南海北部神狐海域天然氣水合物成藏系統(tǒng)
發(fā)布時(shí)間:2021-12-19 14:11
深化對(duì)于南海北部神狐海域天然氣水合物(以下簡(jiǎn)稱水合物)成藏系統(tǒng)的認(rèn)識(shí),有助于科學(xué)評(píng)價(jià)該區(qū)水合物資源潛力、指導(dǎo)下一步的勘查工作。為此,借鑒常規(guī)油氣成藏系統(tǒng)理論,充分利用水合物勘查實(shí)踐成果,提出了水合物成藏系統(tǒng)的概念,并以此系統(tǒng)論思想為基礎(chǔ),從水合物成藏的氣源供給、流體輸導(dǎo)及儲(chǔ)集層出發(fā),利用地震、測(cè)井、取心及測(cè)試等資料,深入分析了神狐海域水合物成藏系統(tǒng)的特征。研究結(jié)果表明:①該區(qū)水合物成藏具有雙源、多通道、多期成藏的特征;②來(lái)自淺部的生物氣和深部的熱成因氣,通過(guò)具有滲漏能力的斷裂、底辟、氣煙囪等通道以及具有一定滲透性的沉積巖運(yùn)移至水合物穩(wěn)定域內(nèi)形成水合物藏;③氣源供給、輸導(dǎo)通道及儲(chǔ)集層共同控制了水合物的差異聚集;④水合物成藏系統(tǒng)在縱向上呈現(xiàn)出明顯的成藏組合,主要表現(xiàn)為低飽和度水合物層—高飽和度水合物層—水合物+游離氣層—游離氣層上下疊置分布的特征;⑤平面上,不同區(qū)域水合物的產(chǎn)出狀態(tài)、分布厚度、飽和度等差異明顯。結(jié)論認(rèn)為,神狐海域具有良好的水合物成藏條件,但水合物在聚集和分布上則呈現(xiàn)出不均勻性的特征,評(píng)價(jià)其資源潛力應(yīng)綜合考慮氣源供給、輸導(dǎo)通道及不同類型儲(chǔ)集層在時(shí)空下的耦合關(guān)系。
【文章來(lái)源】:天然氣工業(yè). 2020,40(08)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:13 頁(yè)
【部分圖文】:
南海北部神狐海域水合物富集區(qū)位置圖
神狐海域氣體運(yùn)移輸導(dǎo)體系發(fā)育,高角度溝源斷層、泥底辟、氣煙囪等垂向通道發(fā)育特征明顯,大部分與似海底反射層(Bottom Simulating Reflector,簡(jiǎn)稱BSR)直接溝通,構(gòu)成了深部古近紀(jì)成熟熱成因氣及中新統(tǒng)上部生物氣垂向運(yùn)移的優(yōu)勢(shì)通道(圖3)。在神狐海域GMGS1航次鉆探區(qū)(SH3、SH5、SH7等井區(qū))(圖3),典型氣煙囪發(fā)育,構(gòu)成了氣源垂向運(yùn)移輸導(dǎo)通道,在地震剖面上呈現(xiàn)出直立的模糊和空白反射帶;在神狐海域GMGS3和GMGS4航次鉆探區(qū)(W17、W18等井區(qū))(圖3),高角度斷裂、氣煙囪模糊帶和泥底辟發(fā)育,同樣構(gòu)成了水合物氣源運(yùn)移通道。此外,神狐海域第四紀(jì)海底滑塌異常發(fā)育(圖4),可在地震剖面上觀察到與BSR發(fā)育具有明顯聯(lián)系的滑坡面及滑塌體內(nèi)部的滑塌斷層,可作為水合物氣源的側(cè)向輸導(dǎo)通道,進(jìn)一步擴(kuò)大了氣體的影響范圍,與水合物在神狐海域廣泛分布密切相關(guān)[34]。總之,多種類型含氣流體輸導(dǎo)通道是神狐海域水合物廣泛分布、大規(guī)模成藏的基礎(chǔ),同時(shí)含氣流體的差異可能是導(dǎo)致該區(qū)域水合物非均勻分布的因素之一。圖4 神狐海域海底滑坡與BSR分布關(guān)系圖
