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四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田形成主控因素與勘探思路

2021-07-15 03:43:52李建忠谷志東魯衛華翟秀芬劉桂俠趙容容
天然氣工業 2021年6期
關鍵詞:大氣

李建忠 谷志東 魯衛華 姜 華 翟秀芬 劉桂俠 趙容容

1.中國石油勘探開發研究院 2.中國石油西南油氣田公司

0 引言

海相碳酸鹽巖油氣田的油氣產量約占世界油氣總產量的60%,已成為世界油氣勘探的重要領域[1-2]。四川盆地海相碳酸鹽巖天然氣資源豐富,資源量約占該盆地常規天然氣總資源量的85%[3]。四川盆地海相碳酸鹽巖勘探歷史悠久,是我國最早開展碳酸鹽巖油氣勘探的地區,1959年發現了我國第一個大氣田——臥龍河氣田,1964年發現了我國最古老的震旦系氣田——威遠氣田,2012年發現了我國單體規模最大的氣藏——安岳氣田龍王廟組氣藏,四川盆地已成為我國最重要的天然氣區之一[3-5]。

自1953年開始大規模勘探至2019年底,四川盆地歷經60余年勘探共發現了135個氣田,累計探明常規天然氣儲量約4.0×1012m3,其中海相碳酸鹽巖累計探明天然氣儲量約2.63×1012m3,約占66%。按照《石油天然氣儲量計算規范:DZ/T 0217—2005》將天然氣儲量大于300×108m3作為大氣田的標準[6-7]。四川盆地探明海相碳酸鹽巖大氣田12個,累計探明天然氣儲量為2.2×1012m3,約占海相碳酸鹽巖天然氣探明儲量的84%,在探明儲量中占有主體地位。因此,研究海相碳酸鹽巖大氣田形成主控因素與勘探思路,對四川盆地未來天然氣勘探具有重要意義。

四川盆地海相碳酸鹽巖發育層系多、演化歷史長、埋藏深度大,大氣田形成條件和分布規律復雜。前人對四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田形成控制因素持續開展攻關研究,提出了“源控論”[8-9]、“古隆起控制論”[10-11]、“深大斷裂控制論”[12]、“拉張槽控制論”[13]與“裂隆耦合控藏論”[14]等認識,并指出了四川盆地天然氣勘探思路和勘探方向[3,15-27],這些觀點與認識有效地指導了四川盆地不同階段海相碳酸鹽巖天然氣勘探。筆者在前人研究認識的基礎上,在分析盆地內海相碳酸鹽巖大氣田基本特征的基礎上,重點闡述海相碳酸鹽巖大氣田形成的主控因素,提出了應采取的勘探思路與評價方法,以期對四川盆地海相碳酸鹽巖天然氣勘探有所幫助。

1 海相碳酸鹽巖大氣田基本地質特征

四川盆地地層序列由震旦系—中三疊統海相層序與上三疊統—第四系陸相層序所組成。海相層序厚度介于4 000~7 000 m,由海相碳酸鹽巖、蒸發巖夾碎屑巖組成。由于地層時代老、埋藏深、烴源巖熱演化程度高,海相層序自下而上均以產氣為主。四川盆地已發現的12個海相碳酸鹽巖大氣田平面上分布于川中、川東和川北地區(圖1、表1),縱向上發育于上震旦統燈影組,下寒武統龍王廟組,上石炭統黃龍組,上二疊統長興組,下三疊統飛仙關組、嘉陵江組與中三疊統雷口坡組(圖2、表1)。

1.1 烴源巖特征

海相碳酸鹽巖大氣田的形成同樣遵循“源控論”[9,28],且由于海相層系演化歷史長,油氣散失量大,主力生烴中心對大氣田的控制作用更為明顯。威遠氣田燈影組氣藏、安岳氣田燈影組氣藏與龍王廟組氣藏天然氣來源于下寒武統麥地坪組與筇竹寺組,大天池、臥龍河等氣田的石炭系氣藏天然氣源自下志留統龍馬溪組,普光、羅家寨、龍崗等氣田的二疊系、三疊系礁灘氣藏天然氣主要源自上二疊統龍潭組(圖1、2,表1)。龍潭組烴源巖在盆地內廣泛分布,其他烴源巖主要發育于臺內坳槽與隆起周緣坳陷[20,29-32],大氣田均位于主力生烴中心附近。

