成藏区带地球动力学与远景圈闭

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中国中_新生代含油气盆地成因类型_构造体系及地球动力学模式

中国中_新生代含油气盆地成因类型_构造体系及地球动力学模式

现 代 地 质第11卷 第4期1997年12月GEOSCIENCE Journal of Graduate School,China Universi ty of Geosciences Vol 111 No 14 Dec.1997中国中、新生代含油气盆地成因类型、构造体系及地球动力学模式收稿日期:1997)06)10 第一作者简介:陈发景,男,教授,博士导师,1927年出生,石油地质学专业。

陈发景(能源系 北京 100083)汪新文(地矿系 北京 100083)摘 要 讨论了中国中、新生代含油气盆地的成因类型、构造体系和地球动力学模式:(1)按照地球动力学背景,将中国中、新生代盆地划分成伸展、缩短挠曲和走滑3种成因类型;(2)提出了含油气盆地构造体系的概念,并按照盆地成因类型、板块构造背景和构造演化讨论了中、新生代含油气盆地构造体系的分布;(3)根据构造几何学、运动学和动力学、火山岩岩石地球化学、基底和岩石圈结构以及地温场等特征,建立了有关大陆内伸展盆地和前陆盆地的地球动力学模式。

关键词 含油气盆地成因类型 盆地构造体系 伸展盆地 缩短挠曲盆地 走滑盆地分类号 P541;P618113近年来,地球动力学研究取得了较大进展,Turcotte 和Schubert [1]曾将地球动力学与板块构造联系起来,认为地球动力学研究的基本内容是认识板块构造和一系列地质现象所必需的基本过程。

随着板块构造学说的兴起与发展,建立了现代岩石圈的概念,并提出了岩石圈动力学。

丁国瑜[2]曾认为岩石圈动力学主要是指现代岩石圈的运动变形及其与深部过程的联系。

造山带和沉积盆地的岩石圈动力学是大陆动力学的两大基本领域。

沉积盆地岩石圈动力学的研究范畴是了解沉积盆地的形成、演化过程及其与周缘板块活动和深部过程的联系。

尽管近30年来地学理论和方法技术的迅速发展,地质、地球物理和地球化学资料的大量积累,沉积盆地地球动力学取得了巨大进展,但由于深部过程十分复杂,所以仍然存在着很多未解决的难题。

034第三章 圈闭和油气藏(第四节 水动力油气藏)

034第三章 圈闭和油气藏(第四节 水动力油气藏)
tg (θo/w) = ρW /( ρW —ρO ) dhw/dl tg (θg/w) = ρW /( ρW —ρg ) dhw/dl
dhw/dl是水的测势面坡度 , ρW 、ρg 分 别是水、油和气的密度。
对于油水界面,其平均倾斜与水头的测 势面的平均倾斜之间关系参见图3-37。
图3-37 油水界面倾斜度与水测 势面坡度的关系图(据 Levorsen,1954)
图3-42 油气等势面倾斜度 变陡而在单斜层中形成的 水动力圈闭(据Hubbert,
1953)
(三)纯水动力油气藏
无需其他非渗透层,仅在水动力条件下产生圈闭,便是纯水动力圈闭。其中油气 藏为纯水动力油气藏。但是,事实上可能没有这类稳定的油可能和某些非渗透层围限成封闭的相对地 势空间,从而形成水动力圈闭。要强调的是: 油势、气势的函数不同:
油势φ O= φ O (x,y,z) 气势φ g= φ g (x,y,z) 油圈闭、气圈闭几何学特征不同。
2、水动力作用下油(气)水界面倾斜
在水动力作用下,油(或气)藏的油(或气)水界面是倾斜的,其倾角与水动力强度有关。 根据(4-12)式,可以导出水势或水头与油水界面、气水界面上在某方向垂直剖面交线 上某点的切线的倾角θo/w 和θg/w 分别为:
第四节 水动力油气藏
水动力圈闭:水动力作用,或和非渗透层联合封闭,使静水条件下不产生圈闭的 场所形成新的圈闭。
水动力油气藏:处于水动力圈闭中的油气藏。
一、水动力圈闭形成机理 (一)水动力概念 水动力:单位质量(或重量)地下水所具有的动力。
Ew =— φ w (x,y,z)
(二)水动力圈闭形成机理
1、基本机理 在本章第一节已经讲解了水动力和圈闭的一般关系:在水动力作用下,油

