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准噶尔盆地隐蔽油气藏类型及有利勘探区带

2014-11-01刘传虎

石油实验地质 2014年1期
关键词:准噶尔盆地侏罗系油气藏

刘传虎

(中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司,山东东营 257001)

美国石油地质学家A.I.莱复生最早提出了隐蔽油气藏的概念,指复杂难找的油气藏[1]。1960—1990年中国在渤海湾、松辽等盆地发现了一批形态、特征不明显、具有隐伏性、常规勘探方法难发现的隐蔽油气藏[2]。进入1990年代,陆续发现了松辽盆地大规模薄互层、低渗透岩性油藏,鄂尔多斯盆地中生界低丰度岩性油藏,渤海湾盆地的陡坡带砂砾岩扇体油藏、洼陷带的浊积岩油藏和缓坡带的滩坝砂岩油藏等。统计认为,这些隐蔽的非构造油气藏储量已占总探明储量的32%,年新增储量中也已占1/3以上。准噶尔盆地尽管陆续发现了多个隐蔽油气藏,但由于其独特的成藏特点和分布规律,预测描述还面临着诸多困难,如:盆地面积大、沉积体相变多样、亚相或微相研究难度大;砂层薄、横向变化快,地震资料空间分辨率低,圈闭的外形、边界和结构难以落实;储层岩性、物性地震预测的准确性差等。因此,针对其勘探潜力巨大但成藏规律复杂的情况,有必要开展隐蔽油气藏类型及有利勘探区带研究。

1 隐蔽油气藏勘探历程

每个盆地的勘探历程和阶段大体是相似的。渤海湾盆地济阳坳陷的隐蔽油气藏勘探经历了3个阶段[3-7]:偶然发现阶段、兼探阶段和主探阶段。

根据准噶尔盆地不同时期勘探目标类型的不同[8],勘探历程大致可划分为4个阶段:①大型显形构造圈闭勘探阶段(1950—1980年代):发现了克拉玛依油田、百口泉油田、夏子街油田和三台油田等;②斜坡区陡坡型扇体勘探阶段(1980—1990年代初):发现了五、八区油气富集区、马北富集区、小拐油田和沙南油气富集区;③低幅度构造圈闭勘探阶段(1990中—末期):发现了莫北油田、陆梁油田及莫索湾油田等;④腹部缓坡型水道化岩性圈闭勘探阶段(2000年至今):发现了石南21、彩43、石南31等隐蔽油气聚集区带。

自2000年以来,准噶尔盆地中国石化勘探区块隐蔽油气藏也屡获突破:腹部地区相继发现了具微幅构造、岩性复合特点的庄1、沙1、征1井油气富集区,岩性上倾尖灭型的董1、3井油气富集区,地层遮挡型的永进油田;在西缘车排子地区发现了构造—岩性型的春光油田和春风油田。

2 隐蔽油气藏类型划分

准噶尔盆地的构造演化及基底特性,决定了隐蔽油气藏类型与我国东部断陷盆地有较大的差异,盆地内的不同构造带隐蔽油气藏的发育层位和类型也存在差异。如陡坡带在二叠系—三叠系中下统发育扇体型岩性圈闭,腹部缓坡带在侏罗系发育水道型岩性圈闭,东北缘在石炭系发育火成岩裂缝油气藏。按圈闭成因类型,可将准噶尔盆地隐蔽油气藏类型分为4大类:岩性类、地层类、复合类和(准)连续型。

2.1 岩性类隐蔽油气藏

我国东部断陷盆地洼陷带发现了大量的岩性油气藏,其圈闭类型主要为砂岩上倾尖灭、透镜体、古河道砂岩圈闭,其次为火成岩裂缝和深切谷岩性圈闭,这些岩性圈闭有的与烃源岩直接接触,有的相距较近,也存在与烃源岩距离较远的圈闭。与东部断陷盆地明显不同,准噶尔盆地周缘高凸起上岩性体距离烃源岩一般都较远,大部分为源外运聚成藏[9];在洼陷的中心部位、紧邻烃源岩的岩性体,其成藏的地质条件更优越,只是埋藏较深、勘探技术还不过关,仍未发现而已。岩性类隐蔽油气藏可再分6个亚类(图1):①岩性上倾尖灭油气藏。如盆地西缘的扇体油气藏(克82、75、79等)和腹部的三角洲前缘砂体油气藏(董1、沙1、成1);②岩性透镜体油气藏(石南31);③古河道油气藏。腹部地区侏罗纪时期,三角洲前缘亚相发育多期水下分流河道,沉积体系交汇区砂体富集,非均质的隔夹层形成了油气聚集的侧向遮挡,为古河道岩性圈闭奠定了沉积基础,盆1井西坳陷东翼广泛发育该类型油气藏;④深切沟谷充填油气藏。如春风油田石炭系顶面发育多条古冲沟,后期被充填后形成圈闭;⑤泥岩隔挡型油气藏。典型实例是莫西庄三工河组油气藏,发育在辫状河三角洲前缘相带,相对较薄的单砂体或者由单砂体紧密叠合的砂层组间存在致密隔层,使得砂体间具有分隔性,形成封挡条件,进而成藏(庄1);⑥常规致密砂岩油气藏。在盆地腹部深层,由于砂岩埋深大、储层物性变差,但由于近邻油源,储盖条件优越,加之异常高压对油气藏的形成和保存具有明显的控制作用,因此,腹部深层具有“满盆含油(气)、叠合连片”的格局,永1井侏罗系三工河组油藏属于该类型。