2007年,廣海局在神狐海域首次實(shí)施水合物鉆探,成功獲得水合物樣品,鉆后分析結(jié)果表明,水合物為Ⅰ型水合物,成藏氣體主要以生物成因?yàn)橹鳎瑹岢梢驓庳暙I(xiàn)極少[24]。但鉆前根據(jù)神狐海域油氣地質(zhì)特征,推測(cè)該區(qū)域應(yīng)存在熱成因的天然氣源,但一直未獲證實(shí)。2015—2016年,廣海局又先后在神狐海域開展了GMGS3和GMGS4兩個(gè)航次的水合物鉆探,從GMGS3航次現(xiàn)場(chǎng)水合物巖心分解氣、裂隙氣及頂空氣組分及甲烷同位素測(cè)試結(jié)果表明[25],水合物氣源組成包括生物成因氣及熱解成因氣兩種成因類型(圖2)。氣體組分中以甲烷占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其含量超過(guò)92%,在數(shù)個(gè)站位的測(cè)試還發(fā)現(xiàn)含量相對(duì)較高的C2+以上烴類氣體,且呈現(xiàn)隨深度增大而增加的趨勢(shì),表明了深部熱成因氣對(duì)水合物成藏有貢獻(xiàn)。GMGS3航次的水合物取心站位所有層段氣體樣品均以甲烷占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),甲烷含量在烴類氣體中均高于93.5%。并且在W11、W17、W18、W19等井中還檢測(cè)到含量相對(duì)較高的乙烷和丙烷,甚至是丁烷和戊烷,首次揭示出該區(qū)域存在Ⅱ型水合物的地球化學(xué)證據(jù)[22,25]。這與GMGS1航次鉆探的水合物氣體有較大區(qū)別,GMGS1航次鉆獲的水合物氣體為生物成因氣,氣體組分中乙烷和丙烷等重?zé)N含量極低,甲烷含量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)[24]。GMGS4航次在神狐海域鉆獲的水合物氣體樣品也與GMGS3航次類似。2017年神狐海域首次水合物試采獲取的天然氣測(cè)試結(jié)果也表明水合物為生物氣和熱解氣混合成因[26],進(jìn)一步證實(shí)了深部熱成因氣對(duì)水合物成藏有貢獻(xiàn)。2.1.2 水合物成藏的氣源潛力
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]南海北部神狐海域GMGS1和GMGS3鉆探區(qū)天然氣水合物運(yùn)聚成藏的差異性[J]. 張偉,梁金強(qiáng),何家雄,叢曉榮,蘇丕波,林霖,梁勁. 天然氣工業(yè). 2018(03)
[2]中國(guó)南海北部神狐海域高飽和度天然氣水合物成藏特征及機(jī)制[J]. 張偉,梁金強(qiáng),陸敬安,尉建功,蘇丕波,方允鑫,郭依群,楊勝雄,張光學(xué). 石油勘探與開發(fā). 2017(05)
[3]南海北部陸坡深水區(qū)天然氣水合物成藏系統(tǒng)及其控制因素[J]. 蘇丕波,何家雄,梁金強(qiáng),張偉. 海洋地質(zhì)前沿. 2017(07)
[4]南海北部神狐海域天然氣水合物成藏特征及主控因素新認(rèn)識(shí)[J]. 楊勝雄,梁金強(qiáng),陸敬安,曲長(zhǎng)偉,劉博. 地學(xué)前緣. 2017(04)
[5]白云凹陷——珠江口盆地深水區(qū)一個(gè)巨大的富生氣凹陷[J]. 張功成,楊海長(zhǎng),陳瑩,紀(jì)沫,王柯,楊東升,韓銀學(xué),孫鈺皓. 天然氣工業(yè). 2014(11)
[6]南海神狐海域有孔蟲與高飽和度水合物的儲(chǔ)存關(guān)系[J]. 陳芳,蘇新,陸紅鋒,周洋,莊暢. 地球科學(xué)(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)). 2013(05)
