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        斷裂密集帶油氣差異富集主控因素探討
        ——以歧口凹陷歧南斷階帶為例

        2020-08-12 03:02:00胡賀偉李慧勇華曉莉
        巖性油氣藏 2020年5期
        關鍵詞:隆升油源油氣藏

        胡賀偉,李慧勇,許 鵬,陶 莉,華曉莉

        (中海石油(中國)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津 300452)

        0 引言

        地表露頭的油苗及斷裂內(nèi)的瀝青都是油氣沿斷裂向上運移的直接證據(jù);油氣藏多數(shù)圍繞斷裂較為集中發(fā)育的區(qū)域分布[1-4]。關于斷裂特征、斷裂密集帶分類及分布范圍等,國內(nèi)外學者做過深入研究,如利用三維地震資料研究斷裂平面分布規(guī)律、剖面組合特征及其造成這種差異的原因;通過密集帶內(nèi)斷層傾向與斷層內(nèi)、外地層傾向之間的差異對斷裂密集帶進行分類并追蹤其分布范圍[5-9]。同樣,國內(nèi)外學者對密集帶與其附近中淺層已發(fā)現(xiàn)油氣藏之間的關系也進行過大量研究,如油氣主要在斷裂密集帶內(nèi)、外富集,同一類型斷裂密集帶不同部位油氣富集程度有較大差異,斷裂密集帶對不同方向來源的油氣分布具有遮擋或輸導作用,斷裂密集帶大多數(shù)邊界斷裂即為油源斷裂,背形斷裂密集帶內(nèi)油氣最為富集等[10-19]。綜上所述,前人主要研究同一類型密集帶內(nèi)油氣差異富集規(guī)律,對不同類型或同類型不同部位油氣差異富集研究相對較少,同時,本文研究區(qū)歧南斷階帶在20 世紀90 年代前在深層和中淺層均有較大發(fā)現(xiàn),之后鮮有發(fā)現(xiàn),而且,投入研究力量也主要集中在中深層古近系構造及近岸扇三角洲儲層物性等方面[20-22],僅少數(shù)學者從斷裂控藏角度對中淺層油氣宏觀規(guī)律進行了總結(jié)分析[23-25],成藏條件精細研究相對較為薄弱,嚴重制約了歧南斷階帶中淺層油氣深入勘探。

        筆者利用最新三維地震、鉆井、分析化驗等基礎資料,通過對研究區(qū)內(nèi)斷裂密集帶類型劃分及平面分布刻畫,分析不同類型斷裂密集帶油氣在平面上的差異分布規(guī)律,通過斷裂密集帶累計隆升幅度及蓋層斷階厚度等2 個參數(shù)探討同一類型斷裂密集帶油氣在平面及垂向差異富集規(guī)律和主控因素,總結(jié)歧南斷階帶斷裂密集帶中淺層油氣差異運聚規(guī)律,建立歧南斷階帶2 種油氣運聚模式,以期指導歧南斷階帶下一步的油氣勘探。

        1 區(qū)域地質(zhì)概況

        歧南斷階帶位于中國東部渤海灣盆地黃華坳陷東部歧口凹陷北側(cè),埕子口凸起南側(cè),東西長約50 km,南北寬約27 km,總面積約1 200 km2。由于近南北向拉張應力,歧南斷階帶發(fā)育3 條NEE 走向正斷層,由北向南依次為海一斷層、海四斷層和羊二莊斷層,將歧南斷階段帶分為歧口深洼、一級臺階、二級臺階、三級臺階和埕子口凸起等5 個次級構造單元[21][圖1(a)]。同時,根據(jù)歧南斷階帶新生界底面三維可視化構造形態(tài)圖,可將歧南斷階段帶分為東段、西段。歧南斷階帶整體呈向歧口凹陷北掉的斷階帶,斷階帶發(fā)育上、中、下共3 套較好的儲蓋組合,其中下組合為中生界侏羅系(J1-2)潛山基巖,巖性組合為辮狀河砂礫巖、含礫砂巖及厚層凝灰質(zhì)泥巖組成,局部區(qū)域發(fā)育煤層;中組合為古近系沙河街組(E2s3—E2s1-2)、東營組(E3d)構成,巖性主要由扇三角洲砂礫巖、含礫砂巖、中粗砂巖和湖相泥巖組成;上組合由新近系館陶組(N1g)和明化鎮(zhèn)組(N1-2m)及第四系(Qp)構成,巖性主要為辮狀河砂礫巖、含礫砂巖,曲流河砂巖、泥巖[22][圖1(b)]。目前油氣勘探成果表明歧南斷階帶具有較好的勘探前景,歧口凹陷共發(fā)育2 套烴源巖,分別為E3s3—E3s1和E3d3,歧南斷階帶處于歧口凹陷高部位,是歧口凹陷油氣長距離運聚的優(yōu)勢聚集區(qū)[25-26]。迄今為止,歧南斷階帶總共發(fā)現(xiàn)了QK17-2,QK17-3,QK18-1,QK18-2 和QK17-9 等5 個油氣田,同時還發(fā)現(xiàn)了QK17-1,QK18-7 和QK18-9 等多個含油氣構造[圖1(a)]。

