彭靖淞
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
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基于斷層封閉性研究的晚期成藏油氣運移模式探討
——以渤海油田遼東灣為例
彭靖淞
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300452)
受大規(guī)模生排烴期控制,遼東灣油氣充注主要發(fā)生在中新世之后。將晚期成藏與斷層封閉性研究相結(jié)合,探討了油氣輸導系統(tǒng)中斷裂和儲層二者對油氣輸導能力(排驅(qū)壓力)的影響,并建立了兩類典型輸導系統(tǒng)運移模式。通過對10個油田油氣運移特征、條件和模式的對比研究表明, 新構(gòu)造運動及其斷裂活動帶的東移控制了遼東灣油氣晚期成藏:在新構(gòu)造運動不活躍的遼西帶,油氣以側(cè)向運移為主,在深層斷砂耦合的低勢區(qū)階梯式成藏;在新構(gòu)造活躍的遼東帶,油氣以垂向運移為主,在近源淺層低幅構(gòu)造區(qū)貫穿式成藏。
渤海油田;遼東灣;晚期成藏;新構(gòu)造運動;斷層封堵;油氣運移
油氣晚期-超晚期成藏是中國含油氣盆地的重要特點[1-6]。受烴源巖大規(guī)模排烴和構(gòu)造運動時空匹配的影響,渤海地區(qū)的絕大多數(shù)油田以油氣晚期成藏為主[7-15]。從古近紀到新近紀,遼東灣凹陷郯廬斷裂的活動帶逐漸由遼西帶向遼東帶轉(zhuǎn)移,新構(gòu)造運動主要集中發(fā)育在遼東灣的東部地區(qū),那么新構(gòu)造運動及其斷裂活動帶的轉(zhuǎn)移對遼東灣的晚期成藏會帶來哪些影響呢?前人對渤海以及遼東灣油氣運移做過大量的研究[16-22],總結(jié)出多種運移模式,同時也認識到輸導體系中斷裂系統(tǒng)的重要作用。但一直缺乏對于晚期成藏中斷裂系統(tǒng)的活動性差異與油氣運移之間關系的研究。本文將晚期成藏與斷層封堵性研究相結(jié)合,分析了斷裂開啟與封閉對油氣二次運移路徑的影響,建立斷裂帶的油氣運移模型,探討在新構(gòu)造運動影響下遼東灣東西兩帶的成藏差異。
遼東灣位于渤海東北部海域,凹陷的整體結(jié)構(gòu)為三凹兩凸,自西向東依次為遼西凹陷、遼西凸起、遼中凹陷、遼東凸起和遼東凹陷。其中,遼中和遼西凹陷是該區(qū)的兩個生烴凹陷,新生代的沉積厚度分別達到9 000 m和5 000m,主要發(fā)育古近系沙河街組和東營組烴源巖。12 Ma以后,烴源巖進入生排烴高峰期,現(xiàn)今遼西凹陷和遼中凹陷的烴源巖已大量成熟,達到成熟-過成熟。鹽水包裹體的均一溫度與埋藏史的匹配關系表明遼東灣地區(qū)主要的油氣成藏期應該是12 Ma以來,這與盆地大規(guī)模生排烴期相吻合(圖1)??梢?,遼東灣主要為油氣晚期成藏。
在遼東灣的晚期成藏中,新構(gòu)造運動的活動主要發(fā)育在遼東和遼西帶(圖2)。斷裂輸導系統(tǒng)可分兩類:一類是晚期活動斷裂輸導系統(tǒng),主要由上新世以來活動或繼承性活動的斷層組成,廣泛分布在遼東灣東部地區(qū),簡稱遼東帶(圖2,圖3a);另一類晚期不活動斷裂輸導系統(tǒng),由上新世之前形成的斷層組成(圖2,圖3b),主要分布在遼東灣西部地區(qū),簡稱遼西帶。
