徐國蒼,張德華,張紅建
(核工業(yè)航測遙感中心,鈾資源地球物理勘查技術(shù)中心重點實驗室,河北 石家莊050002)
頁巖氣是指賦存于富有機質(zhì)泥頁巖及其夾層中,以吸附或游離狀態(tài)為主要存在方式的非常規(guī)天然氣,是一種清潔、高效的能源資源。近年來,隨著頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)的不斷突破,產(chǎn)量快速增長,效益日趨顯著,對國際天然氣市場及世界能源格局產(chǎn)生了重大影響,世界主要資源國都加大了對頁巖氣的勘探開發(fā)力度。中國頁巖氣資源十分豐富,據(jù)專家估算,可采資源量約為2.6×1013m3[1],資源潛力可達1×1014m3[2]。經(jīng)過近10年的工作,我國油氣勘探開發(fā)在川、滇、黔、內(nèi)蒙等地已取得可喜成果。油氣地質(zhì)理論與工程技術(shù)方面也有了突破性進展。
我國典型的海相碳硅泥巖主要形成于晚震旦世-早二疊世。在碳硅泥巖沉積建造和中生代陸相 (湖相、沼澤相、湖沼相)沉積盆地含煤碎屑沉積建造等黑色巖系中,鈾-有機質(zhì)含量普遍較高,鈾豐度值一般為 (10~40)×10-6,最高超過100×10-6,是我國碳硅泥巖型鈾礦和油氣藏的主要源巖[3]。我國陸地上 “黑色含鈾-氣巖系”分布廣泛,在滇、黔、川、桂、湘、鄂、贛、豫、陜、甘、寧、蒙、新等地均有分布 (圖1)。
我們在分析對比 “頁巖”和 “黑色含鈾巖系”沉積建造中,鈾-氣存在形式、鈾-氣與有機質(zhì)的相關(guān)性、礦 (藏)分布特征及成礦(藏)控制因素等方面情況,得出的結(jié)論是:黑色巖系中鈾-氣 (油)實質(zhì)上是同源、同生、同儲的整裝共體。它們既是碳硅泥巖型鈾成礦的礦源層,也是形成頁巖氣的烴源層,具有鈾氣共同開發(fā)的基本前提。
鈾、氣共同開發(fā),不僅可以降低勘探開發(fā)成本,更為重要的是能大幅提高我國核能、燃氣資源的潛在資源量,從而改變我國能源結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀。因此,鈾-氣共探對我囯能源資源開發(fā)具有劃時代意義。
我國黑色沉積建造形成時代跨度漫長,從晚震旦世至古近紀各個地質(zhì)發(fā)展階段皆有分布。以晚震旦世-早寒武世、志留紀、石炭-二疊紀海相碳硅泥沉積建造和中新生代含煤碎屑巖建造最為發(fā)育,在已發(fā)現(xiàn)的頁巖氣藏中,頁巖氣和鈾與黑色沉積建造同層現(xiàn)象普遍存在,層控性十分明顯。
我國黑色沉積建造在空間分布上,具有由南向北、由西向東呈由老變新的變化趨勢。均受陸緣、陸塊邊緣、陸塊裂谷等負向構(gòu)造的控制 (圖1)。
1.1.1 晚震旦世-古生代海相含有機質(zhì)碳硅泥巖型含鈾沉積建造
中國碳硅泥巖型鈾礦大多產(chǎn)在晚震旦世—古生代海相黑色頁巖系含鈾沉積建造中,這種含鈾沉積建造按其形成環(huán)境可分為 “陸緣裂谷帶中的含鈾建造、陸緣裂陷帶中的含鈾建造、陸塊邊緣盆地中的含鈾建造、陸緣活動帶中的含鈾建造”4種類型[4](表1)。賦礦主巖時代主要為元古代-古生代 (表2)。
圖1 中國陸上黑色頁巖系分布示意圖Fig.1 Distribution map of black shale rock series in China continent
表1 海相碳硅泥巖含鈾沉積建造形成環(huán)境和建造類型Table 1 Types and forming environment of marine uraniferous carbonaceous-siliceos-argillaceos formation
