岩性油气藏 ›› 2008, Vol. 20 ›› Issue (2): 29–36.doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2008.02.005

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柴达木盆地地壳深部构造特征及油气勘探新领域

张景廉, 石兰亭, 陈启林, 张虎权, 卫平生   

  1. 中国石油勘探开发研究院西北分院
  • 出版日期:2008-06-15 发布日期:2008-06-15
  • 第一作者:张景廉, 1941年生, 男, 从事油气地球化学及油气成因研究。地址: ( 730020) 甘肃省兰州市城关区雁儿湾路535号。电话: ( 0931)8686285。
  • 基金资助:
    中国石油天然气股份公司“十五”科技攻关项目( 编号: 040107- 3) 。

Deep crust structur al featur es and new targets of petroleum explor ation in Qaidam Basin

ZHANG Jinglian, SHI Lanting, CHEN Qilin, ZHANG Huquan, WEI Pingsheng   

  1. Research Institute of Petroleum Exploration & Development-Northwest (NWGI) , PetroChina, Lanzhou 730020, China
  • Online:2008-06-15 Published:2008-06-15

摘要:

柴达木盆地从20 世纪50 年代以来, 已探明三大油气区: 西南尕斯库勒一带的第三系油气区, 北部冷湖、鱼卡、南八仙一带的侏罗系油气区以及东部三湖地区的第四系天然气区。但未来的油气勘探领域在哪里, 这是人们十分关注的问题。盆地榴辉岩、镁铁—超镁铁岩的发现和盆地边缘大量金矿的分布, 以及盆地中膏盐、白云岩、伊利石、锶矿床等的存在则表明了盆地广泛存在地幔流体活动。地震测深结果显示: 柴达木盆地中地壳广泛发育低速- 高导层, 这是无机油气的发生器。分析中地壳低速- 高导层与深大断裂分布关系, 大断裂与不整合面、浅层断裂及储集层的配套关系, 对寻找大油气田具有重要指导意义。研究表明, 柴西地区深部花岗岩及其风化壳是未来石油勘探的重
点, 而盆地东部三湖地区深部则是寻找大气田的有利靶区。

关键词: 辫状河沉积, 沉积微相, 有利相带, 大港油田

Abstract:

Three oil-gas bearing regions have been proved in Qaidam Basin since the 1950’s, including Tertiary oil filed in west, Jurassic oil field in north and the Quaternary gas field in east. It is a problemconcerned by the petroleum geologists where the new targets are for the further exploration. The discoveries of eclogite, ultramafite and gold mine in the periphery of the basin and gypsum-salt, dolomite, illite and strontiummine in the basin indicate the existence of mantle fluid activity. The seismic sounding result shows that low velocity-high conductive layers widely developed in the mid-crust of Qaidam Baisn. The analyses of the relationships between the low velocity-high conductive layers and discordogenic fault, between the fault and the unconformity and between the shallow fault and the reservoir take a significant part in looking for large oil and gas fields. The research shows that the further exploration should be stressed in deep granite and weathered crust in Chaixi area, and the deep of Sanhu area is the favorable target for looking for large gas fields.

Key words: braided river facies, sedimentary microfacies, favorable facies belt, Dagang Oilfield