油气成藏动力学研究之我见

油气成藏动力学研究之我见

油气成藏动力学研究之我见罗晓容【期刊名称】《天然气地球科学》【年(卷),期】2008(19)2【摘要】油气成藏过程的动力学研究一直是石油地质学的核心内容。

干酪根晚期热降解成油学说的提出及成功应用奠定了现代石油地质学的基础,人们开始真正从油气的生成出发,系统地考虑油气生成、排出、运移、聚集成藏的过程,分析油气成藏的基本要素(烃源岩,储集层,盖层,排烃,运移,圈闭及保存条件),并从盆地形成演化的角度研究油气运移过程中的相态、动力、阻力、通道、方向、距离、时间等特征,恢复油气成藏的过程。

20世纪80年代以来,盆地流体流动机制、流动样式、溶质运移和流体—岩石相互作用及其成藏(矿)效应等方面的重要进展及定量方法的飞速进步极大地促进了油气成藏过程的动力学研究。

油气成藏动力学研究是石油地质学研究发展的必然,是对油气运聚成藏的地质条件、影响因素、动力条件及演化过程等的定量表征和分析。

油气成藏动力学研究应该以一期油气成藏过程中从油气源到油气藏的统一动力环境系统为单元,定量研究油气供源、运移、聚集的机理、控制因素和动力学过程;应重点关注油气成藏的时间、油气运聚的动力特征/背景及其演化、油气运聚的通道格架及其演化,实现运聚动力与通道的耦合,展现油气运移的路径特征、运移方向及运移量。

【总页数】9页(P149-156)【关键词】石油地质学;运移;成藏;动力学;定量研究;成藏体系【作者】罗晓容【作者单位】中国科学院地质与地球物理研究所,中国科学院油气资源研究重点实验室,北京100029【正文语种】中文【中图分类】TE122.12【相关文献】1.伊通盆地莫里青断陷油气成藏动力学研究 [J], 李向阳;孟元林;周新桂;王丹丹;张文浩;崔存萧2.柴达木盆地北缘西段油气成藏动力学研究 [J], 罗晓容;孙盈;汪立群;肖安成;马立协;张晓宝;王兆明;宋成鹏3.油气成藏动力学系统研究综述 [J], 姚素君4.研究生《油气成藏动力学》课程建设 [J], 叶加仁;何生;陈红汉;张树林5.深层油气成藏动力学研究进展 [J], 罗晓容;张立宽;付晓飞;庞宏;周波;王兆明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

成藏动力学系统之三

成藏动力学系统之三
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东营组油层垂向输导断层断层垂向输导2双油源洼陷的成藏模式研究孤南洼陷有沙三中下段沙一段油源层可以划分为5个成藏动力系统其中隔开沙一沙三两个油源系统的是沙三上的泥岩和异常压力层它几乎遍布整个洼陷厚度变化在3060m相当稳定有效的隔开了两个油源系统
在烃源岩、油源对比、 油气资源量的研究上
本区有机质丰度高、类型好、 成熟度稍低。
:伽玛蜡烷
10
12 3
89 56
11
12
13
进行油—源对比, 追踪确定各油藏 与各源层的关系
:伽玛蜡烷
孤南24-1,Es3,2238m
第一类原油来自
4
沙一段生油岩
12
8 m/z 217
R
24
9
13
10 12
7 8 11
6
R
5
13
14
此石 隔油 离的 的运 ,移 独和 立聚 的集 压发 力生 系在 统两 内个
6
2、双油源洼陷的 成藏模式研究
孤南洼陷有沙三中下段、沙一段油源层,可以 划分为 5 个成藏动力系统,其中隔开沙一、沙三两 个油源系统的是沙三上的泥岩和异常压力层,它几 乎遍布整个洼陷,厚度变化在30~60m,相当稳定, 有效的隔开了两个油源系统。
7
孤南24,Es1,2085m
7
m/z 191 4
Es1 Es3
8
(1)双自源侧向运聚成藏模式
其特点是沙三下的油和沙一段的油。虽然生排烃期不同,一个开始于馆陶 组初期,一个开始于明化镇组末期,但从孤南洼陷生成后,从洼陷向斜坡 运移,由于两个自源系统中间有稳定的沙三上泥岩,以致密岩性和异常压 力分隔,在河滩油田聚集时三个自源系统中沙三和沙一段油气特征差别明 显,没有发生相混现象。

油气成藏动力学.