表2 中國碳硅泥賦礦主巖時代Table 2 Hosting rock age of carbonaceous-siliceous-pelitic uranium deposit in China
1.1.2 中-新生代產(chǎn)鈾盆地陸相黑色沉積建造(Mz-Cz)
(1)晚二疊世-白堊紀(P2-K)盆地:發(fā)育在天山褶皺帶中及其南北兩側(cè)古陸塊上,包括準(zhǔn)噶尓、吐哈、伊犁和塔里木等大中型陸相含煤碎屑沉積盆地,盆地基底為前寒武紀老地塊。盆地規(guī)模大,沉積相帶穩(wěn)定,含煤碎屑巖系厚度大,含礦層以侏羅系含煤巖系為主,其次為白堊系。
(2)三疊-侏羅-白堊紀(T-J-K)盆地:包括發(fā)育于華北陸塊前寒武紀地塊之上的鄂爾多斯和揚子陸塊上的四川、楚雄、思茅等大中型盆地,盆地基底為古生代陸表海沉積地層,含礦層以侏羅系-白堊系含煤巖系為主。
(3)侏羅-白堊紀(J-K)盆地:主要發(fā)育于天山、昆侖山、河西走廊一帶,大體呈近東西向展布,均為中、小型山間或山前盆地。
(4)白堊-古近紀(K-E)盆地:主要發(fā)育于北部邊境一帶及我國東南部地區(qū)。前者為一近東西向弧形伸展的盆地帶,如松遼、海拉爾、二連、巴音戈壁等盆地,皆為大、中型斷陷-坳陷盆地,盆地基底以古生界為主;后者分布于我國東南部,受深斷裂或大斷裂控制,呈北東向展布。大多為小型地塹式盆地。
上述盆地中發(fā)現(xiàn)的鈾礦床(化)、油-氣藏的形成都與富有機質(zhì)地層、含煤系地層密切相關(guān)。
含鈾-氣沉積巖石建造均為含有機質(zhì)的頁巖、砂巖、碳酸鹽巖和硅質(zhì)巖。
鈾、氣豐度與有機質(zhì)含量呈正相關(guān),有機質(zhì)豐度高,含鈾、含氣亦高。因此,鈾成礦區(qū)(帶)與頁巖氣的成礦區(qū)帶應(yīng)一致,鈾潛力資源量大的地區(qū),也是氣資源潛力大的地區(qū)。前人工作預(yù)測的碳硅泥巖型鈾成礦遠景區(qū)(帶)和找礦靶區(qū),均可作為頁巖氣勘探開發(fā)的選區(qū)依據(jù)。
鈾-頁巖氣成礦成藏受Pz、Mz-Cz盆地含有機質(zhì)煤巖系地層控制。
鈾、煤、天然氣、頁巖氣等礦產(chǎn)資源存在同盆性已經(jīng)成為共識,鈾-頁巖氣與黑色巖系中富有機質(zhì)烴源層密切相關(guān),具同層共儲的特點。
有機碳為有機質(zhì)豐度的基礎(chǔ)指標(biāo)之一。劉繼順對贛北、桂北上震旦統(tǒng)—下寒武統(tǒng)碳硅泥巖有機碳和鈾含量分析統(tǒng)計結(jié)果表明,有機碳和鈾含量呈明顯的正相關(guān)關(guān)系[5](圖2)。Ross等人對頁巖總有機碳含量與含氣量關(guān)系的研究發(fā)現(xiàn),頁巖對氣的吸附能力與頁巖的總有機碳含量之間存在正相關(guān)關(guān)系[6](圖3)。茍學(xué)敏等對湘黔下古生界黑色巖系有機碳樣品分析結(jié)果(表3)表明,我國南方下寒武統(tǒng)黑色巖系有機碳含量較高,黑色巖系中有機質(zhì)主要來源于淺水臺地邊緣的藻類和菌類生物。郭慶銀等對鄂爾多斯盆地東北緣侏羅系黑色泥巖研究結(jié)果顯示,“同生-成巖介質(zhì)中有機質(zhì)腐酸含量約為24%~35%,極易形成有機質(zhì)黏土復(fù)合物,有利于有機質(zhì)對鈾的吸附作用”,其中鈾與有機質(zhì)正相關(guān)。大量礦源巖研究結(jié)果表明,鈾-氣在黑色巖系中,大多呈有機質(zhì)-泥質(zhì)吸附和部分游離形式存在,迄今發(fā)現(xiàn)的常規(guī)天然氣和碳硅泥巖型鈾礦,大多數(shù)鈾-氣游離物質(zhì)沿開放性(有利空間)構(gòu)造裂隙遷移再聚集,而大量吸附態(tài)鈾和氣卻仍然保存于源巖中,而成為待開發(fā)的鈾-氣資源。
