王觀宏, 甘華軍, 趙忠新, 陳善斌, 趙迎冬, 廖佳妮, 李曉寧, 吳琳娜
( 1. 太原科技大學 晉城校區(qū),山西 晉城 048011; 2. 中國地質(zhì)大學(武漢) 資源學院,湖北 武漢 430074; 3. 中國石油天然氣集團公司 冀東油田分公司,河北 唐山 063004; 4. 中海石油(中國)有限公司天津分公司 渤海石油研究院,天津 300457 )
陸相斷陷湖盆構(gòu)造—沉積綜合研究是盆地分析領(lǐng)域的重要內(nèi)容[1-2],特別是斷層活動與沉積之間的控制—響應關(guān)系是含油氣盆地分析的重點。同沉積斷裂活動及空間組合樣式控制形成不同的古地貌形態(tài)[3-4],制約物源碎屑的運移路徑和砂分散體系的空間展布[5-7],控制沉積相類型及其空間疊置樣式[8-10];同沉積斷裂活動的垂向演化控制盆地沉降—沉積中心的位置和遷移規(guī)律[11]。
中國東部盆地普遍受幕式構(gòu)造活動的控制,盆地主干斷裂也基本為區(qū)域幕式構(gòu)造活動的響應[9],斷拗轉(zhuǎn)換期或拗陷期往往對應主干斷裂活動的減弱及區(qū)域拗陷作用的增強。王華等[12]認為南堡凹陷斷拗轉(zhuǎn)換期構(gòu)造活動具有特殊性:主干斷裂活動強烈(如西南莊斷層的活動速率甚至超過古近紀早期的[13])、拗陷作用也強烈,是東營組巨厚堆積的關(guān)鍵控制因素。高柳斷層是西南莊斷層和柏各莊斷層活動過程中形成的大型調(diào)節(jié)性正斷層[14],初始發(fā)育于沙河街組一段(Es1)沉積期,區(qū)域應力方向由NW-SE向轉(zhuǎn)變?yōu)榻黃-N向[15-16],高柳斷層活動受控于區(qū)域應力場的變遷。筆者分析高柳斷層活動的垂向演化和平面特征及其對沉積的控制,確定南堡凹陷構(gòu)造—沉積的控制—響應規(guī)律,為揭示南堡凹陷斷拗轉(zhuǎn)換期構(gòu)造活動特殊性的形成原因提供參考。
南堡凹陷位于渤海灣盆地黃驊坳陷東北隅,是中、新生代走滑伸展型斷陷,西北部以西南莊斷層為界并與老王莊—西南莊凸起相接,東北部以柏各莊斷層為界并與柏各莊—馬頭營凸起為鄰,南部與沙壘田凸起呈斷超關(guān)系[17](見圖1),面積約為1 932 km2,總體為“北斷南超”的復式半地塹結(jié)構(gòu)。該凹陷受多期應力場控制,斷裂異常發(fā)育[12],以NE、NEE向延伸的張性、張扭性斷裂為主,控制形成高柳構(gòu)造帶、老爺廟構(gòu)造帶、南堡1~5號構(gòu)造帶等次級正向構(gòu)造單元,以及拾場次凹、柳南次凹、林雀次凹和曹妃甸次凹等次級負向構(gòu)造單元。南堡凹陷的形成、演化經(jīng)歷裂陷期和拗陷期兩個階段,裂陷期可劃分為4幕,每一幕具有各自獨特的構(gòu)造發(fā)育特征和沉積充填特征[18](見圖2)。
圖1 南堡凹陷區(qū)域及測線位置Fig.1 Regional location of the Nanpu sag and the location of survey lines
高柳斷層是西南莊斷層和柏各莊斷層活動過程中形成的大型調(diào)節(jié)性正斷層[14],夾持于兩個斷層之間,控制高柳地區(qū)的構(gòu)造和沉積。高柳斷層初始發(fā)育于沙河街組一段(Es1)沉積期;到東營組二段(Ed2)和三段(Ed3)沉積期,取代西南莊斷層北段和柏各莊斷層北段,成為凹陷的控邊斷層[14]。
活動速率法[19]和古落差法[20]是目前廣泛采用的斷層活動性的研究方法,與古落差法相比,活動速率法可以反映地質(zhì)時間的概念。文中以活動速率法為主、古落差法為輔研究高柳斷層的活動特征。
