珠江口盆地长昌—鹤山凹陷古近系沉积—构造耦合关系
基于地震沉积学方法的沉积相研究--以珠江口盆地番禺4洼古近系为例

基于地震沉积学方法的沉积相研究--以珠江口盆地番禺4洼古近系为例江宁;全志臻;彭光荣;张青林;雷永昌;徐颖晶;程卫华【期刊名称】《热带海洋学报》【年(卷),期】2016(035)004【摘要】Through practices of litho-stratigraphic hydrocarbon exploration and development, the theory and technical method of seismic sedimentology can be effectively applied to build high-frequency stratigraphic frame and study the variation of depositional system in terrestrial rifted lake basin. Here, we present our study on the Wenchang formation of Paleogene strata of PY4 Sag using seismic sedimentology theory. Based on high-resolution processed seismic data and third-order sequence frame, system tract cycle is defined as a study unit. Combined with lithological data of drilled wells, six third-order sequences can be recognized, and the relationship between seismic polar and lithological attribute can be established by 90° phase-rotation, seismic slice and quantitative rock-physical technical. Key slices are chosen in SQ2 to reveal the depositional system variation of fan delta, nearshore subaqueous fan and braided river delta that prograde basinward from west and east of PY4 Sag.%油气勘探与开发实践表明,在少井、无井及低分辨率地震资料的海域,利用地震沉积学的方法和技术,可有效建立高频层序地层格架,刻画沉积体系演化规律,这是陆相断陷湖盆地层—岩性油气藏勘探的有效手段。
211219831_珠江口盆地文昌A凹陷中南部油气成藏新认识与勘探启示

197珠江口盆地文昌A凹陷位于南海西部海域,是一个已证实的富生烃凹陷[1]。
目前已发现油气藏圈闭类型主要为断背斜或背斜,成藏层系主要为珠江组、珠海组,中深层及非构造型圈闭的勘探程度较低。
文昌A凹陷中南部勘探从1998年开始,早期在六号断裂带发现两个气田,由于珠海组埋深大,储层物性差,制约了进一步勘探。
从2010年开始,文昌A凹陷中南部陷入近十年油气勘探无重大发现的瓶颈期。
2020年,徐长贵等人提出了文昌A凹陷中南部具有早生油、晚生气、盆地边缘晚期生油的油气差异分布规律,在转换带找到了原油富集区[1-2]。
之后在围区又钻探多口评价井,不同构造带勘探成效差异大,多口井钻探未达预期。
制约勘探持续突破的主要问题:一是多个次洼生烃中心的生烃潜力不明确;二是优质储层展布规律不清楚。
三是各构造带油气差异分布机制不清。
本文主要通过总结文昌A凹陷中南部各构造带钻井失利的主要原因,剖析各构造带成藏关键问题,探讨各构造带各层系油、气富集的主控因素,并提出下一步有利勘探区带。
本文研究成果为文昌A凹陷中南部的持续勘探提供了重要的理论依据,同时也为其它未获突破的新区提供了有效借鉴和参考。
1 区域地质背景珠江口盆地西部属于新生代陆缘拉张型断陷湖盆,是一个以沉积为主的盆地。
从南到北包括神弧隆起、珠三坳陷、北部隆起等三个一级构造单元。
整体具有东西分块、南北分带的的构造格局。
文昌A凹陷位于珠三坳陷内,凹陷面积约为2700km 2,四周被阳江低凸起、琼海凸起及神狐隆起包围。