油气成藏动力学.

运用测井曲线预测压力以及超压与油气成藏的关系摘要随着国内外油气勘探开发的不断深入,超压已成为当前石油地质学研究的热点领域。

本文综合总结前人的一些研究成果,对超压的成因,机制进行了分析,并对超压与油气成藏条件关系,超压对油气成藏过程影响,以及超压对油气分布的影响进行了阐述。

最后对超压研究一些现状问题以及对未来的研究趋势进行了小结。

关键词超压油气成藏条件油气成藏过程油气分布0引言随着国内外油气勘探开发的不断深入,超压已成为当前石油地质学研究的热点领域。

石油地质理论认为,地层超压的形成、发育、演化与油气藏关系密切,对油气藏各个成藏要素和过程都有显著影响(刘玉华,2011)。

因此在进行以油气藏为核心的成藏机理研究时,就必须研究超压的重要影响作用。

据统计,在世界范围内已知有180多个沉积盆地具有超压地层体系,占世界盆地的2/3,其中超压体系与油气分布有成因联系的约有160个沉积盆地。

在我国含油气盆地中,已发现29个地区具有超压,其中海域8个,陆地21个。

上世纪60年代初开始在四川盆地的超压层中寻找天然气,总结了一些超压与油气的经验关系。

70年代以后再东部陆地与海上许多含油气盆地中接连不断地发现超压层,以及许多与超压有关的油气田。

沉积盆地中超压研究已经成为盆地分析与研究中不可缺少的组成部分,在油气资源勘探与远景预测中起着越来越重要的作用。

超压分布特征:1.超压区的形成常与烃类生成有关;2.超压区纵向分布范围很大,多分布于中深层(3000m 以下),在我国从石炭系至新近系均有分布,以新生代为主;3.超压体系赋存于各种地质环境中,如我国东部的伸展盆地、转换——伸展盆地以及西部挤压型前陆盆地各部位,盆地类型不同,超压成因不同,埋藏深度各异但对油气都起着重要的控制作用。

4.超压区的地热梯度通常较高;5.超压是流体滞留引起的一种不平衡状态,控制其存在和分布的主要因素是渗透率及孔隙的可压缩性。

前人已对其定义、成因类型、及对油气成藏的影响做过极为详细的分析,因为超压不仅在油气生成、储层储集物性、超压封盖等方面起了重要作用,而且为烃类的运移提供了动力。

第6章_圈闭和油气藏的类型分析

第6章_圈闭和油气藏的类型分析

第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节
概述 构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 水动力油气藏 复合油气藏
第一节 概述
一、分类概述
世界上发现的油气藏数量众多、类型各异。根据不同的 需要和目的,提出了上百种油气藏分类方案。
主要分类依据:圈闭成因、油气藏形态、遮挡 类型、储集层类型、储量及产量的大小、烃类相态 及流体性质。
地层超覆不整合油气藏: 储层超覆在基岩、盆缘、不整合面之上。
一、地层 不整合遮挡油气藏
位于不整合面以下,主要与潜伏剥蚀突起及潜伏剥 蚀构造有关。
剥蚀突起或剥蚀构造被后来沉积的不渗透地层所覆 盖,就形成地层不整合遮挡圈闭,油气在其中聚集就 形成地层不整合遮挡油气藏。
潜伏剥蚀 突起圈闭
潜伏剥蚀背 斜构造圈闭
一般分布在盆地的边缘地带,大型超剥带是形成地层圈 闭的基础;充足的油源、鼻状构造、油气运聚动力以及 由高孔渗的砂体、断层及不整合组成的复合输导体系是 油气远距离运移成藏的必要条件;浅部大气水的作用使 原油稠化。
委内瑞拉东部夸仑夸尔油田平面及横剖面图
东得克萨斯油田乌得宾(白垩系) 产油顶部构造图及横剖面图
单家寺下第三系地层超覆油藏顶 部构造图及横剖面图
第六章 圈闭和油气藏的类型
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节
概述 构造油气藏 地层油气藏 岩性油气藏 水动力油气藏 复合油气藏
墨西哥的岩浆盐体刺穿油田横剖面图
四、裂缝性油气藏
★油气储集空间和渗滤通道主要为 (构造)裂缝。
灰岩、 泥灰岩、泥岩等(致密、性脆)
•裂缝性油气藏的特点
a.油气藏常呈块状; b.钻井过程中经常发生钻具放空、泥浆漏 失、井喷; c.储集层岩芯孔隙度、渗透率较低,但试 井渗透率较高; d.同一油气藏不同井间产量相差悬殊。