采用兩種研究方法需要恢復沉積期的原始地層厚度,采用EBM盆地模擬系統(tǒng)恢復原始地層厚度。利用控制高柳斷層發(fā)育的9條地震剖面(剖面位置見圖1),進行各地層界面雙程旅行時的數(shù)據(jù)采集,根據(jù)時深關(guān)系轉(zhuǎn)換為深度數(shù)據(jù);采用聲波時差法恢復高柳斷層上升盤剝蝕量。壓實系數(shù)、表面孔隙度、沉積物顆粒密度等巖石物性參數(shù)見表1;各地層界面的絕對年齡數(shù)據(jù)見圖2。將地層界面深度、剝蝕量、地層界面絕對年齡和巖石物性參數(shù)等輸入EBM盆地模擬系統(tǒng),采用回剝法[21]獲得高柳斷層上升盤和下降盤各地層的原始厚度,計算高柳斷層各時期的活動速率和古落差。
表1 研究區(qū)盆地模擬參數(shù)取值
圖2 南堡凹陷地層綜合柱狀圖Fig.2 Comprehensive stratigraphic column of the Nanpu sag
由不同測線、不同時期的活動速率和古落差的計算結(jié)果(見圖3-4),總結(jié)高柳斷層活動性的垂向演化特征。
沙河街組一段(Es1)沉積期,高柳斷層活動性相對較弱,斷層活動速率最高為174.7 m/Ma(9號測線),位于高柳斷層與柏各莊斷層交匯點附近。曲線形態(tài)呈“V”狀,中間活動性最低(4、5、6號測線)。
東營組三段下亞段(Ed3x)沉積期,高柳斷層活動性略有增強,斷層活動速率最高為212.7 m/Ma(9號測線),位于高柳斷層與柏各莊斷層交匯點附近。曲線形態(tài)呈近似“M”狀,中間活動性最低(5號測線)。
東營組三段上亞段(Ed3s)沉積期,高柳斷層活動性顯著增強,斷層活動速率最高為368.8 m/Ma(2號測線)。曲線形態(tài)呈“M”狀,中間活動性最低(4號測線)。
東營組二段(Ed2)沉積期,高柳斷層活動性較東營組三段上亞段(Ed3s)沉積期明顯減弱,斷層活動速率最高為168.7 m/Ma(4號測線)。曲線形態(tài)起伏不大,呈近“一”字狀,表明高柳斷層的活動具有較強的均一性。
圖3 高柳斷層不同時期活動速率及分段活動特征(測線位置見圖1)
圖4 高柳斷層不同時期古落差(測線位置見圖1)
東營組一段(Ed1)沉積期,高柳斷層活動性較東營組二段(Ed2)沉積期有所增強,斷層活動速率最高為229.4 m/Ma(3號測線)。曲線形態(tài)起伏不大,呈近“一”字狀,表明高柳斷層的活動具有較強的均一性。
館陶組(Ng)沉積期,南堡凹陷的構(gòu)造演化進入拗陷階段,高柳斷層活動性弱,斷層活動速率很少超過20.0 m/Ma。
根據(jù)斷層古落差,東營組(Ed)沉積期最高,古落差約為1 100 m;其次為沙河街組一段(Es1)沉積期,古落差最高約為350 m;館陶組(Ng)沉積期,古落差最高約為100 m,表明高柳斷層活動性最弱。
高柳斷層活動性垂向上呈“弱—強—弱”的演化趨勢。初始活動期,高柳斷層活動性較弱,隨后逐漸增強, Ed3s沉積期達到最高;隨后高柳斷層活動性減弱,到館陶組(Ng)沉積期,南堡凹陷進入拗陷期,高柳斷層活動性非常弱。初始活動期,高柳斷層與區(qū)域應力方向由NW-SE向轉(zhuǎn)變?yōu)榻黃-N向的時期一致,其活動變化不僅受控于區(qū)域構(gòu)造演化,而且其形成、活動與西南莊斷層、柏各莊斷層的活動規(guī)律,以及凹陷區(qū)域應力方向的變化也具有密切聯(lián)系。
由圖4可以看出,高柳斷裂的活動性具有分段特征。根據(jù)高柳斷層的活動速率曲線,并結(jié)合高柳斷層的走向變化,可劃分為3段(見圖3):NWW向延伸的西段、近EW向延伸的中段和NEE向延伸的東段。Es1沉積期,高柳斷層活動速率曲線呈“中段弱,東、西段強”的“V”狀,活動速率最高值測線位于斷層與西南莊斷層、柏各莊斷層相接處,斷層中部活動速率值幾乎為0。Ed3x和Ed3s沉積期,高柳斷層活動速率曲線呈“中段弱,東、西段強”的“M”狀或近似“M”狀,與Es1沉積期相比,高柳斷層活動速率最高位置,由與西南莊斷層、柏各莊斷層相接處向高柳斷層東段和西段的中部遷移,高柳斷層中段活動速率略有增強。Ed2和Ed1沉積期,高柳斷層中段活動速率顯著增強,西段、中段、東段的活動速率相差不大,活動速率曲線整體呈“一”字狀。Ng沉積期,高柳斷層各測線的活動速率很少超過20.0 m/Ma,活動速率曲線整體呈“一”字狀。綜上所述,高柳斷層活動速率曲線垂向上呈現(xiàn) “V”狀—“M”狀—“一”字狀的演化規(guī)律,Es1、Ed3x、Ed3s沉積期,分段活動特征明顯,到Ed2、Ed1、Ng沉積期,分段活動特征消失,活動呈現(xiàn)較強的均一性。
