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川西坳陷東坡古構(gòu)造恢復(fù)及其對(duì)天然氣成藏的控制作用

發(fā)布時(shí)間:2018-03-09 01:24

  本文選題:剝蝕厚度 切入點(diǎn):古構(gòu)造恢復(fù) 出處:《長(zhǎng)江大學(xué)》2017年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:川西坳陷中段東坡屬于川西坳陷東部的一個(gè)次級(jí)構(gòu)造單元,包含合興場(chǎng)-高廟子、豐谷、永太、中江-回龍和知新場(chǎng)-石泉場(chǎng)共計(jì)5個(gè)三維地震勘探區(qū)塊,是四川盆地內(nèi)部重要的含油氣構(gòu)造單元。正確認(rèn)識(shí)川西坳陷東坡古構(gòu)造形態(tài)及其對(duì)油氣藏形成的控制作用,對(duì)于指導(dǎo)川西坳陷東坡沙溪廟組油氣勘探具有重要意義。論文根據(jù)烴源巖的生烴演化史,結(jié)合流體包裹體分析確定研究區(qū)氣藏的成藏期次和時(shí)間。通過(guò)對(duì)鉆井、測(cè)井等資料的分析處理,利用聲波時(shí)差法恢復(fù)東坡地區(qū)喜山期剝蝕厚度,應(yīng)用2DMove軟件編制構(gòu)造發(fā)育史剖面,并采用等厚圖法恢復(fù)沙溪廟組JS11、JS14、JS23、JS24-1、JS31-2、JS33-1、JS33-2和JS33-3等8個(gè)砂組成藏期古構(gòu)造面,分析沙溪廟組構(gòu)造演化及對(duì)天然氣運(yùn)移、聚集和調(diào)整的控制作用。自印支晚幕以來(lái)地層持續(xù)埋深,地層沉降控制烴源巖的生排烴時(shí)間,須五段烴源巖于145Ma達(dá)到生烴門限開(kāi)始生烴,105Ma左右進(jìn)入生烴高峰期,受喜山運(yùn)動(dòng)影響在72Ma生烴停滯。流體包裹體系統(tǒng)分析成果揭示,研究區(qū)有三期成藏:第一期成藏時(shí)間為141~128Ma左右,油氣可能已經(jīng)被破壞;第二期成藏時(shí)間為105~88Ma;第三期成藏時(shí)間為83~68Ma。成藏關(guān)鍵時(shí)刻在烴源巖的生烴高峰期105~72Ma。川西坳陷經(jīng)歷了安縣運(yùn)動(dòng)、印支晚幕運(yùn)動(dòng)、多期的燕山運(yùn)動(dòng)和喜山運(yùn)動(dòng)。成藏期燕山運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生近東西向的擠壓構(gòu)造應(yīng)力,形成南北向構(gòu)造帶的雛形,沉降響應(yīng)上孝泉-豐谷地區(qū)表現(xiàn)為快速沉降,知新場(chǎng)-石泉場(chǎng)地區(qū)形成一些斷層遮擋構(gòu)造,在地層中發(fā)育一些“Y”字型斷層,形成斷背構(gòu)造圈閉。燕山早期發(fā)育的F1-1、F2、F3、F4、F8等主要烴源斷層對(duì)天然氣從下部須家河組運(yùn)移到上部沙溪廟組起到良好通道作用。喜山運(yùn)動(dòng)在東坡地區(qū)的剝蝕厚度普遍在1000m以上,沿南北向構(gòu)造呈現(xiàn)南高北低特征。知新場(chǎng)靠近斷裂帶地區(qū),地層剝蝕厚度接近1500m,中江-回龍地區(qū)剝蝕厚度相對(duì)較小,高廟地區(qū)剝蝕量大于豐谷地區(qū),研究區(qū)從西向東剝蝕厚度表現(xiàn)減小的特征。研究區(qū)成藏動(dòng)力主要為地層壓力,地層壓力的演化過(guò)程決定了成藏動(dòng)力的演化過(guò)程。東坡地區(qū)在燕山期經(jīng)歷了三期幕式排烴過(guò)程,地層壓力演化表現(xiàn)為早期高壓、中晚期逐漸脫氣泄壓至常壓。喜山期,由于地層抬升剝蝕和構(gòu)造擠壓應(yīng)力傳導(dǎo)產(chǎn)生異常高壓,傳遞性高壓控制喜山期成藏動(dòng)力,氣體在地層壓力下向構(gòu)造高點(diǎn)聚集。成藏期東坡地區(qū)的構(gòu)造高部位主要有合興場(chǎng)背斜、豐谷背斜和中江-回龍背斜,這些在成藏期就已經(jīng)形成的規(guī)模較大的古構(gòu)造脊控制了天然氣優(yōu)勢(shì)運(yùn)移路徑的局部分布,油氣由構(gòu)造低部位向高部位逐漸收斂,在構(gòu)造高點(diǎn)聚集形成以構(gòu)造為主的構(gòu)造-巖性氣藏。喜山期研究區(qū)構(gòu)造反轉(zhuǎn),南部地區(qū)劇烈隆起,沿南北向構(gòu)造呈現(xiàn)南高北低特征,地層抬升和構(gòu)造形態(tài)的改變調(diào)整了原有氣藏的分布。
[Abstract]:The east slope of the middle section of the western Sichuan depression belongs to a sub-structural unit in the eastern part of the western Sichuan depression, which contains five 3D seismic exploration blocks, including Hexing Chang-Gaomiaozi, Fenggu, Yongtai, Zhongjiang-Huilong and Zhixinchang-#china_person0# fields. It is an important oil and gas bearing structural unit in Sichuan basin. The paleotectonics on the east slope of western Sichuan depression and its controlling effect on the formation of oil and gas reservoirs are correctly understood. It is of great significance to guide oil and gas exploration in Shaximiao formation, Dongpo, West Sichuan depression. According to the hydrocarbon generation evolution history of source rock, combined with fluid inclusion analysis, this paper determines the time and time of gas reservoir formation in the study area. Based on the analysis and processing of logging data, the erosion thickness of Himalayan period in Dongpo area was restored by sonic time difference method, the structural development history profile was compiled by 2DMove software, and the 8 sandstone paleotectonic surfaces composed of JS33-1JS33-2 and JS33-3 in Shaximiao formation were restored by isoparkographic method, including JS11J1414, JS2323, JS24-1, JS31-2, JS33-1J33-2, and JS33-3, etc. The tectonic evolution of Shaximiao formation and its control on migration, accumulation and adjustment of natural gas are analyzed. The source rocks of the Xuwu formation reached the hydrocarbon generation threshold of 145 Ma and began to enter the