[ 1] 王有学, 钱辉.青海东部地壳速度结构特征研究[ J] .地学前缘,2000, 7( 4) : 568- 579.
[ 2] 崔作舟, 李秋生, 吴朝东, 等.格尔木—额济纳旗地学断面的地壳结构与深部构造[ J] .地球物理学报, 1995, 38( 增刊Ⅱ) :15-28.
[ 3] 吴功建.格尔木—额济纳旗地学断面综合研究[ J] .地质学报,1998, 12( 4) : 289- 300.
[ 4] 王有学, 韩果花, 袁学诚, 等.阿尔金—龙门山地学断面的地壳纵波速度结构[M] ∥张中杰, 高锐, 吕庆田, 等主编.中国大陆地球深部结构与动力学研究———庆贺滕吉文院士从事地球
物理研究50 周年. 北京: 科学出版社, 2004: 134- 146.
[ 5] 许志琴, 曾令森, 杨经绥, 等.走滑断裂, “挤压性盆—山构造”与油气资源关系的探讨[ J] .地球科学———中国地质大学学报, 2004, 29( 6) : 631- 643.
[ 6] 徐常芳.中国大陆壳内与上地幔高导层成因及唐山地震机理研究[ J] . 地学前缘, 2003, 10( 特刊) : 101- 111.
[ 7] 杨经绥, 许志琴, 李海兵, 等.我国西部柴北缘地区发现榴辉岩[ J] .科学通报, 1998, 43( 14) : 1544- 1549.
[ 8] Yang J S, Robinson P T, Jiang C F, et al. Ophiolites of the Kunlun Mountains, China and their tectonic implications[ J] . Tectonophysics,1996, 258: 215- 231.
[ 9] 杨建军, 朱红, 邓晋福, 等.柴达木北缘石榴石橄榄岩的发现及其意义[ J] .岩石矿物学杂志, 1994, 13( 2) : 97- 104.
[ 10] 刘良, 东自臣, 王焰, 等.阿尔金茫崖地区早古生代蛇绿岩的Sm- Nd 等时线年龄证据[ J] . 科学通报, 1998, 43( 8) : 880- 883.
[ 11] 张德全, 党兴彦, 佘宏全, 等.柴北缘—东昆仑地区造山型金矿Ar- Ar 测年及其地质意义[ J] . 矿床地质, 2005, 24( 2) : 87- 98.
[ 12] 丰成友, 张德全, 党兴彦, 等.青海格尔木地区驼路沟钴( 金) 矿床石英钠长岩锆石 SHRIMP U- Pb 定年———对“纳赤台群”时代的制约[ J] .地质通报, 2005, 24( 6) : 501- 505.
[ 13] 王弭力, 杨智深, 刘成林, 等著. 柴达木盆地北部盐湖钾矿床及其开发前景[M] .北京: 地质出版社, 1995.
[ 14] 寿建峰, 邵文斌, 陈子炓, 等.柴西地区第三系藻灰( 云) 岩的岩石类型与分布特征[ J] .石油勘探与开发, 2003, 30( 4) : 37- 39.
[ 15] 蔡毅, 熊琦华.尕斯库勒油田E32 油藏湖相白云岩成因及储集性[ J] .石油勘探与开发, 2005, 32( 5) : 30- 33.
[ 16] 张景廉, 于均民, 曹正林.白云岩成因初探[ J] .海相油气地质,2003, 8( 1- 2) : 109- 115.
[ 17] 林文山, 崔林, 夏明强, 等.青海省大风山锶矿矿床成因探讨[ J] .青海国土经略, 2005, ( 2) : 29- 31.
[ 18] 党玉琪, 侯泽生, 徐子远, 等.柴达木盆地生物气成藏条件[ J] .新疆石油地质, 2003, 24( 5) : 347- 378.
[ 19] 丁安娜, 王明明, 李本亮, 等.生物气的形成机理及源岩的地球化学特征———以柴达木盆地生物气为例[ J] .天然气地球科学2003,14( 5) : 402- 407.
[ 20] 关平, 王大锐, 黄第藩.柴达木盆地东部生物气有机酸地球化学研究[ J] .石油勘探与开发, 1995, 22( 3) : 41- 45.
[ 21] 张景廉著.论石油的无机成因[M] .北京: 石油工业出版社,2001.
[ 22] 马龙, 陈洪德, 张景廉, 等.柴达木盆地第四系生物气质疑[ J] .石油勘探与开发, 2008, 35( 2) : 待刊.
[ 23] 罗群, 胡勇, 李德生.柴达木盆地构造特征与油气分布[M] ∥李德生, 何登发, 任纪舜, 等著.中国含油气盆地构造学.北京:石油工业出版社, 2002: 645- 659.
[ 24] 罗群, 庞雄奇.运用断裂排烃理论实现柴达木盆地油气勘探大突破[ J] .石油学报, 2003, 24( 2) : 24- 29.
[ 25] 李相博, 袁剑英, 陈启林, 等.柴达木盆地新生代成盆动力学模式[ J] .石油学报, 2006, 27( 3) : 6- 10.
