施和生 牛成民 侯明才 高陽(yáng)東 賴(lài)維成 陳安清 徐國(guó)盛 許 鵬 曹海洋 閻建國(guó)
(1 中海石油(中國(guó))有限公司勘探部;2中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司渤海石油研究院;3成都理工大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;4中海石油(中國(guó))有限公司深圳分公司)
新生盆地之下的基底正地貌被稱(chēng)為潛山,潛山的油氣勘探已有上百年歷史。中國(guó)的潛山油氣發(fā)現(xiàn)絕大部分都在渤海灣盆地。從最早的任丘碳酸鹽巖潛山油田[1],到后來(lái)的遼河坳陷興隆臺(tái)變質(zhì)巖潛山油田[2],再到如今的渤中19-6氣田與渤中13-2油氣田的發(fā)現(xiàn),渤海的潛山成為一個(gè)重要的勘探領(lǐng)域[3]。特別是渤中19-6氣田發(fā)現(xiàn)促使?jié)撋娇碧接稍缙诘臏\埋潛山向埋深大于3500m的深埋潛山拓展。根據(jù)潛山的地層結(jié)構(gòu)特征,渤中19-6構(gòu)造屬于單層潛山,即古老的太古宇經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的暴露剝蝕而直接被新生界覆蓋的潛山[4]。太古宇潛山儲(chǔ)層研究表明,太古宙經(jīng)歷的多期構(gòu)造裂縫作用及多期暴露淋濾作用是原本致密的變質(zhì)花崗巖發(fā)育儲(chǔ)集空間的關(guān)鍵因素,儲(chǔ)層具有裂縫主導(dǎo)而成的立體網(wǎng)狀特征[5]。經(jīng)歷長(zhǎng)期暴露的潛山山頭是潛山成儲(chǔ)—成藏的絕佳部位,但是渤海海域暴露的單層太古宇潛山較少。如何突破已有勘探模式,向多層潛山拓展是擺在勘探人員面前的難題。目前,只有陸上的遼河坳陷興隆臺(tái)、勝利埕島等潛山內(nèi)幕有油氣發(fā)現(xiàn),渤海海域的太古宇變質(zhì)花崗巖是否發(fā)育被古生界或中生界覆蓋的內(nèi)幕潛山儲(chǔ)層及其潛在的成藏機(jī)制是阻礙領(lǐng)域拓展的關(guān)鍵問(wèn)題。從成藏條件來(lái)看,渤中西南環(huán)的深埋潛山處于最為有利的油氣運(yùn)移指向區(qū)。從斷裂是控制太古宇儲(chǔ)層發(fā)育最為關(guān)鍵的因素來(lái)看,渤中西南環(huán)也是最有可能在多層結(jié)構(gòu)潛山中發(fā)育大型內(nèi)幕太古宇儲(chǔ)層的地區(qū)。針對(duì)上述關(guān)鍵勘探問(wèn)題,通過(guò)系統(tǒng)分析裂縫成儲(chǔ)作用和潛山成藏條件,確定出渤中13-2是最有可能再次獲得太古宇勘探突破的潛山構(gòu)造,并最終被渤中13-2(探明地質(zhì)儲(chǔ)量?jī)|噸級(jí)油氣當(dāng)量)的油氣發(fā)現(xiàn)所證實(shí),對(duì)下一步潛山勘探有重要的指導(dǎo)意義。
渤中13-2構(gòu)造帶位于渤海灣盆地渤中凹陷西南部,北部為渤中凹陷主洼,西南、東南側(cè)分別與埕北低凸起、渤南低凸起相鄰,距離南側(cè)儲(chǔ)量超千億立方米渤中19-6大型凝析氣田約35km(圖1)[6-9]。
已有鉆井揭示渤中13-2潛山地層為雙層結(jié)構(gòu),自下而上為太古宇構(gòu)造層和中生界構(gòu)造層,缺失古生代地層記錄(圖2)。太古宇構(gòu)成潛山的結(jié)晶基底,巖性以形成于距今1.7~2.6Ga花崗片麻巖為主,同時(shí)花崗片麻巖為該構(gòu)造帶主要儲(chǔ)層。中生界直接覆蓋在太古宇花崗片麻巖之上,厚度變化較大,為100~1500m,其巖性自下而上為厚層凝灰質(zhì)砂礫巖、沉凝灰?guī)r夾凝灰?guī)r。潛山之上依次發(fā)育新生界古近系沙河街組(Es)、東營(yíng)組(Ed),新近系館陶組(Ng)與明化鎮(zhèn)組(Nm),以及第四系平原組(Q)。沙河街組發(fā)育暗色泥巖,為辮狀河三角洲相及湖泊相沉積;東營(yíng)組巖性為湖泊相及辮狀河三角洲相暗色泥巖及砂巖;館陶組巖性為辮狀河砂巖;明化鎮(zhèn)組巖性為曲流河砂巖(圖1)。