Es1沉積期,南堡凹陷區(qū)域應力方向由NW-SE向轉(zhuǎn)變?yōu)榻黃-N向,西南莊斷層北段和柏各莊斷層中、北段走滑分量增強,正向伸展減弱,高柳斷層作為調(diào)節(jié)斷層開始活動。斷層活動速率曲線顯示,高柳斷層西段、東段最先活動,隨著西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段活動性逐漸減弱, Ed3x和Ed3s沉積期,高柳斷層中段開始活動,但與東段、西段相比活動速率比較弱。到Ed2沉積期,西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段停止活動,兩者所夾持地區(qū)近S-N向應力拉伸產(chǎn)生的伸展變形完全轉(zhuǎn)移到高柳斷層,高柳斷層西段、中段、東段表現(xiàn)強烈的活動性,活動均一性增強。
圖5 南堡凹陷北部地區(qū)地層厚度平面展布Fig.5 Thickness planar graph in the northern Nanpu sag
高柳斷層的活動引起南堡凹陷北部地區(qū)沉積中心的遷移。沙河街組三段三亞段(Es33)沉積期,南堡凹陷北部地區(qū)的沉積中心位于西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段夾持的拾場次凹,緊鄰西南莊斷層和柏各莊斷層展布,受兩個邊界斷層活動的控制(見圖5(a))。隨著高柳斷層開始活動,且活動速率逐漸增強,西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段夾持地區(qū)的沉積厚度逐漸減薄,南堡凹陷北部地區(qū)的沉積中心向南遷移到高柳斷層下降盤。如Ed3x沉積期,西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段夾持地區(qū)的沉積地層最厚約為100 m,而高柳斷層下降盤的沉積地層最厚超過250 m(見圖5(b))。到Ed2沉積期,西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段停止活動,兩者夾持地區(qū)由沉積區(qū)演變?yōu)閯兾g區(qū),高柳斷層取代西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段,發(fā)育為南堡凹陷的邊界斷層(見圖5(c))。
Es1-Ed3x沉積期,高柳斷層作為南堡凹陷內(nèi)次級調(diào)節(jié)斷層,僅對物源碎屑進入凹陷后的運移路徑具有一定的控制作用。Ed3s沉積期,西南莊斷層北段和柏各莊斷層中段、北段活動減弱,拾場次凹湖盆逐漸萎縮,部分地區(qū)演變?yōu)槲镌磪^(qū);到Ed2-Ed1沉積期,高柳斷層成為控邊斷層,活動速率和活動均一性顯著增強,對高柳地區(qū)沉積體系類型及其空間展布具有重要的控制作用。