珠江口盆地西部经历断陷、断拗转换、拗陷三大演化阶段。
晚白垩纪至早渐新世断陷阶段,盆地经历三期张裂,沉积了神狐组、文昌组、恩珠江口盆地文昌A凹陷中南部油气成藏新认识与勘探启示张帅 胡林 雷明珠 段亮 陈亚兵中海石油(中国)有限公司海南分公司 海南 海口 570300摘要:文昌9-7的发现打破了文昌A凹陷近10余年来勘探低谷,但是各构造带油气差异富集规律认识不清制约了勘探持续突破。
珠江口盆地(东部)油气地质特征、成藏规律及下一步勘探策略

珠江口盆地(东部)油气地质特征、成藏规律及下一步勘探策略施和生;何敏;张丽丽;余秋华;庞雄;钟志洪;刘丽华【摘要】在珠江口盆地东部地区,区域上先断后坳的构造演化造就了盆地的双层结构,先陆后海的沉积序列形成了盆地的多类型沉积相组合,地壳厚度向南逐渐减薄造成了几个坳陷带热演化的不均衡.在这种独特的地质背景下,多期成盆结构发育多套烃源岩,断坳叠置复合盆地发育陆、海相两大套储盖组合,多期构造活动形成多种类型的复式圈闭,油气围绕富生烃凹(洼)陷呈“北油南气”分布,并在二级构造带上复式聚集.综合研究认为,富生烃凹(洼)陷控制该地区的油气分布,烃源岩及其热演化的差异性造成了油气分布的分带性,复合输导体系和晚期构造活动控制了油气的复式聚集.基于油气的分布特征和成藏规律,提出该地区下一步勘探策略:对于已证实的富生烃凹(洼)陷,要坚持以复式油气勘探理念为指导,实现二级构造带立体饱和式勘探;对于潜在的富生烃凹(洼)陷,要从区域地质研究入手,系统评价其油气资源量,优选二级构造带,实现新区勘探突破.【期刊名称】《中国海上油气》【年(卷),期】2014(026)003【总页数】12页(P11-22)【关键词】珠江口盆地(东部);油气地质特征;油气成藏规律;复式油气聚集;立体饱和式勘探;新区突破【作者】施和生;何敏;张丽丽;余秋华;庞雄;钟志洪;刘丽华【作者单位】中海石油(中国)有限公司深圳分公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司;中海石油(中国)有限公司深圳分公司【正文语种】中文珠江口盆地位于南海北部,面积约26.68万km2,至目前该盆地(东部)已发现油气田48个、含油气构水深几十米至3 000多米。
经过30多年的勘探,截造36个(图1),探明原油地质储量超过9亿m3、天然气地质储量超过1 100亿m3,已成为我国重要的油气产区之一。
珠江口盆地陆丰凹陷古近系烃源岩评价 及油气成藏

Advances in Geosciences地球科学前沿, 2019, 9(3), 166-176Published Online March 2019 in Hans. /journal/aghttps:///10.12677/ag.2019.93020Source Rocks Evaluation and HydrocarbonAccumulation in Paleogene of LufengSag, Pearl River Mouth BasinXikai Wang1,2, Jianhua Guo1,2*, Chensheng Liu1,2, Wang Yu1,2, Zhanghu Wang1,21Key Laboratory of Metallogenic Prediction of Nonferrous Metals and Geological Environment Monitoring,Central South University, Changsha Hunan2School of Geoscience and Info-Physics, Central South University, Changsha HunanReceived: Mar. 7th, 2019; accepted: Mar. 20th, 2019; published: Mar. 27th, 2019AbstractSource rocks and characteristics of hydrocarbon accumulation are evaluated and analyzed by the techniques of applied geochemistry, simulation of petroleum pool-forming and fluid inclusion in Lu-feng sag which has two main sets of mature source rock