表1 四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田基本情況統計表

下寒武統烴源巖由麥地坪組、筇竹寺組暗色泥巖、頁巖組成,在四川盆地德陽—安岳臺內坳槽最為發育,厚度介于300~450 m,總有機碳含量介于2%~3%,生烴強度介于40×108~120×108m3/km2,有機質類型為腐泥型,處于高—過成熟演化階段。下志留統烴源巖由龍馬溪組黑色富含筆石頁巖、泥巖組成,主要分布在川東、川南地區,厚度介于400~700 m,總有機碳含量大于2%,生氣強度介于60×108~120×108m3/km2,有機質類型為腐泥型,處于高—過成熟演化階段。上二疊統烴源巖由龍潭組海陸過渡相煤系、暗色泥巖與大隆組斜坡—盆地相暗色硅質巖與泥巖組成,在川北開江—梁平海槽內厚度介于30~120 m,總有機碳含量大于3%,生氣強度介于20×108~40×108m3/km2,有機質類型為腐泥型—混合型,也處于高—過成熟演化階段(圖1、2)[3,26]。

1.2 儲層特征

四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田的儲層主要為生物礁(丘)和顆粒灘等高能沉積相帶及后期經歷白云石化、巖溶等建設性成巖作用所形成。安岳氣田燈影組儲層巖性主要為微生物丘灘巖溶白云巖,龍王廟組儲層為顆粒灘巖溶白云巖,川東石炭系黃龍組儲層巖性主要為潮坪相白云巖,普光、龍崗等氣田長興組儲層巖性主要為臺緣礁灘白云巖,飛仙關組儲層巖性主要為臺緣鮞粒灘白云巖,磨溪氣田嘉陵江組儲層巖性為鮞粒灘石灰巖。

安岳氣田、威遠氣田燈影組發育四川盆地最古老微生物丘灘體巖溶儲層。儲層縱向上發育于燈二段、燈四段,平面上環臺內坳槽兩側臺緣帶分布;巖性以砂屑云巖、微生物凝塊云巖、疊層石云巖為主;儲集空間主要為殘余孔隙、孔洞和溶洞(圖3-a)。儲層發育受臺內坳槽兩側臺緣帶丘灘體與后期大面積巖溶作用疊加改造控制[5,33]。

安岳氣田龍王廟組發育碳酸鹽巖緩坡顆粒灘巖溶儲層。龍王廟組沉積期,四川盆地處于西高東低的緩坡環境,顆粒灘發育在內緩坡古地貌高帶;巖性以砂屑云巖、鮞粒云巖、晶粒云巖為主;儲集空間主要為粒間孔、晶間(溶)孔和溶蝕孔洞(圖3-b)。儲層發育受控于緩坡顆粒灘與準同生期溶蝕、白云巖化、埋藏溶蝕作用與樂山—龍女寺古隆起共同控制[5,34-35]。

石炭系黃龍組發育潮坪相白云巖儲層。黃龍組沉積時期,受東北與西北兩大潮汐體系影響,粒屑灘發育于潮坪體系的潮溝之間;儲層以砂屑云巖、角礫云巖、細粉晶云巖為主;儲集空間包括粒內(間)溶孔、鑄模孔、膏模孔等(圖3-c)。儲層發育受粒屑灘微相與白云巖化、云南運動所導致的溶蝕改造等控制[36-37]。

普光、羅家寨等氣田長興組發育生物礁儲層,飛仙關組發育鮞粒灘儲層,均受環開江—梁平海槽臺緣帶控制。長興組儲層由生物礁及與礁相關灘相組成,以礁核頂部的晶粒云巖、殘余生屑云巖、砂屑云巖為主;儲集空間為晶間孔和晶間溶孔(圖3-d)。長興組生物礁儲層形成受海槽臺緣礁灘相帶與海平面頻繁升降導致的溶蝕作用共同控制[1,35,38-39]。飛仙關組儲層主要發育于飛一段—飛三段,巖性以鮞粒云巖和殘余鮞粒云巖為主,儲集空間以鮞模孔、粒間孔、晶間(溶)孔為主(圖3-e)。飛仙關組儲層形成受開江—梁平海槽臺緣鮞粒灘相與準同生期白云巖化、后期埋藏溶蝕作用等控制[34,38,40-41]。