        圖1 歧南斷階帶區(qū)域位置(a)及綜合柱狀圖(b)Fig.1 Geological settings(a)and stratigraphic column(b)in Qinan step-fault zone

        2 斷裂密集帶分布及類型

        斷裂密集帶是指剖面上呈似地塹、“Y”字型、反“Y”字型或似花狀結(jié)構,平面上呈多條斷裂密集分布的斷裂組合[5,13,25-26]。根據(jù)密集帶斷層傾向,內(nèi)、外部地層傾向之間的差異特征,可將歧口凹陷歧南段階段斷裂密集帶類型劃分為3 類:第1 種模式為密集帶內(nèi)部地層及兩側(cè)外部地層傾向與邊界斷裂傾向相反,呈現(xiàn)為整體向上凸起的特征,稱為“背形斷裂密集帶”[圖2(a)],同時根據(jù)“背形斷裂密集帶”邊界斷層是否為油源斷層又可細分為油源斷層和非油源斷層;第2 種模式為密集帶內(nèi)部地層和外部地層與邊界斷裂傾向一致,均向內(nèi)傾斜,呈現(xiàn)為整體向下凹陷的特征,稱為“向形斷裂密集帶”[圖2(b)];第3 種模式為密集帶內(nèi)地層向同一方向傾斜,整體呈單斜特征,稱為“單斜形斷裂密集帶”[圖2(c)]。通過對歧南斷階帶內(nèi)斷裂密集帶聯(lián)合剖面對比分析可知,研究區(qū)明化鎮(zhèn)組下段(明下段)頂面共發(fā)育斷裂密集帶17 條,受長期活動斷層控制,走向主要為NE,NEE 和近EW 向(圖3)。通過研究區(qū)西段地震剖面可以看出,研究區(qū)多數(shù)斷裂剖面組合形態(tài)具有“似花狀構造”特征,剖面特征為上寬下窄的“楔形”,“楔形”以內(nèi)的地層為密集帶內(nèi)部,而“楔形”控邊斷裂之外相鄰的地層為斷裂密集帶邊部(圖4)。從研究區(qū)西段貫穿南北的地震剖面可以看出,該剖面共切割了5 個斷裂密集帶,分別為QK17-2 N-A1,QK17-2-A1,QK17-1-A1,QK17-3-A1 和QK18-3-A1,這些斷裂密集帶內(nèi)部和外部地層傾向具有明顯差異(圖4)。通過對研究區(qū)斷裂密集帶類型分類及整體分析發(fā)現(xiàn),研究區(qū)內(nèi)大部分斷裂密集帶為背形,在明下段頂面有9 條,主要分布在研究區(qū)北部偏中及東南部,如QK17-2 N-A1,QK17-2-A1和QK17-3-A1等密集帶(圖3);向形斷裂密集帶發(fā)育較少,如QK18-3-A1 等,共3 條,主要分布在QK18-3 構造西段和QK17-2 北構造西段(圖3);單斜形斷裂密集帶發(fā)育最少,如QK17-1-A1 等,研究區(qū)共發(fā)育3 條,主要分布研究區(qū)中部(圖3)。鉆探結(jié)果發(fā)現(xiàn),油源斷裂背形斷裂密集帶及附近有利于油氣聚集成藏,向形斷裂密集帶及附近和單斜形斷裂密集帶及附近不利于油氣聚集成藏。

