天然气地球科学 ›› 2007, Vol. 18 ›› Issue (6): 854–858.doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2007.06.854

• 天然气地质学 • 上一篇    下一篇

渤海湾盆地乐亭凹陷下第三系含油气系统

成永生1;陈松岭1,2;王海2,3;藏锋3;刘娟4   

  1. (1.中南大学信息物理工程学院,湖南 长沙 410083;2.中南大学地学与环境工程学院,湖南 长沙 410083;
    3.中国石油冀东油田公司,河北 唐山 063004;4.长沙市高新博才学校,湖南 长沙 410006)
  • 收稿日期:2007-08-21 修回日期:2007-09-28 出版日期:2007-12-10 发布日期:2008-06-20
  • 通讯作者: 成永生cys968@163.com. E-mail:cys968@163.com.
  • 作者简介:成永生(1979-),男,江西九江人,博士,主要从事地质资源与地质工程研究.

LOWER TERTIARY PETROLEUM SYSTEM INLETING SAG, BOHAI BAY BASIN

CHENG Yong-sheng 1; CHEN Song-ling 1,2; WANG Hai2,3; CANG Feng3; LIU Juan 4    

  1. (1. School of Infophysics and Geomatics Engineering, Central South University,Changsha 410083, China; 2. School of Geoscience and Environmental Engineering, Central South University, Changsha 410083, China; 3. PetroChina Jidong Oilfield Company, Tangshan 063004, China; 4. Gaoxinbocai School of Changsha, Changsha 410006, China)
  • Received:2007-08-21 Revised:2007-09-28 Online:2007-12-10 Published:2008-06-20

摘要:

为深入分析渤海湾盆地乐亭凹陷油气生成条件及成藏规律,对其下第三系含油气系统进行了综合研究,结果表明:区内存在丰富而成熟的烃源岩,暗色泥岩分布范围广且具备生烃能力,沙三中、下段泥质岩以及沙一下段泥质岩均具有良好的封盖性;发育有下生上储、自生自储2种生储盖组合形式;存在有断块(鼻)圈闭、岩性圈闭、地层圈闭、复合圈闭等多种圈闭类型;油气以砂岩疏导层供油、断层供油和不整合面供油3种方式进行运移和聚集;下第三系含油气系统经历了隆升褶皱变动、断陷、沉降3个主要阶段。以源岩潜量指数(SPI)为参数对含油气系统进行了评价,指出以侧向运移为主的自生自储式成油组合具备有利的成油条件,以垂向运移为主的下生上储式成油组合成藏条件次之。

关键词: 烃源岩, 圈闭, 含油气系统, 下第三系, 渤海湾盆地

Abstract:

To analyze the petroleum condition and hydrocarbon accumulation in the Leting sag of Bohai Bay basin, the Lower Tertiary petroleum system is studied. It is shown that there is plenty of mature source rock and large scale distribution of dark mudstone which has the ability of hydrocarbon-generation. Both the middle-lower Es3 and lower Es1 argillaceous rocks have excellent seal ability. There are two reservoir patterns: source below and reservoir above, self source-reservoir. In this sag, four traps are found: fault block or fault nose trap, lithologic trap, stratigraphic trap and complex trap. Channels for oil migration are as follows: sandstone, fault and unconformity surface. The formation of the Lower Tertiary petroleum system experienced three main stages, including uplifting and folding, faulting, and sedimentation. The Lower Tertiary petroleum system is evaluated based on the parameter of source rock potential. It suggests that the “self source\|reservoir” by lateral migration has better oil accumulation conditions than the “source below and reservoir above” by vertical migration.

Key words: Source rock, Trap, Petroleum system, Lower Tertiary, Bohai Bay basin.