磨溪氣田嘉陵江組發育鮞粒灘相石灰巖儲層。嘉二段沉積期,川中地區發育云坪微相、鮞粒灘微相、砂屑灘微相,控制了鮞粒灰巖、砂屑灰巖等儲層分布;儲集空間以粒內溶孔、鑄模孔、殘余粒間孔為主(圖3-f)。儲層形成受沉積古地貌、古氣候及相對海平面變化共同控制[42-43]。

1.3 蓋層特征

蓋層及封蓋條件是天然氣成藏的重要因素,區域性蓋層決定大氣田形成和保持。海相碳酸鹽巖大氣田的蓋層可分為蒸發巖、泥頁巖和致密碳酸鹽巖3類,其中蒸發巖的封蓋性能最好,泥頁巖次之,致密碳酸鹽巖相對較差。

四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田區域性蓋層主要包括三疊系蒸發巖、寒武系泥頁巖和二疊系海陸過渡相泥巖,其中嘉陵江組、雷口坡組蒸發巖是四川盆地分布范圍最廣、厚度最大的區域性蓋層,是川東長興組—飛仙關組礁灘氣藏、川中磨溪氣田嘉陵江組與雷口坡組氣藏的直接與區域性蓋層,也是川東石炭系黃龍組氣藏的區域性蓋層。筇竹寺組厚層泥頁巖不僅是安岳氣田燈影組氣藏的主力烴源巖,也是安岳氣田燈影組氣藏的直接與區域性蓋層。中二疊統梁山組發育一套海陸過渡相含鋁土質泥巖,是川東石炭系黃龍組氣藏的直接蓋層,高臺組膏鹽巖、泥巖是安岳氣田龍王廟組氣藏的直接蓋層,受樂山—龍女寺古隆起形成影響,梁山組泥巖也直接封蓋龍王廟組氣藏(圖2)。除上述主要區域性蓋層外,其他層系發育的泥頁巖與致密泥灰巖在對大氣田的封蓋中也起到重要作用,如棲霞組、茅口組致密泥灰巖也是川中龍王廟組與川東石炭系黃龍組氣藏的重要蓋層。

1.4 生儲蓋組合特征

良好的生儲蓋組合是海相碳酸鹽巖大氣田形成的重要條件。安岳、威遠氣田燈影組氣藏主力烴源巖為位于臺內坳槽麥地坪組、筇竹寺組頁巖、泥巖,儲層為環臺內坳槽兩側臺緣帶高能丘灘體巖溶白云巖,蓋層為麥地坪組、筇竹寺組頁巖、泥巖,縱向上形成下生上儲良好的生儲蓋組合(圖4)。安岳氣田龍王廟組氣藏主力烴源巖同為臺內坳槽麥地坪組、筇竹寺組頁巖、泥巖,儲層為碳酸鹽巖緩坡背景下的顆粒灘相白云巖,蓋層為中寒武統高臺組泥巖與中二疊統梁山組泥巖,形成下生上儲良好的生儲蓋組合(圖4)。

川東石炭系黃龍組氣藏主力烴源巖為龍馬溪組泥巖、頁巖,儲層為白云巖,直接蓋層為梁山組泥巖與棲霞組—茅口組致密泥灰巖,區域蓋層為嘉陵江組和雷口坡組蒸發巖,形成下生上儲良好的生儲蓋組合(圖4)。普光、羅家寨等大氣田長興組—飛仙關組氣藏主力烴源巖為龍潭組煤層、泥巖,儲層為臺緣礁灘相白云巖,飛仙關組上部的蒸發巖、泥巖構成直接蓋層,嘉陵江組和雷口坡組巨厚蒸發層為區域性蓋層,形成下生上儲良好的生儲蓋組合(圖5)。磨溪氣田雷口坡組與嘉陵江組氣藏主力烴源巖為龍潭組煤層、泥巖,儲層為臺內顆粒灘相白云巖與石灰巖,蓋層為嘉陵江組和雷口坡組蒸發巖,形成下生上儲的生儲蓋組合(圖5)。