[7]南海北部邊緣盆地生物氣/亞生物氣資源與天然氣水合物成礦成藏[J]. 何家雄,顏文,祝有海,張偉,龔發(fā)雄,劉士林,張景茹,龔曉峰. 天然氣工業(yè). 2013(06)
[8]南海東北部珠江口盆地成生演化與油氣運(yùn)聚成藏規(guī)律[J]. 何家雄,陳勝紅,馬文宏,龔曉峰. 中國(guó)地質(zhì). 2012(01)
[9]神狐海域氣源特征及其對(duì)天然氣水合物成藏的指示意義[J]. 蘇丕波,雷懷彥,梁金強(qiáng),沙志彬,付少英,龔躍華. 天然氣工業(yè). 2010(10)
[10]南海北部天然氣水合物鉆探區(qū)烴類氣體成因類型研究[J]. 黃霞,祝有海,盧振權(quán),王平康. 現(xiàn)代地質(zhì). 2010(03)
本文編號(hào):3544556
【文章來(lái)源】:天然氣工業(yè). 2020,40(08)北大核心EICSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:13 頁(yè)
【部分圖文】:
南海北部神狐海域水合物富集區(qū)位置圖
神狐海域氣體運(yùn)移輸導(dǎo)體系發(fā)育,高角度溝源斷層、泥底辟、氣煙囪等垂向通道發(fā)育特征明顯,大部分與似海底反射層(Bottom Simulating Reflector,簡(jiǎn)稱BSR)直接溝通,構(gòu)成了深部古近紀(jì)成熟熱成因氣及中新統(tǒng)上部生物氣垂向運(yùn)移的優(yōu)勢(shì)通道(圖3)。在神狐海域GMGS1航次鉆探區(qū)(SH3、SH5、SH7等井區(qū))(圖3),典型氣煙囪發(fā)育,構(gòu)成了氣源垂向運(yùn)移輸導(dǎo)通道,在地震剖面上呈現(xiàn)出直立的模糊和空白反射帶;在神狐海域GMGS3和GMGS4航次鉆探區(qū)(W17、W18等井區(qū))(圖3),高角度斷裂、氣煙囪模糊帶和泥底辟發(fā)育,同樣構(gòu)成了水合物氣源運(yùn)移通道。此外,神狐海域第四紀(jì)海底滑塌異常發(fā)育(圖4),可在地震剖面上觀察到與BSR發(fā)育具有明顯聯(lián)系的滑坡面及滑塌體內(nèi)部的滑塌斷層,可作為水合物氣源的側(cè)向輸導(dǎo)通道,進(jìn)一步擴(kuò)大了氣體的影響范圍,與水合物在神狐海域廣泛分布密切相關(guān)[34]。總之,多種類型含氣流體輸導(dǎo)通道是神狐海域水合物廣泛分布、大規(guī)模成藏的基礎(chǔ),同時(shí)含氣流體的差異可能是導(dǎo)致該區(qū)域水合物非均勻分布的因素之一。圖4 神狐海域海底滑坡與BSR分布關(guān)系圖
2007年,廣海局在神狐海域首次實(shí)施水合物鉆探,成功獲得水合物樣品,鉆后分析結(jié)果表明,水合物為Ⅰ型水合物,成藏氣體主要以生物成因?yàn)橹鳎瑹岢梢驓庳暙I(xiàn)極少[24]。但鉆前根據(jù)神狐海域油氣地質(zhì)特征,推測(cè)該區(qū)域應(yīng)存在熱成因的天然氣源,但一直未獲證實(shí)。2015—2016年,廣海局又先后在神狐海域開展了GMGS3和GMGS4兩個(gè)航次的水合物鉆探,從GMGS3航次現(xiàn)場(chǎng)水合物巖心分解氣、裂隙氣及頂空氣組分及甲烷同位素測(cè)試結(jié)果表明[25],水合物氣源組成包括生物成因氣及熱解成因氣兩種成因類型(圖2)。氣體組分中以甲烷占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),其含量超過(guò)92%,在數(shù)個(gè)站位的測(cè)試還發(fā)現(xiàn)含量相對(duì)較高的C2+以上烴類氣體,且呈現(xiàn)隨深度增大而增加的趨勢(shì),表明了深部熱成因氣對(duì)水合物成藏有貢獻(xiàn)。