富有機質(zhì)頁巖系鈾-氣同生共儲及它們都以泥質(zhì)有機質(zhì)吸附和游離形式存在,因此,當(dāng)前頁巖氣勘探開發(fā)中所使用的頁巖氣地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)、鉆探完井和壓裂技術(shù)等方法,在頁巖系鈾-氣整體勘探開發(fā)中基本上都是實用的。唯一的差別在于鈾、氣解吸和提取方式有所不同,黑色頁巖中氣體分子大部分以物理吸附狀態(tài)存在,在壓裂條件下氣體分子隨著溫度、壓力環(huán)境改變,脫離了吸附體的引力制約,由吸附相變?yōu)橛坞x相,并以氣態(tài)方式沿裂隙聚集直接形成頁巖氣藏;而黑色頁巖系中的鈾,大部分以離子吸附形式存在(酪酰離子),在壓裂條件下,可以用加酸或堿的化學(xué)溶浸的解吸方式通過液態(tài)濃縮(類似于地浸法)來提取。因此,頁巖氣開發(fā)中的壓裂技術(shù)(清水、重復(fù)、同步、多級、縫網(wǎng)等壓裂方法),為黑色頁巖鈾-氣共同開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。
圖2 上震旦統(tǒng)—下寒武統(tǒng)中鈾含量與有機碳含量的關(guān)系(據(jù)劉繼順,1992)Fig.2 Content correlation between uranium and organic carbon in Upper Sinian and Lower Cambrian(After LIU Jishun,1992)
圖3 吸附氣含量與總有機碳含量的關(guān)系(據(jù)Ross D J K,et al,2007)Fig.3 Correlation between gas content and total organic carbon(After Ross D J K,et al,2007)
表3 黑色巖系有機碳和有機硫含量Table 3 Contents of organic carbon and sulphur of the Lower Cambrian black shale series in Guizhou and Hunan
我國碳硅泥巖 (頁巖)分布甚廣,古生界海相沉積富有機質(zhì)頁巖分布面積約 (100~150)×104km2,中新生代頁巖面積約 (60~100)×104km2,頁巖氣潛在資源量很大 (表4),其遠景資源量期望值約為100×1012m3,是能源勘探開發(fā)的重要目標(biāo),尤其是隨著頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù)——水平井多級水壓裂與重復(fù)壓裂技術(shù)及低品位鈾地浸提取技術(shù)的成熟和配套使用,無疑將進一步飆升鈾、氣資源工業(yè)資源量,提高資源保證度和促進能源生產(chǎn)結(jié)構(gòu)變革,為我囯提供大量經(jīng)濟有效的清潔能源。
(1)由于含U (P)碳硅泥沉積建造與頁巖氣 (油)為同源、同生、同儲的整裝共體,因此,鈾成礦區(qū)帶即是頁巖氣成藏區(qū) (帶)。在頁巖氣勘探開發(fā)過程中,可以充分利用鈾勘探開發(fā)資料及鈾資源潛力評價區(qū) (帶)及遠景預(yù)測資料,以加速頁巖中鈾、氣的共同勘發(fā)進程。