渤中13-2潛山整體經(jīng)歷了印支期—燕山早期擠壓逆沖成山、燕山中期拉張反轉(zhuǎn)改造、喜馬拉雅期埋藏定型3個(gè)階段[3]。潛山頂面總體為南高北低,受NE—SW向斷裂影響,潛山頂部被切割成一系列反向翹傾斷塊。據(jù)渤海海域“結(jié)構(gòu)—成因”潛山分類(lèi)方案,渤中13-2潛山為雙層—皺褶斷塊型潛山[4]。
渤中凹陷發(fā)育多套烴源巖,包括始新統(tǒng)沙河街組三段(沙三段)和沙河街組一段(沙一段),以及漸新統(tǒng)東營(yíng)組三段(東三段)烴源巖[10-11],總厚度為500~2500m[8]。前人研究表明,渤中凹陷這3段烴源巖都具有較高的生烴潛力,其中沙三段烴源巖品質(zhì)最優(yōu),TOC平均為2.98%,氫指數(shù)平均為17.74mg/g,有機(jī)質(zhì)類(lèi)型以II1型為主;其次為沙一段烴源巖,TOC平均為2.53%,氫指數(shù)平均為15.09mg/g,有機(jī)質(zhì)類(lèi)型以II1型為主;東三段烴源巖品質(zhì)相對(duì)較差,TOC平均為1.78%,氫指數(shù)平均為8.74mg/g,有機(jī)質(zhì)類(lèi)型以II1—II2型為主[8]。
圖1 渤中13-2構(gòu)造帶區(qū)域位置圖(左)與地層綜合柱狀圖(右)Fig.1 Regional location map of Bozhong 13-2 structural belt (left) and comprehensive stratigraphic column (right)
圖2 渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)結(jié)構(gòu)圖Fig.2 Seismic profile and sketch geological section of Bozhong 13-2 buried hill structure area
渤中13-2構(gòu)造帶位于渤中凹陷西南部,左臨渤中凹陷西南次洼,右靠渤中凹陷南次洼。這兩個(gè)洼陷烴源巖品質(zhì)優(yōu)且生烴量充足,使得渤中13-2構(gòu)造帶具備很好的烴源條件;并且渤中13-2構(gòu)造帶太古宇潛山西部和南部邊界斷層直接與有效烴源巖接觸,接觸面積達(dá)7.3km2,最大供油窗口可達(dá)1000m[3],為烴源巖的排烴和太古宇潛山儲(chǔ)層油氣的充注提供了有利條件。更為有利的是,周?chē)鸁N源巖處于高演化階段且普遍高壓,壓力系數(shù)可達(dá)1.4~1.8,烴源巖與潛山儲(chǔ)層之間的壓差可達(dá)25~45MPa[7],這種高壓差為潛山儲(chǔ)層油氣的充注提供了強(qiáng)大動(dòng)力。
渤中13-2構(gòu)造帶與渤中19-6構(gòu)造帶相鄰,二者均位于郯廬西支走滑斷裂帶上,經(jīng)歷多次復(fù)雜構(gòu)造運(yùn)動(dòng),形成了復(fù)雜的斷裂體系,均形成大型整裝潛山儲(chǔ)集體。渤中13-2太古宇潛山具有與渤中19-6潛山類(lèi)似的儲(chǔ)層物質(zhì)組成,在巖石特征及儲(chǔ)集條件研究上具有可對(duì)比性,基于大量巖石薄片分析、地球物理方法及綜合研究,可討論渤中13-2潛山成儲(chǔ)機(jī)理。
渤中13-2潛山儲(chǔ)層巖性以太古宇淡色長(zhǎng)英質(zhì)混合花崗巖為主,其上部覆蓋300~1500m厚的中生界砂礫巖和凝灰?guī)r[3],通過(guò)大量薄片觀察和統(tǒng)計(jì)可知,與渤中19-6潛山相比,渤中13-2潛山具有淺色礦物(長(zhǎng)英質(zhì)礦物)含量更高的特征,具體表現(xiàn)為長(zhǎng)石含量高,黑云母等暗色礦物含量較少。長(zhǎng)英質(zhì)礦物為典型脆性礦物,應(yīng)力作用下易發(fā)育裂縫,長(zhǎng)石類(lèi)礦物易溶蝕,因此,以長(zhǎng)石為主的長(zhǎng)英質(zhì)儲(chǔ)集體具有發(fā)育高效儲(chǔ)集空間的物質(zhì)基礎(chǔ)。