中图分类号: 

  • TE121.1

 [1]周海民,魏忠文,曹中宏,等.南堡凹陷的形成演化与油气的关系[J].石油与天然气地质,2000,21(4):345-349.
[2]吴冲龙,王燮培,周江羽,等.含油气系统概念与研究方法[J].地质科技情报,1997,16(2):43-50.
[3]张厚福.油气系统的新定义及历史—成因分类方案[J].成都理工学院学报,1999,26(1):14-16.
[4]赵宗举.油气系统成因分类及其勘探思路[J].石油与天然气地质,2006,27(1):1-10.
[5]谭丽娟,田世澄.南堡凹陷油气运移特征及成藏动力学系统划分[J].石油勘探与开发,2000,27(5):16-18.
[6]刘蕴华,周海民,熊保贤,等.南堡凹陷的含油气系统分析[J].石油与天然气地质,2000,21(4):364-365.
[7]张敏,尹成明,陈琰.柴达木盆地北缘含油气系统与油气勘探方向[J].沉积学报,2005,23(1):143-149.
[8]李会军,张立勤,梁锋,等.江西萍乐坳陷海相含油气系统特征[J].新疆石油地质,2003,24(3):210-213.
[9]王运所,姜舒文,廖家汉,等.莘县凹陷下第三系含油气系统分析[J].石油与天然气地质,2001,22(3):256-259.
[10]谢文彦,姜建群,张占文,等.大民屯凹陷油气系统研究[J].石油勘探与开发,2004,31(2):38-42.
[11]吕锡敏,皮学军,任战利,等.库车前陆盆地含油气系统的地质特征[J].天然气地球科学,2004,15(3):214-217.
[12]王家豪,王华,王根发.南堡凹陷厚层泥岩的封盖作用及期与油气的关系[J].石油实验地质,2001,23(4):418-423.
[13]郑红菊,董月霞,王旭东,等.渤海湾盆地南堡富油气凹陷烃源岩的形成及其特征[J].天然气地球科学,2007,18(1):78-83.
[14]余一欣,汤良杰,马达德,等.柴达木盆地构造圈闭特征与含油气性[J].西安石油大学学报:自然科学版,2006,21(5):1-6.
[15]刘生国,肖安成,胡望水.塔西南坳陷西南缘构造类型与圈闭特征[J].西安石油学院学报:自然科学版,2001,16(2):1-4.
[16]谢宗奎,谭万金,周苏平,等.柴达木盆地北部块断带圈闭特征与油气分布的有序性[J].石油天然气学报:江汉石油学院学报,2006,28(5):13-15.
[17]黄龙威,罗群.柴达木盆地北缘断裂特征与油气圈闭成因类型[J].大庆石油学院学报,2006,30(2):13-15.
[18]倪金龙,吕宝风,夏斌.渤海湾盆地八面河缓坡带断裂系统及其对孔店组油气成藏的影响[J].天然气地球科学,2006,17(3):370-373,377.
[19]徐守余,严科.渤海湾盆地构造体系与油气分布[J].地质力学学报,2005,11(3):259-265.
[20]张阳,齐兴宁,黄桂雄,等.渤海湾盆地天然气分布规律[J].断块油气田,2005,12(5):23-25.
[21]梁生正,任铁扣,曾宪云,等.渤海湾盆地天然气勘探方向与目标[J].石油实验地质,2005,27(6):585-569.
[22]赵阳,刘震,宋书君.渤海湾盆地东营凹陷南区通王断裂下第三系成藏动力及输导体系特征[J].石油实验地质,2004,26(6):557-561.
[23]张厚福,金之钧.我国油气运移的研究现状与展望[J].石油大学学报:自然科学版,2000,24(4):1-3.
[24]罗晓容.油气运聚动力学研究进展及存在问题[J].天然气地球科学,2003,14(5):337-346.
[25]侯建国.断陷盆地油气系统的成因——动态评价方法[J].西安石油学院学报:自然科学版,2000,15(4):13-17.

