地学前缘 ›› 2022, Vol. 29 ›› Issue (6): 84-108.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.8.13
刘池洋1,2(), 黄雷1,2, 赵俊峰1,2, 王建强1,2, 张东东1,2, 赵红格1,2, 邵德勇1,2, 刘卫帅1,2
收稿日期:
2022-07-07
修回日期:
2022-07-30
出版日期:
2022-11-25
发布日期:
2022-10-20
作者简介:
刘池阳(1953—),笔名刘池洋,男,教授,博士生导师,主要从事油气地质、能源地质、盆地动力学教学与科研工作。E-mail: lcy@nwu.edu.cn
基金资助:
LIU Chiyang1,2(), HUANG Lei1,2, ZHAO Junfeng1,2, WANG Jianqiang1,2, ZHANG Dongdong1,2, ZHAO Hongge1,2, SHAO Deyong1,2, LIU Weishuai1,2
Received:
2022-07-07
Revised:
2022-07-30
Online:
2022-11-25
Published:
2022-10-20
摘要:
中国沉积盆地的鲜明个性特征之一是后期改造强烈而普遍。此特征深刻地影响着油气的赋存条件和成藏效应,明显增加了地质研究和油气勘探的难度。改造型盆地和盆地复杂改造地区已成为中国油气勘探和资源接替的重要领域。盆地后期改造的主要形式可分为隆升-剥蚀、沉降-深埋、热力作用、流体活动和构造变形五种类型。在自然界,多种地质作用同时参与的复合式改造更为普遍。改造型盆地特征复杂多样,油气赋存和成藏过程集多类含油气盆地中诸多油气藏之众合。本文将改造型盆地油气赋存-成藏的核心理论纲要式归纳为:原盆控源、过程控储、改造控藏、多源成藏、动态聚散、晚期定位。原盆控源,即改造型盆地的烃源岩是在改造前原盆富烃凹陷中所形成,改造后留存的烃源岩规模及特征决定盆地油气的贫富和分布。各类储层的形成和保存总体受岩石原生物质沉积-埋藏成岩和次生改造重塑两大阶段全过程的控制,称之为过程控储。盆地或地区后期改造过程及结果的个性特征直接控制着该地区油气的赋存、成藏-定位和分布特点,即改造控藏。后期多种形式的改造可引发多源油气富集成藏,既含来自不同深度、不同成熟度烃源岩的油气同储成藏,又有源自不同类型、不同世代烃源岩的油气混聚成藏,还包括烃类与各种非烃类气体同储或同盆共存成藏。盆地经受多期次构造变动和改造必然导致油气发生多次动态聚散和晚期成藏-定位。将晚期成藏与定位连在一起就较全面地概括和体现了不同时代盆地大多油气藏形成的要点和勘探界关注的重点。
中图分类号:
刘池洋, 黄雷, 赵俊峰, 王建强, 张东东, 赵红格, 邵德勇, 刘卫帅. 改造型盆地油气赋存-成藏理论体系纲要[J]. 地学前缘, 2022, 29(6): 84-108.
LIU Chiyang, HUANG Lei, ZHAO Junfeng, WANG Jianqiang, ZHANG Dongdong, ZHAO Hongge, SHAO Deyong, LIU Weishuai. Hydrocarbon occurrence and accumulation processes in reformed basins—theories outline[J]. Earth Science Frontiers, 2022, 29(6): 84-108.
图3 渤海湾盆地渤中富烃坳陷凹凸格局演变图 a—坳陷主体位置;b—现今构造格局;c—始新世沙三期末构造-沉积格局。
Fig.3 Maps showing the evolution of uplift-depression pattern in the Bozhong hydrocarbon-rich depression, Bohai Bay Basin
图4 改造型盆地控制岩石储集性能的主要因素和地质作用——过程控储示意图
Fig.4 Major factors and geological roles that control rock reservoir performance in a reformed basin: Processes control reservoir diagram
图5 柴达木盆地古富烃坳陷(a)与今油气富集区改造-演变-成藏模式(b)剖面图 示环英雄岭巨型油气富集-成藏区。
Fig.5 Sections showing the paleo-hydrocarbon-rich depression (a) and the reformation-evolution-accumulation model of present-day hydrocarbon enrichment area (b) in the Qaidam Basin
图6 美国西部洛杉矶盆地走滑断裂带控制油田分布平面-剖面图(据文献[49]编绘)
Fig.6 Plane and section showing the oil fields distribution controlled by strike-slip fault zone in the Los Angeles Basin,western USA. Modified after [49].
