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松遼盆地梨樹斷陷頁巖氣資源潛力評價

2014-07-05 14:10:50劉福春程日輝解啟來胡望水湯濟廣李忠博楊秀輝周隸華
吉林大學學報(地球科學版) 2014年3期

劉福春,程日輝,解啟來,胡望水,湯濟廣,李忠博,楊秀輝,徐 浩,周隸華

1.吉林大學地球科學學院,長春 1300612.中國石化東北油氣分公司勘探開發研究院,長春 1300623.華南農業大學資源環境學院,廣州 5106424.長江大學地球科學學院,武漢 4301005.中國科學院廣州地球化學研究所,廣州 5106406.新疆油田采油一廠,新疆 克拉瑪依 834000

松遼盆地梨樹斷陷頁巖氣資源潛力評價

劉福春1,2,程日輝1,解啟來3,胡望水4,湯濟廣4,李忠博2,楊秀輝2,徐 浩5,周隸華6

1.吉林大學地球科學學院,長春 1300612.中國石化東北油氣分公司勘探開發研究院,長春 1300623.華南農業大學資源環境學院,廣州 5106424.長江大學地球科學學院,武漢 4301005.中國科學院廣州地球化學研究所,廣州 5106406.新疆油田采油一廠,新疆 克拉瑪依 834000

松遼盆地梨樹斷陷縱向上發育白堊系沙河子組和營城組兩套主力泥頁巖烴源巖層系,其沉積環境有利、厚度大、分布廣。沙河子組以Ⅱ段頁巖氣地質條件最好,其w(TOC)分布范圍為0.11%~8.20%(平均值1.45%);營城組發育兩段優質泥頁巖,Ⅰ段w(TOC)為0.26%~12.01%(平均值1.96%),Ⅱ段w(TOC)為0.06%~5.03%(平均值1.06%)。有機質類型以Ⅱ1-Ⅲ型為主,含少量I型。沙河子組Ro普遍較高,斷陷西部基本進入過成熟階段,緩坡帶處于成熟-高成熟階段。營城組Ro變化范圍較大,小城子、孤家子和十屋地區Ro達到2.00%以上。兩套泥頁巖脆性礦物體積分數為32.10%~62.90%,具有較好的儲集性能。斷陷內有多口探井在沙河子組和營城組的厚層泥頁巖段鉆遇高氣測顯示。營城組I段泥頁巖含氣量為0.62~3.09 m3/t。采用概率法初步預測出沙河子組和營城組頁巖氣資源量為6 645.34× 108m3。秦家屯地區和蘇家屯次洼為頁巖氣勘探的有利目標區,桑樹臺深洼帶為較有利目標區。

頁巖氣;資源潛力評價;白堊系泥頁巖;梨樹斷陷;松遼盆地

0 引言

頁巖氣是連續的生物成因氣、熱成因氣或二者的混合氣,是繼致密砂巖層和煤層甲烷之后的又一種重要的非常規油氣資源,主要表現為以游離態儲存在頁巖孔隙和天然裂縫中,以吸附態存在于干酪根和黏土顆粒表面,甚至以溶解狀態存在于干酪根和瀝青質中。而且,其含氣分布廣、圈閉隱蔽、蓋層巖性多樣、烴類運移距離相對較短,是一種典型的自生自儲、近原地富集的天然氣[1-12]。張金川等[13]認為頁巖氣主體應位于暗色泥頁巖或高炭泥頁巖中,以吸附或游離狀態為主要存在方式的天然氣聚集,也可存在于泥頁巖中的粉砂巖、粉砂質泥巖、泥質粉砂巖甚至砂巖等夾層中,是一種烴源巖層的近距離聚集的氣藏。