沉积盆地动力学与盆地成藏(矿)系统

沉积盆地动力学与盆地成藏(矿)系统刘池洋【期刊名称】《地球科学与环境学报》【年(卷),期】2008(30)1【摘要】以沉积盆地动力学与盆地成藏(矿)系统为主线,梳理和归纳了笔者在此方面理论研究的部分认识和观点.在地球科学研究和应用的3大领域(科学研究、物质需求、生存环境)中,沉积盆地均处于极为重要的地位.其中展布面积大、发育时间长的大中型盆地(如含油气盆地)意义更为重要.沉积盆地是地史上地壳或岩石圈较长时间相对沉降、沉积物在其中不断充填过程中的一种负向地壳构造.将沉积盆地动力学定义为:直接控制和明显影响盆地沉降和沉积充填的地球内、外动力地质作用有机耦合的统一动力学系统和演化过程;属地球动力学大系统的重要组成部分.根据盆地沉降动力的不同,将盆地成因划分为热力、应力、重力和复合成因4种类型.从厘定和揭示盆地沉降、沉积和堆积中心的分布位置、演变规律及其相互关系入手,剔去非沉降作用产生的沉积效应,有可能揭示沉降作用特征和其与沉积、堆积中心的时空演变关联及原因.活动性强、深部作用活跃、后期改造强烈是中国沉积盆地的重要特点,这由中国大陆的特性所决定.根据后期改造的主要地质作用及改造形式的不同,将改造盆地划分为8种类型.剔去后期改造的影响,系统恢复原始盆地面貌,为深刻认识和揭示盆地演化改造过程和油气成藏、定位及分布的重要基础.根据改造盆地的地质实际和笔者的研究实践,探讨和提出了改造盆地研究和油气评价的思路及程式;从绝对时间和相对时限两方面,具体厘定了中国盆地油气晚期超晚期成藏定位的时限.探讨了深部作用对油气富集的影响、油气逸散及其地质效应等问题.含油气盆地动力学研究系统可划分为成盆、成藏和评价3大次系统.在盆地演化和改造过程中,各次系统及子系统之间联系密切、相互作用.倡导沉积盆地研究遵循"整体、动态、综合"的总则.世界已探明的砂岩型铀矿床逾82%与已生产的油气田或煤田同盆共存.这4种主要能源矿产同盆共存富集存在普遍,但其富集成矿区分布却有明显的分区性,其中尤以中东亚地区典型.在中东亚能源矿产成矿域诸盆地中,多种能源矿产赋存和分布的特点为:空间分布复杂有序、各含(储)矿层位及地区联系密切、成藏(矿)定位时期相同或相近、赋存环境和成藏(矿)作用有机相关;铀成矿过程和主成矿期与区域动力学环境演变有明显地响应关系,并与所在盆地油气的成藏定位时期基本一致;表明其间有着密切的内在联系和统一的地球动力学背景.沉积盆地集多种有机和无机、金属与非金属矿产以及水资源等共存于一盆,是诸多沉积矿产同盆成生、赋存的基本单元和成藏(矿)的巨型复杂系统,称之为沉积盆地成藏(矿)系统.该系统中各种沉积矿产的成藏(矿)不是孤立存在和单独出现;其形成和分布有机关联、相互作用、彼此影响,内在联系形式多样;有其自身的成矿特点和成藏(矿)环境,应将其作为一种独立的成矿系统与其他成矿系统相并列和区别.本文讨论了小型含油气盆地的类型和其油气赋存条件、成熟盆地再研究的必要性和指导思想,适于中国西部大陆动力学研究的(稳定陆)块、盆(地)、带(各类构造活动带)系统动力学等.地球和盆地均属非常复杂的巨系统,运用整体和系统的学术思想,研究地学等复杂性科学是一个有效途径.在复杂系统研究中,各子系统的相互作用最为重要,同时要重视研究思想和方法论的嬗变,揭示研究对象的个性特征.【总页数】23页(P1-23)【作者】刘池洋【作者单位】西北大学,大陆动力学国家重点实验室,含油气盆地研究所,陕西,西安,710069【正文语种】中文【中图分类】TE122.3+1;P618.130.2【相关文献】1.多种能源矿产赋存与盆地成藏(矿)系统 [J], 刘池洋;赵红格;谭成仟;王建强2.沉积盆地成藏(矿)系统 [J], 刘池洋;张复新;高飞3.鄂尔多斯盆地早白垩世构造热事件形成动力学背景及其对油气等多种矿产成藏(矿)期的控制作用 [J], 任战利; 祁凯; 刘润川; 崔军平; 陈志鹏; 张圆圆; 杨桂林; 马骞4.沉积盆地油气成藏期研究及成藏过程综合分析方法 [J], 赵孟军;宋岩;潘文庆;韩剑发;柳少波;秦胜飞5.沉积盆地超压形成机制及其对油气运聚成藏过程的影响 [J], 万志峰;夏斌;何家雄;刘宝明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