图1 准噶尔盆地岩性类隐蔽油气藏勘探实例Fig.1 Exploration cases of lithologic subtle reservoirs in Junggar Basin

2.2 地层类隐蔽油气藏

地层油气藏一般分布在各凹陷的边缘,形成地层油藏环[10]。凹陷周缘的地层油藏,因埋藏浅、大气水改造作用强,多为次生稠油油藏。不整合面上下的地层油气藏形成与不整合面风化剥蚀程度、上下岩性组合、深埋期和成藏期及后期的改造作用有密切的关系,多具有后期油藏调整特征[11-12]。准噶尔盆地周缘和腹部构造转换带广泛发育地层油气藏,两个构造带的成藏机理不同,因此,其分布规律亦不同。准噶尔盆地腹部由于构造的反转和车—莫古隆起的演化,导致莫西庄油气藏经历了从多期充注到后期调整、再充注的过程[13-16],异常压力封盖条件和储层的非均质性决定了油气调整后的成藏。盆地周缘由于距离烃源岩相对较远,因此,在有地下水流运动的条件下,油气输导动力由剩余压力、浮力和水动力的合力决定;如果还存在构造应力,则油气输导动力由剩余压力、浮力、水动力和构造应力的合力决定,具有源外油气运聚特点。已钻遇的地层油气藏亚类包括(图2):①地层超覆油气藏,如春风油田排601白垩系油气藏;②地层削截(不整合遮挡)油气藏,如永进油田侏罗系西山窑组、玛北油田上二叠统均属于不整合面之下的地层削截油气藏;③稠油(沥青)侧向封堵油气藏,盆地西缘石炭系以安山岩、凝灰岩、火山角砾岩为主,裂缝较发育,油气藏宏观上受断裂及上倾方向沥青或稠油封堵,应整体含油(克92、古70)。

图2 准噶尔盆地地层类隐蔽油气藏勘探实例Fig.2 Exploration cases of stratigraphic subtle reservoirs in Junggar Basin

2.3 复合类隐蔽油气藏

准噶尔盆地复杂的构造演化,导致形成复杂的构造、地层与沉积结构,因此,形成的隐蔽油气藏的类型更多的是复合型,即一个油气藏的形成由多个因素控制。从勘探实际分析(图3)可分为:①地层—岩性油气藏。如永1井西山窑组出油层段,上倾方向为地层削蚀后被白垩系覆盖,形成不整合,但剥蚀线基本沿北东向展布,地层剥蚀线与构造线无法相交形成地层型圈闭,东侧的油气遮挡靠岩性尖灭;②断层—岩性油气藏。如莫北油田,发育在马桥凸起之上,由多个断鼻、断块圈闭构成,断层走向主要为近东西向和北北东向,与砂体正交或斜交,形成断层—岩性油气藏。西缘车排子地区浅层沙湾组成藏的关键要素是砂体被断层切割,这样油气才能长途跋涉,越过红车大断裂—石炭系不整合面—沙湾组底部厚层砂岩,通过断层运移至砂体中聚集成藏,排2油区、排601油区均为该类油气藏;③断层—不整合地层油气藏。不整合面被断层切割,作为侧向遮挡条件,配合形成该类油气藏,在盆地周缘高凸起斜坡带普遍发育;④断层—裂缝油气藏。石炭系火山岩裂缝的发育程度与断层有密切的关系,同时断层也是油气从底部中石炭统烃源岩向上运移的通道,是盆地中分布最广的一种油气藏类型。

2.4 (准)连续型油气藏

连续型或准连续型油气藏均为非常规油气藏。“连续型”油气藏是基于对各种非常规油气藏共性特征的认识而提出的。尽管各种油气藏类型不同,但都具备2个相同的关键地质特征:①大规模储层普遍含油或气;②浮力不是成藏主要动力。