地球化学特征 | CO2气藏区 | 非CO2气藏区 | |
---|---|---|---|
火山岩类型和特征 | 碱性橄榄玄武岩: 主要为富碱、富轻稀土、富大离子亲石元素、富贵金属和挥发分;贫铬、镍、钛等相容元素 | 橄榄拉斑玄武岩: 相对贫碱、贫轻稀土、贫大离子亲石元素、贫贵金属;富铬、镍、钛等相容元素 | |
火山岩中 包裹体 | CO2碳同位素 | -4.8‰~-5.5‰,与地幔的碳同位素值一致 | -10.2‰~-14.6‰,明显较轻 |
金属子晶 | 黄铁矿 | 锐钛矿 | |
CO2含量和 碳同位素 | CO2含量均大于60%;碳同位素约为-5‰,与区内气井中气及地幔岩的碳同位素值相近 | CO2含量均小于60%;其碳同位素多为-10‰以下,与区内气井中气的碳同位素值相近 | |
碳酸盐化蚀变样品 | δ13C均>-8.5‰;气井气δ13C大多>-8.5‰ | 样品和气井气的δ13C均<-10‰ | |
火山岩的金含量 | 含金明显偏高,平均达0.351 5 g/t,部分样品已接近或达到工业开采要求 | 含金较低,平均为0.002 5 g/t |
表1 济阳坳陷CO2气藏区和非CO2气藏区有代表性各类火山岩地球化学特征对比表(据[131⇓-133]综合)
Table 1 Comparison of geochemical characteristics of representative volcanic rocks between CO2 gas reservoir area and non-CO2 one in the Jiyang depression. Compiled from [131⇓-133].
地球化学特征 | CO2气藏区 | 非CO2气藏区 | |
---|---|---|---|
火山岩类型和特征 | 碱性橄榄玄武岩: 主要为富碱、富轻稀土、富大离子亲石元素、富贵金属和挥发分;贫铬、镍、钛等相容元素 | 橄榄拉斑玄武岩: 相对贫碱、贫轻稀土、贫大离子亲石元素、贫贵金属;富铬、镍、钛等相容元素 | |
火山岩中 包裹体 | CO2碳同位素 | -4.8‰~-5.5‰,与地幔的碳同位素值一致 | -10.2‰~-14.6‰,明显较轻 |
金属子晶 | 黄铁矿 | 锐钛矿 | |
CO2含量和 碳同位素 | CO2含量均大于60%;碳同位素约为-5‰,与区内气井中气及地幔岩的碳同位素值相近 | CO2含量均小于60%;其碳同位素多为-10‰以下,与区内气井中气的碳同位素值相近 | |
碳酸盐化蚀变样品 | δ13C均>-8.5‰;气井气δ13C大多>-8.5‰ | 样品和气井气的δ13C均<-10‰ | |
火山岩的金含量 | 含金明显偏高,平均达0.351 5 g/t,部分样品已接近或达到工业开采要求 | 含金较低,平均为0.002 5 g/t |
图7 柴达木盆地油气动态聚散和晚期-超晚期成藏定位与主控因素综合分析图
Fig.7 Comprehensive analysis map showing dynamic accumulation-dispersion of hydrocarbon and late to ultra-late hydrocarbon accumulation,localization and the major control factors in the Qaidam Basin
类别 | 晚期 | 超晚期 |
---|---|---|
绝对时限 | 油气成藏-定位主要 发生在新近纪以来 | 第四纪 |
相对时限 | 烃源岩形成与油气成藏- 定位间隔时间1亿年至2亿年 | 间隔时间 超过2亿年 |
表2 油气晚期成藏-定位时限分类表(据文献[有修改])
Table 2 Timeline classification of late-stage hydrocarbon accumulation-localization. Modified after [150].