0811003_油气成藏地质学

油气成藏地质学Hydrocarbon Accumulation Geology 课程编号:开课单位:
地球科学与工程学院学时/学分:36/2开课学期:2课程性质:
学位课
适用学科:
地质学、地质资源与地质工程
大纲撰写人:
赵靖舟
一、教学目的及要求:
1.油气成藏地质学研究的主要目的是搞清已知油气藏的形成机理和分布规律,预测未知油气藏的分布,为勘探目标评价和勘探部署提供依据。

作为一门研究生学位课程,生通过本课程的学习,掌握成藏地质学的基本理论和研究方法。

2.掌握成藏地球化学、成藏年代学、成藏动力学主要研究内容、方法和理论以及大油气田形成理论、非常规油气藏成藏特征。

3.具备从事油气成藏地质学研究的基本能力。

二、课程主要内容:
1.绪论
①油气地质学发展与成藏地质学的诞生;②成藏地质学的研究内容和方法。

2.油气成藏地球化学要求学⑤油气成藏动力系统。

5.油气聚集成藏理论
①含油气系统理论;
②油气在圈闭中的聚集;
③流体封存箱成藏理论;
④幕式成藏理论;
⑤补偿成藏理论。

6.大油气田形成理论
①大油气田的概念及分布;
②大油气田形成条件与分布规律;
③大油气田形成理论。

7.非常规油气藏的形成与分布
① 非常规油气的概念、分类及其资源潜力;② 非常规天然气的主要类型;
③油气成藏机理递变序列。

三、课程教材及教学参考书:
课程教材:
赵靖舟等,油气成藏地质学,石油工业出版社,2013主要参考书:
[1]关德范等,成盆成烃成藏理论思维,石油工业出版社,2004。