[1] 朱立文,王震亮,张洪辉. 鄂尔多斯盆地乌审召地区山2亚段致密气“甜点”控因分析[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1085-1093.
[2] 傅宁,刘建升. 北部湾盆地流二段3类烃源岩的生烃成藏特征[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 932-941.
[3] 朱宽亮,吴晓红,康毅力,游利军,田键,宋静晗. 致密火山岩气藏水相和油相圈闭损害实验评价——以南堡凹陷5号构造沙河街组为例[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 1042-1050.
[4] 贾智彬,侯读杰,孙德强,姜玉涵,张自鸣,洪梅. 贵州地区牛蹄塘组底部烃源岩地球化学特征[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 1031-1041.
[5] 程志强,王飞宇,师玉雷,冯伟平,谢佩宇,任利兵,吴子强,江涛,赵志刚. 二连盆地乌里雅斯太凹陷南洼烃源岩有机相与生烃特征[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(5): 696-707.
[6] 申宝剑,秦建中,腾格尔,潘安阳,仰云峰,边立曾. 中国南方海相烃源岩中细菌状化石识别[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 510-517.
[7] 贺领兄,宋维刚,安生婷,徐永锋,沈娟,路超,王军. 青海东昆仑地区八宝山盆地烃源岩有机地球化学特征与页岩气勘探前景[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 538-549.
[8] 邢 舟,曹高社,毕景豪,周新桂,张交东. 南华北盆地禹州地区ZK0606钻孔上古生界煤系烃源岩评价[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 518-528.
[9] 杨飞,蒲秀刚,姜文亚,韩文中,张伟,时战楠,林常梅. 渤海湾盆地沧东凹陷孔二段细粒相区有机地球化学特征[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 550-558.
[10] 白雪峰, 梁江平, 张文婧, 付丽, 彭建亮, 薛涛, 杨立伟, 刘继莹. 松辽盆地北部深层天然气地质条件、资源潜力及勘探方向[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(10): 1443-1454.
[11] 秦胜飞,罗平,王铜山,王蓝军,马奎. 华北南缘东部新元古界冰碛砾岩层系中优质烃源岩的发现及地质意义[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 55-61.
[12] 李玉婷,黄志龙,安成龙,马强,王瑞,辛铭. 三塘湖盆地石炭系哈尔加乌组上、下段烃源岩特征及差异[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 73-86.
[13] 陈晓艳,田福清,邹华耀,郭柳汐,芦晓伟,殷杰,王道军. 湖相烃源岩热演化生烃研究——基于冀中坳陷烃源岩加水热模拟实验[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 103-113.
[14] 金凤鸣,贾善坡,张辉,林建品,尚翠娟,刘静,刘团辉,赵政嘉,席增强. 京津冀地区断陷盆地含水层储气库评价体系及目标优选[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(9): 1433-1445.
[15] 康毅力,张晓怡,游利军,陈强,张杜杰,崔忠余. 页岩气藏自然返排缓解水相圈闭损害实验研究[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(6): 819-827.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
[1] 王明磊 张廷山. 赤水地区下三叠统嘉陵江组嘉五1亚段岩相古地理研究[J]. 天然气地球科学, 2009, 20(1): 70 -75 .
[2] 黄卫东, 李新宁, 李留中, 于法政, 王瑞英, 陈晓红, 苗殿国. 三塘湖盆地煤层气资源勘探前景分析[J]. 天然气地球科学, 2011, 22(4): 733 -737 .
[3] 张瑜,闫建萍,贾祥娟,李艳芳,邵德勇,于萍,张同伟. 四川盆地五峰组—龙马溪组富有机质泥岩孔径分布及其与页岩含气性关系[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(9): 1755 -1762 .
[4] 姜瑞忠,郜益华,孙召勃,滕文超,乔欣,李渊. 考虑水平井穿透复合气藏内区的不稳定产能分析[J]. 天然气地球科学, 2015, 26(9): 1773 -1780 .
[5] 杨瑞召,金圣林,杨敏,罗誉鑫,孟张武,邓丽君. 塔里木盆地塔河油田不同岩溶塌陷类型地震响应特征与识别[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(3): 391 -396 .
[6] 裴立新,刚文哲,朱传真,刘亚洲,何文军,向宝力,董岩. 准噶尔盆地烷烃气碳同位素组成及来源[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(7): 1020 -1030 .