图3 准噶尔盆地复合类隐蔽油气藏勘探实例Fig.3 Exploration cases of combined subtle reservoirs in Junggar Basin

图4 准噶尔盆地永1井储层镜下显微结构Fig.4 Microstructure of reservoirs in well Yong1,Junggar Basin

在侏罗纪准噶尔盆地具有相对较浅的水体、稳定的构造背景、平缓的坡度及充足的物源。因此,发育了大型浅水三角洲沉积体系,其主要特征是:①水体相对较浅;②砂体宏观叠合连片,大面积分布;③水下分流河道很发育,延伸较远;④河口坝被后续河流冲刷而不易保存,具备形成连续型或准连续型油气藏的地质基础。盆地腹部地区深层(>4 500 m),储层属于特低孔、超低渗、特小孔、微细喉孔隙储层。岩心观察及薄片资料分析显示,重要目的层系侏罗系岩性主要为细砂岩、中细砂岩、含砾中砂岩、粉细砂岩、粉砂岩等。砂岩孔隙类型以残余粒间孔、微孔、粒内溶孔为主,其次为胶结物内溶孔、泥质晶间微孔。填隙物微孔发育,一般7~15 μm;粒间孔一般10~70 μm,面孔率最大可达8%。有的井偶见原生粒间孔,面孔率小于1%,或者在照片上均未见孔隙(图4)。具备形成连续型或准连续型油气藏的储层物性条件。

准噶尔盆地各凹陷内部广泛发育着异常高压,对下伏地层起到很好的封盖作用。二叠系、三叠系储层地层压力系数由凹陷内部往盆地边缘呈不规则环状降低,在玛湖—盆1井西凹陷内部压力系数都较高,介于1.2~1.7;西北缘油气聚集带的西段以正常压力为主,中段以异常高压为主,东段则以正常压力和低压为主。盆地南部的各凹陷区和天山山前冲断带侏罗系储层发育异常高压,压力系数1.06~1.95;由西南往北东方向,压力系数逐渐降低,到夏盐凸起的东北部发育异常低压;陆梁隆起区压力系数以弱低压为主。西北缘西部断阶带的低部位普遍发育异常高压,压力系数最高达1.2,向上翘一侧压力系数降低;西北缘北部断阶带压力系数普遍小于1.0,局部出现低压特征(图5)。为形成连续型或准连续型油气藏提供了油气运聚和保存条件。

图5 准噶尔盆地侏罗系储层流体压力系数平面分布Fig.5 Plane distribution of fluid pressure coefficients of Jurassic reservoirs in Junggar Basin

在侏罗系的沉积埋藏过程中,由于上覆地层的不断加厚,离心流区面积不断扩大,越流泄水区逐渐向北移动,大气水下渗向心流的范围不断向盆地边缘退缩,形成了一个宽广的古越流泄水区,导致侏罗系油气聚集具有范围大、油气相对分散的特点。由于侏罗系储层分布广、砂岩叠覆连片,致使大型连续型或准连续型油气藏得以形成。

3 成藏特点

规律的准确把握是勘探成功的关键。准噶尔盆地隐蔽油气藏成藏概括为:①多沉积体系控制;②多圈闭类型,构造—岩性—地层复合;③多层系含油气;④多期充注、多期成藏;⑤多成藏组合型式。

不同构造带的成藏特点和规律存在特殊性。

(1)隆起缓坡带位于陆梁隆起带和车—莫古隆起的两翼,坡度相对较缓。隐蔽油气藏成藏特点为:①多层系含油;②三角洲前缘带控制油气聚集;③油源断裂+不整合面控制油气富集;④大型古隆起(车—莫古凸起)决定聚集规模。

(2)汇水深洼带是盆地挠曲沉降幅度最大的区域,即相当于玛湖坳陷、乌伦古坳陷和昌吉坳陷,其成藏特点为:①致密砂岩连续型或准连续型油气藏(包括深盆气藏或根缘气藏)发育;②复合排烃、断—压控制油气充注与分布;③异常高压控藏;④以原生油气藏为主。

(3)冲断构造斜坡带,即盆地南缘主动冲断造山带或西北和东北被动造山带前,隐蔽油气藏的成藏特点是:①多油气来源;②多输导体系;③多种圈闭类型;④多层系含油的复式聚集特点和“三层楼”油气成藏模式。