        圖2 斷裂密集帶內(nèi)部結(jié)構類型示意圖(T1,T2 和T3 均為反射層界面)Fig.2 Schematic diagram of internal structure types of fault concentrated zones

        圖3 歧南斷階帶中淺層斷裂密集帶及油氣平面分布(N2mU 頂)Fig.3 Fault concentrated zones and oil and gas distribution in the middle and shallow layers of Qinan step-fault zone

        圖4 歧南斷階帶斷裂密集帶典型剖面[剖面位置見圖(3)]Fig.4 Typical profile of fault concentrated zones in Qinan step-fault zone

        3 斷裂密集帶與油氣的關系

        歧口凹陷歧南斷階帶成藏條件較好,已鉆井情況揭示中淺層油氣主要分布于明化鎮(zhèn)組,館陶組頂部有少部分[24-26]。從已探明儲量的平面分布位置分析,已探明的油氣藏主要位于斷裂密集帶附近,總共發(fā)現(xiàn)89 個油氣藏,占探明油氣藏總量的89.9%,與斷裂密集帶無關的油氣藏占總探明油氣藏數(shù)量的10.1%[圖5(a)]。不同類型密集帶之間成藏條件差異較大,由斷裂密集帶類型與油氣藏平面分布特征圖可知[圖5(a)],與密集帶相關的油氣藏全部分布在背形密集帶內(nèi),向形密集帶與單斜形密集帶未見油氣藏。同時,背形斷裂密集帶內(nèi)部和邊部油氣藏數(shù)量及油氣儲量分布存在較大差異,由油氣藏數(shù)量與密集帶位置關系圖可知[圖5(b)],背形斷裂密集帶內(nèi)部油氣藏數(shù)量較多,總共發(fā)現(xiàn)58 個油氣藏,占密集帶油氣藏總量的65.2%,背形密集帶邊部發(fā)現(xiàn)31 個油氣藏,占密集帶油氣藏總量的34.8%;由油氣儲量與密集帶位置關系圖可知[圖5(c)],背形密集帶邊部探明儲量與內(nèi)部探明儲量差異較小,邊部探明儲量1 390 萬t,占背形密集帶總探明儲量的52.7%,內(nèi)部探明儲量1 250 萬t,占背形密集帶總探明儲量的47.3%。同時,同一條背形斷裂密集帶不同部位油氣富集程度存在差異較大,如QK17-2-A1,QK17-3-A1 等斷裂密集帶油氣主要分布于中部(參見圖3)。

        圖5 歧南斷階帶斷裂密集帶與油氣藏分布關系Fig.5 Relationship between fault concentrated zones and reservoir distribution in Qinan step-fault zone

        綜上所述,由研究區(qū)內(nèi)油氣藏分布特征與斷裂密集帶類型之間的關系可以看出,已探明油氣藏全部位于背形斷裂密集帶。背形密集帶內(nèi)部和邊部油氣均富集,密集帶內(nèi)部由于構造活動較強,油氣運移較活躍,同時,構造較破碎,圈閉面積小,幅度陡,密集帶內(nèi)部發(fā)現(xiàn)油氣藏數(shù)量較多,但總儲量相對較少,而密集帶邊部活動相對較弱,構造較完整,圈閉面積大,幅度較緩,油氣藏數(shù)量雖然較少,但總儲量相對較大。同一背形斷裂密集帶內(nèi),油氣僅在密集帶局部區(qū)域富集。

        4 油氣分布差異性

        由斷裂密集帶與油氣分布的關系可知,不同類型密集帶或同一類型密集帶不同部位油氣富集程度存在較大差異,造成這種現(xiàn)象的原因是不同類型密集帶之間或同一類型密集帶內(nèi)不同部位成藏條件不同。