頁巖氣由于具有特殊的賦存機理,以及資源量大、開采周期長等優點,在我國已經引起了廣泛關注。研究發現[14-15],梨樹斷陷位于松遼盆地東南隆起區東南緣,是松遼盆地斷陷層系中規模較大的斷陷,斷陷面積2 300 km2,最大埋深逾萬米,斷陷層最大厚度達8 000 m。其中,沙河子組和營城組是主力烴源巖層,具有優質的生烴基礎。根據第3次資源評價結果*唐黎明,張玉明,何興華,等.松遼盆地南部探區油氣資源評價.長春:中石化東北油氣分公司,2002.,梨樹斷陷總生烴量為215×108t,排烴量為154×108t,潛在的非常規資源量為61×108t。

1 構造區帶劃分

在NNE向斷裂控制下,梨樹斷陷總體上呈NNE向構造格局,由“兩坡一隆一洼”4個構造單元構成,分別為中央構造帶、東南斜坡帶、北部斜坡帶和桑樹臺深洼帶[16](圖1)。

圖1 梨樹斷陷構造區劃圖Fig.1 Tectonic division of Lishu fault depression

1.1 中央構造帶

位于梨樹斷陷腹地,呈NE向展布,沿小寬-八屋-太平莊一帶縱貫梨樹斷陷,面積約240 km2,是受營城期末、登婁庫期末及嫩江期末疊加改造而成的大型走滑褶皺構造帶。該構造帶西南緊鄰沙河子-營城組沉降中心,聚集了梨樹斷陷主要的油氣資源[17-19]。

1.2 東南斜坡帶

東南斜坡帶位于梨樹斷陷東部,與中央構造帶以小寬斷裂為界限,該區帶沿金山-小城子-秦家屯一帶展布,呈NE-SW走向,面積538 km2,最大埋深5 000 m。通過構造演化分析,該帶在沙河子-營城期,受NE向斷裂影響,與雙龍次洼具有一定的成因聯系,沙河子組及營城組厚度沿該帶呈一定程度增加,具有坳陷特征。同時,由于登婁庫期末兩側斷層對沖,形成了向斜特征,導致其現今構造面貌為NE走向的低凹帶。又由于其處于向斜部位,斷裂構造變形相對簡單。

1.3 北部斜坡帶

北部斜坡帶緊鄰斷陷生烴次凹,向楊大城子呈弧形EW方向展布,面積約375 km2。在該帶西北角和東北角,分別發育2個相對獨立的桑樹臺次洼和雙龍次洼。生烴次凹源巖埋藏較淺,演化程度適中,以生成大量液態烴為主。勘探結果表明,該區帶主要發育大型巖性-地層油氣藏,已發現十屋油田和皮家氣田。

1.4 桑樹臺深洼帶

受桑樹臺控陷大斷裂的控制,桑樹臺深洼帶在桑樹臺斷裂東側呈SN向展布,面積約430 km2,被皮家斷裂分為北部的蘇家屯次洼和南部的桑樹臺次洼主體部分。由于目的層埋藏較深,熱演化程度高,烴源巖大部分處于高成熟-過成熟階段,以生成天然氣為主。目前尚無鉆井鉆至營城組和沙河子組[1]。

2 沉積構造特征

梨樹斷陷發育兩套沉積體系,分別為下部斷陷層沉積體系(火石嶺組(K1h)、沙河子組(K1sh)、營城組(K1yc)、登婁庫組(K1d))和上部坳陷層沉積體系(泉頭組(K1q)、青山口組(K2qn)、姚家組(K2y)、嫩江組(K2n)),以及第四系(Q)覆蓋,缺失上白堊統四方臺組、明水組和第三系。

斷陷主要經歷了斷陷期、坳陷期和反轉期等階段。其中,斷陷期分為初始裂陷期、強烈斷陷期和斷坳轉換期3個階段。相應的主要構造運動有火石嶺末期、營城末期、登婁庫末期及明水末期構造運動[13](表1)。

2.1 斷陷期

初始裂陷期 初始裂陷期為火石嶺組沉積時期,受NW-SE向拉張應力作用,形成一系列NNE、NE向斷層,發育了多米諾式的NE走向早期小型斷陷盆地群。各小型斷陷群湖盆邊緣發育夾火山碎屑巖的扇三角洲體系,此時期湖域范圍小而淺,斷陷內大部分為濱淺湖相沉積,僅在西部桑樹臺控盆斷裂之下的水體較深,形成沖積扇或水下扇沉積體系。