in Paleogene, with Enping Formation as the secondary source rock due to its lower maturity and limited hydrocarbon generation, and Wenchang Formation as the leading source rock due to its maturation and sizable hydrocarbon generation. Sub-sag A3 and A4 are potential hydrocarbon kitchens. The crude oil belongs to typical continental oil and main originates from the Wenchang Formation source rock, however, Enping Formation has the li-mited contributions. The study area has two petroleum systems, which are the north and south of Lu-feng sag petroleum systems. Crude oil of the south of Lufeng sag petroleum system originates from Wenchang Formation in A3 subsag, secondly, from A4 subsag. Crude oil of north of Lufeng sag petro-leum system main originates from A3 subsag Wenchang Formation, and at the same time, a spot of oil originates from A2 subsag Wenchang Formation and Enping Formation. Lufeng sag has two stages of hydrocarbon charge. The earlier first stage started before in Middle Miocene (12.89~10.05 Ma), with mainly low liquid hydrocarbon. The second stage sated before in Late Pliocene (2.52 Ma), with mainly mature hydrocarbon. In a word, the oil-gas exploration direction should be given priority to the deep region (Wenchang Formation) and the next important target is the early deep structure.KeywordsPearl River Mouth Basin, Lufeng Sag, Paleogene, Source Rock, Hydrocarbon Accumulation, Geochemistry珠江口盆地陆丰凹陷古近系烃源岩评价及油气成藏王玺凯1,2,郭建华1,2*,刘辰生1,2,于汪1,2,王张虎1,2*通讯作者。
珠江口盆地西部文昌A凹陷古近系天然气富集主控因素与勘探方向

珠江口盆地西部文昌A凹陷古近系天然气富集主控因素与勘探方向甘军;张迎朝;邓勇;王振峰;李绪深;陆江;杨金海;郑榕芬【期刊名称】《中国海上油气》【年(卷),期】2009(021)006【摘要】分析了珠江口盆地西部文昌A凹陷构造演化、沉积体系及其对古近系天然气成藏组合时空分布的控制,认为珠海组二、三段(扇)三角洲及潮坪砂-断背斜是主要的天然气成藏组合,恩平组断陷湖扇三角洲砂-断背斜是潜在的天然气成藏组合.对新近系天然气难以大规模成藏的原因进行了分析,指出了古近系天然气富集的主控因素和下一步天然气勘探的有利区带.【总页数】5页(P367-371)【作者】甘军;张迎朝;邓勇;王振峰;李绪深;陆江;杨金海;郑榕芬【作者单位】中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司;中海石油(中国)有限公司湛江分公司【正文语种】中文【相关文献】1.