渤中13-2潛山主要發(fā)育裂縫和溶蝕孔洞兩類(lèi)儲(chǔ)集空間(圖3),裂縫系統(tǒng)多發(fā)育于石英與長(zhǎng)石類(lèi)礦物中,裂縫發(fā)育具有多期性和廣泛性,垂向上廣泛分布,網(wǎng)狀交織,切割礦物顆粒,并且溝通溶蝕孔洞,與渤中19-6潛山儲(chǔ)層類(lèi)似。結(jié)合掃描電鏡分析可知,渤中13-2潛山儲(chǔ)層長(zhǎng)英質(zhì)礦物多被溶蝕(圖4),這與渤中19-6裂縫型儲(chǔ)層具有明顯差異。渤中13-2潛山內(nèi)幕廣泛發(fā)育鉀長(zhǎng)石粒內(nèi)溶蝕孔、鈉長(zhǎng)石溶蝕孔及石英顆粒粒間孔,此外,可見(jiàn)脈體及交代礦物中發(fā)育方解石晶內(nèi)溶蝕孔及鐵白云石晶內(nèi)溶蝕孔。潛山儲(chǔ)層呈立體網(wǎng)狀,局部具有相對(duì)致密夾層,相對(duì)致密夾層同樣由長(zhǎng)英質(zhì)礦物組成,裂縫多被鐵白云石等次生礦物充填。
圖3 渤中13-2潛山儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間Fig.3 Reservoir space of Bozhong 13-2 buried hill reservoir
渤中13-2潛山被中生界覆蓋部分頂部風(fēng)化淋濾帶遭受改造,沒(méi)有保留類(lèi)似渤中19-6潛山典型風(fēng)化殼特征,殘存部分礦物具有黏土化特征,可見(jiàn)長(zhǎng)石類(lèi)礦物沿解理溶蝕及頂部方解石溶蝕,推測(cè)被中生界覆蓋前,潛山頂部遭受強(qiáng)烈風(fēng)化淋濾作用改造;渤中13-2潛山內(nèi)幕廣泛發(fā)育鐵白云石交代作用,并且鐵白云石發(fā)育晶內(nèi)溶蝕孔(圖4c),此外,潛山內(nèi)幕碳酸鹽化(圖3h),推測(cè)有深部含二氧化碳熱液流體改造作用。渤中13-2靠近區(qū)域斷裂系統(tǒng),潛山內(nèi)幕基巖多呈碎裂狀,表生流體沿?cái)嗔严到y(tǒng)對(duì)內(nèi)幕儲(chǔ)層具有改造作用。
結(jié)合渤中19-6潛山變質(zhì)巖儲(chǔ)層的地質(zhì)及地球物理特征的認(rèn)識(shí),可以進(jìn)一步確認(rèn)渤中13-2太古宇潛山也具有“立體網(wǎng)狀”規(guī)模性?xún)?yōu)質(zhì)儲(chǔ)層發(fā)育模式。根據(jù)渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)實(shí)際地震資料,結(jié)合地震正演及已鉆井資料綜合分析,明確了潛山斷縫體儲(chǔ)層具有“短軸狀不連續(xù)反射”地震響應(yīng)特征,特別是與斷裂伴生的“短軸狀不連續(xù)反射”,可以作為潛山優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層的響應(yīng)和預(yù)測(cè)模式。圖5為實(shí)際連井地震剖面,圖中黑色虛線部分標(biāo)示出“短軸狀不連續(xù)反射”;圖6為根據(jù)實(shí)際地震剖面建立的正演模型圖,模擬實(shí)際地震剖面中存在的斷層及“短軸狀不連續(xù)反射”體;圖7是地震正演剖面與實(shí)際地震剖面融合圖,從圖中可以看到不同尺度的斷縫系統(tǒng)均具有“短軸狀不連續(xù)反射”特征。
圖4 渤中13-2潛山儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間掃描電鏡特征Fig.4 SEM characteristics of reservoir space of Bozhong 13-2 buried hill