強烈斷陷期 在沙河子-營城期盆地進入了強烈斷陷發育期。沙河子時期斷裂受近EW向張應力作用不斷擴展,以構造沉降為主,是斷陷層生長最快的時期。斷陷內半深湖-深湖相沉積范圍廣,代表了斷陷層最大水進期,沿東、南、北3個方向擴展為濱淺湖相沉積。在西部桑樹臺斷裂主要為沖積扇-扇三角洲-近岸水下扇等沉積體系,而北部、東南部斜坡帶形成了強勁的扇三角洲沉積體系。泥巖以黑色為主,且分布范圍廣,沉積厚度大。

表1 梨樹斷陷構造演化分析表

營城期繼承沙河子期沉積特征,沉積范圍擴大,為箕狀斷陷的定型期,形成以單一主控斷層控制的西斷東超的斷陷結構。由于當時處于溫暖潮濕的氣候環境,物源供給相對不足,處于欠補償沉積狀態,加之沉降速率較大,因此以深湖、半深湖相為主,發育扇三角洲、水下扇和三角洲等沉積體系,但水體相對較淺,泥巖以灰色為主。

斷坳轉換期 登婁庫沉積時期是斷坳轉換期,地層沉降開始擺脫斷裂控制,形成統一的沉降中心,結束了梨樹斷陷的斷槽沉積,進入廣盆式的坳陷期沉積。

2.2 坳陷期

泉頭-嫩江期是梨樹斷陷的坳陷期,從泉頭期開始梨樹斷陷進入廣盆式沉積。

2.3 反轉期

明水期末是斷陷的構造反轉期。由于明水期末構造運動受區域擠壓應力場的作用,坳陷期的厚層沉積體擠壓抬升,形成以大型寬緩背斜為主的擠壓構造,但斷層并不十分發育。

3 烴源巖發育特征

梨樹斷陷主要發育沙河子組和營城組2套主力烴源巖層系,其巖性以泥巖、泥頁巖、炭質泥巖/頁巖或煤層為主。斷陷內沙二段和營一段泥頁巖縱向厚度大、平面分布廣,具有良好的生烴基礎。

沙河子時期暗色泥巖沉積較厚。鉆井揭示,沙河子組厚度為24.00~917.40 m,平均為319.30 m,暗色泥巖厚度達16.00~594.50 m,平均為180.60 m,占地層厚度的17.50%~95.50%,平均為57.08%。在桑樹臺斷裂附近,地層厚度達1 800 m以上,推測該區暗色泥巖厚度最大可達600 m。自西向東,由桑樹臺斷裂附近至后五家子、四五家子,暗色泥巖厚度逐漸減小。雙龍地區出現另一高值區,最大暗色泥巖厚度可達300 m以上,東部秦家屯地區暗色泥巖最大厚度也在200 m左右(圖2)。

圖2 沙河子組暗色泥巖等厚圖Fig.2 Isopach map of dark mudstone of Shahezi Formation

沙河子組二段被證實為最有潛力的有效含油氣泥頁巖層段,其TOC實測分布范圍為0.11%~8.20%,平均值1.45%;斷陷西南部的孤家子、十屋和后五家子區域發育優質烴源巖,其TOC質量分數較高,可達3.00 %以上;雙龍和秦家屯地區也局部發育好的烴源巖。氯仿瀝青“A”質量分數變化范圍為0.02%~4.32%,平均為0.40%,有機質類型主要為Ⅱ2-Ⅲ型,斷陷邊緣主要為Ⅲ型。有機質成熟度變化范圍較大,全區普遍較高,斷陷西部地區已基本進入過成熟階段,自西往東成熟度逐漸降低,緩坡帶目前處于成熟-高成熟階段。