4 有利油气成藏区带

庞雄奇教授采用发现过程模型法、油气成藏门限法研究了油气探明程度与隐蔽油气藏勘探进展的关系[18],认为油气勘探程度较低的区带,仍以构造油气藏为主,但隐蔽油气藏在未来的勘探领域中越来越重要。准噶尔盆地目前探明程度为20%,勘探程度较低,特征明显的显性构造油气藏越来越少,隐蔽油气藏将成为下一步盆地勘探的重要目标。按照构造—层序沉积组合特点及圈闭群发育与油气聚集条件,划分了有利油气成藏带。

4.1 西缘车排子斜坡带沙湾组成藏组合

图6 准噶尔盆地车排子地区油气成藏模式示意Fig.6 Hydrocarbon accumulation pattern of Chepaizi area,Junggar Basin

车排子地区具有类前陆盆地前隆—隆后斜坡带的层序格架特征,其层序形成和体系域变化主要受控于准噶尔盆地南缘向西和向北的幕式逆冲和松弛作用。通常,逆冲挤压期,应力缓慢集中,容纳空间收缩,导致湖平面上升,滨岸退积上超;当应力集中到最大时,突然释放进入到松弛期,湖平面或基准面快速下降,低位粗碎屑体系如下切谷和扇三角洲体系复活,从而形成具二元体系域结构的层序地层格架,具有“多源供烃、网毯输导、多期成藏”的特点和“多层系含油、多类型富集、多品位共存”的成藏模式(图6)。

车排子地区具有多源多向供油特征。一部分萜烷分布中,708.9 m油砂的萜烷分布较完整,其分布特征类似于侏罗系三工河组油砂,说明有侏罗系的油源。其他油砂的萜烷分布受降解影响已不可靠,总体上表现为C23三环萜及伽马蜡烷含量较高,这一特征可能与其耐降解有关。原油的碳同位素较轻,全油碳同位素分布在 -30.6‰ ~ -31.1‰,说明油气源于二叠系烃源岩[19]。多层系含油:纵向上石炭系—侏罗系—白垩系—第三系均含油或见油气显示。多类型富集:油气藏类型包括石炭系基岩潜山油气藏、侏罗系沟谷充填型地层—岩性油气藏、白垩系—新近系地层—岩性、构造—岩性及岩性油气藏。多品位共存:稀油与稠油、一般稠油与特稠油、纯油藏与具伴生气的油藏并存。

4.2 车—莫古隆起周缘侏罗系成藏组合

车—莫古隆起沿南西—北东方向展布,隆起主体在车排子—莫索湾之间,一支向北延伸至艾参1井以南地区,另一支沿莫北延伸至滴南、石西与三个泉凸起。按头屯河组缺失范围计算,车—莫古隆起分布范围约2×104km2;按头屯河组削蚀范围计算,车—莫古隆起范围6×104km2[20]。有利成藏区带如下:

(1)西山窑组(J2x)地层不整合油气成藏组合。J2x地层处于半风化淋滤带的砂岩受不整合面风化淋滤作用的影响,储集物性得到一定的改善,不整合面之下的风化黏土层作为良好的盖层,形成J2x地层不整合油气藏,已钻的永1、2、3、6等井均在该套组合中获得高产。

(2)头屯河组(J2t)地层削蚀及超覆油气成藏组合。J2t地层与J2x地层之间为不整合接触关系,车—莫古隆起的顶部J2t地层被削蚀,但翼部层层超覆于J2x地层之上,因此,在车—莫古隆起J2t地层超覆区的周缘,存在地层超覆油气成藏组合,在隆起高部位存在地层削蚀油气成藏组合,已经发现的石南21油田属于这种类型。

(3)白垩系清水河组底砂岩油气成藏组合。白垩纪初,盆地沉积了以洪积、冲积为主的区域性底砾岩建造,不整合于侏罗系之上,不同区带对接关系不同,油气通过断层与不整合面共同构成的输导网络,由低部位向高部位运移,底砾岩一方面作为油气优势运移通道,另一方面当遇到有效圈闭时,也可聚集成藏。腹部地区的董1井区和永1井区均发现了白垩系清水河组底砂岩油气藏。

4.3 准噶尔盆地石炭系成藏组合

准噶尔盆地东北缘古生代为前陆盆地发育时期,海相—海陆交互相的石炭系以巴塔玛依内山组为界,发育上下两套烃源岩,两套油气成藏组合都具有较有利的成藏条件,是地层—岩性—裂缝—断层复合油气藏勘探的重要领域。目前,以石炭系为烃源的油气显示广泛,如春风油田排66井、排663井,石西油田、五彩湾气田及陆东凸起的滴西8、9、滴西10、泉1等井均获高产油气流;滴北1井的油源分析结果表明石炭系具有良好的生烃能力。盆地东北缘及腹部石炭系火成岩广泛发育,具有成片、成带分布的特点,FMI成像图显示,低角度及高角度裂缝发育;上部被二叠系、三叠系或侏罗系覆盖,形成有利的成藏组合,目前“古生古储”型和“新生古储”型油藏均有发现。春风油田石炭系钻探井17口,油藏埋深800~1 200 m,以孔隙—裂缝型储层为主,4口井获得10 t/d以上工业油流。由于石炭系烃源岩发育规律的复杂性和火成岩储层裂缝有利发育带较难预测,石炭系成藏组合的勘探还刚刚开始。