珠江口盆地西部文昌G区渐新统恩平组扇三角洲沉积特征与储层主控因素 [J], 李珊珊; 彭松; 陈林; 李伟; 刘小燕; 江汝锋2.油气穿越未成岩断裂运移富集成藏模式与主控因素——以珠江口盆地恩平凹陷为例 [J], 赵鹏;彭光荣;吴静;白海军;许新明;李颖薇;李孔森;彭霄云3.苏北盆地溱潼凹陷古近系阜宁组二段页岩油富集高产主控因素与勘探重大突破[J], 姚红生;昝灵;高玉巧;花彩霞;余文端;骆卫峰;马晓东4.珠江口盆地西部文昌A凹陷油气富集规律与有利勘探方向 [J], 陈林;范彩伟;刘新宇;李明;雷明珠5.珠江口盆地AB凹陷古近系文昌组资源量估算及勘探方向 [J], 于汪;郭建华;刘辰生;张琳婷;肖盼;周润轩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
陆架边缘三角洲-深水扇源汇耦合关系及成因机制——以珠江口盆地白云南洼古近系珠海组为例

陆架边缘三角洲-深水扇源汇耦合关系及成因机制——以珠江口盆地白云南洼古近系珠海组为例唐武;谢晓军;熊连桥;郭帅;徐敏;徐恩泽;白海强;刘子玉【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2024(51)3【摘要】基于珠江口盆地新采集处理的三维地震资料、钻测井和岩心资料,精细解剖白云南洼古近系渐新统珠海组陆架边缘三角洲-深水扇(简称“洲-扇”),以揭示陆架边缘到深水扇沉积复杂的耦合关系和成因机制。
研究结果表明,珠海组四段—一段沉积时期,研究区“洲-扇”沉积体系规模具有先增大后减小的规律,珠海组三段—一段沉积早期深水扇发育,珠海组二段沉积晚期平面分布规模最大。
依据顺物源方向洲-扇发育程度的不同,划分出“有洲有扇、有洲无扇、无洲有扇”3种不同类型的洲-扇耦合关系。
(1)“有洲有扇”型的陆架区发育陆架边缘三角洲,其下倾方向的陆坡区深水扇发育,强物源供给和相对海平面下降是主控该类型洲-扇系统发育的两大关键因素,而陆架边缘水道的发育有利于在弱物源供给及相对海平面上升时期仍能形成该类型源汇系统。
(2)“有洲无扇”型的陆架区发育陆架边缘三角洲,其下倾方向的陆坡区却不发育深水扇,缺“源”、少“渠”和流体改造是形成该类型的3大主要原因。
(3)“无洲有扇”型的陆坡区发育深水扇,但溯源其上倾方向陆架区不发育陆架边缘三角洲,陆架边缘的流体改造和陆坡区渠道通畅(水道发育)两者相互耦合共同控制其形成。
【总页数】13页(P513-525)【作者】唐武;谢晓军;熊连桥;郭帅;徐敏;徐恩泽;白海强;刘子玉【作者单位】中海油研究总院有限责任公司;长江大学地球科学学院【正文语种】中文【中图分类】TE122【相关文献】1.珠江口盆地13.8Ma陆架边缘三角洲与陆坡深水扇的“源-汇”关系2.珠江口盆地深水区珠海组陆架边缘三角洲特征及其意义3.A/S对断陷湖盆三角洲时空演化的控制及数值模拟——以珠江口盆地陆丰22洼古近系文昌组为例4.珠江口盆地白云南洼珠海组陆架边缘三角洲沉积体系演化5.古近系文昌组湖盆古环境及其对烃源岩的控制作用——以珠江口盆地陆丰15洼为例因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
珠江口盆地惠州凹陷深部古近系储层特征及发育控制因素

珠江口盆地惠州凹陷深部古近系储层特征及发育控制因素龙更生;施和生;郑荣才;杜家元;陈淑慧;葛彦昭【摘要】惠州凹陷古近系自下而上依次发育文昌组、恩平组及珠海组,深部储层主要发育在恩平组和珠海组.储层的孔隙类型包括粒间溶孔、粒内溶孔、黏土矿物微孔等次生孔隙,同时还含有剩余原生粒间孔和裂缝.其中,原生孔隙度平均为2.4%,占总孔隙度的22.2%;次生孔隙度为5.6%,占总孔隙度的65.2%;裂缝孔隙度为1.0%,占总孔隙度的12.5%.深层岩样的平均面孔率在9.1%.次生孔隙的发育大大提高了深层砂岩的储集性能,其成因主要是有机酸对砂岩骨架颗粒和基质组分的溶解作用.有机酸参与的溶蚀作用是储层的主要建设性成岩作用,长石含量的多少直接影响着次生孔隙的发育程度.次生孔隙发育带深度范围主要为3500~4200m,物性相对较好;4200~4500m仍以发育次生孔隙为主,但由于晚期的再胶结和压实作用,孔隙度总体明显下降.恩平组储层主要发育在水下分流河道上,珠海组储层主要发育在三角洲平原的分流河道、三角洲前缘的水下分流河道--河口坝及滨岸砂体.【期刊名称】《海相油气地质》【年(卷),期】2011(016)003【总页数】8页(P71-78)【关键词】惠州凹陷;古近系;储层特征;次生孔隙;成岩作用;控制因素【作者】龙更生;施和生;郑荣才;杜家元;陈淑慧;葛彦昭【作者单位】中海油深圳分公司;中海油深圳分公司;成都理工大学;中海油深圳分公司;中海油深圳分公司;华北油田公司【正文语种】中文【中图分类】TE112.23惠州凹陷是珠江口盆地北部坳陷带内的一个次级构造单元[1],是南海东部海域主要的原油生产基地。