營城組沉積時期湖盆范圍相對沙河子組更廣,但水體相對較淺,泥巖以灰色為主,地層厚度為95.50~1 662.00 m,平均為511.70 m,暗色泥巖累積厚度大于沙河子組,為50.00~891.8 m,平均為305.99 m,占地層厚度的9.40%~80.50%,平均為58.28%。與沙河子組相比,暗色泥巖較厚區域往南遷移,主要分布在十屋、孤家子和后五家子地區,最厚區域位于孤家子一帶,可達1 000 m以上。同樣因軸向物源影響,自西向東逐漸變緩,由孤家子到后五家子、四五家子地區,再至太平莊,暗色泥巖厚度逐漸減小至300 m以下,斷陷邊緣地區暗色泥巖厚度普遍在100 m以下。NE方向雙龍區塊是另一高值區,暗色泥巖厚度最大可達300 m以上(圖3)。

圖3 營城組暗色泥巖等厚圖Fig.3 Isopach map of dark mudstone of Yingcheng Formation

營城組烴源巖主要在斷陷西南部和雙龍地區較為發育。在四五家子、小城子和后五家子一帶也發育大面積優質烴源巖,相對于沙河子組優質烴源巖面積偏大,緩坡帶主要發育中等-好的烴源巖,雙龍地區局部發育好的烴源巖。營城組一段發育2段泥頁巖:Ⅰ段泥頁巖TOC實測分布范圍為0.26%~12.01%,平均為1.96%,氯仿瀝青“A”質量分數為0.02%~0.35%,平均為0.19%;Ⅱ段泥頁巖w(TOC)為0.06%~5.03%,平均為1.06%,氯仿瀝青“A”質量分數為0.01%~1.15%,平均為0.33%。有機質類型主要以Ⅱ1-Ⅲ型為主,含少量Ⅰ型,斷陷邊緣有機質類型主要為Ⅲ型。營城組烴源巖有機質成熟度變化范圍較大,西南部小城子、孤家子和十屋地區的成熟度較高,Ro達到2.00%以上,處于過成熟階段,緩坡帶目前處于成熟-高成熟階段,NE方向雙龍地區尚處于低熟-成熟階段。

梨樹斷陷重點取心探井蘇2井營一段3 282~3 332 m段泥頁巖樣品也顯示出較高的有機質豐度,其w(TOC)主要為0.5%~4.0%,最高值可達4.0%以上,均值為1.9%,其中w(TOC)>2.0%的樣品占到44.4%,顯示出較大的生烴潛力。該井段泥頁巖的熱演化程度較高,Ro值為1.7%~2.3%,以生氣為主。氯仿瀝青“A”質量分數受成熟度較高的影響呈現出低值,甚至低于0.01%,從H/C(原子比)和O/C(原子比)來看,營一段泥頁巖有機質類型為Ⅱ2型和Ⅲ型(圖4)。

4 泥頁巖礦物組成特征

X射線衍射分析結果表明,沙河子組泥頁巖主要礦物組成為石英(10.00%~31.90%)、鈉長石(5.80%~34.90%)、伊利石(10.60%~36.80%)、蒙脫石(7.60%~33.60%)、綠泥石(0~20.00%)(圖5);營城組泥頁巖主要礦物組成為石英(14.00%~29.80%)、鈉長石(9.10%~36.90%)、伊利石(4.00%~43.80%)、蒙脫石(5.90%~22.50%)、綠泥石(0~21.60%)(圖6)。總體上,營城組和沙河子組脆性礦物(石英和鈉長石)質量分數較高,為32.10%~62.90 %,表明可壓性較好。

圖5 沙河子組泥頁巖礦物組成柱狀圖Fig.5 Histogram of mineral compositions of mud shale from Shahezi Formation

圖6 營城組泥頁巖礦物組成柱狀圖Fig.6 Histogram of mineral compositions of mud shale from Yingcheng Formation