        4.1 平面差異性

        斷裂密集帶類型不同,其油氣成藏條件必然有差異,通過對歧口凹陷歧南斷階帶油源斷裂發(fā)育情況的梳理發(fā)現(xiàn),上述3 種類型密集帶均發(fā)育油源斷裂,已鉆井及大港油田鉆探成果證實研究區(qū)內(nèi)油源充足,油氣運移活躍,烴源巖不是油氣在密集帶間平面差異成藏的關鍵原因[25-27]。據(jù)前人研究成果可知,研究區(qū)內(nèi)館陶組、明下段儲層發(fā)育,砂地比較高,即油氣可以經(jīng)油源斷裂向中淺層運移,然后經(jīng)館陶組橫向輸導,通過次級油源斷層在明下段斷砂耦合較好的砂體富集成藏[22,28-29],所以,中淺層儲層差異也不是油氣在密集帶間平面差異成藏的決定因素。

        上文重點分析在油源斷裂和中淺層砂巖儲層條件基本相似的條件下不同類型密集帶油氣差異富集的主控因素。由圖2(a)可知,背形斷裂密集帶外部兩側(cè)地層向外傾斜,內(nèi)部地層向內(nèi)隆起,深部油氣經(jīng)密集帶邊部油源斷層向上運移,然后經(jīng)館陶組儲層橫向分流,在流體勢差的控制下,沿著地層傾向向構造高部位聚集,然后經(jīng)由次級斷裂向明下段高部位斷砂耦合較好的砂體富集成藏。由圖2(b)可知,向形斷裂密集帶內(nèi)、外地層都向內(nèi)傾斜,深層油氣沿向形密集帶邊界油源斷層向上運移至館陶組及明下段低勢區(qū)儲層聚集,然而,由于向形密集帶內(nèi)地層與斷層傾向一致,圈閉遮擋條件差,油氣沿斷層向上傾方向運移直至散失。由圖2(c)可知,單斜形密集帶內(nèi)、外地層與斷裂傾向一致,深層沿單斜邊界油源斷層運移至館陶組和明下段的油氣容易沿斷層或穿過斷層向上運移,與向形密集帶中淺層保存條件類似,圈閉遮擋條件差。因此,由于向形密集帶與單斜形密集帶中淺層油氣保存條件差,背形密集帶中淺層更容易成藏,即使油氣源充足,向形密集帶與單斜形密集帶順向斷層也不利于大量油氣聚集成藏。

        針對同一背形密集帶,油氣平面分布也存在較大差異。由圖3 可知,已成藏的背形斷裂密集帶內(nèi),油氣并非在整條密集帶內(nèi)都成藏,而僅在密集帶內(nèi)某一區(qū)域成藏,如QK17-2 油田主要分布在QK17-2-A1 密集帶的中部。為了分析背形密集帶不同部位油氣富集的差異性,間隔2 km 截取1 條垂直于密集帶的地震剖面,并按順序編號(參見圖3)。以QK17-2 構造QK17-2-A1 斷裂密集帶為例(圖6),由截取剖面可看出,不同部位密集帶內(nèi)斷裂之間地層傾斜程度和密集帶寬度均有不同。對比明化鎮(zhèn)組內(nèi)部界面(T02)密集帶寬度(H)可知,密集帶寬度最大的剖面為圖6(c)—(e),密集帶寬度最小的剖面為圖6(f)。密集帶內(nèi)地層傾角相對較大的剖面為圖6(a)—(b),密集帶內(nèi)地層傾角相對較小的剖面為圖6(e)—(f)。經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),背形斷裂密集帶內(nèi)地層隆升幅度和密集帶發(fā)育規(guī)模對油氣成藏均有影響,為了能夠同時反映上述2 個參數(shù),引用斷裂密集帶內(nèi)地層累計隆升幅度這一綜合參數(shù)[12]。任意選取一背形斷裂密集帶進行分析:模式一,當背形密集帶寬度相同時,地層傾角越大,則密集帶內(nèi)相鄰斷裂間地層翹傾幅度也越大,背形密集帶累計隆升幅度越大,否則反之;模式二,當?shù)貙觾A角相同時,背形密集帶寬度越大,則密集帶內(nèi)相鄰斷層間地層翹傾幅度也越大,背形密集帶累計隆升幅度也越大,否則反之。經(jīng)上述分析可知,背形密集帶累計隆升幅度可同時反映密集帶的隆起幅度和橫向規(guī)模等2 個參數(shù)。

