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        下?lián)P子黃橋地區(qū)龍?zhí)督M流體包裹體特征與油氣成藏期次

        2013-12-07 09:14:43李建青夏在連史海英花彩霞
        石油實(shí)驗(yàn)地質(zhì) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:黃橋揚(yáng)子龍?zhí)?/a>

        李建青,夏在連,史海英,花彩霞,王 馨

        (1.西北大學(xué) 地質(zhì)學(xué)系,西安 710069;2.中國石油化工股份有限公司 華東分公司 石油勘探開發(fā)研究院,南京 210011)

        下?lián)P子黃橋地區(qū)龍?zhí)督M流體包裹體特征與油氣成藏期次

        李建青1,2,夏在連2,史海英2,花彩霞2,王 馨2

        (1.西北大學(xué) 地質(zhì)學(xué)系,西安 710069;2.中國石油化工股份有限公司 華東分公司 石油勘探開發(fā)研究院,南京 210011)

        下?lián)P子黃橋地區(qū)上二疊統(tǒng)龍?zhí)督M儲層中共發(fā)育2期流體包裹體:Ⅰ期主要發(fā)育在石英顆粒成巖次生加大早中期,主要沿顆粒加大邊內(nèi)側(cè)微裂隙呈帶狀或線狀分布;Ⅱ期主要發(fā)育在石英顆粒成巖次生加大期后,主要沿切穿多個(gè)石英顆粒及其加大邊的微裂隙呈線狀/帶狀分布。包裹體均一溫度分布區(qū)間75~120 ℃,主要集中在75~85 ℃,結(jié)合熱—埋藏史、生排烴史分析,龍?zhí)督M烴源巖在白堊紀(jì)末期進(jìn)入主生烴期,流體充注主要為侏羅紀(jì)(188~160 Ma)和晚白堊世至古近紀(jì)(60~43 Ma),認(rèn)為該區(qū)龍?zhí)督M油藏形成于白堊紀(jì)末期。

        成藏期次;流體包裹體;龍?zhí)督M;上二疊統(tǒng);黃橋地區(qū);下?lián)P子

        下?lián)P子地區(qū)是我國南方海相及陸相油氣勘探的重要區(qū)域,海相油氣顯示活躍,全區(qū)共發(fā)現(xiàn)油氣顯示424處,具有良好的油氣前景[1]。但經(jīng)過50多年的勘探,除在蘇北新生界陸相地層獲得工業(yè)油氣流外,區(qū)內(nèi)海相油氣勘探迄今未獲實(shí)質(zhì)性突破。黃橋地區(qū)構(gòu)造上處于下?lián)P子區(qū)南京坳陷[2]。鉆井及地震資料揭示了本區(qū)中、古生界殘留視厚5~7 km,埋深在1~5 km之間,上覆陸相中、新生界沉積厚度在1 000~3 000 m之間,其中區(qū)域性蓋層浦口組厚度在700~1 500 m,保存較好。大部分地區(qū)處在海相中、古生界推覆體后緣的復(fù)向斜或?qū)_復(fù)背斜中,構(gòu)造形變相對較弱[3]。該區(qū)S174、HN9、HY1、HN4、HN6、HN5等多口鉆井揭示了上古生界良好的油氣顯示。2009年以來中國石化華東分公司在該區(qū)優(yōu)選溪橋構(gòu)造開展目標(biāo)攻關(guān),先后部署了多口探井,其中HT3、X3、Xp1井均在龍?zhí)督M頂部致密砂巖獲得日產(chǎn)油1.2~5.5 t的工業(yè)油流,實(shí)現(xiàn)了下?lián)P子地區(qū)上古生界油氣勘探的突破。為了進(jìn)一步分析該區(qū)龍?zhí)督M油藏成藏機(jī)制,指導(dǎo)下一步油氣勘探,開展龍?zhí)督M致密砂巖儲層中流體微觀分布特征研究及油氣成藏時(shí)間的恢復(fù)工作顯得尤為重要。本文主要在流體包裹體特征和均一溫度研究基礎(chǔ)上,結(jié)合圈閉形成時(shí)間和生排烴史分析,確定油氣成藏期次[4-11]。