5 泥頁巖儲集特征

在非常規儲層中,物性指標是儲層特征研究的主要參數,影響著頁巖的含氣量,包括吸附氣含量和游離氣含量。

通過對泥頁巖樣品的物性分析,梨樹斷陷沙河子組泥頁巖孔隙度為1.09%~6.22%,平均為2.97%,滲透率為(0.20~1.40)×10-6μm2,平均0.80×10-6μm2(圖7);營城組泥頁巖孔隙度為1.79%~6.86%,平均為3.89%,滲透率為(0.20~1.30)×10-6μm2,平均0.50×10-6μm2(圖8),具有較好的儲集性能。

探井的巖心觀察顯示,梨樹斷陷沙河子組和營城組泥頁巖的頁理和裂縫較發育,可以作為頁巖氣儲集空間(圖9)。從蘇家屯次洼的蘇2井營一段泥頁巖掃描電鏡分析結果來看,營一段泥頁巖層間裂縫發育,且多被高等植物殘體充填,黏土礦物順層發育,高等植物殘片內有機微孔隙發育良好,且多被炭化,炭化孢子囊中內部微孔隙和氣孔發育良好,具備較好的油氣儲集空間(圖10)。

6 具有較高的氣測顯示和含氣量

通過對老井復查以及新探井的統計表明,在多口井的的沙河子組和營城組的泥頁巖中獲得了良好的油氣顯示,特別是在河山1井沙河子組中鉆遇了3套高氣測顯示的泥頁巖(表2)。

圖7 沙河子組泥頁巖孔隙度和滲透率分布直方圖Fig.7 Bar charts of porosity and permeability of mud shale from Shahezi Formation

圖8 營城組泥頁巖孔隙度和滲透率分布直方圖Fig.8 Bar charts of porosity and permeability of mud shale from Yingcheng Formation

左圖, SN56, K1sh;右圖, SN138, K1yc。圖9 黑色炭質頁巖頁理與黑色泥頁巖高角度微裂縫Fig.9 Lamellation of black carbonaceous shale and High angle micro-fracture of black mud shale

左圖為層間裂縫,3 282.8 m;右圖為氣孔,3 325.5 m。圖10 蘇2井營一段泥頁巖掃描電鏡圖片Fig.10 Mud shale of Yingyi member under scanning electron microscope in Su 2 well

井號層位井段/m鉆/錄井顯示巖性SN65K1sh1693.13~1696.32巖心完整,呈柱狀,表面局部見氣泡逸出,灰黑色炭質泥巖夾砂質條帶1696.32~1696.50持續時間約25min灰黃色黏土巖1696.50~1697.40灰黑色炭質泥巖1698.07~1699.61灰黑色炭質泥巖夾黏土巖薄層1700.20~1701.61灰黑色炭質泥巖SN163K1sh2955.00~2959.00氣測全烴值ΣC:0.08%~25.08%,C1:15.13%,相對93.90%,含氣層深灰色泥巖SN165K1sh2310.00~2315.20∑C:0.03%~8.45%,C1:3.19%裂隙含氣層深灰色泥巖SN26K1yc1636.00~1700.00氣測全烴值ΣC:0.03%,C1:0.01%;氣樣分析C1:0.03%黑色泥巖K1sh2037.00~2071.00氣測全烴值ΣC:0.01%,C1:0.002%黑色泥巖河山1K1sh2715.00~2717.00氣測全烴值ΣC:18.89%~74.96%,C1:13.13%~54.57%,裂縫含氣黑灰色泥巖2769.00~2770.00氣測全烴值ΣC:80.58%,C1:50.72%,裂縫含氣黑色泥巖2770.00~2771.00氣測全烴值ΣC:82.72%,C1:51.63%,裂縫含氣黑色泥巖2771.00~2772.00氣測全烴值ΣC:5.46%,C1:3.48%黑色泥巖