圖5 渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)實(shí)際連井地震剖面 Fig.5 Well-tie seismic profile of Bozhong 13-2 buried hill structure area
根據(jù)以上地震響應(yīng)模式,開(kāi)展平面上裂縫發(fā)育區(qū)及優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層的識(shí)別和預(yù)測(cè),如圖8和圖9所示。圖8為利用方向加權(quán)相干地震屬性得到的裂縫發(fā)育帶預(yù)測(cè)結(jié)果,紅白區(qū)域?yàn)榱芽p發(fā)育區(qū);色標(biāo)柱為加權(quán)地震相關(guān)屬性值,值越大表示裂縫密度大、裂縫越發(fā)育。圖9為結(jié)合裂縫發(fā)育密度和地震反射振幅特征所得到的優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層預(yù)測(cè)結(jié)果,其中紅色—黃色區(qū)域?yàn)閮?chǔ)層發(fā)育區(qū),Ⅰ區(qū)為優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層發(fā)育區(qū);色標(biāo)柱為潛山儲(chǔ)層累計(jì)絕對(duì)振幅值,值越小表明裂縫型儲(chǔ)層越發(fā)育。
從相關(guān)結(jié)果可以看到:①裂縫發(fā)育與渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)深大斷裂有較強(qiáng)的伴生關(guān)系,耦合形成的斷縫系統(tǒng)是優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層核心控制因素;②利用地震資料結(jié)合地質(zhì)模式,開(kāi)展平面及剖面的地震響應(yīng)識(shí)別,可以較好地確定和預(yù)測(cè)多期次“立體網(wǎng)狀”斷縫系統(tǒng)及優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層發(fā)育區(qū),從而為成儲(chǔ)機(jī)理認(rèn)識(shí)及優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層預(yù)測(cè)提供有利依據(jù)。
圖6 渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)地震正演剖面模型圖Fig.6 Forward model seismic profile of Bozhong 13-2 buried hill structure area
圖7 渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)地震正演剖面與實(shí)際地震剖面融合圖Fig.7 Superimposition of forward model and original seismic profile of Bozhong 13-2 buried hill structure area
圖8 渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)裂縫發(fā)育帶預(yù)測(cè)結(jié)果Fig.8 Prediction of fracture development zone in Bozhong 13-2 buried hill structure area
圖9 渤中13-2潛山構(gòu)造區(qū)優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層預(yù)測(cè)結(jié)果Fig.9 Prediction of high-quality reservoir in Bozhong 13-2 buried hill structure area