4.4 北天山山前坳陷深层致密砂岩成藏组合

图7 准噶尔盆地深层致密砂岩油气藏模式Fig.7 Pattern of deep - buried tight sandstone reservoirs in Junggar Basin

坳陷深层致密砂岩油气藏是一种特殊的油气藏类型,有的学者称深盆气或根缘气藏,表现为无边底水、下气上水的流体倒置关系,具有“储层致密、油气缘充足、源储相通、储盖一体”的特征[21-23]。克拉通边缘前渊发育的前陆盆地是深盆气藏形成最有利的地质环境[24-26],且异常压力与深盆气藏密切相伴。鉴于深盆气藏的特定概念有一定的局限,将深盆气藏的界定扩展为致密砂岩油气藏。准噶尔盆地北天山山前坳陷发育了优质的二叠系和侏罗系烃源岩,具备雄厚的资源基础;坳陷内部断裂不发育,油气垂向输导网络不畅,异常压力封存箱的形成必定伴随着箱内、箱缘和箱外油气藏的发育。

准噶尔盆地坳陷深层致密砂岩油气藏潜力巨大,具有“满盆含油(气)、叠合连片”的格局(图7),但由于储层致密,地层温压条件苛刻,开采难度大。随着超深层钻井工艺配套方面取得的进展,开采获得了突破。2013年在准噶尔盆地腹部征1-1井区部署的4口新井均顺利完钻,平均井深4 914 m,平均钻遇油层8 m/1层、差油层20 m/1层。4口新井平均钻井时间57 d,最早开钻的征1-4井用时62 d,征1-6井仅用时49 d;而之前完钻的4口井钻时均超过110 d,如征1井钻时达到139 d。新的钻井资料录取质量也明显提高,征1-4井成功取心2次,进尺32 m,收获率95%,油浸8.6 m,油斑0.2 m,油迹0.4 m,酸洗投产后获日产7 t工业油流,不含水。位于准噶尔盆地北缘哈山地区的哈深斜1井,完钻井深4 641 m,压裂后获得工业油流。2013年4月26日,哈深斜1井在二叠系佳木河组4 292.3~4 295.9 m井段常规试油获1.4 t/d低产油流,累产油18 t,累产水173 m3;2013年9月26日,对该井段进行压裂,共挤入压裂液658 m3,加砂59 m3,之后日产油12 t,含水16%,连续试油30 d,累产油313 t,累产水250 m3,表明压裂改造取得了成功,该井已正式投产。

5 结论与建议

(1)准噶尔盆地隐蔽油气藏可划分为4大类14个亚类。其成藏特点是:多沉积体系控制;多圈闭类型,构造—岩性—地层复合;多层系含油气;多期充注、多期成藏;多成藏组合型式。有利勘探区带为盆地西缘车排子斜坡带沙湾组成藏组合、车—莫古隆起周缘侏罗系成藏组合、石炭系成藏组合和北天山山前坳陷深层致密砂岩侏罗系成藏组合。

(2)准噶尔盆地隐蔽油气藏具有独特的成藏特点和分布规律,勘探还面临着诸多困难,如:砂层薄,连续性差,难以标定、追踪和对比;地震资料空间分辨率低,岩性圈闭的外形、边界和结构难以落实;对储层岩性、物性地震预测的准确性差;低渗储层在垂向和横向上非均质性很强,油气运移通道复杂多变,隐蔽油气藏的成藏因素复杂,尚未建立起不同类型隐蔽圈闭的成藏模式;没有配套的深层致密砂岩油藏的井筒工艺技术等。

(3)准噶尔盆地隐蔽油气藏勘探需要创新勘探思路,深入研究地质成藏规律,攻关提高储层分辨率和砂体识别能力的技术,在构造、沉积背景研究的基础上,利用层序地层学和成藏动力学系统理论,揭示隐蔽圈闭的时空展布规律,搞清从源岩到圈闭的作用和过程,利用地震综合描述技术评价隐蔽圈闭的有效性和含油特性,选择有利区带实施钻探。

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