2 海相碳酸鹽巖大氣田形成的主控因素

海相碳酸鹽巖大氣田的形成是各種成藏地質要素與成藏過程最佳耦合的結果,其形成與富集主要受控于盆地“隆坳格局”所產生的有利沉積相帶,本質上受控于盆地發育的構造巖相古地理環境。

2.1 古構造背景與構造演化控制盆地“隆坳格局”的形成與分布,進而控制烴源巖和規模儲層形成與分布

2.1.1 古構造背景與構造演化控制盆地“隆坳格局”形成與分布

海相碳酸鹽巖大油氣田的形成與分布受盆地發育古構造背景控制,統計表明大油氣田在特提斯構造域最為富集,在被動大陸邊緣、陸陸碰撞形成的前陸盆地與早期裂谷—晚期坳陷的3類盆地最為發育[2,37]。構造演化控制含油氣盆地形成、烴源巖與儲層等有利沉積相帶分布與成藏的全過程[4],構造—古地理位置不同的沉積盆地,油氣富集程度明顯不同[29]。

古板塊恢復顯示,震旦紀—三疊紀,岡瓦納大陸逐漸拼合完成,其后發生裂解向泛大陸拼合[44]。該時期四川盆地所屬揚子地塊經歷了兩個大的構造演化旋回,分別為震旦紀—志留紀構造演化旋回和泥盆紀—中三疊世構造演化旋回[20,44]。震旦紀—志留紀構造演化旋回響應于岡瓦納大陸的拼合,揚子地塊由大洋中的孤立塊體逐漸漂移至岡瓦納大陸北緣,經歷了由被動大陸邊緣向前陸盆地的轉換。在被動大陸邊緣及熱沉降階段,被動邊緣的不規則性及熱沉降的差異性導致揚子地塊內部形成“隆坳相間”的構造格局,四川盆地在震旦紀形成“宣漢—開江隆起”[30]和“德陽—安岳臺內坳槽”(圖6-a)。在陸—陸(弧—陸)碰撞所產生的前陸盆地階段,再次在揚子地塊內部形成“隆坳相間”的構造格局,四川盆地在晚奧陶世—志留紀形成樂山—龍女寺古隆起(圖6-b)。泥盆紀—中三疊世構造演化旋回響應于岡瓦納大陸的裂解,也響應于古特提斯洋的打開與閉合,揚子地塊逐漸從岡瓦納大陸分離,經歷了被動大陸邊緣向前陸盆地新一輪演化。在二疊紀構造熱沉降階段,由于構造沉降差異在四川盆地內形成北西—南東向“三隆三坳”的古構造格局(圖6-c);在晚三疊世前陸盆地演化階段形成開江、瀘州古隆起,再次形成“隆坳格局”(圖6-d)。

因此,孕育于岡瓦納大陸的拼合與裂解、古特提斯洋打開與閉合的古構造背景,經歷了由被動大陸邊緣伸展構造體制向前陸盆地擠壓構造體制的兩期轉換,四川盆地形成了震旦紀“德陽—安岳臺內坳槽”、二疊紀“開江—梁平海槽”等以伸展為主和晚奧陶世—志留紀“樂山—龍女寺古隆起”、晚三疊世“開江、瀘州古隆起”等以擠壓為主的多期“隆坳格局”。

2.1.2 “隆坳格局”控制了臺內坳槽主力烴源巖的形成與分布

優質烴源巖的發育是海相碳酸鹽巖大氣田形成必不可少的物質基礎[31,45],海相烴源巖的發育與古氣候、古環境和古構造密切相關,盆地“隆坳格局”對烴源巖發育具有明顯的控制作用[46]。海相優質烴源巖主要發育于被動大陸邊緣背景下的裂谷、克拉通內裂谷、克拉通內坳陷盆地和克拉通邊緣坳陷盆地,烴源巖發育最有利的沉積相帶為盆地相、斜坡相和臺內洼地相[20,29,31]。