油气成藏动力学研究

油气成藏动力学研究油气成藏动力学研究是指通过研究岩石圈物理、地球化学等多学科的知识,揭示油气形成、分布和运移的原理和规律。

它在石油地质勘探和资源评价、开发和管理等方面都具有重要的意义。

油气是地球上的一种珍贵的能源资源,它是由生物、化学和地质等多重因素相互作用形成的,因此研究油气成藏的动力学过程,能够从其形成的角度为石油勘探提供更多的利用价值。

首先,油气成藏动力学研究要关注形成过程中的各种因素。

生物成藏是油气形成的基础,它是指有机质在地质历史中的生存、分布、堆积和转化过程。

生物成藏过程中,有机质的类型、数量和分布情况都是影响生物成藏的关键因素。

化学成藏是油气形成的关键环节,它是指有机质在化学反应过程中的分解、转化和聚合。

化学成藏过程中,有机质分解的速率、深度和温度等因素都会影响烃类的成分和分布。

地质成藏是油气形成的最终环节,它是指有机质在地质作用下形成的气水岩三相界面或单相界面,此处是油气的最终固定和富集所在地。

其次,油气成藏动力学研究要关注成藏过程中的运移规律。

石油勘探研究表明:油气在地下进行运移,受到多种因素的影响,如岩石孔隙、岩石性质、地下水、温度等。

油气在地下的运移主要是由微小孔隙和裂隙等所形成的连通途径,从高压区向低压区运移。

不同介质的渗透率和孔隙度对烃类的运移也有较大的影响。

例如,在含盐沉积盆地中,由于含盐层的阻挡作用,使得烃类往往会产生大规模的富集。

最后,油气成藏动力学方法的研究对于石油勘探有重要意义。

目前,石油勘探已经成为多学科交叉研究的综合性科学,它涉及到地球物理勘探、钻探技术、地质勘探、工程技术等方面的研究。

而油气成藏动力学研究方法也在不断的发展和完善中。

如在地球化学和分子生物学方面,一些新的分析技术和方法已经被应用于岩石圈油气田的研究。

这些方法不仅可以对油气运移的规律进行描述,同时可以揭示海相、陆相油气的来源。

总的来说,油气成藏动力学研究是非常有必要的。

它能够为石油勘探提供更为深入的理论基础,为有效开发和利用油气资源提供更有力的科学支撑。

鄂尔多斯盆地北部中元古界潜山圈闭特征与成藏模式

同时,可以结合数值模拟等方法对成藏过程进行更加精细的研究,以更好地理解中元古界潜山的油气成藏机制。
研究不足与展望

06
参考文献
参考文献
参考文献1
作者1, 论文标题, 期刊名称, 年份, 卷号(期号), 页码
参考文献2
作者2, 论文标题, 会议名称, 年份, 会议地点
参考文献3
作者3, 论文标题, 出版社名称, 年份
01
02
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研究内容
本研究采用野外地质调查、室内分析和数值模拟等方法进行研究。其中,野外地质调查主要针对潜山圈闭的形态、岩石类型和构造特征进行观察和描述;室内分析主要通过岩石样品的分析测试,获取潜山圈闭的岩石物理和地球化学特征;数值模拟主要通过对盆地内油气运移和聚集过程的模拟,揭示潜山圈闭与油气聚集的关系。
研究方法
主控因素
影响成藏模式的因素有很多,如源岩的质量和数量、储层的特征、盖层的质量和厚度、地层的结构和构造等。这些因素的综合作用,决定了油气的生成、运移和聚集过程。
成藏模式及主控因素
05
结论与建议
01
鄂尔多斯盆地北部中元古界潜山具有多种圈闭类型,包括地层圈闭、构造圈闭和复合圈闭等。
主要研究结论
02
这些圈闭的形成与中元古界地层的沉积作用、构造运动和成藏过程密切相关。
xx年xx月xx日
《鄂尔多斯盆地北部中元古界潜山圈闭特征与成藏模式》
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目录
引言区域地质概况潜山圈闭特征成藏模式研究结论与建议参考文献
01
引言
鄂尔多斯盆地是中国的第二大盆地,具有丰富的石油和天然气资源。中元古界潜山是盆地内重要的油气储层之一,研究其圈闭特征与成藏模式对于预测和控制盆地内油气的分布和储量具有重要意义。
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© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net第12卷第4期2005年10月地学前缘(中国地质大学(北京);北京大学)EarthScienceFrontiers(ChinaUniversityofGeosciences,Beijing;PekingUniversity)Vol.12No.4Oct.2005