高柳斷層東營組沉積期活動速率最高可達360.0 m/Ma,古落差可達1 100 m,斷控陡坡帶地形坡度陡,水體深,為大規(guī)模扇三角洲沉積體系的發(fā)育提供合適的坡降條件和可容納空間,水下分流河道(見圖6)、河口壩(見圖7)、遠砂壩等砂體類型發(fā)育。該時期西南莊斷層[13]和柏各莊斷層[22]活動強烈,斷控陡坡帶以發(fā)育扇三角洲和前緣濁積體等沉積體系為主(見圖8)。東營組沉積期,渤海灣盆地進入斷拗轉(zhuǎn)換期,南堡凹陷的鄰近坳陷(凹陷),如歧口凹陷[14]、渤中坳陷[23]、冀中坳陷[24]等主干斷層活動弱,地形坡度緩,水體淺,可容納空間相對較小,以發(fā)育辮狀河三角洲、辮狀河、濱淺湖等沉積體系為主,與同時期以發(fā)育扇三角洲沉積體系、前緣濁積體、深湖—半深湖泥巖為主的南堡凹陷不同。因此,東營組沉積期,高柳斷層等控邊斷裂強烈活動,南堡凹陷的沉積體系類型及其空間展布,具有不同于同時期鄰近坳陷(凹陷)的特殊性。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生與區(qū)域應力場的遷移和方向轉(zhuǎn)變具有一定的關(guān)系[14]。
圖6 NP4-21井東營組一段水下分流河道砂體沉積特征Fig.6 Sedimentary characteristics of the underwater distributary channel sandstones in the Ed1, well NP4-21
圖7 Lin3井東營組三段下亞段河口壩砂體沉積特征
Fig.7 Sedimentary characteristics of the channel mouth bar sandstones in the Ed3x, well Lin3
館陶組沉積期,南堡凹陷進入拗陷期,以發(fā)育辮狀河三角洲沉積體系為主,高柳斷層活動速率微弱,對沉積無明顯控制作用。
具有分段活動特征的斷層的段與段之間的連接部位落差相對較小,往往構(gòu)成物源進入盆地(凹陷)的入口[25],在伸展盆地(凹陷)內(nèi),物源入口往往具有繼承性發(fā)育的特點。Es1-Ed3s沉積期,高柳斷層的活動具有明顯分段特征,以Ed3s為例,砂巖體積分數(shù)平面展布見圖9,高柳斷層東段和中段連接部位,以及高柳斷層與柏各莊斷層相接部位是物源碎屑進入南堡凹陷的通道部位。Ed2-Ed1沉積期,高柳斷層分段活動特征不明顯,早期形成的物源通道繼承性發(fā)育(見圖10),物源碎屑繼續(xù)沿原通道或附近地區(qū)進入南堡凹陷。東營組輕礦物穩(wěn)定因數(shù)等值線(見圖11)證明,高柳斷層與柏各莊斷層相接部位為物源入口位置,由于缺少輕礦物數(shù)據(jù),穩(wěn)定因數(shù)等值線圖缺少高柳斷層東段和中段鏈接部位作為物源入口的證據(jù)。物源碎屑進入南堡凹陷后,隨古地貌的形態(tài)變化在凹陷內(nèi)重新分配,最終在高柳斷層下降盤發(fā)育大規(guī)模的扇三角洲沉積體系(見圖8)。
圖8 南堡凹陷東營組二段沉積體系平面展布Fig.8 Planar graph of the sedimentary system of the Ed2 in the Gaoliu area, Nanpu sag
圖9 南堡凹陷北部地區(qū)東營組三段上亞段砂巖體積分數(shù)平面展布Fig.9 Planar graph of the sand content of the Ed3s in the Gaoliu area, Nanpu sag
高柳斷層的活動對物源通道和沉積體系空間展布的控制總體可以劃分為兩種類型,即走向斜坡控砂型和斷角控砂型。
(1)走向斜坡控砂型。高柳斷層初始發(fā)育階段不是一條統(tǒng)一的大型斷層,而是由三條小型斷層單獨發(fā)育,隨后各小型斷層不斷擴展、相互影響,最終連接成為一條共同活動的大型斷層。高柳斷層西段和中段開始為兩條單獨發(fā)育的小型斷層,連接部位為兩條小型斷層疊覆區(qū)構(gòu)成的走向斜坡,是一個長軸方向平行于斷層走向的斜坡地貌。由于疊覆地區(qū)代表古構(gòu)造低部位,走向斜坡型構(gòu)造調(diào)節(jié)帶是物源碎屑進入南堡凹陷的通道,并控制砂體的展布。物源碎屑進入凹陷后,在向凹陷內(nèi)部推進的同時,沿高柳斷層西段和中段走向斜坡兩側(cè)低地勢區(qū)推進(見圖12(a))。