四川盆地震旦紀形成的德陽—安岳臺內坳槽控制了麥地坪組與筇竹寺組優質烴源巖的形成與分布,該套烴源巖沿臺內坳槽北西—南東向分布,受控于震旦紀末期臺內坳槽的形成與寒武紀初期海平面的快速上升。晚奧陶世—早志留世,受樂山—龍女寺古隆起形成影響,沿樂山—龍女寺古隆起周緣的前淵深水盆地為富有機質的滯留環境,沉積了龍馬溪組黑色頁巖。上二疊統龍潭組烴源巖主要沿開江—梁平海槽斜坡、盆地相分布(圖1)。

2.1.3 “隆坳格局”控制了臺緣礁(丘)灘體與顆粒灘體規模儲層的形成與分布

碳酸鹽巖優質儲層發育受控于原始高能沉積相帶與后期建設性成巖作用,高能沉積相帶指由古地貌或微古地貌高帶所控制的生物礁(丘)與顆粒灘體,后期建設性成巖作用指白云石化作用、巖溶作用與微裂縫等。勘探實踐表明四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田最優質儲層為生物礁(丘)灘與顆粒灘[23,37-39,47-51],形成與分布受古地貌高帶所控制。四川盆地形成的“隆坳格局”控制了礁灘等有利沉積相帶的分布,進而控制了規模儲層的形成與分布。臺內坳槽周緣的古地貌高帶有利于生物礁(丘)和顆粒灘的發育。

震旦紀,四川盆地沿臺內坳槽兩側臺緣為高能沉積環境,發育疊層石、層紋石等微生物丘灘體,微生物丘灘體后期疊加巖溶作用形成燈影組優質儲層(圖7)。晚二疊世,受區域伸展作用在四川盆地形成北西—南東向“三隆三坳”的古構造格局,在古地貌高帶有利于長興組高能生物礁、生屑灘體的發育。早三疊世,川北地區繼承了晚二疊世的古構造格局,在開江—梁平海槽臺地邊緣沉積了飛仙關組高能鮞粒灘體,隨開江—梁平海槽的逐漸充填演化過程,在斜坡部位也發育厚層鮞粒灘體(圖8)。

2.2 古隆起控制高能沉積相帶、大面積巖溶儲層與古油藏、古氣藏的分布

2.2.1 古隆起、古斜坡的(微)古地貌高帶控制了高能顆粒灘體的分布

除碳酸鹽巖臺地邊緣的古地貌高帶外,碳酸鹽巖臺內受古隆起、古斜坡控制而形成的(微)古地貌高帶控制了臺內顆粒灘體的大面積發育。龍王廟組沉積期,四川盆地整體處于西北高、東南低的古斜坡環境,形成了由北西向南東方向傾斜的碳酸鹽巖緩坡,龍王廟組在古地貌高帶沉積了大面積展布的顆粒灘體。由于碳酸鹽巖緩坡坡度小,顆粒灘體寬度大,海平面輕微的升降就可導致灘體作大范圍的遷移,形成臺內大面積層狀展布的顆粒灘儲層,垂向上多期次疊置發育[34,50]。

2.2.2 古隆起控制巖溶風化殼儲層的大面積分布

古隆起在演化過程中由于長期遭受風化淋濾而形成大型不整合,不整合面之下有利于巖溶風化殼儲層的大面積發育[20,26]。震旦紀—中三疊世,四川盆地發育多期大規模的區域抬升運動,在盆地內形成多期大規模古隆起,古隆起控制了不整合面之下大面積巖溶儲層的發育。晚奧陶世—志留紀構造運動顯著改善了川中龍王廟組儲層的儲集性能,云南運動使川東石炭系黃龍組儲層廣泛發育溶蝕孔洞。