类别 | 晚期 | 超晚期 |
---|---|---|
绝对时限 | 油气成藏-定位主要 发生在新近纪以来 | 第四纪 |
相对时限 | 烃源岩形成与油气成藏- 定位间隔时间1亿年至2亿年 | 间隔时间 超过2亿年 |
[1] | 刘池洋. 后期改造强烈: 中国沉积盆地的重要特点之一[J]. 石油与天然气地质, 1996, 17(4): 255-261. |
[2] | 刘池洋, 杨兴科. 改造盆地研究和油气评价的思路[J]. 石油与天然气地质, 2000, 21(1): 11-14. |
[3] | 刘池洋, 赵重远, 杨兴科. 活动性强, 深部作用活跃: 中国沉积盆地的两个重要特点[J]. 石油与天然气地质, 2000, 21(1): 1-6. |
[4] | 刘池洋. 后期改造与古地质构造恢复[J]. 西北大学学报(自然科学版), 1991, 21(增刊1): 1-8. |
[5] | 刘池洋. 沉积盆地动力学与盆地成藏(矿)系统[J]. 地球科学与环境学报, 2008, 30(1): 1-23. |
[6] |
刘池洋, 付锁堂, 张道伟, 等. 柴达木盆地巨型油气富集区的确定及勘探成效: 改造型盆地原盆控源、 改造控藏之范例[J]. 石油学报, 2020, 41(12): 1527-1537.
DOI |
[7] | 刘池洋, 赵俊峰, 马艳萍, 等. 富烃凹陷特征及其形成研究现状与问题[J]. 地学前缘, 2014, 21(1): 75-88. |
[8] | 邓煜, 刘池洋, 王建强, 等. 郯庐断裂带莱州湾段新生代活动演变及其沉积-改造效应[J]. 岩石学报, 2016, 32(4): 1197-1205. |
[9] | ZHAO J, LIU C, HUANG L, et al. Original sedimentary pattern of an inverted basin: a case study from the Bozhong depression, offshore Bohai Bay Basin[J]. Acta Geological Sinica (English Edition), 2016, 90(6): 2163-2181. |
[10] | 黄雷, 周心怀, 刘池洋, 等. 渤海海域新生代盆地演化的重要转折期: 证据及区域动力学分析[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(6): 893-904. |
[11] |
LIU C, HUANG L, ZHAO H, et al. Small-scale petroliferous basins in China: characteristics and hydrocarbon occurrence[J]. AAPG Bulletin, 2019, 103(9): 2139-2175.
DOI |
[12] | 陈建军, 刘池洋, 姚亚明. 新疆焉耆盆地原始面貌恢复及油气赋存[M]. 北京: 科学出版社, 2017. |
[13] | 陈建军, 刘池洋, 杨兴科, 等. 新疆焉耆盆地早侏罗世八道湾期原始沉积边界探讨[J]. 中国地质, 2007(3): 506-514. |
[14] | 陈建军, 刘池阳, 姚亚明, 等. 新疆焉耆盆地中生代原始面貌探讨[J]. 沉积学报, 2007, 25(4): 518-525. |
[15] | 靳久强, 赵文智, 薛良清, 等. 中国西北地区侏罗纪原型盆地与演化特征[J]. 地质论评, 1999, 45(1): 92-104. |
[16] | 蒋有录, 查明. 石油天然气地质与勘探[M]. 北京: 石油工业出版社, 2016. |
[17] | 罗静兰, 魏新善, 姚泾利, 等. 物源与沉积相对鄂尔多斯盆地北部上古生界天然气优质储层的控制[J]. 地质通报, 2010, 29(6): 811-820. |
[18] | 钟大康, 朱筱敏, 王红军. 中国深层优质碎屑岩储层特征与形成机理分析[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2008, 38(增刊1): 11-18. |
[19] | 马永生, 郭彤楼, 赵雪凤, 等. 普光气田深部优质白云岩储层形成机制[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2007, 37(增刊II): 43-52. |
[20] | 马永生, 蔡勋育, 赵培荣, 等. 深层超深层碳酸盐岩优质储层发育机理和“三元控储”模式: 以四川普光气田为例[J]. 地质学报, 2010, 84(8): 1087-1094. |
[21] |
马永生, 何治亮, 赵培荣, 等. 深层-超深层碳酸盐岩储层形成机理新进展[J]. 石油学报, 2019, 40(12): 1415-1425.