圖10 南堡凹陷北部地區(qū)東營組二段砂巖體積分數(shù)平面展布Fig.10 Planar graph of the sand content of the Ed2 in the Gaoliu area, Nanpu sag
圖11 南堡凹陷北部地區(qū)東營組輕礦物穩(wěn)定因數(shù)等值線
(2)斷角控砂型。以斷層活動速率為依據(jù),柏各莊斷層可劃分為三段:北段、中段、南段。高柳斷層東段與柏各莊斷層相接,形成叉行斷裂構(gòu)造樣式。高柳斷層東段與柏各莊斷層相接處也是柏各莊斷層中段和南段連接部位,活動速率低,與周圍地區(qū)相比,柏各莊斷層上升盤是地勢相對低洼區(qū),可捕獲周圍主要水系,成為物源碎屑進入南堡凹陷的通道。物源碎屑進入南堡凹陷后,向凹陷內(nèi)部地勢低洼區(qū)不斷進積,最終堆積形成較厚的“斷角砂體”(見圖12(b))。
圖12 南堡凹陷高柳斷層控砂模型Fig.12 Models of the Gaoliu fault controls on sand bodies in the Nanpu sag
(1)南堡凹陷高柳斷層初始發(fā)育于Es1沉積期,其活動性垂向上呈“弱—強—弱”的演化趨勢,Ed3s沉積期達到最高。Es1、Ed3x和Ed3s沉積期,高柳斷層分段活動特征明顯;到Ed2、Ed1和Ng沉積期,分段活動特征消失,活動均一性增強。
(2)高柳斷層的活動引起南堡凹陷北部地區(qū)沉積中心的遷移,由拾場次凹向南遷移到高柳斷層下降盤。東營組沉積期,高柳斷層等主干斷裂的強烈活動,為大規(guī)模扇三角洲沉積體系、前緣濁積體的發(fā)育提供合適的坡降條件和可容納空間,南堡凹陷的沉積體系類型及其空間展布具有不同于同期鄰近坳陷(凹陷)的特殊性。
(3)高柳斷層東段和中段連接部位、高柳斷層與柏各莊斷層相接部位是陸源碎屑進入凹陷的通道。高柳斷層控制沉積體系的空間展布,可劃分為走向斜坡控砂型和斷角控砂型。
參考文獻(References):
[1] Matthew M L, Christopher A L J, Robert L G. Tectono-sedimentary development of early syn-rift deposits: The Abura Graben, Suez Rift, Egypt [J]. Basin Research, 2017,29(Supp.1):327-351.
[2] 張強,劉麗芳,張曉慶,等.埕北凹陷古近系構(gòu)造對沉積的控制作用[J].東北石油大學學報,2017,41(4):88-98.
Zhang Qiang, Liu Lifang, Zhang Xiaoqing, et al. Development of structure and its control on sedimentary system of Paleogene in Chengbei sag [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2017,41(4):88-98.
[3] 李占東,鮑楚慧,王殿舉,等.海拉爾盆地烏爾遜—貝爾凹陷構(gòu)造—古地貌對沉積砂體的控制[J].中南大學學報:自然科學版,2016,47(7):2357-2365.
Li Zhandong, Bao Chuhui, Wang Dianju, et al. Controlling effect of structure palaeogeomorphology for sand bodies of Wuerxun-Beier sag in Hailaer basin [J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2016,47(7):2357-2365.
[4] 王啟明,李瑾,周曉光,等.石臼坨凸起西南緣陡坡帶東三段古地貌對沉積的控制[J].東北石油大學學報,2016,40(6):53-61.