2.2.3 古隆起控制古油藏、古氣藏的分布

長期發育的古隆起及其斜坡區發育構造、巖性地層圈閉,且處于油氣運聚的有利指向區,控制了油氣藏的形成與分布[45]。四川盆地晚奧陶世—志留紀構造運動形成的樂山—龍女寺古隆起控制了震旦系—下古生界古油藏、古氣藏的分布。樂山—龍女寺古隆起形成于志留紀末,而筇竹寺組的生油高峰在泥盆紀—二疊紀,因此古隆起的分布控制了古油藏的分布,進而控制了古油藏裂解的古氣藏分布。石炭紀—晚三疊世構造運動形成的開江古隆起控制了川東石炭系黃龍組氣藏的分布。開江古隆起形成于石炭紀末,而龍馬溪組烴源巖的生油高峰在中三疊世末,開江古隆起對黃龍組古油藏、古氣藏分布有明顯的控制作用[24,31]。

2.3 區域性與直接蓋層控制大氣田的空間分布與富集

四川盆地海相碳酸鹽巖地質時代古老,烴源巖熱演化程度高,以生氣為主,且經歷多期構造運動,因此,蓋層條件直接決定大氣田能否形成。蓋層包括區域性蓋層和直接蓋層兩種類型。四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田的蓋層以區域性展布的蒸發巖與泥頁巖為主,它們主要發育于古構造相對低的地理位置,如臺內坳槽與古隆起周緣的斜坡區。

安岳氣田燈影組氣藏形成的重要因素是筇竹寺組大面積分布泥巖、頁巖的有效封堵;安岳氣田龍王廟組氣藏形成的重要因素是高臺組泥巖、梁山組泥巖的良好封堵作用;川東石炭系黃龍組氣藏的形成是梁山組泥巖封堵作用結果;川北長興組—飛仙關組礁灘氣藏的形成是嘉陵江組、雷口坡組巨厚蒸發巖的區域性封蓋作用與飛仙關組泥巖直接封堵作用的結果。

3 海相碳酸鹽巖大氣田勘探思路與評價方法

3.1 勘探思路

綜上所述表明,盆地“隆坳格局”及其影響的有利沉積相帶控制了海相碳酸鹽巖大氣田形成與分布,據此提出如下勘探思路。

3.1.1 隆坳格局定區帶

明確盆地的“隆坳格局”是劃分有利沉積相帶的基礎。“隆坳格局定區帶”是指基于露頭、鉆井、地震資料精細刻畫某一地質時期盆地的“隆坳格局”,明確有效烴源巖、有利沉積相帶的平面分布,進而優選有利的勘探區帶。震旦紀—早寒武世,四川盆地內形成“宣漢—開江隆起”與“德陽—安岳臺內坳槽”同期發育的“大隆大坳”的古構造格局。臺內坳槽有利于下寒武統優質烴源巖與臺緣燈影組高能丘灘體的發育。因此,緊鄰臺內坳槽的燈影組臺緣帶是非常有利的勘探區帶。

3.1.2 地貌高帶找灘體

在優選有利勘探區帶宏觀展布的基礎上,應在古構造、古地貌相對高部位刻畫高能顆粒灘體的平面展布。“地貌高帶找灘體”指基于地震資料常規、相位屬性等刻畫礁灘異常體,進一步精細刻畫生物礁(丘)或顆粒灘體的平面分布。生物礁(丘)常表現為丘狀雜亂反射、厚度增加特征,顆粒灘體常表現為“亮點”反射特征。龍王廟組儲層主要為發育于碳酸鹽巖緩坡的高能顆粒灘體,受古地貌變化與海平面升降影響,常表現為縱向疊置、平面分帶的特征(圖9)。

3.1.3 地震預測找儲層

高能礁(丘)灘體是優質儲層發育的基礎,優質儲層形成還取決于后期是否經歷建設性成巖作用改造,如白云石化作用、巖溶作用等。因此,在明確礁(丘)灘體空間展布的基礎上,應進一步明確礁(丘)灘體內部優質儲層的空間分布。“地震預測找儲層”指在明確儲層地震響應的基礎上,應用地震反演與屬性提取等不同方法與技術進一步刻畫優質儲層的空間分布,達到進一步縮小勘探靶區的目的。

3.1.4 古今圈閉定目標

在明確有利儲層空間分布的基礎上,基于烴源巖、儲層、蓋層等成藏要素綜合分析,可以確定鉆探目標。“古今圈閉定目標”指應用地球物理資料刻畫有利勘探區帶的構造、巖性地層或復合圈閉的平面分布與發育規模,并結合儲層預測結果、成藏條件分析,優選圈閉確定最終的鉆探目標。