DOI |
[22] | 马永生, 黎茂稳, 蔡勋育, 等. 中国海相深层油气富集机理与勘探开发: 研究现状、 关键技术瓶颈与基础科学问题[J]. 石油与天然气地质, 2020, 41(4): 655-672. |
[23] | 何治亮, 马永生, 张军涛, 等. 中国的白云岩与白云岩储层: 分布、 成因与控制因素[J]. 石油与天然气地质, 2020, 41(1): 1-14. |
[24] |
罗晓容, 张立强, 张立宽, 等. 碎屑岩输导层非均质性与油气运聚成藏[J]. 石油学报, 2020, 41(3): 253-272.
DOI |
[25] |
唐华风, 王璞珺, 边伟华, 等. 火山岩储层地质研究回顾[J]. 石油学报, 2020, 41(12): 1744-1773.
DOI |
[26] | 杜晓峰, 刘晓健, 张新涛, 等. 渤海海域太古界变质岩储层特征与形成控制因素[J]. 中国海上油气, 2021, 33(3): 15-27. |
[27] | 张金功, 项希涌, 程党性, 等. 济阳、 临清坳陷CO2成藏条件、 成藏模式[R]. 东营: 中国石化胜利油田, 2004. |
[28] |
YUAN G, CAO Y, SCHULZ H M, et al. A review of feldspar alteration and its geological significance in sedimentary basins: from shallow aquifers to deep hydrocarbon reservoirs[J]. Earth-Science Reviews, 2019, 191: 114-140.
DOI URL |
[29] | 王猛, 唐洪明, 刘枢, 等. 砂岩差异致密化成因及其对储层质量的影响: 以鄂尔多斯盆地苏里格气田东区上古生界二叠系为例[J]. 中国矿业大学学报, 2017, 46(6): 1282-1300. |
[30] | 刘文汇, 罗厚勇, 腾格尔, 等. 碳酸盐岩储层中原油裂解及碳同位素演化模拟实验[J]. 石油与天然气地质, 2016, 37(5): 627-633. |
[31] | WANG Q, LIU W, PEI L, et al. Hydrocarbon generation from calcium stearate: insights from closed-system pyrolysis[J]. Marine and Petroleum Geology, 2021, 126: 04923. |
[32] |
LI Y, LIU W, WANG X, et al. Potential causes of depleted δ13Ccarb excursions in Ordovician marine carbonates, Ordos Basin, China[J]. Marine and Petroleum Geology, 2021, 134: 105331.
DOI URL |
[33] | 蔡春芳. 有机硫同位素组成应用于油气来源和演化研究进展[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(2): 159-167. |
[34] | 黄士鹏, 吴小奇, 陶小晚, 等. 蜀南纳溪—合江地区嘉陵江组天然气地球化学特征及其气源[J]. 地球化学, 2011, 40(6): 525-535. |
[35] | 孔庆芬, 张文正, 李剑锋, 等. 鄂尔多斯盆地奥陶系盐下天然气地球化学特征及成因[J]. 天然气地球科学, 2019, 30(3): 423-432. |
[36] | 罗厚勇, 王万春, 刘文汇. TSR模拟实验研究与地质实际的异同及可能原因分析[J]. 石油实验地质, 2012, 34(2): 186-192, 198. |
[37] | 袁玉松, 郝运轻, 刘全有, 等. TSR烃类化学损耗评价: Ⅰ主控因素和强度指标分析[J]. 海相油气地质, 2021, 26(2): 97-104. |
[38] |
MATHETON D S, THOMPSON S. Geological implication of valley rebound[J]. Canadian Journal of Earth Science, 1973, 10(6): 961-968.
DOI URL |
[39] |
PETERSON R. Rebound in the Bearpaw Shale, western Canada[J]. Geological Society of America Bulletin, 1958, 69(6): 1113-1124.