Wang Qiming, Li Jin, Zhou Xiaoguang, et al. Characteristics of paleo-geomorphic and its controlling effect on deposition of Ed3in steep slope zone of west southern Shijiutuo uplift [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2016,40(6):53-61.
[5] 李順利,朱筱敏,劉強虎,等.沙壘田凸起古近紀源—匯系統(tǒng)中有利儲層評價與預測[J].地球科學,2017,42(11):1994-2009.
Li Shunli, Zhu Xiaomin, Liu Qianghu, et al. Evaluation and prediction of favorable reservoirs in source-to-sink systems of the Palaeogene, Shaleitian uplift [J]. Earth Science, 2017,42(11):1994-2009.
[6] Liu Entao, Wang Hua, Li Yuan, et al. Sedinentary characteristics and tectonic setting of sublacustrine fans in a half-graben rift depression, Beibuwan basin, south China sea [J]. Marine and Petroleum Geology, 2014,52(2):9-21.
[7] 周杰,楊希冰,甘軍,等.瓊東南盆地深水區(qū)斷裂對沉積充填的控制作用[J].特種油氣藏,2017,24(2):75-79.
Zhou Jie, Yang Xibing, Gan Jun, et al. Controlling effect of faulting on sedimentary fill in the deep water areas, the Qiongdongnan basin [J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2017,24(2):75-79.
[8] Wang Guanhong, Wang Hua, Gan Huajun. Paleogene tectonic evolution controls on sequence stratigraphic patterns in the Fushan sag, northern south China sea [J]. Journal of Earth Science, 2016,27(4):654-669.
[9] 王改衛(wèi),杜曉峰,黃曉波,等.渤中21構(gòu)造區(qū)湖底扇成因模式及勘探意義[J].東北石油大學學報,2017,41(3):73-83.
Wang Gaiwei, Du Xiaofeng, Huang Xiaobo, et al. Sublacustrine fan genetic model and its exploration significance of Bozhong21 region [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2017,41(3):73-83.
[10] 徐小龍,蔣有錄,王紅亮,等.東濮—莘縣凹陷蘭聊斷裂活動及對沉積的控制[J].特種油氣藏,2017,24(1):11-15.
Xu Xiaolong, Jiang Youlu, Wang Hongliang, et al. Lanliao faulting activities and their control over sedimentation in the Dongpu-Xinxian sag [J]. Special Oil and Gas Reservoirs, 2017,24(1):11-15.
[11] Chen Si, Wang Hua, Zhou Lihong, et al. Sequence thickness and its response to episodic tectonic evolution in paleogene Qikou sag, Bohai Bay basin [J]. Acta Geologica Sinica, 2012,86(5):1077-1092.
[12] 王華,趙淑娥,林正良.南堡凹陷東營組巨厚堆積的關(guān)鍵控制要素及其油氣地質(zhì)意義[J].地學前緣,2012,19(1):1-13.
Wang Hua, Zhao Shu'e, Lin Zhengliang. The key control factors and its petroleum and geological significance of extra-thick deposition in Dongying formation, Nanpu sag [J]. Geoscience Frontiers, 2012,19(1):1-13.
[13] 姜華,王建波,張磊,等.南堡凹陷西南莊斷層分段活動性及其對沉積的控制作用[J].沉積學報,2010,28(6):3946-3953.
Jiang Hua, Wang Jianbo, Zhang Lei, et al. Segment activity of Xi'nanzhuang fault in Nanpu sag and its controlling on sedimentary process [J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2010,28(6):3946-3953.
[14] 王觀宏.南堡凹陷東營組堆積期構(gòu)造活動的“雙強效應”及其對沉積的控制[D].武漢:中國地質(zhì)大學,2016.
Wang Guanhong. "Double intense effect" of tectonic activity and its control on deposition in Dongying formation, Nanpu sag [D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2016.
[15] 祁鵬,任建業(yè),盧剛臣,等.渤海灣盆地黃驊坳陷中北區(qū)新生代幕式沉降過程[J].地球科學,2010,35(6):1041-1052.