peak period of hydrocarbon generation at about 105 Ma, and the hydrocarbon generation stagnated at 72 Ma due to the Himalayan movement. The results of fluid inclusion system analysis revealed that the source rocks reached the peak of hydrocarbon generation at 145 Ma and began to enter the peak of hydrocarbon generation at 105 Ma. There are three stages of reservoir formation in the study area: the first stage is about 141 ~ 128 Ma, and the oil and gas may have been destroyed; The second stage of reservoir forming time is 105 ~ 88 Ma, the third period is 836 ~ 68 Ma. The key time of reservoir formation is 105 ~ 72 Ma. the West Sichuan depression has experienced Anxian movement and Indosinian late curtain movement. During the accumulation period, the Yanshanian movement produced nearly east-west compressive tectonic stress, forming the embryonic form of the south-north tectonic belt, and the subsidence response to the rapid subsidence in Shangxiaoquan-Fenggu area was observed in response to the multi-stage Yanshanian movement and the Himalayan movement. Some fault-blocking structures were formed in the Zhixinchang-#china_person0# Chang area, and some "Y" shaped faults were developed in the strata. The main hydrocarbon source faults, such as F1-1F2F2F3F4F8, played a good role in the migration of natural gas from the lower Xujiahe formation to the upper Shaximiao formation. The denudation thickness of the Himalayan movement in the Dongpo area was generally more than 1000m. Along the north and south direction, the denudation thickness of the strata is close to 1500 m, the denudation thickness of the Zhongjiang-Huilong area is relatively small, and the denudation amount of the Gaomiao area is larger than that of the Fenggu area. The characteristics of denudation thickness decrease from west to east in the study area. The reservoir forming power in the study area is mainly the formation pressure, the evolution process of the formation pressure determines the evolution process of the reservoir forming dynamics. The Dongpo area experienced three stages of curtain expulsion process during the Yanshanian period. The evolution of formation pressure shows early high pressure, gradual degassing and releasing pressure to normal pressure in the middle and late stage. During the Himalayan period, the reservoir forming power was controlled by transitive high pressure because of the abnormal high pressure caused by strata uplift and denudation and tectonic compression stress conduction. The gas accumulates to the high point of the structure under the formation pressure. In the East Slope area during the reservoir forming period, the structural high positions are mainly Hexing Chang anticline, Fenggu anticline and Zhongjiang Huilong anticline. These paleotectonic ridges, which have been formed in the reservoir forming period, control the local distribution of the dominant migration path of natural gas, and the oil and gas gradually converge from the low part of the structure to the high part. The tectonic-lithologic gas reservoirs are formed in the high points of the structures. The tectonic inversion in the Himalayan study area, the sharp uplift of the southern regions, and the characteristics of the south high and the north low along the north and south trending are the main features of the tectonic-lithologic gas reservoirs. The distribution of the original gas reservoirs is adjusted by stratigraphic uplift and structural changes.
【學(xué)位授予單位】:長(zhǎng)江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號(hào)】:P618.13

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本文編號(hào):1586406

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