DOI URL |
[40] | FATT I. Compressibility of sandstones at low to moderate pressures[J]. AAPG Bulletin, 1958, 42(12): 1924-1957. |
[41] | MCLATCHIE A S, HEMSTOCK R A, YOUNG J W, et al. The effective compressibility of reservoir rock and its effects on permeability[J]. AIME Transaction, 1985, 23(3): 386-388. |
[42] | 夏新宇, 宋岩. 沉降及抬升过程中温度对流体压力的影响[J]. 石油勘探与开发, 2001, 28(3): 8-11. |
[43] | 邹华耀, 郝芳, 蔡勋育. 沉积盆地异常低压与低压油气藏成藏机理综述[J]. 地质科技情报, 2003, 22(2): 45-50. |
[44] | 姜振学, 庞雄奇, 金之钧, 等. 地层抬升过程中的砂体回弹作用及其油气成藏效应[J]. 地球科学: 中国地质大学学报, 2004, 29(4): 420-426. |
[45] | 宋岩, 赵孟军, 柳少波, 等. 构造演化对煤层气富集程度的影响[J]. 科学通报, 2005, 50(增刊1): 1-5. |
[46] |
孙粉锦, 王勃, 李梦溪, 等. 沁水盆地南部煤层气富集高产主控地质因素[J]. 石油学报, 2014, 35(6): 1070-1079.
DOI |
[47] | 刘大锰, 李俊乾. 我国煤层气分布赋存主控地质因素与富集模式[J]. 煤炭科学技术, 2014, 42(6): 19-24. |
[48] | 李建英, 卢刚臣, 孔凡东, 等. 千米桥潜山奥陶系储层特征及孔隙演化[J]. 石油与天然气地质, 2001, 22(4): 367-371. |
[49] | WRIGHT T L. Structural geology and tectonic evolution of Los Angeles basin[M]//BIDDLE K T. Active margin basins. American Association of Petroleum Geologists Memoir 52, 1991: 35-134. |
[50] | 马永生, 蔡勋育, 云露, 等. 塔里木盆地顺北超深层碳酸盐岩油气田勘探开发实践与理论技术进展[J]. 石油勘探与开发, 2022, 49(1): 1-17. |
[51] | 焦方正. 塔里木盆地顺北特深碳酸盐岩断溶体油气藏发现意义与前景[J]. 石油与天然气地质, 2018, 39(2): 207-216. |
[52] | 陈学时, 易万霞, 卢文忠. 中国油气田岩溶与油气储层[J]. 海相油气地质, 2002, 7(4): 13-25. |
[53] |
陈红汉, 鲁子野, 曹自成, 等. 塔里木盆地塔中地区北坡奥陶系热液蚀变作用[J]. 石油学报, 2016, 37(1): 43-63.
DOI |
[54] | YOU D H, HAN J, HU W X, et al. Characteristics and formation mechanisms of silicified carbonate reservoirs in well SN4 of the Tarim Basin[J]. Energy Exploration & Exploitation, 2018, 36(4): 820-849. |
[55] | 张月霞, 胡文瑄, 姚素平, 等. 苏北盆地黄桥地区富CO2流体对二叠系龙潭组砂岩储层的改造与意义[J]. 地质通报, 2018, 37(10): 1944-1955. |
[56] | 李荣西. 鄂尔多斯盆地非埋藏成岩流体与多种能源矿产成矿(藏)[C]. 西安: 多种能源资源综合评价与透明鄂尔多斯学术论坛组委会, 2022. |
[57] | SCHOLLE P A. Chalk diagenesis and its relation to petroleum exploration: oil from chalks, a modern miracle?[J]. AAPG Bulletin, 1977, 61 (7): 982-1009. |
[58] | SCHMOKER J W. Empirical relation between carbonate porosity and thermal maturity: an approach to regional porosity prediction[J]. AAPG Bulletin, 1984, 68 (11): 1697-1730. |
[59] |
EHRENBERG S N, NADEAU P H. Sandstone vs carbonate petroleum reservoirs: a global perspective on porosity-depth and porosity-permeability relationships[J]. AAPG Bulletin 2005, 89 (4): 435-445.
DOI URL |
[60] |
EHRENBERG S N, WALDERHAUG O, BJØRLYKKE K. Carbonate porosity creation by mesogenetic dissolution: reality or illusion?[J]. AAPG Bulletin, 2012, 96 (2): 217-233.