Qi Peng, Ren Jianye, Lu Gangchen, et al. Cenozoic episodic subsidence in the middle and north part of Huanghua depression, Bohai Bay basin [J]. Earth Science, 2010,35(6):1041-1052.
[16] 張博明,趙曉東,劉曉,等.南堡凹陷3號構(gòu)造中—深層兩期斷裂特征及其對油藏的控制[J].東北石油大學學報,2016,40(1):72-79.
Zhang Boming, Zhao Xiaodong, Liu Xiao, et al. Two phase fault characteristics and controlling function on mid-depth reservoir formation of oil in the No.3 Nanpu sag [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2016,40(1):72-79.
[17] 呂延防,韋丹寧,孫永河,等.南堡凹陷斷層對中、上部含油組合油氣成藏的控制作用[J].吉林大學學報:地球科學版,2015,45(4):971-982.
Lyu Yanfang, Wei Danning, Sun Yonghe, et al. Control action of faults on hydrocarbon migration and accumulation in the middle and upper oil-bearing group in Nanpu sag [J]. Journal of Jilin University: Earth Science Edition, 2015,45(4):971-982.
[18] 周延豪,楊少春,馮建偉,等.南堡3號構(gòu)造沙一期斷裂活動特征及控砂作用[J].東北石油大學學報,2016,40(2):27-35.
Zhou Yanhao, Yang Shaochun, Feng Jianwei, et al. Characteristics of fault activities and the controlling on sand bodies during Es1period in Nanpu No.3 unit [J]. Journal of Northeast Petroleum University, 2016,40(2):27-35.
[19] 李勤英,羅鳳芝,苗翠芝.斷層活動速率研究方法及應用探討[J].斷塊油氣田,2000,7(2):15-17.
Li Qinying, Luo Fengzhi, Miao Cuizhi. Research on fault activity ratio and its application [J]. Fault-Block Oil and Gas Field, 2000,7(2):15-17.
[20] 王燮培,費琪,張家驊,等.石油勘探構(gòu)造分析[M].武漢:中國地質(zhì)大學出版社,1990.
Wang Xiepei, Fei Qi, Zhang Jiahua, et al. Structural analysis in petroleum exploration [M]. Wuhan: China University of Geosciences Press, 1990.
[21] 李思田,解習農(nóng),王華,等.沉積盆地分析基礎(chǔ)與應用[M].北京:高等教育出版社,2004.
Li Sitian, Xie Xinong, Wang Hua, et al. Sedimentary basin: From principles to analyses [M]. Beijing: Higher Education Press, 2004.
[22] 史冠中,王華,徐備,等.南堡凹陷柏各莊斷層活動特征及對沉積的控制[J].北京大學學報:自然科學版,2011,47(1):85-90.
Shi Guanzhong, Wang Hua, Xu Bei, et al. Activity of Baigezhuang fault of Nanpu depression and its controlling on sedimentation [J]. Acta Scientiarum Naturalium Universitatis Pekinensis, 2011,47(1):85-90.
[23] 吳磊,徐懷民,季漢成,等.渤海灣盆地渤中凹陷古近系沉積體系演化及物源分析[J].海洋地質(zhì)與第四紀地質(zhì),2006,26(1):81-88.
Wu Lei, Xu Huaimin, Ji Hancheng, et al. Evolution of sedimentary system and analysis of sedimentary source in paleogene of Bozhong sag, Bohai Bay basin [J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006,26(1):81-88.
[24] 崔周旗.渤海灣盆地冀中坳陷古近系沉積體系與隱蔽油氣藏勘探[D].西安:西北大學,2005.
Cui Zhouqi. Depositional systems and exploration of subtle oil-gas pools of paleogene in Jizhong depression, Bohai Bay basin [D]. Xi'an: Northwest University, 2005.
[25] 章惠,孫思敏,季漢成,等.南堡凹陷邊界斷層分段特征及其對沉積體系的控制作用[J].油氣地質(zhì)與采收率,2016,23(3):20-25.
Zhang Hui, Sun Simin, Ji Hancheng, et al. Segmentation characteristic of boundary fault in Nanpu sag and its control on sedimentary system [J]. Petroleum Geology and Recovery Efficiency, 2016,23(3):20-25.