        圖6 歧南斷階帶QK17-2 構造QK17-2-A1 密集帶聯(lián)合剖面Ha—Hf 分別為剖面a—e 明化鎮(zhèn)組底界斷裂密集帶寬度,剖面位置見圖3Fig.6 Combined profiles of QK17-2-A1 fault concentrated zone in QK17-2 structure of Qinan step-fault zone

        圖7 為背形斷裂密集帶地層累計隆升幅度的具體計算方法,在背形密集帶內(nèi)相鄰2 個斷層間,由于不同部位所受構造應力不同,相應的,地層翹傾高度也會存在差異,如圖7 所示h1,h2,h3(首先讀取兩交點雙程反射時間,然后經(jīng)鄰井VSP 時深轉(zhuǎn)換成深度,兩斷裂間翹傾幅度即為兩交點深度差值)分別代表背形密集帶內(nèi)相鄰兩斷層間地層的翹傾值,累計隆升幅度為密集帶內(nèi)所有相鄰斷層間地層隆升幅度之和,即H=h1+h2+h3(圖7)。

        圖7 歧南斷階帶背形斷裂密集帶累計隆升幅度計算示意圖Fig.7 Schematic diagram showing cumulative uplift amplitude in antiformal fault concentrated zones of Qinan step-fault zone

        對研究區(qū)明化鎮(zhèn)組內(nèi)部8 條背形斷裂密集帶內(nèi)地層累計隆升幅度、油藏數(shù)量及探明儲量之間的關系進行了統(tǒng)計(表1)。同時,繪制了單條剖面內(nèi)地層累計隆升幅度、背形斷裂密集帶寬度與該剖面切過油藏探明總儲量相關關系圖(圖8)。由圖8 可知,背形斷裂密集帶寬度與其切過油藏總探明儲量呈正相關,但相關性較弱[圖8(a)];背形斷裂密集帶累計隆升幅度與其切過油藏總探明儲量呈正相關,且相關性較強,即背形斷裂密集帶規(guī)模越大,累計隆升幅度越高,其淺層探明儲量越多,越容易成藏[圖8(b)]。同時,由圖8(b)可知,切過油藏總探明儲量外包絡線與背形密集帶累計隆升幅度呈較好正相關,說明背形密集帶規(guī)模、累計隆升幅度控制中淺層油氣藏的儲量規(guī)模。

        表1 歧南斷階帶背形斷裂密集帶內(nèi)累計隆起幅度與探明地質(zhì)儲量Table 1 Statistics of cumulative uplift amplitude and proven reserves in antiformal fault concentrated zones in Qinan step-fault zone

        圖8 歧南斷階帶背形似花狀斷裂帶油氣藏探明地質(zhì)儲量與斷裂密集帶寬度(a)和累計隆起幅度(b)的關系Fig.8 Relationship of proven reserves with width(a)and cumulative uplift amplitude(b)in antiformal flower-like fault concentrated zones of Qinan step-fault zone