渤中13-2潛山儲(chǔ)層巖性以富含長(zhǎng)英質(zhì)礦物的混合花崗巖為主,上覆中生界蓋層,為典型雙層結(jié)構(gòu)潛山(圖2)。在中生界蓋層發(fā)育之前,潛山經(jīng)歷了長(zhǎng)期的風(fēng)化暴露期,中生代地層發(fā)育時(shí)期,對(duì)潛山頂部風(fēng)化淋濾帶有強(qiáng)烈的改造作用,使得中生界覆蓋區(qū)殘存的風(fēng)化淋濾帶較少,而暴露區(qū)具有與渤中19-6類(lèi)似的風(fēng)化淋濾帶特征。表生流體對(duì)潛山頂部具有強(qiáng)烈的改造作用,暴露區(qū)保留風(fēng)化淋濾帶,流體通過(guò)斷裂系統(tǒng)對(duì)潛山內(nèi)幕儲(chǔ)層同樣具有建設(shè)性改造作用;含有二氧化碳的深部熱液流體同樣對(duì)儲(chǔ)層具有改造作用,形成的鐵白云石交代作用廣泛發(fā)育,并且溶蝕成孔。由于礦物組成的差異及斷裂系統(tǒng)的控制,潛山內(nèi)幕多碎裂成縫,但局部具有相對(duì)致密夾層。在優(yōu)勢(shì)巖性—多期構(gòu)造—雙向流體的共同作用下,發(fā)育大型網(wǎng)狀縫洞儲(chǔ)層系統(tǒng),形成渤中13-2大型雙層結(jié)構(gòu)潛山油氣藏(圖10)。
圖10 渤中13-2潛山儲(chǔ)集體發(fā)育模式Fig.10 Reservoir development mode of Bozhong 13-2 buried hill
儲(chǔ)層巖石中油氣包裹體的分布、顏色及熒光特征等可以指示油氣成藏期次和烴源巖成熟度[12]。渤中13-2構(gòu)造太古宇儲(chǔ)層中發(fā)育豐富的油氣包裹體,大多沿切穿花崗片麻巖石英礦物的微裂隙,呈線狀或帶狀分布;液烴包裹體呈透明無(wú)色、淡黃色,顯示藍(lán)色熒光;氣烴包裹體呈灰色,無(wú)熒光顯示(圖11)。流體包裹體巖石學(xué)特征表明,太古宇油藏僅發(fā)生一次油氣充注,且油氣源自高成熟度烴源巖,這與前人認(rèn)為的晚期快速成藏是一致的[3]。
圖11 渤中13-2 構(gòu)造帶太古宇儲(chǔ)層流體包裹體巖石學(xué)特征Fig.11 Petrological characteristics of fluid inclusions of Archaeozoic reservoir in Bozhong 13-2 buried hill structure area
渤中13-2構(gòu)造帶自太古宙以來(lái),經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng),歷經(jīng)多次擠壓—拉張應(yīng)力場(chǎng)變換,斷層十分發(fā)育。斷層走向以北東向?yàn)橹?,少?shù)呈現(xiàn)北北東向及北北西向,新構(gòu)造運(yùn)動(dòng)以來(lái),斷層活動(dòng)性增強(qiáng),有利于油氣沿?cái)鄬哟瓜蜻\(yùn)移。潛山邊緣斷層直接與古近系多層烴源巖接觸,并且接觸面大,為太古宇潛山儲(chǔ)層油氣的運(yùn)移充注提供了便利條件。太古宇頂為研究區(qū)重要的不整合面,潛山頂部遭受長(zhǎng)期風(fēng)化淋濾,形成優(yōu)質(zhì)的孔縫型輸導(dǎo)層,可將周邊洼陷生成的油氣運(yùn)移至潛山圈閉。另外,不整合面和斷層具有良好的配置關(guān)系,上傾的不整合面與傾向相同的正斷層相接觸,在浮力的驅(qū)動(dòng)下,洼陷內(nèi)部生成的油氣可以大量沿不整合面—斷層輸導(dǎo)體系進(jìn)入太古宇潛山圈閉,為油氣的大規(guī)模成藏提供了有利條件。研究區(qū)太古宇潛山在印支早期、印支晚期和燕山期這3期構(gòu)造應(yīng)力疊加作用下,形成網(wǎng)狀連通型內(nèi)幕裂縫,為油氣在潛山內(nèi)部的運(yùn)移聚集提供了有效通道,有利于形成大型古潛山油氣藏。