[ 26] 刘卫江, 郭泽清, 李东亮, 等.柴达木盆地西部油气藏的破坏类型及机理[ J] .高校地质学报, 2006, 12( 1) : 131- 141.
[ 27] 高长海, 查明.柴达木盆地北缘北西( 西) 向断裂及其油气地质意义[ J] .地球学报, 2007, 28( 3) : 283- 290.
[ 28] 李潍连, 刘震, 徐樟有, 等.柴达木盆地油气藏特征分析及对油气勘探的意义[ J] .石油与天然气地质, 2007, 28( 1) : 18- 24.
[ 29] 方乐华, 张景廉.油气是可以再生的[ J] .石油勘探与开发, 2007,34( 4) : 508- 511.
[ 30] 张景廉, 于均民.论中地壳及地质意义[ J] .新疆石油地质, 2004,25( 1) : 90- 94.
[ 31] 沃里沃夫斯基БC, 萨尔基索夫ЮM著.世界最大含油气盆地———“无花岗岩”型盆地的结构和地球物理参数[M] .任俞译.北京: 石油工业出版社, 1991.
[ 32] 张景廉, 朱炳泉, 陈义贤, 等.辽河断陷下第三系有机质Pb、Sr同位素研究[ J] .科学通报, 1999, 44( 11) : 1222- 1225.
[ 33] 张景廉, 朱炳泉, 陈义贤, 等.辽河断陷石油无机成因的地球化学证据[ J] .石油与天然气地质, 1999, 20( 3) : 192- 194.
[ 34] 岳伏生, 张景廉, 杜乐天.济阳坳陷深部热液活动与成岩成矿[ J] .石油勘探与开发, 2003, 30( 4) : 29- 31.
[ 35] 白志明, 张中杰, 王椿镛.上地壳速度结构如基底断裂探测的Pg 走时有限差分反演成像方法[M] ∥张中杰, 高锐, 吕庆田,等主编: 中国大陆地球深部结构与动力学研究———庆贺滕吉
文院士从事地球物理研究50 周年.北京: 科学出版社, 2004:649- 661.
[ 36] 陈少军, 罗群, 王铁成, 等.柴达木盆地断裂特征及其对油气分布的控制作用[ J] .新疆石油地质, 2004, 25( 1) : 22- 25.
[ 37] 胡见义.石油地质学理论若干热点问题与探讨[ J] .石油勘探与开发, 2007, 34( 1) : 1- 4.
[ 38] 李庆忠.生油理论值得重新审视———答黄第藩、梁狄刚《关于油气勘探中石油生成的理论基础问题》一文[ J] .石油勘探与开发, 2005, 32( 6) : 13- 16.
[ 39] 加弗里洛夫ВД.沉积盆地基岩的含油气问题[C] ∥王涛.中俄石油地质学术交流会论文集.北京: 石油工业出版社, 2004:104- 105.
[ 40] 加弗里洛夫ВД.基岩中石油生成和聚集的可能模式[C] ∥王涛.中俄石油地质学术交流会论文集.北京: 石油工业出版社,2004: 113- 120.
[ 41] 潘建国, 郝芳, 张虎权, 等.花岗岩和火山岩油气藏的形成及其勘探潜力[ J] .天然气地球科学, 2007, 18( 3) : 380- 385.
[ 42] 谢鸣谦, 邸世琪, 孙兆元.柴达木盆地的构造演化及油气聚集带分布[M] .北京: 海洋出版社, 1992.
[ 43] 黄汉纯, 黄庆华, 马寅生著.柴达木盆地地质与油气预测[M] .北京: 地质出版社, 1996: 257.
[ 44] 党玉琪, 胡勇, 金辉龙, 等著.柴达木盆地北缘石油地质[M] .北京: 地质出版社, 2003: 187.
[ 45] 甘贵元, 尹成明, 张冰清.柴达木盆地油气资源战略调查成果与下部工作重点[ J] .地质通报, 2006, 25( 9- 10) : 1 068- 1 073.
[ 46] 甘贵元, 严晓兰, 赵东升, 等.柴达木盆地德令哈断陷石油地质特征及勘探前景[ J] .石油实验地质, 2006, 28( 5) : 499- 503.
[ 47] 甘贵元, 姚熙海, 陈海涛.柴达木盆地德令哈断陷油气运聚特征[ J] .新疆石油地质, 2007, 28( 3) : 279- 281.
[ 48] 郑亚东, 莫午零, 张文涛, 等.柴达木盆地油气勘探新思路[ J] .石油勘探与开发, 2007, 34( 1) : 13- 18.
[1] 闫雪莹, 桑琴, 蒋裕强, 方锐, 周亚东, 刘雪, 李顺, 袁永亮. 四川盆地公山庙西地区侏罗系大安寨段致密油储层特征及高产主控因素[J]. 岩性油气藏, 2024, 36(6): 98-109.
[2] 胡望水, 高飞跃, 李明, 郭志杰, 王世超, 李相明, 李圣明, 揭琼. 渤海湾盆地廊固凹陷古近系沙河街组油藏单元精细表征[J]. 岩性油气藏, 2023, 35(5): 92-99.
[3] 黄雅睿, 杨剑萍, 卢惠东, 李宇志, 黄志佳, 党鹏生, 房萍, 牟瑛顺. 东营凹陷营北地区沙三中亚段重力流沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2022, 34(1): 14-23.