        1 區(qū)域地質(zhì)背景

        下?lián)P子區(qū)處于揚(yáng)子準(zhǔn)地臺東部,西鄰漣黃大斷裂,東連南黃海,北至魯蘇隆起,南以華夏隆起為界,陸上面積23×104km2[3]。下?lián)P子區(qū)構(gòu)造演化先后經(jīng)歷4次擠壓運(yùn)動、3次拉張運(yùn)動等多重構(gòu)造影響[12-14],形成了海相盆地和中生代前陸盆地疊合的改造型殘留盆地[15]。該區(qū)主要經(jīng)歷了古生代和中新生代多期次不同形式、不同程度的改造,構(gòu)造的復(fù)雜性不僅使早期形成的油氣藏遭到改造和破壞,同時(shí)也制約了地震資料品質(zhì),其中印支以來的構(gòu)造運(yùn)動改造,影響著油氣保存、有效烴源巖與有效成藏組合的發(fā)育[1]。黃橋地區(qū)現(xiàn)今海相中古生界構(gòu)造格局是經(jīng)印支—早中燕山期逆沖推覆和晚燕山期拉張裂陷改造所形成的,其主要特征為:新老構(gòu)造比較復(fù)雜,構(gòu)造走向以NE-SW為主;構(gòu)造破碎,古生界沖斷逆牽引背斜受印支晚期—燕山早期逆沖斷層控制;構(gòu)造走向與斷裂走向基本一致,次級構(gòu)造單元的劃分均以斷層為界,主要目的層埋深、形態(tài)、面積均受斷層控制[3,16-17]。中、古生界海相地層發(fā)育較全,油氣資源豐富,其中上組合主要發(fā)育海陸交互相二疊系煤系地層,以泥巖為主。二疊系內(nèi)部發(fā)育龍?zhí)督M砂巖,其上發(fā)育臺地相青龍組灰?guī)r,其下發(fā)育棲霞組灰?guī)r,印支面上覆中生界含砂泥巖。因此,黃橋區(qū)上組合以二疊系泥巖晚期生烴為源巖,可形成3套成藏組合:(1)二疊系砂巖、泥巖自生自儲組合;(2)二疊系烴源巖+印支面碳酸鹽巖縫洞型儲層+中生界區(qū)域蓋層構(gòu)成的下生上儲組合;(3)二疊系烴源巖+中生界砂巖儲層+中生界蓋層構(gòu)成的古生新儲組合。

        龍?zhí)督M主要發(fā)育一套煤系地層背景下的碎屑巖沉積,是灰色—深灰色細(xì)砂巖和灰黑色泥巖,夾雜少許中粗砂巖和黑色煤層。龍?zhí)督M砂巖類型主要由長石質(zhì)中、細(xì)砂巖,石英中、細(xì)砂巖和粉砂巖及巖屑砂巖等巖石類型組成。總體上砂巖成分成熟度高,砂巖顆粒分選一般以中等—好為主。其成巖階段主要處于中成巖B階段,具有溶蝕、壓溶、交代、膠結(jié)及壓實(shí)等多種成巖作用類型。儲集空間主要以次生孔隙中的粒間孔、粒內(nèi)溶孔及鑄??诪橹?,可見少量的成巖縫及構(gòu)造縫。儲層物性總體上具有特低孔—低孔及低滲的特征,并且表現(xiàn)為非均質(zhì)性強(qiáng)的特點(diǎn)。

        2 樣品與實(shí)驗(yàn)

        用于流體包裹體分析的樣品采自溪橋構(gòu)造帶的HN5、HN9、X1、X2井龍?zhí)督M,共計(jì)9個(gè)樣品,均為砂巖。流體包裹體均一溫度、冷凍溫度(鹽度)測試在核工業(yè)北京地質(zhì)研究院完成。儀器采用Leica DMRX HC研究級透—反射偏光熒光顯微鏡和 Linkam THMS-G600型冷熱臺,冷熱臺溫度分辨率為0.1 ℃,均一法測溫精度±1 ℃,冷凍法測溫精度±0.2 ℃。分析方法和依據(jù)為中華人民共和國核行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)EJ/T1105-1999《礦物流體包裹體溫度的測定》[18]。另外,此次研究還利用了激光拉曼分析技術(shù)對部分樣品單個(gè)包裹體進(jìn)行成分分析,儀器采用LABHR-VIS LabRAM HR型顯微激光拉曼光譜儀,拉曼光譜測定包裹體直徑的下限可以達(dá)到2 μm。