供油窗口的寬窄對(duì)潛山儲(chǔ)層油氣運(yùn)聚有著重要的影響。供油窗口越寬,有效烴源巖與油源斷裂在剖面上的接觸寬度越大,意味著烴源巖在初次運(yùn)移中有著更大的排烴面積,使得更多的油氣可以沿?cái)鄬用孢M(jìn)入潛山圈閉中。渤中13-2構(gòu)造帶太古宇潛山西部和南部供油窗口寬,烴源巖與邊界斷層接觸面積大,因此圈閉含油性好,有較好的勘探前景;而北部缺乏供油窗口,油氣運(yùn)聚條件差,因此圈閉含油性差,致使鉆探井失利。
分析認(rèn)為,渤中13-2構(gòu)造帶為超壓寬窗供烴、斷層—不整合面—裂縫聯(lián)合輸導(dǎo)雙層結(jié)構(gòu)潛山成藏模式。古近系沙三段、沙一段及東三段烴源巖成熟后,生成的大量油氣主要沿太古宇頂部區(qū)域不整合面運(yùn)移至潛山邊緣斷裂處。在烴源巖內(nèi)部高壓及浮力等超強(qiáng)動(dòng)力驅(qū)動(dòng)下,大量油氣沿寬闊的斷層面(供油窗口)進(jìn)入潛山內(nèi)幕裂縫儲(chǔ)層,并順著網(wǎng)狀裂縫進(jìn)一步運(yùn)移,在合適的圈閉中聚集成藏(圖12)。
任丘碳酸鹽巖潛山油田發(fā)現(xiàn)以來(lái),渤海灣盆地的潛山領(lǐng)域歷經(jīng)50余年曲折的勘探歷程。潛山油田的發(fā)現(xiàn)時(shí)斷時(shí)續(xù),每個(gè)相對(duì)較大的發(fā)現(xiàn)都是經(jīng)歷10多年以上的沉寂,反映出潛山油氣成藏機(jī)制相對(duì)于常規(guī)油氣復(fù)雜得多,勘探理論認(rèn)識(shí)創(chuàng)新需要很長(zhǎng)一段時(shí)間積累。渤中19-6大型凝析氣田的勘探實(shí)踐表明,區(qū)域尺度的基礎(chǔ)地質(zhì)認(rèn)識(shí)對(duì)潛山勘探極為重要。在此基礎(chǔ)上,基于對(duì)雙層結(jié)構(gòu)潛山儲(chǔ)層發(fā)育控制因素和成藏機(jī)制的深化認(rèn)識(shí),最終獲得渤中13-2油氣田的發(fā)現(xiàn)(探明地質(zhì)儲(chǔ)量?jī)|噸級(jí)油氣當(dāng)量),再次證實(shí)成山成儲(chǔ)機(jī)制與區(qū)域構(gòu)造活動(dòng)及其相關(guān)裂縫作用密切相關(guān),配合超壓驅(qū)動(dòng),成就了渤中13-2油氣田的形成。渤中13-2油氣田的發(fā)現(xiàn),一方面大大拓展了潛山勘探面積,從尋找暴露侵蝕的太古宇山頭延伸到被潛山地層覆蓋的內(nèi)幕;另一方面,也啟示出過(guò)去認(rèn)為似乎無(wú)規(guī)律可循的潛山勘探是有成藏規(guī)律的,即多期裂縫發(fā)育規(guī)律及其與供烴窗口的連通性是潛山成儲(chǔ)成藏的主線。
圖12 渤中13-2雙層結(jié)構(gòu)潛山油氣成藏模式Fig.12 Hydrocarbon accumulation model of Bozhong 13-2 double-layered buried hill
(1)渤中13-2太古宇潛山被中生界直接覆蓋,形成雙層—皺褶斷塊型潛山。
(2)渤中13-2雙層結(jié)構(gòu)太古宇潛山構(gòu)造帶裂縫發(fā)育與該區(qū)深大斷裂有較強(qiáng)的伴生關(guān)系,耦合形成的斷縫系統(tǒng)是優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層核心控制因素,并且在優(yōu)勢(shì)巖性—多期構(gòu)造—雙向流體的共同作用下,發(fā)育大型網(wǎng)狀縫洞儲(chǔ)層系統(tǒng)。
(3)渤中13-2構(gòu)造帶為超壓寬窗供烴、斷層—不整合面—裂縫聯(lián)合輸導(dǎo)雙層結(jié)構(gòu)潛山成藏模式,極大地拓展了凹陷低部位深層潛山勘探空間。