成藏区带地球动力学与远景圈闭刘和甫1,2,3, 李晓清3,4, 刘立群5, 李小军3,6, 胡少华3,711中国地质大学地质过程与矿产资源国家重点实验室,北京10008321中国地质大学岩石圈构造、深部过程及探测技术教育部重点实验室,北京10008331中国地质大学(北京)能源学院,北京10008341胜利油田东胜精攻石油开发集团有限公司,山东东营25710051中国石油化工股份有限公司勘探开发研究院,北京10008361中国石油天然气集团公司中国石油勘探研究院,廊坊分院,河北廊坊06500771中国石油天然气集团公司东方地球物理公司研究院,河北涿州072751

LIUHe2fu1,2,3, LIXiao2qing3,4, LIULi2qun5, LIXiao2jun3,6, HUShao2hua3,711StateKeyLaboratoryofGeologicalProcessesandMineralResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China

21KeyLaboratoryofLithosphereTectonicsandTechnologyofMinistryofEducation,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,

China31SchoolofEnergyResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China

41ShengliOilField,SINOPEC,Dongying257100,China

51Exploration&ProductionResearchInstitute,SINOPEC,Beijing100083,China

61ResearchInstituteofPetroleumExplorationandDevelopment,CNPC,Langfang065007,China

71BGPGeophysicalInstitute,CNPC,Zhuozhou072751,China

LIUHe2fu,LIXiao2qing,LIULi2qun,etal1Dynamicclassificationofpetroleumplayandprospecttrap1EarthScienceFron2tiers,2005,12(4):4682479

Abstract:Theprocedureofexplorationandevaluationofoilandgaspoolinanewareacanbedividedintofourphases:thebasinanalysis,thepetroleumsystemanalysis,thepetroleumplayanalysis,andthepro2spectivetrapanalysis1Theformationofvariouskindsofprototypebasinsisrelatedtospecificgeodynamicenvironments;thesebasinscanbeclassifiedintoriftbasin,forelandbasin,strike2slipbasinandcratonicbasin1Theformationofpetroleumsystemisrelatedtothegeodynamicenvironmentofbasin,accordinglythemainpetroleumsystemsfallintothreetypes:thecontinentalrift,theplatformandtheorogenic1ThesuperimposedbasinsofdifferentprototypeshavecompoundpetroleumsystemsandpetroleumplaysinChi2na1Theformationsofvariouskindsofpetroleumplaysandprospectivetrapsarealsorelatedtogeodynamicscenarios1Keywords:prototypebasin;petroleumsystem;petroleumplay;prospectivetrap

摘 要:新区油气勘探和评价,主要划分4个层次:盆地分析→油气系统→成藏区带→远景圈闭。各类原型盆地的形成与地球动力学环境有关,可简化为裂谷盆地、前陆盆地、走滑盆地和克拉通盆地等。油气系统在不同地球动力学环境下形成裂谷型油气系统、台地型油气系统和造山型油气系统。中国许多大型盆地属于叠合盆地,并构成复合油气系统和成藏区带。各类成藏区带和远景圈闭也与地球动力学环境有关。关键词:原型盆地;油气系统;成藏区带;远景圈闭中图分类号:P618113 文献标识码:A 文章编号:10052321(2005)04046812

收稿日期:20050825;修回日期:20050925

基金项目:国土资源大调查项目(DKD21040110)作者简介:刘和甫(1931— ),男,教授,博士生导师,石油地质学专业,主要从事盆地分析研究工作。© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