GMGS3航次的水合物取心站位所有層段氣體樣品均以甲烷占絕對(duì)優(yōu)勢(shì),甲烷含量在烴類氣體中均高于93.5%。并且在W11、W17、W18、W19等井中還檢測(cè)到含量相對(duì)較高的乙烷和丙烷,甚至是丁烷和戊烷,首次揭示出該區(qū)域存在Ⅱ型水合物的地球化學(xué)證據(jù)[22,25]。這與GMGS1航次鉆探的水合物氣體有較大區(qū)別,GMGS1航次鉆獲的水合物氣體為生物成因氣,氣體組分中乙烷和丙烷等重?zé)N含量極低,甲烷含量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)[24]。GMGS4航次在神狐海域鉆獲的水合物氣體樣品也與GMGS3航次類似。2017年神狐海域首次水合物試采獲取的天然氣測(cè)試結(jié)果也表明水合物為生物氣和熱解氣混合成因[26],進(jìn)一步證實(shí)了深部熱成因氣對(duì)水合物成藏有貢獻(xiàn)。2.1.2 水合物成藏的氣源潛力
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]南海北部神狐海域GMGS1和GMGS3鉆探區(qū)天然氣水合物運(yùn)聚成藏的差異性[J]. 張偉,梁金強(qiáng),何家雄,叢曉榮,蘇丕波,林霖,梁勁. 天然氣工業(yè). 2018(03)
[2]中國(guó)南海北部神狐海域高飽和度天然氣水合物成藏特征及機(jī)制[J]. 張偉,梁金強(qiáng),陸敬安,尉建功,蘇丕波,方允鑫,郭依群,楊勝雄,張光學(xué). 石油勘探與開發(fā). 2017(05)
[3]南海北部陸坡深水區(qū)天然氣水合物成藏系統(tǒng)及其控制因素[J]. 蘇丕波,何家雄,梁金強(qiáng),張偉. 海洋地質(zhì)前沿. 2017(07)
[4]南海北部神狐海域天然氣水合物成藏特征及主控因素新認(rèn)識(shí)[J]. 楊勝雄,梁金強(qiáng),陸敬安,曲長(zhǎng)偉,劉博. 地學(xué)前緣. 2017(04)
[5]白云凹陷——珠江口盆地深水區(qū)一個(gè)巨大的富生氣凹陷[J]. 張功成,楊海長(zhǎng),陳瑩,紀(jì)沫,王柯,楊東升,韓銀學(xué),孫鈺皓. 天然氣工業(yè). 2014(11)
[6]南海神狐海域有孔蟲與高飽和度水合物的儲(chǔ)存關(guān)系[J]. 陳芳,蘇新,陸紅鋒,周洋,莊暢. 地球科學(xué)(中國(guó)地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào)). 2013(05)
[7]南海北部邊緣盆地生物氣/亞生物氣資源與天然氣水合物成礦成藏[J]. 何家雄,顏文,祝有海,張偉,龔發(fā)雄,劉士林,張景茹,龔曉峰. 天然氣工業(yè). 2013(06)
[8]南海東北部珠江口盆地成生演化與油氣運(yùn)聚成藏規(guī)律[J]. 何家雄,陳勝紅,馬文宏,龔曉峰. 中國(guó)地質(zhì). 2012(01)
[9]神狐海域氣源特征及其對(duì)天然氣水合物成藏的指示意義[J]. 蘇丕波,雷懷彥,梁金強(qiáng),沙志彬,付少英,龔躍華. 天然氣工業(yè). 2010(10)
[10]南海北部天然氣水合物鉆探區(qū)烴類氣體成因類型研究[J]. 黃霞,祝有海,盧振權(quán),王平康. 現(xiàn)代地質(zhì). 2010(03)
本文編號(hào):3544556
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