DOI URL |
[61] | 朱光有, 张水昌, 梁英波, 等. TSR对深部碳酸盐岩储层的溶蚀改造: 四川盆地深部碳酸盐岩优质储层形成的重要方式[J]. 岩石学报, 2006, 22(8): 2182-2194. |
[62] |
郭荣涛, 马达德, 张永庶, 等. 柴达木盆地英西地区下干柴沟组上段超压孔缝型储层特征及形成机理[J]. 石油学报, 2019, 40(4): 411-422.
DOI |
[63] | 付锁堂, 马达德, 陈琰, 等. 柴达木盆地油气勘探新进展[J]. 石油学报, 2016, 37(增刊1): 1-10. |
[64] | 钟建华, 郭泽清, 杨树锋, 等. 柴达木盆地茫崖坳陷古近系—新近系Ro分布特征及地质意义[J]. 地质学报, 2004, 78(3): 407-415. |
[65] |
马达德, 陈琰, 夏晓敏, 等. 英东油田成藏条件及勘探开发关键技术[J]. 石油学报, 2019, 40(1): 115-130.
DOI |
[66] | 谌志远. 南方海相页岩气散失控制因素研究: 以四川盆地南缘为例[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2019. |
[67] | 付锁堂, 袁剑英, 汪立群, 等. 柴达木盆地油气地质成藏条件研究[M]. 北京: 科学出版社, 2014. |
[68] | 付锁堂, 马达德, 陈琰, 等. 柴达木盆地阿尔金山前东段天然气勘探[J]. 中国石油勘探, 2015, 20(6): 1-13. |
[69] | 刘池洋, 王建强, 张东东, 等. 鄂尔多斯盆地油气资源丰富的成因与赋存-成藏特点[J]. 石油与天然气地质, 2021, 42(5): 1011-1029. |
[70] | 刘池洋, 何明喜. 盆地构造研究中的薄弱环节: 剪切、 平移构造与古构造[M]//何明喜, 刘池洋. 盆地走滑变形研究与古构造分析. 西安: 西北大学出版社, 1994: 1-3. |
[71] | 刘池洋. 盆地构造动力学研究的弱点、 难点及重点[J]. 地学前缘, 2005, 12(3): 113-124. |
[72] | 李国玉, 金之钧. 世界含油气盆地图册[CM]. 北京: 石油工业出版社, 2005. |
[73] |
杨丽华, 刘池洋, 代双和, 等. 鄂尔多斯盆地古峰庄地区断裂特征及油气地质意义[J]. 地球科学进展, 2021, 36(10): 1039-1051.
DOI |
[74] | 刘池洋, 孙海山. 改造型盆地类型划分[J]. 新疆石油地质, 1999, 20(2): 79-82. |
[75] |
DORE A G, CORCORAN D V, SCOTCHMAN I C, et al. Prediction of the hydrocarbon system in exhumed basins, and application to the NW European margin[J]. Geological Society, London, Special Publications, 2002, 196(1): 401-429.
DOI URL |
[76] |
ENGLISH K L, REDFERN J, CORCORAN D V, et al. Constraining burial history and petroleum charge in exhumed basins: new insights from the Illizi Basin, Algeria[J]. AAPG Bulletin, 2016, 100(4): 623-655.
DOI URL |
[77] |
LOOPE D B, KETTLER R M, WEBER K A. Follow the water: connecting a CO2 reservoir and bleached sandstone to iron-rich concretions in the Navajo Sandstone of south-central Utah, USA[J]. Geology, 2010, 38(11): 999-1002.
DOI URL |
[78] | CHAN M A, PARRY W T, BOWMAN J R. Diagenetic hematite and manganese oxides and fault-related fluid flow in Jurassic sandstones, southeastern Utah[J]. AAPG Bulletin, 2000, 84(9): 1281-1310. |
[79] |
BEITLER B, CHAN M A, PARRY W T. Bleaching of Jurassic Navajo Sandstone on Colorado Plateau Laramide highs: evidence of exhumed hydrocarbon supergiants?[J]. Geology, 2003, 31(12): 1041-1044.