        4.2 垂向差異性

        從過研究區(qū)主體油藏剖面分析,油氣垂向分布也存在較大差異。由圖3 和圖9 可知,QK18-1,QK17-3 等含油氣構造中淺層都發(fā)育背形斷裂密集帶,而QK18-1 含油構造僅在東二下段區(qū)域泥巖蓋層之下沙河街組發(fā)現(xiàn)規(guī)模性油藏,中淺層無油氣顯示;QK17-3 含油構造不僅東二下段區(qū)域泥巖蓋層之下沙河街組發(fā)現(xiàn)規(guī)模性油藏,同時在其主體部分中淺層地層內(nèi)也發(fā)現(xiàn)規(guī)模性油藏。通過上述構造鉆探揭示,QK17-3 構造油藏垂向分布不受東二下段區(qū)域泥巖蓋層控制。針對研究區(qū)部分密集帶內(nèi)油氣垂向差異分布這一問題,筆者通過調(diào)研大量文獻,同時結(jié)合研究區(qū)各成藏要素的特征綜合分析認為,密集帶內(nèi)油源斷裂及晚期斷裂發(fā)育,油氣垂向運移能力較強,同時,油源斷裂與東二下段區(qū)域性泥巖蓋層匹配關系較好時,深層油氣才能沿油源斷裂運移至中淺層規(guī)模成藏。因此,筆者引進蓋層斷接厚度這一重要參數(shù)來評價蓋層被油源斷層破壞程度與油氣富集層位的關系,斷接厚度=區(qū)域泥巖蓋層厚度-油源斷裂斷距(當斷接厚度為負值時則表示區(qū)域泥巖蓋層被完全錯開,反之則沒被完全錯開),當斷接厚度小于某特定值時,油氣能穿過區(qū)域泥巖蓋層向上運移至中淺層成藏[7,10-12,14-15]。鉆井揭示,歧南斷階帶東二下段發(fā)育一套區(qū)域泥巖蓋層,通過統(tǒng)計研究區(qū)內(nèi)41 口井東二下段蓋層斷接厚度表明(圖9),當斷接厚度小于50 m 時,區(qū)域泥巖蓋層被嚴重破壞,深層先期聚集油氣能穿過東二下段泥巖蓋層向中淺層背形斷裂密集帶聚集成藏。例如,QK18-1 含油構造斷裂密集帶(QK18-1-A1)油源斷裂東二下段斷接厚度為55.1~215.0 m,大于東二下段門檻值50 m,油氣不能穿過東二下段泥巖蓋層,僅在深層沙河街組成藏,中淺層無油氣顯示(圖9);QK17-3 含油構造斷裂密集帶(QK17-3-A1)油源斷裂東二下段斷接厚度為-66~53 m,大多數(shù)小于東二下段門檻值50 m,油氣能穿過東二下段泥巖蓋層向中淺層聚集,鉆井已證實QK17-3 油田深層沙河街組和中淺層明化鎮(zhèn)組、館陶組均已成藏(圖9)。通過對研究區(qū)內(nèi)東二下段斷階帶厚度統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),歧南斷階帶西段東二下段斷階帶厚度均小于門檻值,油氣在深層沙河街組和淺層明下段均成藏,為復式成藏;東段東二下段斷階帶厚度均大于門檻值,油氣僅在深層沙河街組聚集成藏(參見圖3)。因此,東二下段斷接厚度是控制研究區(qū)油氣垂向差異分布的重要因素,只有斷接厚度小于門檻值的背形密集帶中淺層才是油氣有利聚集區(qū)。

        5 成藏模式

        由分析化驗資料和前人研究成果可知,歧口凹陷歧南斷階帶油氣主要成藏期較晚(館陶組—明上段沉積期),歧口凹陷沙三段、沙一段、東三段等3 套主力烴源巖均已成熟。已鉆井揭示,研究區(qū)中淺層明下段、館陶組發(fā)育2 套較好儲蓋組合。背形斷裂密集帶邊界油源斷層能有效溝通烴源巖與儲層,烴源巖生成的油氣沿油源斷層向上運移至儲蓋組合較好的圈閉中,再通過晚期斷裂調(diào)節(jié)分流聚集,造成現(xiàn)今研究區(qū)油氣在平面上沿斷裂密集帶富集,垂向上多層系分布[21-29]。

        圖10 歧南斷階帶斷裂密集帶油氣成藏模式Fig.10 Hydrocarbon accumulation model of fault concentrated zones in Qinan step-fault zone

