裂是原油垂向运移的主要通道,顺源型油源断裂和向源型油源断裂都具有良好的输导性能,由物性较好的珠江组下段砂体组成的构造脊1和2为原油侧向运移的优势路径;原油主要聚集在反向断裂控制的翘倾半背斜圈闭中,具有\"内气外油\"的差异聚集特征;原油成藏具有\"断-脊输导、断-盖控聚、差异聚集\"的特征.白云凹陷东北部展现了以断裂为依托,沿构造脊找油的良好勘探方向,对白云凹陷及其邻区的深水油气勘探具有一定的指导意义.【期刊名称】《地球科学与环境学报》【年(卷),期】2019(041)005【总页数】16页(P561-576)【关键词】断裂;向源型;顺源型;珠江组;构造脊;运移路径;油气差异聚集;珠江口盆地【作者】王芳芳;王晨;张靖;刘晓凤;曾溅辉;张忠涛;石宁;张功成;余一欣;杨海长;徐徽;赵庆【作者单位】中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;清华大学核能与新能源技术研究院,北京 102201;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518067;中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518067;中海油研究总院,北京 100028;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京 102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京 102249;中海油研究总院,北京 100028;中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳518067;中海石油(中国)有限公司深圳分公司,广东深圳 518067【正文语种】中文【中图分类】P618.130 引言深水勘探是当今世界油气勘探开发的热点领域。

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珠江口盆地白云深水区构造-岩性油气藏特征及成藏模式陈亮;庞雄;韩晋阳;冯轩【摘要】近年来,珠江口盆地白云凹陷构造-岩性油气藏的勘探获得较大突破,针对白云深水区构造-岩性油气藏发育机理及成藏主控因素认识模糊的现状,通过对白云凹陷已证实的构造-岩性油气藏的解剖,结合区域构造背景及深水环境下储层发育特征,对白云深水区东部的构造-岩性油气藏特征做了总结.研究表明:白云深水区东部发育继承性近东西向鼻状古隆起构造背景,珠江组下段SQ21低位体系域沉积期,在陆坡深水环境下发育近南北向展布的水道复合体砂岩、扇朵叶砂岩储层及大型泥质充填深切峡谷,在这种构造背景及沉积环境下,发育3类构造-岩性油气藏(水道型构造-岩性油气藏、水道侧封型构造-岩性油气藏、扇朵叶型构造-岩性油气藏);构造-岩性油气藏的发育主要受控于优质深水砂岩储层、长期古隆起背景和\"流体底辟+断裂+构造脊+不整合+砂体\"复合油气输导体系;白云主洼生成的油气,在晚期活动断裂和底辟作用下,由深部运移至珠海组—珠江组横向疏导层,沿长期鼻状隆起带的构造脊向鼻状构造带的高部位逐渐爬升,油气在运移途中被SQ21水道型、水道侧封型及扇朵叶型构造-岩性圈闭捕获,多种类型油气藏在同一构造背景下,形成由西向东逐级抬升的\"阶梯状\"复式构造-岩性油气藏带.该研究对中国深水盆地岩性油气藏勘探具有较好的借鉴及指导意义.【期刊名称】《特种油气藏》【年(卷),期】2019(026)001【总页数】7页(P30-36)【关键词】深水重力流沉积;构造-岩性油气藏;成藏主控因素;白云凹陷;珠江口盆地【作者】陈亮;庞雄;韩晋阳;冯轩【作者单位】中海油南海东部石油管理局,广东深圳 518064;中海油南海东部石油管理局,广东深圳 518064;中海油南海东部石油管理局,广东深圳 518064;中海油南海东部石油管理局,广东深圳 518064【正文语种】中文【中图分类】TE122.20 引言位于陆坡深水区的白云凹陷具备得天独厚的构造-岩性油气藏发育条件[1],由于缺乏大型构造圈闭,近几年的油气勘探主要以构造-岩性油气藏勘探为主[2],并且在白云凹陷东部的珠江组获得了一系列的构造-岩性油气藏发现,其天然气三级地质储量达500×108m3,但对白云深水区构造-岩性油气藏成藏特征及模式的总结却非常少。

通过对白云深水区构造-岩性油气藏成藏条件的系统分析,结合已证实的构造-岩性油气藏的解剖,研究白云深水区典型构造-岩性油气藏成藏特征及成藏模式。

1 区域地质背景及地层格架白云深水区泛指白云凹陷陆坡深水区,处于南海北部大陆边缘陆坡区,水深为200~3 000 m,盆地演化经历了始新世—早渐新世裂陷阶段、晚渐新世以来断坳转换阶段及热沉降阶段。