        3 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

        3.1流體包裹體類型與分布特征

        黃橋地區(qū)龍?zhí)督M砂巖儲層主要分布有4類包裹體:液態(tài)烴類、氣液態(tài)烴類、氣態(tài)烴類和含烴鹽水包裹體。油氣包裹體極為發(fā)育,約占50%左右均為油氣包裹體,其中液態(tài)和氣液態(tài)包裹體均占較大比例,純氣態(tài)包裹體則較少發(fā)育,一般較難發(fā)現(xiàn)。龍?zhí)督M儲層砂巖粒間孔隙普遍含有固體碳質(zhì)瀝青或褐色瀝青,甚至發(fā)育含固體瀝青包裹體。液態(tài)烴類包裹體在砂巖儲層中往往沿切穿石英、長石顆粒的微裂隙分布或者石英顆粒加大邊微裂隙面成群、線狀以及帶狀分布(圖1a);單偏光下呈褐色、深褐色,熒光下為淡黃色或黃綠色。氣態(tài)+液態(tài)烴類包裹體分布也較廣,在砂巖儲層中主要分布在環(huán)石英顆粒加大邊中內(nèi)側(cè),呈線、帶狀分布(圖1b);單偏光下呈淡褐色、褐色,熒光下為藍(lán)色、淺黃色和黃綠色等。在龍?zhí)督M砂巖儲層中,鏡下可見粒間孔隙普遍分布有碳質(zhì)固體或黑褐色瀝青,部分樣品甚至包含輕質(zhì)油。油氣包裹體在石英顆粒不同產(chǎn)狀的微裂隙中成帶或成線狀分布,一般發(fā)育2期次的油氣包裹體,鏡下觀察發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)包裹體小于2 μm,少數(shù)包裹體大于2 μm,其中大于2 μm的樣品主要分布在2~5 μm,偶見大于5 μm的包裹體。

        圖1 下?lián)P子區(qū)黃橋地區(qū)龍?zhí)督M流體包裹體鏡下特征

        3.2流體包裹體形成期次

        龍?zhí)督M儲層砂巖明顯分為2期流體包裹體:Ⅰ期主要發(fā)育在石英顆粒成巖次生加大早中期,主要沿顆粒加大邊內(nèi)側(cè)微裂隙成帶或成線狀分布,熒光以綠色、暗褐色為主,這期油氣包裹體特征明顯,普遍發(fā)育,在所有包裹體樣品中均有發(fā)現(xiàn);Ⅱ期主要發(fā)育在石英顆粒成巖次生加大期后,主要沿切穿多個(gè)石英顆粒及其加大邊的微裂隙成線狀/帶狀分布,熒光以藍(lán)綠色、綠色為主,這一期包裹體僅在部分包裹體樣品中發(fā)育。從不同產(chǎn)狀包裹體均一溫度分布來看(圖2),成巖期包裹體均一溫度分布廣泛,分布區(qū)間75~120 ℃,主要集中在80~85 ℃,而成巖期后包裹體均一溫度分布特征明顯不同,分布區(qū)間70~85 ℃,主要集中在75~80 ℃,均一溫度分布較為集中且明顯低于成巖期包裹體。從不同產(chǎn)狀包裹體鹽度分布特征來看,2期包裹體也有較明顯區(qū)別,成巖期包裹體鹽度普遍高于成巖期后,前者平均值為4.39%,后者為2.44%。結(jié)合成巖期后較發(fā)育的包裹體樣品中粒間裂隙普遍含輕質(zhì)油,因此推測是后期儲層抬升時(shí)破壞調(diào)整形成的,儲層埋深淺從而導(dǎo)致流體溫度和鹽度均較低,且保存了相當(dāng)部分的輕質(zhì)油至今;這一期油氣成藏與儲層物性有很大關(guān)系,物性好的儲層才導(dǎo)致油氣的充注。這從側(cè)面也反映了這一期油氣調(diào)整和充注可能規(guī)模不大,沒有足夠的驅(qū)替壓力使油氣進(jìn)入到深度相近但物性相對較差的儲層中。

        根據(jù)不同時(shí)期黃橋地區(qū)可能的剝蝕厚度和X1井鉆遇的地層情況,確定了該井的埋藏史(圖3)和黃橋地區(qū)的古熱流值(現(xiàn)今地表熱流的平均值為68mW/m2左右,背景值為60mW/m2[19],地表溫度平均14.6 ℃[20];志留紀(jì)末熱流值為50 mW/m2[21]左右),可以確定X1井龍?zhí)督M砂巖儲層的成藏時(shí)期為2期,分別為侏羅紀(jì)(188~160 Ma)和晚白堊世—古近紀(jì)(60~43 Ma),并且在抬升時(shí)期發(fā)生小規(guī)模調(diào)整,時(shí)間為古近紀(jì)晚期(28~23 Ma)。