對蘇2井營一段3 300~3 330 m井段的8個泥頁巖樣品進行了現場解析實驗(表3),測得其含氣量范圍為0.62~3.09 m3/t,平均為1.66 m3/t。其中,烴類氣體成分分析顯示甲烷所占比例為93.19%(均值),乙烷為6.27%(均值),丙烷為0.38%(均值),丁烷為0.13%(均值),戊烷為0.03%(均值)。與國外典型頁巖相比,營一段頁巖氣含氣量較San Juan盆地Lewis頁巖高,但均較其他頁巖低;而相對于國內各盆地,除了較蘇北盆地阜寧組和泰州組頁巖含氣量低外,均較元壩、彭水區塊、泌陽凹陷和湘鄂西地區頁巖高。

基于樣品的TOC實測值,系統建立了梨樹斷陷泥頁巖含氣量與TOC關系(圖11)。可以看出,蘇2井含氣量與TOC具有良好的線性關系,在此基礎上建立了TOC與含氣量的回歸方程。并根據TOC等值線圖得到梨樹斷陷營一段含油氣泥頁巖Ⅰ、Ⅱ段及沙二段含油氣泥頁巖段的含氣量平面分布特征。

表3 蘇2井營一段泥頁巖樣品實測含氣量

Table 3 Measured gas content of mud shale samples of Yingyi member in Su 2 well

樣品深度/m實測總含氣量/(m3/t)w(TOC)/%3304.65~3304.852.801.703308.96~3309.162.091.203312.06~3312.280.800.693314.09~3314.270.720.543319.02~3319.230.620.363322.72~3322.971.040.833326.31~3326.512.131.293329.45~3329.663.091.46

圖11 蘇2井營一段泥頁巖實測含氣量與TOC擬合關系Fig.11 Fitting relationship between gas content and TOC of mud shale of Yingyi member in Su 2 well

含氣量與TOC擬合關系為:含氣量/(m3/t)=2.003×w(TOC)/(%)-0.359。

計算結果顯示:營一段Ⅱ段泥頁巖含氣量為1.0~3.5 m3/t,Ⅰ段泥頁巖含氣量為1.50~3.50 m3/t;沙二段含油氣泥頁巖段含氣量為1.00~3.00 m3/t,高值區分布于桑樹臺洼陷,最大超過3.00 m3/t;蘇家屯次洼最大含氣量超過2.00 m3/t。

7 頁巖氣資源量預測

目前,常用的油氣資源量評估方法主要有:容積法、類比法(面積豐度類比法、體積豐度類比法和特爾菲法等)和物質平衡法等[20]。其中,類比法適用于勘探程度低且是鉆探前的遠景資源量;物質平衡法是油氣藏開采階段的評價方法;容積法作為油氣地質資源量評價的主要方法,包括確定法和概率法,前者計算參數是各參數的算術平均值,后者是對獨立變量的不確定性進行量化估計的一種風險分析方法[5,20-24]。

由于頁巖氣分布的物理邊界的不確定性和聚藏地質條件的復雜性,相關計算參數難以準確把握,故針對概率法本身能夠對計算參數的不確定性進行概率分布的量化。考慮到梨樹斷陷進行的非常規油氣勘探還不成熟,頁巖氣資源量的各項參數資料尚待完善,因此在綜合研究區內泥頁巖地質與地球化學特征的基礎上,采用概率法[19-22]對梨樹斷陷沙河子組沙二段和營城組營一段的Ⅰ、Ⅱ段泥頁巖3個評價單元進行頁巖氣資源量的合理估算,取概率值P50作為頁巖氣的最終資源量。

通過對各項資源評價參數進行合理的賦值與計算,初步估算出梨樹斷陷頁巖氣總資源量為6 645.34×108m3,其中營城組頁巖氣資源量為4 520.48×108m3,沙河子組頁巖氣資源量為2 124.86×108m3(表4)。

8 有利目標區優選

根據鉆井顯示情況、烴源巖分布特征、沉積特征以及頁巖氣資源評價結果,在梨樹斷陷初步選出2個頁巖氣勘探的有利目標區(秦家屯地區、蘇家屯次洼),以及1個較有利目標區(桑樹臺深洼帶)(圖12)。