對比研究表明:斷層晚期不活動區(qū),斷層控制的油柱高度普遍大于100 m,最大可達442 m,多發(fā)育異常地層壓力,壓力系數(shù)最大可達1.7,不論砂泥對接如何或者泥巖涂抹好壞,斷層均表現(xiàn)出很高的封閉能力,46段斷層僅4段不能有效封堵,封堵率高達91.3%(圖4、圖5);晚期斷層活動區(qū),斷層所封油柱高度都在85 m以下,異常壓力不發(fā)育,壓力系數(shù)基本都在1.0左右,斷層封堵率大于30%后表現(xiàn)出較高的封閉能力,27段斷層,14段封堵,封堵率達到51.8%(圖4、圖5)。可見,晚期不活動斷層較晚期活動的斷層有更好的封閉性,這與相鄰的遼河油田、勝利油田和渤中地區(qū)的斷裂封堵研究結(jié)果相一致[23-27]。重要的是,斷層的封堵性差異還體現(xiàn)了油氣輸導系統(tǒng)中儲層和斷層排驅(qū)壓力的相對大小的差異:在晚期活動斷裂輸導系統(tǒng)中,斷層表現(xiàn)出了較高的封堵概率,常能對油氣形成有效的截流,斷層的排驅(qū)壓力大于儲層排驅(qū)壓力的概率較高。在晚期不活動斷裂輸導系統(tǒng)中,活動斷層的封堵概率較低,斷層與儲層排驅(qū)壓力大小接近的概率基本一致。
圖2 遼東灣晚期活動的斷裂分布
圖3 遼東灣的兩種類型斷裂輸導系統(tǒng)
圖4 斷裂封堵性與油藏高度關系
圖5 斷裂封堵性與壓力系數(shù)關系
油氣總是優(yōu)先選擇阻力(排驅(qū)壓力)最小的路徑向低勢區(qū)運移。上新世以來,斷層和儲層排驅(qū)壓力的相對大小將對油氣二次運移的路徑產(chǎn)生重要的影響?;跀鄬臃忾]性研究中得到的晚期成藏中斷層與儲層排驅(qū)壓力的相對大小,在不同的斷裂系統(tǒng)匹配下,油氣在運移過程中對運移路徑是如何選擇的?本文做出了如下的探討。
晚期斷裂不活動的區(qū)域,多數(shù)斷裂是封閉的,斷層的排驅(qū)壓力(運移阻力)基本是大于儲層的排驅(qū)壓力,這導致油氣在運移過程中優(yōu)先選擇沿阻力(排驅(qū)壓力)較小的儲層進行運移,表現(xiàn)為側(cè)向運移模式(圖6a)。在晚期斷裂活躍的區(qū)域,多數(shù)斷裂是開啟的,斷層和儲層的排驅(qū)壓力(運移阻力)互為大小的概率基本相當,但由于油氣在運移過程中浮力上傾方向的矢量更大,使油氣優(yōu)先選擇沿斷層垂向運移,表現(xiàn)為貫穿運移模式(圖6b)??梢姡砥跀鄬拥幕顒有钥刂屏送瑫r期油氣的運移的優(yōu)勢方向。晚期斷裂不活動的輸導系統(tǒng)匹配側(cè)向運移模式,油氣側(cè)向運移為主;晚期斷裂活動的輸導系統(tǒng)匹配貫穿運移模式,油氣垂向運移為主。
圖6 基于斷層封閉性研究的油氣運移模式
為了驗證以上兩種晚期成藏油氣運移模式,本文通過對遼東灣10個油田油氣運移和成藏特征做進一步研究,見表1。
在新構(gòu)造運動不活躍的遼西帶,油氣側(cè)向運移為主,表現(xiàn)為“階梯式”成藏。如:遼西帶錦州25和錦州20區(qū),該兩區(qū)晚期斷裂活動弱,油氣運移主要為側(cè)向運移模式(圖7a),在浮力和異常高壓的驅(qū)動下[28],油氣在“斷砂接力”的運移過程中優(yōu)先選擇沿儲層側(cè)向運移,并在深層斷砂耦合較好的低勢區(qū)成藏,而淺層的圈閉由于缺乏有效油源斷層的溝通難于成藏。該模式含油層系單一,運移效應通常較大,單個油藏幅度較高,油品好,表現(xiàn)為超壓。