        圖2 下?lián)P子區(qū)黃橋地區(qū)X1井不同產(chǎn)狀包裹體均一溫度分布

        3.3與生排烴史的匹配關(guān)系

        通過油源對比,黃橋地區(qū)龍?zhí)督M油藏油源來自于自身烴源巖[3]。龍?zhí)督M泥質(zhì)烴源巖厚100~400 m,有機(jī)碳含量為0.38%~4.14%,有機(jī)質(zhì)類型為混合型—腐殖型,屬中等—很好烴源巖。鏡質(zhì)體反射率Ro在0.98%~1.24%之間,處于成熟階段。根據(jù)Ro與深度關(guān)系,結(jié)合構(gòu)造演化史,可知烴源巖埋深在1 200~3 100 m進(jìn)入主生油期。印支運(yùn)動后,二疊—三疊系遭受剝蝕,大部殘余厚度為500~1 000 m,未進(jìn)入生烴門限,因此未成熟。燕山晚期—喜馬拉雅期,沉積了中、新生界,龍?zhí)督M烴源巖埋深進(jìn)入1 500~2 000 m,開始晚期生烴。通過X1井單井生烴模擬得出生烴強(qiáng)度最強(qiáng)的為龍?zhí)督M烴源巖,其主生烴期在白堊紀(jì)以后,證實(shí)了上組合晚期生烴。因此,黃橋地區(qū)龍?zhí)督M烴源巖在白堊紀(jì)末期進(jìn)入主生烴期,生成的原油充注于龍?zhí)督M頂部砂巖形成油藏。

        圖3 下?lián)P子區(qū)黃橋地區(qū)X1井埋藏史與成藏期次劃分

        4 結(jié)論

        1)黃橋地區(qū)龍?zhí)督M砂巖儲層中主要分布有4類包裹體:液態(tài)烴類、氣液態(tài)烴類、氣態(tài)烴類和含烴鹽水包裹體,發(fā)育2期流體包裹體。

        2)成巖期包裹體均一溫度分布廣泛,分布區(qū)間75~120 ℃,主要集中在80~85 ℃;而成巖期后包裹體均一溫度分布特征明顯不同,分布區(qū)間70~85 ℃,主要集中在75~80 ℃。結(jié)合熱—埋藏史認(rèn)為,流體充注主要在侏羅紀(jì)(188~160 Ma)和晚白堊世—古近紀(jì)(60~43 Ma)。結(jié)合生烴史分析,龍?zhí)督M油藏主要形成于白堊紀(jì)末期。

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        (編輯黃 娟)

        CharacteristicsoffluidinclusionsandtimingofhydrocarbonaccumulationinLongtanreservoirsinHuangqiaoregion,LowerYangtzeBasin

        Li Jianqing1,2, Xia Zailian2, Shi Haiying2, Hua Caixia2, Wang Xin2

        (1.DepartmentofGeology,NorthwestUniversity,Xi'an,Shaanxi710069,China; 2.ResearthInstituteofPetroleumExplorationandDevelopment,SINOPECEastChinaCompany,Nanjing,Jiangsu210011,China)

        In the Longtan Formation of the Upper Permian in Huangqiao region of the Lower Yangtze Basin, there are 2 stages of fluid inclusion. The fluid inclusions of stage Ⅰ mainly generated during the early-middle period of quartz overgrowth, and generally located along micro-fractures within a linear zone. The fluid inclusions of stage Ⅱ mainly generated after quartz overgrowth, and distributed along micro-fractures which cut through quartz overgrowth. The homogenization temperature of fluid inclusions was 75-120 ℃, and the peak was 75-85℃. Analyses of geothermal evolution, burial history and hydrocarbon generation-expulsion history revealed that the main hydrocarbon generation period of the Longtan Formation source rocks was in Cretaceous, and oil charging mainly occurred in Jurassic (188-160 Ma) and from the Late Cretaceous to Paleocene (60-43 Ma). The Longtan reservoir mainly formed at the end of Cretaceous.

        hydrocarbon accumulation stage; fluid inclusion; Longtan Formation; Upper Permian; Huangqiao region; Lower Yangtze Basin

        1001-6112(2013)02-0195-04

        10.11781/sysydz20130214

        TE122.3+1

        A

        2012-09-05;

        2013-02-25。

        李建青(1967—),男,博士研究生,高級工程師,從事油氣勘探部署研究。E-mail: lijiangqing1967@126.com。

        中國石油化工股份有限公司科技開發(fā)部項(xiàng)目(P10005)。

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