3.2 評價方法

決定海相碳酸鹽巖大氣田形成關鍵的因素是原始高能沉積相帶的分布與規模。海相碳酸鹽巖大氣田的評價,最重要的是對某一地質時期盆地巖相古地理格局、古地貌高能沉積相帶分布與生物礁(丘)、顆粒灘體分布的評價。

3.2.1 井—震—露頭綜合分析明確盆地巖相古地理格局

評價盆地某一地質歷史時期的巖相古地理格局,即對盆地“隆坳格局”的評價,隆起帶是原始高能沉積相帶分布最有利區域,坳槽帶是烴源巖發育最有利區域。首先,需要宏觀分析盆地所處的板塊構造環境,如伸展還是擠壓構造環境,進一步明確主體構造的走向;其次,基于露頭、鉆井與地震資料系統分析盆地古構造、古地貌分布及宏觀沉積相帶的展布,即需要明確盆地古隆起、碳酸鹽巖臺地、臺地邊緣與臺內坳槽的宏觀分布;最后,精細厘定古隆起、臺地邊緣與臺內坳槽的展布范圍,確定有利的勘探區帶。該評價方法關鍵性成果圖件是盆地范圍的巖相古地理圖。

3.2.2 印模法、殘厚法與地震相精細刻畫礁(丘)灘體高能相帶

原始高能沉積相帶指發育于古地貌高帶的生物礁(丘)與顆粒灘體,通常在地震剖面上具有明顯的外形輪廓,對其評價可進一步縮小勘探靶區。首先,基于巖相古地理圖在毗鄰坳槽的隆起帶刻畫生物礁(丘)等臺地邊緣高能相帶的平面分布;其次,在臺地邊緣刻畫顆粒灘體的平面分布;最后,在臺內刻畫以點礁、臺內灘為主的高能沉積相帶。刻畫高能沉積相帶常用的方法包括印模法、殘厚法、相位法、層拉平法、亮點法等,成果圖件包括古地貌圖、沉積相剖面圖、層拉平地震剖面圖等。

3.2.3 生—儲—蓋綜合評價有利勘探區帶與目標

在明確了生物礁(丘)、顆粒灘平面分布的基礎上,綜合預測有利目標區的平面分布,除要開展儲層預測、烴類檢測等地震方法外,還需要綜合考慮圈閉因素與成藏要素的匹配。儲層預測、流體檢測等地震方法是指針對地震資料好的區域對儲層平面展布與流體情況進行預測;圈閉評價包括對構造圈閉、巖性地層圈閉與復合圈閉的評價,由于礁(丘)灘相儲層的巖性地層圈閉、復合圈閉較為發育,因此精細厘定圈閉的邊界非常重要。成藏評價包括對源—儲配置關系、成藏過程與蓋層保存條件等進行評價。該評價方法關鍵性成果圖件包括圈閉平面分布圖、儲層預測平面圖、流體平面分布圖等。

4 結論

1)四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田基本特征:①發育下寒武統、下志留統與上二疊統3套主力烴源巖;②主要發育生物礁(丘)和顆粒灘等高能沉積相帶及后期白云石化、巖溶等建設性成巖作用所形成的儲層;③發育三疊系蒸發巖、下寒武統泥頁巖與中二疊統泥巖等區域性蓋層;④發育下生上儲良好的生儲蓋配置。

2)四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田形成的主控因素:①古構造背景與構造演化控制盆地“隆坳格局”形成與分布,進而控制主力烴源巖、規模儲層形成與分布;②古隆起控制高能沉積相帶、大面積巖溶儲層與古油藏、古氣藏的分布;③區域性與直接蓋層控制大氣田的空間分布與富集。

3)四川盆地海相碳酸鹽巖大氣田勘探思路是隆坳格局定區帶、地貌高帶找灘體、地震預測找儲層、古今圈閉定目標;相應的評價方法為井—震—露頭綜合分析明確盆地巖相古地理格局,印模法、殘厚法與地震相精細刻畫礁(丘)灘體高能相帶,生—儲—蓋綜合評價有利勘探區帶與目標。

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