刘和甫,李晓清,刘立群,等/地学前缘(EarthScienceFrontiers)2005,12(4

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1 油气勘探与评价层次经济全球化导致油气勘探全球化,在油气新区勘探及资源评价中常采用4个层次(B2P2P2P)(图1)①:(1)盆地分析。以原型盆地为Ⅰ级单元主体,进行对比分析各类盆地油气丰度,是新区评价第一步。(2)油气系统。为Ⅱ级单元,以源岩为中心,生烃量为参数,包括①地质要素:烃源岩、储集岩、封盖层和圈闭;②成藏要素:生成—运移—聚集—保存。(3)成藏区带。为Ⅲ级单元,以储盖层及圈闭组合为主容器,构成基本评价单元(AU)。(4)远景圈闭。为Ⅳ级单元,可以作为油气勘探优选目标。在新区评价中将有成因联系的地区,包括已发现油气和未发现油气的总和称为总油气系统(TPS),以开拓新的油气远景,将油气区带作为基本评价单元(AU),远景圈闭是属于成藏区带中具有经济价值高及风险低的优选勘探目标(图2)。成藏区带的评价是以油气系统分析为基础,而油气系统又与层序地层格架有关,以此预测源岩、储层和盖层组合;层序地层的时空展布则受控于原型盆地的发育和演化;盆地形成取决于地球动力学环境中板块运动和地幔对流。因此,盆地分析→油气系统→成藏区带→远景圈闭构成认识和预测油气资源的主旋律。2 盆地类型与油气丰度在油气勘探全球化进程中,板块构造学说的发展促使盆地分析在理论上进入全球化进程,以地球动力学为基础的张、压、剪3个单元构成各类原型盆地,此外尚有以垂直升降为主的克拉通盆地(图3)[1]。板块构造演化可划分为3个主要阶段:(1)离散期,以板块裂解为主;(2)漂移期,以板块升降为主;(3)聚合期,以板块俯冲和碰撞为主,各自形成不同类型盆地。因此,根据板块构造动力学和运动学特征可以划分为10类原型盆地,作为全球主要油气盆地进行类比分析(图4,表1)[2]。211 裂谷盆地裂谷是指整个岩石圈遭受伸展断层破裂而产生的狭长凹地。在板块构造演化的各个阶段都可以出现裂谷,但主要有3种类型:(1)大陆裂谷。主要发生在超大陆裂解初期,由于地幔柱上升,其对岩石圈底部的撞击作用引起岩石圈变薄和破裂,如北海裂谷和东非裂谷系,按形成机制称为主动裂谷。(2)弧后裂谷。板块俯冲阶段,在弧后地区由于板块下插,

可以产生局部对流与地幔底辟。如发育在太平洋西部活动大陆边缘,形成系列弧后裂谷盆地或边缘海。(3)碰撞裂谷。板块碰撞阶段,在造山带一侧岩石圈

发生伸张应力,形成裂谷,如莱菌裂谷,按形成机制称为被动裂谷[3,4]。212 前陆盆地位于造山带前缘并沉积在刚性岩石圈上的盆地称为前陆盆地,即定义为造山带与相邻克拉通之间的沉积盆地。根据板块构造演化与造山带发育过程,可以分为3种类型:(1)弧后前陆盆地。当板块聚合开始,大洋板块向大陆板块俯冲,可以产生俯冲型造山带,如发育在太平洋东部火山弧造山带,并发育弧后前陆盆地。(2)周缘前陆盆地。当板块碰撞时,可以形成陆2陆碰撞或陆2弧碰撞造山带,如阿尔卑斯—喜马拉雅造山带,并发育周缘前陆盆地。(3)陆内前陆盆地。当板内受到碰撞远程效应时,陆内薄弱带或古造山带再次隆升,形成陆内造山带,并发育陆内前陆盆地或再生前陆盆地,如分布在中亚地区的一些山前盆地[5,6]。213 走滑盆地与板块走滑边界有关的旋回是以走滑伸展(trans

tension)开始,以走滑挤压(transpression)结束,构成走滑旋回,因此主要出现两类走滑盆地:(1)走滑伸展盆地。也称为拉分盆地,是发育最为广泛的走滑盆地,相邻断裂带上常出现负花状构造。(2)走滑挤压盆地。盆地一侧常出现走滑造山带,盆地内广泛发育雁列褶皱,相邻断裂带上常出现正花状构造[7~9]。214 克拉通盆地克拉通盆地为热演化趋于平静、缓慢而长期下沉的盆地,没有强烈的同沉积构造活动。在克拉通盆地下伏基底中常存在裂谷,如北美板块上发育有古生代克拉通盆地,在密歇根盆地寒武纪到侏罗纪沉积之下为前寒武纪裂谷;而非洲板块上发育有新生代克拉通盆地,如乍得盆地为新生代沉积坳陷,其下伏则有白垩纪裂谷。

①中国工程院等.21世纪中国油气勘探国际研讨会论文集.杭州,

2002.

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