[4] 张文文, 韩长城, 田继军, 张治恒, 张楠, 李正强. 吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组层序地层划分及演化特征[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(5): 45-58.
[5] 杨凡凡, 姚宗全, 杨帆, 德勒恰提·加娜塔依, 张磊, 曹天儒. 准噶尔盆地玛北地区三叠系百口泉组岩石物理相[J]. 岩性油气藏, 2021, 33(1): 99-108.
[6] 苑伯超, 肖文华, 魏浩元, 张楠, 邓毅林, 张光伟. 酒泉盆地鸭儿峡地区白垩系下沟组砂砾岩储层特征及主控因素[J]. 岩性油气藏, 2018, 30(3): 61-70.
[7] 卫 端, 高志前,孟苗苗,杨孝群,王静彬,王珊珊. 塔河地区鹰山组高精度层序划分及沉积微相展布规律[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(6): 68-77.
[8] 孙雨,董毅明,王继平,马世忠,于利民,闫百泉. 松辽盆地红岗北地区扶余油层储层单砂体分布模式[J]. 岩性油气藏, 2016, 28(4): 9-15.
[9] 徐中波,康 凯,申春生,何 滨,林国松,李 林. 渤海海域 L 油田新近系明化镇组下段与馆陶组储层沉积微相研究[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(5): 161-166.
[10] 王正来,姜洪福,关琳琳,潘中亮,许艳龙. 海拉尔盆地复杂断块油藏优势储层形成机理探讨[J]. 岩性油气藏, 2015, 27(1): 26-31.
[11] 蔡东梅. 松辽盆地扶余油田泉四段沉积微相研究[J]. 岩性油气藏, 2014, 26(5): 57-63.
[12] 谢庆宾,谭欣雨,高霞,梁新平,赖长洁,王志芳. 苏里格气田西部主要含气层段储层特征[J]. 岩性油气藏, 2014, 26(4): 57-65.
[13] 刘宝国,陈珊. 三相融合沉积微相分析方法[J]. 岩性油气藏, 2014, 26(3): 17-21.
[14] 莫冯阳,牟中海,常琳,由超,徐乐. 昆北油田切16 井区路乐河组下段沉积相研究[J]. 岩性油气藏, 2013, 25(6): 14-19.
[15] 阮基富,李新玲,唐青松. 相控建模技术在磨溪气田嘉二段气藏中的应用[J]. 岩性油气藏, 2013, 25(4): 83-88.
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[1] 段天向, 刘晓梅, 张亚军, 肖述琴. Petrel 建模中的几点认识[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(2): 102 -107 .
[2] 张立秋. 南二区东部二类油层上返层系组合优化[J]. 岩性油气藏, 2007, 19(4): 116 -120 .
[3] 张娣,侯中健,王亚辉,王莹,王春联. 板桥—北大港地区沙河街组沙一段湖相碳酸盐岩沉积特征[J]. 岩性油气藏, 2008, 20(4): 92 -97 .
[4] 樊怀才,李晓平,窦天财,吴欣袁. 应力敏感效应的气井流量动态特征研究[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(4): 130 -134 .
[5] 田淑芳,张鸿文. 应用生命周期旋回理论预测辽河油田石油探明储量增长趋势[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(1): 98 -100 .
[6] 杨凯,郭肖. 裂缝性低渗透油藏三维两相黑油数值模拟研究[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(3): 118 -121 .
[7] 翟中喜,秦伟军,郭金瑞. 油气充满度与储层通道渗流能力的定量关系———以泌阳凹陷双河油田岩性油藏为例[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(4): 92 -95 .
[8] 戚明辉,陆正元,袁帅,李新华. 塔河油田12 区块油藏水体来源及出水特征分析[J]. 岩性油气藏, 2009, 21(4): 115 -119 .
[9] 李相博,陈启林,刘化清,完颜容,慕敬魁,廖建波,魏立花. 鄂尔多斯盆地延长组3种沉积物重力流及其含油气性[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(3): 16 -21 .
[10] 刘云, 卢渊,伊向艺,张俊良,张锦良,王振喜. 天然气水合物预测模型及其影响因素[J]. 岩性油气藏, 2010, 22(3): 124 -127 .