        綜合上述斷裂密集帶油氣成藏條件差異的探討,建立了歧南斷階帶斷裂密集帶油氣綜合成藏模式(圖10)。歧南斷階帶成藏模式分東西兩段,由上文研究成果可知,東段由于油源斷層活動性較弱,油源斷層對東二下段區(qū)域泥巖蓋層破壞程度較?。〝嘟雍穸却笥陂T檻值),油氣不能通過東二下段泥巖蓋層向淺層運移,烴源巖生成的油氣經(jīng)過初次運移,儲集在生烴層系相鄰的儲層中成藏,僅在深層沙河街組成藏,如QK18-1 油田,QK18-2 油田(圖9—10);西段油源斷裂活動性強,油源斷層對東二下段區(qū)域泥巖蓋層破壞程度大(斷接厚度小于或等于門檻值),烴源巖生成的油氣首先在大型油源斷裂下盤中轉(zhuǎn)站中聚集,然后一部分油氣隨斷層“幕式”運動沿油源斷層向中淺層構造脊高部位成藏,再經(jīng)晚期斷裂調(diào)節(jié)至明下段斷砂耦合較好的砂體成藏;同時,另一部分油氣經(jīng)烴源巖排出后直接進入深層沙河街組儲層聚集成藏,垂向上深、淺構造均成藏,如QK17-3 油田(圖9—10)。向形斷裂密集帶和單斜形斷裂密集帶由于都是順向斷層遮擋,油氣側(cè)向封堵能力較差,研究區(qū)內(nèi)這2 種類型斷裂密集帶均未成藏,不做過多分析。由上文可知,背形斷裂密集帶規(guī)模和累計隆升幅度共同控制油層儲量規(guī)模,西段油氣沿斷層調(diào)節(jié)至背形斷裂密集帶后,主要向累計隆升幅度較高的區(qū)域聚集成藏,油氣由H4部位向H3部位運移,然后向H2部位運移,最終運移并聚集于H1部位(累計隆升幅度H1>H2>H3>H4),累計隆升幅度最高部位最富集,H1部位累計隆升幅度最高,油氣最富集,H2部位與H3部位累計隆升幅度逐漸減小,油氣富集程度也隨之逐漸減少,由于H4部位累計隆升幅度最小,因此,淺層沒有油氣聚集(圖10)。背形斷裂密集帶主要形成2 種類型油氣藏:斷塊型、反向斷層遮擋型。

        6 結(jié)論

        (1)歧口凹陷歧南斷階帶剖面上呈現(xiàn)似花狀結(jié)構,平面上發(fā)育17 條NE 向、近EW 向斷裂密集帶。依據(jù)密集帶內(nèi)斷層傾向及內(nèi)外地層傾向的差異特征,歧南斷階帶斷裂密集帶可劃分為背形斷裂密集帶、向型斷裂密集帶及單斜形斷裂密集帶等3 類,其中以背形斷裂密集帶為主。

        (2)平面上,油氣主要分布在斷裂密集帶附近。從斷裂密集帶類型分析,油氣主要富集在背形斷裂密集帶內(nèi)外,因為背形斷裂密集帶側(cè)向遮擋能力更強。背形斷裂帶外部發(fā)現(xiàn)油藏數(shù)量較少,探明儲量較多;背形斷裂帶內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的油藏數(shù)量較多,探明儲量較少,這是由于斷裂密集帶外部構造較完整,圈閉面積大,幅度較緩,而斷裂密集帶內(nèi)部構造較破碎,圈閉面積小,幅度陡;在背形斷裂密集帶內(nèi),地層累計隆升幅度最高的部位油氣最富集,背形斷裂密集帶規(guī)模越大,累計隆升幅度越高,中淺層油氣藏的儲量規(guī)模越大。

        (3)垂向上,歧口凹陷歧南斷階帶背形斷裂帶中淺層油氣主要富集于館陶組和明化鎮(zhèn)組。斷裂密集帶內(nèi)東二下段泥巖蓋層斷接厚度控制油氣在中淺層層位富集,當斷接厚度小于或等于50 m 時,深層先存油氣能突破東二下段泥巖蓋層向中淺層館陶組、明化鎮(zhèn)組運移,深層和中淺層油氣均富集;當斷接厚度大于50 m 時,油氣不能突破東二下段泥巖蓋層,僅在深層富集。

        (4)歧口凹陷歧南斷階帶發(fā)育東、西段2 種油氣運移模式:東段油氣成藏模式為烴源巖生成的油氣經(jīng)過初次運移,儲集在生烴層系相鄰的儲層中成藏,主要在深層沙河街組成藏;西段油氣運移模式為烴源巖生成的油氣首先在大型油源斷裂下盤聚集,然后隨斷層“幕式”運動沿斷層向上運移至中淺層構造脊高部位成藏,再經(jīng)晚期斷裂調(diào)節(jié)至明下段斷-砂耦合較好的砂體成藏。

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