先前的勘探主要针对中浅层的新近系,而对深层的古近系只是兼探,虽偶有发现,但尚未专门进行研究,其原因主要是受制于古近系的埋深较大和担心储层的风险。
随着勘探工作的深入、勘探难度的加大以及社会对油气资源需求的不断增加,向深层进军正成为全球油气勘探的必然和热点[2-3],南海也是这样。
珠江口盆地惠州凹陷南部珠江组混合沉积作用

摘要珠江口盆地惠州凹陷南部珠江组下部广泛发育陆源碎屑岩与碳酸盐岩的混合沉积。
通过测井、地震和岩心等资料综合研究了工区混合沉积的岩石学特征、沉积模式和分布规律。
研究认为工区混合沉积可分为相缘混合和原地混合,相缘混合主要是在浅海三角洲相和碳酸盐岩台地相边界的结合部位、在低能水动力环境下的细粒陆源碎屑与泥晶碳酸盐的混合沉积,原地混合主要是在三角洲前缘高能水动力条件下的砂级硅质碎屑颗粒与碳酸盐生物碎屑的混合沉积。
原地混合沉积对储层的储集性能和渗流特征有显著影响。
描述了原地混合沉积的泥岩—碳酸盐岩—砂岩—碳酸盐岩—泥岩相层序,并讨论了陆源碎屑注入、古地形、海平面升降及三角洲迁移等影响透光带范围的因素是如何控制研究区的混合沉积分布的。
关键词混合沉积;三角洲前缘;生物礁;珠江组;惠州凹陷;珠江口盆地中图分类号:TE121.3+2文献标识码:A沉积窑储层珠江口盆地惠州凹陷南部珠江组混合沉积作用文章编号:1672-9854(2017)-04-0019-08DOI :10.3969/j.issn.1672-9854.2017.04.003昌建波:1982年生,工程师,2010年毕业于中国石油大学(北京),获矿产普查与勘探专业硕士学位。
现从事油藏地质工作。
通讯地址:518000广东省深圳市南山区后海滨路(深圳湾段)3168号;E-mail :changjb622@收稿日期:2015-09-24;改回日期:2017-05-08昌建波,邹晓萍,余国达,黄映仕本文受中国海洋石油总公司重大科技专项“南海东部海域低孔低渗油气藏勘探开发关键技术研究与实践(编号:CNOOC-KJ 125ZDXM 07LTD)”资助(中海石油(中国)有限公司深圳分公司)从二十世纪五十年代开始,混合沉积受到国内外学者的关注,国外有关混合沉积的研究案例主要集中在对陆源碎屑岩与海相碳酸盐岩互层的地层序列和演化的描述上,以及相对海平面变化对混合沉积的作用[1-2],而且在近几年的研究中发现在三角洲以及其他的“浊水”环境中也发育有原地碳酸盐沉积,这些碳酸盐沉积物与陆源碎屑一起形成了原地混合沉积[3-4]。
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珠江口盆地长昌—鹤山凹陷古近系沉积—构造耦合关系宋爽;朱筱敏;于福生;葛家旺;史亚会;贺敬聪;袁立忠;刘军【摘要】长昌—鹤山凹陷为珠江口盆地珠四坳陷NE—SW走向的凹陷,是珠江口盆地继白云、荔湾深水区油气突破之后的又一个深水战略性勘探区块,目前无钻井,属于勘探新区,因此基础地质研究尤为重要.通过断层解释和地层厚度分析,认为文昌组和恩平组分别对应早期强裂陷阶段和晚期弱裂陷阶段,并识别多种不同级别和类型的构造变换带.以经典层序地层学理论为指导,通过对全区二维地震资料追踪闭合,将长昌—鹤山凹陷文昌组—恩平组划分为2个二级层序和7个三级层序.在三级层序格架内,根据地震相特征结合经典的地震相—沉积相转换关系,重建了研究区沉积充填演化过程.通过平面断层组合分析认为,研究区发育两个级别(Ⅰ级和Ⅱ级)、六种类型(同向未叠覆型、同向叠覆型、同向平行型、同向共线型、对向叠覆型和背向叠覆型)构造变换带.断陷活动的强弱控制着层序和沉积体系的发育,构造变换带、坡折带类型控制着砂体的分布与规模.针对研究区是深水勘探新区,可通过该思路从构造与沉积耦合度高的区域进行有利区带的预测,为低勘探程度深水研究区的油气勘探提供了科学依据.