圖7 晚期成藏兩種典型的運移模式
在新構(gòu)造運動活躍的遼東帶,油氣貫穿運移為主,表現(xiàn)為“樹叢狀”成藏,如:遼東帶旅大22和旅大27區(qū)。該區(qū)晚期斷裂活動強,深大斷裂發(fā)育,油氣運移主要為貫穿運移模式(圖7b),此時深部儲層的滲透率應該普遍小于斷層,油氣在浮力和異常高壓的驅(qū)動下,運移過程中優(yōu)先選擇沿斷層向上運移,被斷層溝通的淺層儲層油氣顯示呈現(xiàn)出“串珠狀”或“樹叢狀”分布,具有多層系復式含油特征,并在淺層保存條件較好的構(gòu)造幅度較低的低勢區(qū)形成經(jīng)濟性的油氣聚集。由于斷層的垂向輸導能力較強,而“截流”能力較差,油氣藏處于聚、逸動平衡的過程中[29,30],形成的油氣聚集,單個油藏幅度較低,原油較稠,通常為常壓。
由此可見,新構(gòu)造運動及其斷裂活動控制了遼東灣油氣的晚期成藏:從古近紀到新近紀,遼東灣凹陷郯廬斷裂的活動帶逐漸由遼西帶向遼東帶轉(zhuǎn)移。在新構(gòu)造運動不活躍的遼西區(qū),油氣以橫向運移為主,在深層斷砂耦合的低勢區(qū)階梯式成藏;在新構(gòu)造活躍的遼東區(qū),油氣以垂向運移為主,在近源淺層低幅構(gòu)造區(qū)貫穿式成藏。
表1 油藏模式統(tǒng)計結(jié)果
(1)根據(jù)斷層封閉性研究,得到不同油氣輸導系統(tǒng)中斷裂和儲層二者之間油氣輸導能力(排驅(qū)壓力)的相對大小關系:在晚期活動斷裂輸導系統(tǒng)中,斷層表現(xiàn)出了較高的封堵概率,常能對油氣形成有效的截流,斷層的排驅(qū)壓力大于儲層排驅(qū)壓力的概率較高。在晚期不活動斷裂輸導系統(tǒng)中,活動斷層的封堵概率較低,斷層與儲層排驅(qū)壓力大小接近的概率基本一致。
(2)中新世以來油氣的二次運移主要存在兩種方式:①側(cè)向運移模式,斷裂晚期不活動的輸導系統(tǒng)中,油氣優(yōu)先選擇沿儲層側(cè)向運移;②貫穿運移模式,斷裂晚期活動的輸導系統(tǒng)中,油氣優(yōu)先選擇沿斷層垂向運移。
(3)新構(gòu)造運動及其斷裂活動帶的東移控制了遼東灣晚期油氣晚期成藏:在新構(gòu)造運動不活躍的遼西帶,油氣以橫向運移為主,在深層斷砂耦合的低勢區(qū)階梯式成藏;在新構(gòu)造活躍遼東帶,油氣以垂向運移為主,在近源淺層低幅構(gòu)造區(qū)貫穿式成藏。
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編輯:韓玉戟
1673-8217(2016)04-0066-05
2016-02-26
彭靖淞,工程師,碩士,1984年生,2006年畢業(yè)于成都理工大學,現(xiàn)主要從事石油地質(zhì)綜合研究工作。
國家科技重大專項“近海大中型油氣田形成條件與分布”(2011ZX05023-006)資助。
TE112.12
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