表4 梨樹斷陷3個含油氣泥頁巖評價單元P50頁巖氣資源量

Table4P50shale gas resources of three mud shale evaluation units of Lishu fault depression

評價單元十屋地區/(108m3)小城子-孤家子地區/(108m3)總資源量/(108m)營一段Ⅱ段1697.95485.102183.05營一段Ⅰ段1963.54373.892337.43沙二段1869.96254.902124.86合計6645.34

圖12 梨樹斷陷目標區預測圖Fig.12 Forecast figure of target area in Lishu fault depression

8.1 秦家屯地區

秦家屯位于梨樹斷陷的東南斜坡帶。該區是一個在基底古斜坡背景上斷陷層逐層超覆尖滅的單斜構造,坡度較緩,長35 km、寬10~20 km,基底最大埋深處位于南部桑樹臺控盆斷裂,中部埋深可達7 000 m左右,最小埋深位于北部秦家屯的東部古凸起,僅有1 100 m。該地區斷陷層南部為泛濫平原相沉積,北部營城組、沙河子組為淺湖-半深湖相沉積,營城組烴源巖Ro為1.47%~1.75 %,沙河子組烴源巖Ro為1.66%~1.99 %,均處于高成熟階段。

秦家屯地區沙河子組暗色泥巖發育,其中河山1井泥巖厚度達267 m,單層最大厚度42 m,在沙河子組鉆遇3套高氣測顯示泥巖段,最高氣測值達84%,對2 711.00~2 730.50 m井段進行常規測試,日產油最高7.67 m3。綜合沉積和烴源巖分布特征,預測秦家屯地區為頁巖氣勘探的有利目標區。

8.2 蘇家屯次洼

蘇家屯次洼位于梨樹斷陷北部斜坡帶,皮家走滑斷裂以西,面積165 km2,區內已鉆井3口,分別在營城組和火石嶺組獲得了工業油氣流。蘇家屯次洼整體上表現為“南斷北剝、東西超覆”的特征。洼陷南部受皮家走滑斷裂控制形成桑樹臺次洼的斷階,洼陷北部受SN向曲家屯斷層分割形成西部洼陷帶和東部斷階帶,西部洼陷帶地層沉積穩定且斷層不發育,東部斷階帶受一系列近SN向的正斷層分割,形成多個斷塊。

蘇家屯次洼營城組和沙河子組發育大套暗色泥巖,w(TOC)主要為0.75%~2.00 %,最大值可達4.00%以上,有機質類型以Ⅲ和Ⅱ2型為主,多處于高成熟-過成熟演化階段,為蘇家屯次洼的主力烴源巖。沙河子組和營一段暗色泥巖厚度超過350 m,泥地比為85%。蘇家屯次洼為頁巖氣勘探的較好領域,其泥巖夾薄層砂巖條帶中鉆遇高氣測顯示,十屋33X井最高氣測值達37%,砂層最薄顯示段厚度為1 m,氣測值為12%。綜合沉積和烴源巖分布特征,預測蘇家屯次洼為頁巖氣勘探的有利目標區。

8.3 桑樹臺深洼帶

受桑樹臺控陷大斷裂的控制,桑樹臺深洼帶在桑樹臺斷裂東側呈SN向展布,該區發育大型斜坡扇體和深洼水下扇儲集體,沖積扇體發育,以粗碎屑沉積為主。由于目的層埋藏較深,暗色泥巖發育,處于高成熟-過成熟演化階段,為梨樹斷陷主力烴源巖發育區,預測該區為頁巖氣勘探的較有利目標區。

9 結論

1)通過對已鉆遇頁巖氣顯示井的綜合評價,確定了下白堊統沙河子組和營城組為梨樹斷陷頁巖氣的發育主要層位。

2)沙河子組和營城組泥頁巖厚度大,有機碳含量高,有機質類型較好,熱演化程度較高,生烴潛力較大,具備形成頁巖氣的良好條件。而且其孔隙和裂縫發育,具有較好的孔滲條件,頁巖吸附氣量大,可以為頁巖氣成藏提供充足的儲集空間。