【期刊名称】《沉积学报》【年(卷),期】2016(034)002【总页数】14页(P222-235)【关键词】层序地层格架;沉积体系;构造变换带;长昌—鹤山凹陷;珠江口盆地【作者】宋爽;朱筱敏;于福生;葛家旺;史亚会;贺敬聪;袁立忠;刘军【作者单位】中国石油大学(北京)油气与资源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)油气与资源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)油气与资源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)地球科学学院北京102249;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)地球科学学院北京102249;中海石油(中国)深圳分公司广州510240;中海石油(中国)深圳分公司广州510240【正文语种】中文【中图分类】P512.2;P542在油气勘探中,构造与沉积的耦合关系是当今研究的热点之一[1-4]。
在盆地形成和演化过程中,都强调构造和古地貌对沉积的控制作用,特别是在断陷湖盆分析中,通过对构造活动的强度、期次以及古地貌恢复等研究,可以揭示物源、汇聚通道、沉积中心的三维空间耦合关系,对于预测储集砂体类型和富砂沉积体系的分布具有重要的作用[5]。
在过去的研究中,沟扇对应关系构造变换带及坡折带控砂理论在中国陆相断陷湖盆中得到了迅速发展,在预测隐蔽油气藏起到积极作用[6-8]。
深水油气勘探是目前全球油气勘探开发的热点之一,具有十分广阔的前景。
随着我国南海北部深水油气勘探战略的整体实施,珠江口盆地白云凹陷深水勘探区的重大突破和2006年荔湾3-1大气田的发现,使珠江口盆地油气勘探部署与研究逐渐从陆架浅水区向陆坡深水区迈进[9-11]。
长昌—鹤山凹陷位于南海北部陆架边缘下陆坡,地壳强烈减薄的洋陆过渡壳之上。
大部分地区水深超过1 500 m,自北向南海水深度逐渐增加,最深达3 000 m,属于超深水区,是南海北部向超深水迈进的油气勘探新区[12]。
受制于深水油气勘探成本高、风险大等因素,深水—超深水盆地的勘探程度极低,地震测线稀疏和钻井缺少限制了对超深水盆地准确、全面的认识,严重制约了其油气勘探[13-14]。
目前长昌—鹤山凹陷石油地质研究仍处于钻前的地质研究初级阶段,前人通过类比和参考相邻的白云凹陷地层埋深和钻井资料,认为在始新世—早渐新世盆地演化断陷期,盆地基底沉降速率大且沉积欠补偿,广泛发育深湖烃源岩并普遍进入生烃门限,生烃潜力较大,具有形成大中型油气田的石油地质条件[15]。
笔者主要通过最新采集的二维地震剖面,分析了南海北部珠江口盆地深水区长昌—鹤山凹陷结构形式和充填序列样式,在研究区搭建三级层序地层格架,借鉴近十年来国内学者对中国东部断陷湖盆地震相及沉积相类型研究成果,对研究区地震相进行精细刻画,依据经验转化为沉积相,进而分析其沉积充填特征。
深入探讨了研究区构造变换带及构造坡折带对大型砂体发育的控制作用,最终分析区域构造与沉积体系的耦合关系,为南海超深水油气勘探与新区研究提供地质依据。
珠江口盆地位于南海北部,属于大陆地壳的陆缘张裂型盆地,是新生代大陆边缘伸展盆地,总面积约1.7×105km2(图1A)。
自北向南依次划分为北部隆起带、北部坳陷带、中央隆起带、中部坳陷带、南部隆起带以及南部坳陷带等6个次级构造单元[13,16]。
长昌—鹤山凹陷位于珠江口盆地南部坳陷带的西南部,盆地平均水深在2 000多米,是两个相互连通的呈NE—SW走向深水—超深水盆地,是富有油气勘探前景的盆地。
研究区面积约1.3×104km2,北侧为顺鹤隆起,东北与白云凹陷相邻,西南侧为西沙隆起,东南与双峰盆地相接(图1)。
研究区属于勘探新区,研究程度低,全区仅覆盖二维地震测线,测线总长度约5 500 km,地震测网密度3×3 km~3×6 km,无钻井资料。
珠江口盆地自新生代形成以来至少发生了5次大型构造运动,即神狐运动、珠琼运动Ⅰ幕、珠琼运动Ⅱ幕、南海运动、东沙运动,由断陷湖盆沉积逐渐过渡到现今的被动大陆边缘盆地海相沉积。
新生界自下而上地层序列为神狐组、文昌组、恩平组、珠海组、珠江组、韩江组、粤海组和万山组。
湖盆断陷期沉积和充填的文昌组和恩平组两套地层是本文讨论的目的层段,文昌组沉积厚度1 000~4 000 m,全区均有分布,形成于早期裂谷阶段;恩平组沉积厚度 500~1 500 m,形成于晚期裂谷阶段(图2)。
2.1 层序界面的识别研究不同时期发育的沉积体系及其空间配置关系的基础是要建立层序地层格架。
层序地层格架建立的关键是层序界面的识别。
基于Vail经典层序地层学理论和工区近100条二维地震剖面,识别出各级层序级别界面并进行全工区闭合解释。