(2)數(shù)十年的鈾礦勘查工作,積累了大量的航磁、航放、地面物化探 (地震、電磁法)和勘探工程 (鉆、槽、井、坑道)等資料,在頁巖氣勘探中進行二次開發(fā)利用,對深化和充實頁巖氣藏選區(qū)依據(jù)將起到重要作用。
表4 中國頁巖氣資源預(yù)測Table 4 Forecast of shale gas resource in China
(3)頁巖氣勘探開發(fā)技術(shù),特別是 “水壓裂技術(shù)”、“水平完孔技術(shù)”,從理論上說應(yīng)適用于碳硅泥巖型鈾的地浸提取,二者之間的差異,僅僅表現(xiàn)為氣相和液相分離濃集方式。該項技術(shù)的應(yīng)用,不僅能降低勘探成本,而且鈾-氣共勘將大幅度提升鈾、氣資源保證量,為推進我國能源的結(jié)構(gòu)變革作出重大貢獻。
從現(xiàn)有資料對比分析得出,黑色巖系碳硅泥巖型鈾礦與頁巖氣在空間分布、源巖巖石建造、成礦成藏控制因素以及存在形式等方面是相同或類似的,它們是同源、同生、同儲的整裝共體。在勘探和開發(fā)方面,將二者有機地結(jié)合起來,實現(xiàn)同探同采,其方法可行、前景廣闊。據(jù)此,為更好地做好該項工作,特提出如下建議:
(1)為加速全國頁巖氣區(qū)域大調(diào)查和重點勘查區(qū)選區(qū)工作,應(yīng)該充分利用多年來我國碳硅泥型鈾礦普查、勘探的成果和全國鈾資源潛力評價成果,參考鈾礦資源潛力評價遠景區(qū)劃,通過地面物化探和航磁航放解釋成果,查明盆地、鈾-氣整裝地質(zhì)體的三度空間分布,優(yōu)選富有機質(zhì)-富鈾沉積建造發(fā)育地區(qū),開展鈾-氣共同勘探開發(fā)工作。
(2)鈾-氣共探是一項涉及多學(xué)科 (地、物、化)、多部門的新課題,在國土資源部統(tǒng)一協(xié)調(diào)下,科研院校等部門需要通力合作,明確分工,攻克難關(guān),才能取得突破性的進展。
(3)中核集團地礦事業(yè)部應(yīng)積極參與多部門協(xié)作,開展我國鈾-氣資源評價選區(qū)工作,按照優(yōu)選程度制定規(guī)劃,首選鈾-氣共勘試驗區(qū),先試驗再普及分階段逐步推進。
(4)晚古生代 (C-P)海相沉積盆地和中生代 (T-J-K)陸相含煤沉積盆地中,鈾、油、氣、煤多種能源礦產(chǎn)同盆共存,在我國秦嶺—昆侖一線以北地區(qū)普遍存在 (圖4),因此,在油氣煤勘探開發(fā)過程中應(yīng)兼顧頁巖氣和低品位鈾的勘發(fā)。
(5)加速鈾-氣共勘技術(shù)引進、開發(fā)、創(chuàng)新。加強壓裂地浸采鈾法、鈾-氣分離技術(shù)的研究。
圖4 中國北方主要盆地多種能源礦產(chǎn)同盆共存含礦層位對比 (據(jù)吳朝東等,1999)Fig.4 Basins and strata producing different energy and mineral resource coexisted in northern China(After WU Chaodong,et al,1999)
(6)“頁巖氣”勘發(fā)尚處于起步階段,鈾-氣共探還處在探索之中,涉及的困難很多,如部門之間的合作協(xié)調(diào)、礦權(quán)申報、勘發(fā)資金等,都有待于囯家在政策和資金方面給予扶持。
致謝:孟祥寶、朱琳、寧媛麗等同志為本文資料收集、整理,做了大量工作,深表謝意。
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