3)運用“概率法”初步估算出梨樹斷陷營城組、沙河子組頁巖氣資源量為6 645.34×108m3,表明具有較大的勘探潛力。優選出蘇家屯次洼、秦家屯地區作為梨樹斷陷下一步頁巖氣勘探的有利目標區。

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The Potential Evaluation of Shale Gas Resources of Lishu Fault Depression in Songliao Basin

Liu Fuchun1, 2, Cheng Rihui1, Xie Qilai3, Hu Wangshui4, Tang Jiguang4, Li Zhongbo2, Yang Xiuhui2, Xu Hao5, Zhou Lihua6

1.College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China2.Exploration and Development Institutes, Northeast Petroleum Company of SINOPEC, Changchun 130062, China3.College of Natural Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China4.The College of Earth Sciences, Yangtze University, Wuhan 430100, China5.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China6.The First Oil Factory, Xinjiang Oil Field, Karamay 834000, Xinjiang,China

Two sets of main hydrocarbon source rocks, Shahezi Formation and Yingcheng Formation, developed in the Lishu fault depression of Songliao basin, which had a favorable sedimentary environment, large thickness and wide distribution. The member Ⅱ of Shahezi Formation possessed the best conditions of forming shale gas, its TOC distribution range was 0.11%-8.20% (average value was 1.45%); Yingcheng Formation developed two members of high quality mud shale: TOC distribution range of the member Ⅰ was 0.26%-12.01% (average value was 1.96%),and that of the member Ⅱ was 0.06%-5.03% (average value was 1.06%). The main organic matter types were Ⅱ1-Ⅲ, with few was type Ⅰ. The vitrinite reflectance (Ro) in Shahezi Formation was generally higher, whereas, in western fault depression it basically entered into over-mature phase, and it came into mature to high mature phase in gentle slope belt. In Yingcheng Formation, the range of variation of vitrinite reflectance (Ro) was large, and it reached over 2.00% in Xiaochengzi, Gujiazi and Shiwu. Mass fractions of brittle minerals of two sets of mud shale were 32.10%-62.90% which represents good reservoir properties. In the fault depression, there were several exploratory wells drilled with high gas logging show in the thick layers of mud shale in Shahezi Formation and Yingcheng Formation. The gas content was 0.62-3.09 m3/t in the member Ⅰ of Yingcheng Formation. With assessment by using the probability method, we preliminaryly forecast that Yingcheng Formation and Shahezi Formation possess shale gas resources amounting to 6 645.34 ×108m3. It is believed that Qinjiatun region and Sujiatun subsag are favorable target areas of shale gas exploration, and Sangshutai deep subsag belt is a relatively fine target area.

shale gas; resources potential evaluation; Cretaceous mud shale; Lishu fault depression; Songliao basin

10.13278/j.cnki.jjuese.201403105.

2013-11-18

國土資源部油氣資源戰略研究中心頁巖氣資源調查項目(2009QYXQ15-07-09);中國地質調查局油氣調查項目(1212011220752)

劉福春(1969-),男,博士研究生,高級工程師,主要從事石油地質及油氣勘探規劃研究,E-mail:liufc.dbsj@sinopec.com

解啟來(1964-),男,教授,博士, 主要從事油氣地球化學及環境地球化學研究,E-mail:xieql@scau.edu.cn。

10.13278/j.cnki.jjuese.201403105

P618.13

A

劉福春,程日輝,解啟來,等.松遼盆地梨樹斷陷頁巖氣資源潛力評價.吉林大學學報:地球科學版,2014,44(3):762-773.

Liu Fuchun, Cheng Rihui, Xie Qilai,et al.The Potential Evaluation of Shale Gas Resources of Lishu Fault Depression in Songliao Basin.Journal of Jilin University:Earth Science Edition,2014,44(3):762-773.doi:10.13278/j.cnki.jjuese.201403105.

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