自23.8 Ma以来的持续强烈的热沉降作用,使得白云凹陷整体呈NEE向展布的“锅状”巨型凹陷,凹陷面积超过20 000 km2,新生代最大沉积厚度超过10 000 m,是珠江口盆地最大的凹陷[2-3]。

白云凹陷自下而上发育湖泊—沼泽相为主的文昌组、恩平组断陷沉积,三角洲相的珠海组沉积以及新近系深水陆坡、深水扇相的珠江组、韩江组和粤海组海相地层。

自1997年以来,针对珠江深水扇系统的层序地层学研究,建立了白云凹陷的全地层三级层序充填格架,在珠海组内部识别出7个层序界面,分别为ZHSB1(T70) 、ZHSB2—ZHSB6、SB23.8(T60),将珠海组分成6个三级层序:ZHSQ1、ZHSQ2、ZHSQ3、ZHSQ4、ZHSQ5和ZHSQ6[4-5];在珠江组—韩江组共识别出7个层序边界(SB21、SB17.5、SB16.5、SB15.5、SB13.8、SB12.5 和SB10.5)及一个重要海泛面(MFS18.5),建立了包含7个三级层序(SQ23.8、SQ21、SQ17.5、SQ16.5、SQ15.5、SQ13.8和SQ12.5)的白云深水陆坡区层序地层格架[6,9-10],划分出各层序内的低位体系域和高位海进体系域,为深水地区储层研究及岩性油气藏研究奠定了坚实基础。

2 沉积体系及储层发育条件发生于23.8 Ma时期的白云运动为珠江口盆地的重大沉积-构造转换面,对应着南海扩张脊的跳跃和偏转、古珠江物源突变等[9]。

白云运动导致了白云深水区陆架坡折带由晚渐新世位于南部隆起带附近向中新世的白云凹陷北坡迁移,其位置从距今21.0 Ma以来基本维持不变,宏观控制了白云深水区渐新世以来的沉积体系类型。

其中,距今23.8 Ma以前,陆架坡折带呈NNE向展布,由NW向SE方向迁移,控制了珠海组海退进积型层序组合的浅水三角洲沉积体系;23.8 Ma时期,陆架坡折带快速跃迁至白云凹陷北坡的番禺低隆起一带,走向为NE,控制了珠江组—韩江组海侵加积型层序组合及深水-陆坡沉积体系[4-6]。

2种类型和位置不同的陆架坡折带控制了深水区有利储集层和成藏带的发育,包括浅水三角洲沉积体、低位陆架边缘三角洲沉积体及陆坡区珠江深水扇砂体等有利储集层分布,物源供给条件和相对海平面变化等多种因素控制了白云深水区优质砂岩储层的发育。

21.0 Ma时期,发生大规模的海平面下降,古珠江三角洲推进到白云北坡的陆架边缘,在番禺低隆起地区形成大规模进积型陆架边缘三角洲,形成深水区最为富砂的物源背景,进而控制了白云深水区砂质重力流最为发育的层序SQ21(珠江组下段)[7]。

在近东西向的陆架坡折带之下,发育一系列垂直于陆架坡折带方向的条带状水道复合体沉积及朵叶状深水扇沉积,这些水道复合体和深水扇朵叶体经多口钻井证实为20~40 m厚的块状砂岩沉积(图1)[8-10],为优质的深水重力流储层,是深水区最主要的勘探目标。

图1 白云凹陷东部SQ21优质储集层分布3 白云深水区区域构造背景白云凹陷在平面上可分为3个次级洼陷(白云西洼、白云主洼、白云东洼)和4个向凹陷中心倾没的鼻状隆起带(番禺低隆起带、西南断阶隆起带、白云东鼻状隆起带和白云南部隆起带)。

目前,白云深水区已发现的岩性油气藏主要集中在白云深水区东部的2个鼻状隆起带上(白云东鼻状隆起带和白云南部隆起带)。

其中,白云东鼻状隆起带为一长期发育的继承性古隆起,近东西向展布,由西向东逐渐抬升,向东倾覆于东沙隆起之上,向西及向南均倾没于白云主洼,北侧为一组白云东洼的控洼断裂;白云南部隆起带也是一个长期发育的继承性古隆起,向西北方向倾没于白云主洼。