本次识别层序界面的依据有四个方面:①识别典型的地震反射轴终止关系,例如削截、上超、下超和顶超等,并通过与北东相邻的白云凹陷类比地震反射特征,确定不同级别的层序界面。
②地震波组合特征之间的差异也能够印证层序界面的差异,自下而上地震波组振幅特征经历了强—较强—较弱—弱的过程,分别揭示了层序地层的沉积环境和构造期次的差异;③构造期次及幕式活动对层序划分提供佐证。
研究区处于初始勘探阶段,暂无钻井,构造演化特征的分析提高了层序划分的可靠性。
④值得指出的是,文昌组强裂陷时期具有幕式伸展的特征,断裂活动和岩浆活动频繁,往往伴随火山喷发或者侵入至沉积岩中,由于湖相地层中火山岩侵入、火山碎屑岩沉积以及火山灰的飘落,在地震剖面上往往表现为强振幅、低频、弱连续的特征[17-18],依此可以作为确定层序划分的标志(图3,4)。
Tg界面为珠琼运动Ⅰ幕产生的区域不整合面,界面之下表现为火山岩为杂乱反射或空白反射,界面之上为中振幅、杂乱反射,上超接触关系常见。
T80界面为珠琼运动Ⅱ幕产物,分隔文昌组与恩平组,为一全区追踪的不整合面,界面下见明显的削截,界面上见明显的上超和下超。
T70界面为南海运动产物,是恩平组与珠海组分界面,在全区广泛分布在地震剖面上表现为对下伏地层的强烈削截,使上下地层呈明显的角度不整合,界面之上珠海组的振幅强于界面之下地层,连续性明显变好,海相三角洲前积非常发育[12]。
T83界面、T82界面、T81界面为文昌组内部界面,分布于长昌凹陷和鹤山凹陷的几个次洼中,部分地区可识别出上超、下超、削截等反射关系。
T72界面、T71界面为恩平组内部界面,仅在凹陷边缘可识别出削截接触关系,凹陷内部多与平行不整合接触(图5)。
总体上,文昌组沉积时期断陷活动强烈,T80界面以下地层地震反射相对杂乱,恩平组沉积时期湖盆断陷活动减弱,T80界面以上湖盆面积广,地层相对薄而广泛,地震反射连续性相对好。
根据以上地震反射轴终止关系、构造期次、含火山岩地震反射特征等综合考虑,共计识别出八个层序界面,自下而上为Tg、T83、T82、T81、T80、T72、T71、T70。
其中Tg、T80和T70为盆地规模的二级角度不整合面,T83、T82、T81、T72和T71为三级局部不整合面。
2.2 层序地层格架通过研究区的构造和层序的解释,识别出上超、下超、削截等各种地震反射接触关系,并进行了层序界面的分级和识别,建立了本区古近系文昌组和恩平组层序地层格架,将目的层段划分为7个三级层序(图4)。
其中文昌组自下而上分为SQ1、SQ2、SQ3和SQ4四个三级层序,分别对应初始断陷期、快速断陷期、断陷强烈期、断陷萎缩期;恩平组自下而上分为SQ5、SQ6和SQ7三个三级层序,分别对应初始断陷期、断陷发育期、断陷萎缩期;文昌组最大厚度分布在东西两端,即鹤山主洼、长昌北洼及长昌南洼,鹤山主洼最大厚度近3 000 m(图5A);到恩平组时期,研究区沉降中心西移,长昌凹陷恩平组沉积地层厚,例如长昌北洼和长昌南洼的最大厚度约1 500m(图5B)。
根据构造演化、地层厚度展布、同沉积断层性质及组合、文昌组底Tg反射层的古地貌特征,本次研究对长昌—鹤山凹陷构造单元进行了的划分。
长昌凹陷可分为五个次级构造单元(三级构造单元),包括长昌北洼、长昌东洼、长昌南洼、长昌北低凸起和长昌中低凸起;鹤山凹陷分为六个次级构造单元:鹤山主洼、鹤山南洼、鹤山东洼、鹤山北洼、鹤山南部低凸起、鹤山东北低凸起(图1B)。
HF1和HF2及CF4、CF7(断层编号参见图5)等控洼主断裂活动性统计表明,断层在文昌期平均活动强度为800~1 500 m,恩平期平均为100~250 m,表明受控于早晚两期裂陷,边界断裂具有早期强、晚期弱的差异性活动特征。
文昌组沉积时期,断陷活动强,地层厚度大,最深处为鹤山主洼,沉积厚度达4 000 m;恩平组沉积时期,断陷活动减弱,地层厚度薄,最深处为长昌南洼,沉积厚度仅2 000 m。
长昌—鹤山凹陷的构造演化是珠江口盆地区域构造演化的反映。
始新世时期,珠江口盆地裂陷期的主伸展应力方向与凹陷走向以一定角度斜交,属于张扭性断陷盆地[19]。
地质年代在39 Ma时印支板块被挤出[20],盆地的主伸展应力方向由文昌组时期的NW—SE演化为恩平组时期NNW—SSE,并对于长昌凹陷和鹤山凹陷盆地的演化有不同的控制。
应力方向转变是断陷活动强度由强变弱的最根本原因。
长昌凹陷是南断北超的半地堑,主要受南部NEE向北倾控盆断裂带控制;鹤山凹陷是北断南超的半地堑,主要受北部NE向南倾断裂带控制。