4 构造-岩性油气藏发育类型及特征目前,在白云深水区已证实的3种类型构造-岩性油气藏(图2),主要受控于深水扇储层的发育特征及区域构造背景。

4.1 水道型构造-岩性油气藏水道型构造-岩性油气藏指南北向发育的条带状重力流水道储层在东西向鼻状构造背景下形成的构造-岩性油气藏。

主要发育于陆架坡折带下方,储层为南北向发育的条带状珠江组下段重力流水道砂岩,油气藏的高部位为重力流水道的上倾尖灭区或东西向鼻状构造带的脊部。

重力流受滑塌等突发事件启动,在上陆坡由于坡度较陡而不断加速,该阶段以侵蚀下切作用为主,随着陆坡坡底坡度变缓而减速,在该阶段以砂岩卸载沉积作用为主(图2a)。

因此,通常在陆架坡折带与水道—深水扇之间发育“过路不留”(Bypass)带,“过路不留带”将坡折带下方的砂岩水道沉积与坡折带上方的陆架边缘三角洲沉积分隔开,使沿陆坡方向发育的图2 白云深水区重力流沉积特征及构造-岩性圈闭发育模式水道形成上倾尖灭型地层圈闭[7]。

白云深水区已发现的DX8、DX82气田经证实为此类型的构造-岩性油气藏(图3、4)。

钻井显示,该类油气藏的储层为块状深水重力流水道砂岩储层(图1),测井曲线呈箱形,岩心为块状中—细砂岩,可见撕裂状泥砾,为典型的重力流水道砂岩,厚度为20~40 m,孔隙度平均为18%~25%。

该类构造岩性油气藏可以依托构造背景发育,如DX8气田的ZJ110气层;也能以纯岩性油气藏的形式发育,如DX82气田的ZJ110气层。

可以单条水道的规模存在,也可以由多条复合水道相互沟通形成更大规模的水道复合体岩性油气藏。

图3 白云凹陷东部不同类型构造-岩性油气藏气藏剖面特征4.2 水道侧封型构造-岩性油气藏水道侧封型构造-岩性油气藏指大型泥质充填的深切峡谷对下覆储层进行侵蚀,并在构造高部位形成侧封,形成水道侧封型构造-岩性油气藏(图2b)。

该类油气藏常发育于陆架坡折带下方,储层为珠江组下段—珠海组重力流水道砂岩及珠海组晚期陆架边缘三角洲砂岩,油气藏的高部位常受泥质充填的水道切割侧封。

在陆架坡折带下方发育大量的条带状下切水道,有些水道为砂质充填,有些水道则为泥质(或灰质)充填。

水道的充填物主要受控于陆架坡折带上方物源区的沉积物组成及重力流的沉积过程[8-10]。

通常情况下,当形成重力流的物质组成(物源区物质组成)以泥质为主时,在陆架坡折带下方形成以泥质充填为主的水道(搬运距离足够远时也能形成砂质水道);当物源区以富砂沉积为主时,在陆架坡折带下方形成砂质充填为主的水道[7]。

下切水道的充填物还受重力流的搬运过程控制,在上陆坡通常发育侵蚀作用为主的下切水道,下切水道内被后期的泥质沉淀物充填;在下陆坡发育以沉积作用为主的下切水道,水道内常以砂质沉积为主。

21.0 Ma时期,白云凹陷东部的陆架坡折带下方发育大量的泥质水道和砂质水道[12-13],而白云东鼻状构造带具有自西向东逐渐抬升的鼻状古隆起背景,当南北向展布的泥质条带状水道对下覆地层形成切割时,在构造的高部位形成侧封,从而形成构造-岩性油气藏。

如白云凹陷东部的DX8气田和DX82气田的ZJ210气层,经证实为此类型的构造-岩性油气藏(图3、4),DX8气田和DX82气田的ZJ210层为三面倾伏向东抬升的单斜构造,构造的高部位受2条南北向大型泥质下切水道侧封。

钻井证实,气田的气水界面受控于东侧泥质下切水道。

图4 白云凹陷东部构造-岩性油气藏发育特征4.3 扇朵叶型构造-岩性油气藏扇朵叶型构造-岩性油气藏主要发育于中下陆坡或盆底地区(图2c),储层为珠江组下段重力流扇朵叶体砂岩,扇朵叶体通常孤立发育于深水富泥的背景下或水道的末端,呈朵页状撒开。

目前,该类型的圈闭主要发育于白云凹陷的靠近洼陷中央地带,储层规模通常比较大,扇朵叶体的规模控制了油气的富集程度,如白云深水区东部DX32气藏和DW1油气田的珠江组气藏(图4)[12-13]。

钻井显示,该类油气藏的储层为块状深水重力流水道复合体砂岩储层,如图1的DW1井,测井曲线呈箱形,岩心为块状中—细砂岩,可见撕裂状泥砾,厚度为20~60 m,孔隙度平均为20%~28%。

5 白云深水区构造-岩性油气藏发育主控因素及成藏模式5.1 优质砂岩储层目前,在白云深水区发现的90%以上的构造-岩性油气藏都来自SQ21的重力流优质砂岩储层,包括重力流水道复合体砂岩和深水扇朵叶体砂岩。

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