DOI URL |
[80] | 马艳萍, 刘池洋, 王建强, 等. 盆地后期改造中油气运散的效应: 鄂尔多斯盆地东北部中生界漂白砂岩的形成[J]. 石油与天然气地质, 2006, 27(2): 233-238. |
[81] | 马艳萍, 刘池洋, 赵俊峰, 等. 鄂尔多斯盆地东北部砂岩漂白现象与天然气逸散的关系[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2007, 37(增刊1): 127-138. |
[82] | 吴柏林, 刘池洋, 魏安军, 等. 鄂尔多斯盆地北部天然气运移-耗散及其地质效应和判识标志[M]//刘池洋, 吴柏林. 油气煤铀同盆共存成藏(矿)机理与富集分布规律. 北京: 科学出版社, 2016: 500-544. |
[83] |
PARRY W T, CHAN M A, NASH B P. Diagenetic characteristics of the Jurassic Navajo Sandstone in the Covenant oil field, central Utah thrust belt[J]. AAPG Bulletin, 2009, 93(8): 1039-1061.
DOI URL |
[84] | WIGLEY M, KAMPMAN N, DUBACQ B, et al. Fluid-mineral reactions and trace metal mobilization in an exhumed natural CO2 reservoir, Green River, Utah[J]. Geology of Ore Deposits, 2012, 40(6): 555-558. |
[85] | 韩世庆, 王守德, 胡惟元. 黔东麻江古油藏的发现及其地质意义[J]. 石油与天然气地质, 1982, 3(4): 316-326. |
[86] |
DORE A G, JENSEN L N, SOLHEIM A, et al. The impact of late Cenozoic uplift and erosion on hydrocarbon exploration: offshore Norway and some other uplifted basins[J]. Global and Planetary Change, 1996, 12(1/2/3/4): 415-436.
DOI URL |
[87] |
ENGLISH J M, ENGLISH K L, CORCORAN D V, et al. Exhumation charge: the last gasp of a petroleum source rock and implications for unconventional shale resources[J]. AAPG Bulletin, 2016, 100(1): 1-16.
DOI URL |
[88] |
BIRCHALL T, SENGER K, HORNUM M T, et al. Underpressure in the northern Barents shelf: causes and implications for hydrocarbon exploration[J]. AAPG Bulletin, 2020, 104(11): 2267-2295.
DOI URL |
[89] |
PEPPER A S. Estimating the petroleum expulsion behaviour of source rocks: a novel quantitative approach[J]. Geological Society, London, Special Publications, 1991, 59: 9-31.
DOI URL |
[90] |
SANDVIK E I, YOUNG W A, CURRY D J. Expulsion from hydrocarbon sources: the role of organic absorption[J]. Organic Geochemistry, 1992, 19(1): 77-87.
DOI URL |
[91] |
KELEMEN S T, WALTERS C C, ERTAS D, et al. Petroleum expulsion part 2. Organic matter type and maturity effects on kerogen swelling by solvents and thermodynamic parameters for kerogen from regular solution theory[J]. Energy & Fuels, 2006, 20(1): 301-308.
DOI URL |
[92] |
ERTAS D, KELEMEN S R, HALSEY T C. Petroleum expulsion part 1. Theory of kerogen swelling in multicomponent solvents[J]. Energy & Fuels, 2006, 20(1): 295-300.
DOI URL |
[93] | 邹才能. 非常规油气地质学[M]. 北京: 地质出版社, 2014. |
[94] |
CRAMER B, POELCHAU H S, GERLING P, et al. Methane released from groundwater: the source of natural gas accumulations in West Siberia[J]. Marine and Petroleum Geology, 1999, 16: 225-244.
DOI URL |
[95] | LITTKE R, CRAMER B, GERLING P, et al. Gas generation and accumulation in the West Siberian basin[J]. AAPG Bulletin, 1999, 83(10): 1042-1665. |
[96] | 李一平. 四川盆地已知大中型气田成藏条件研究[J]. 天然气工业, 1996, 16(增刊1): 1-12. |
[97] | 王青, 张枝焕. 由构造抬升引起的水溶气脱溶成藏问题[J]. 新疆石油地质, 2005, 26(3): 318-321. |
[98] | 刘友民. 陕甘宁盆地北缘乌兰格尔地区白垩系油苗成因及意义[J]. 石油勘探与开发, 1982, 9(3): 39-42. |
[99] | 马艳萍, 刘池洋, 司维柳, 等. 鄂尔多斯盆地东北部流-岩相互作用的岩石学记录对烃类运散的指示[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2014, 29(2): 37-42. |
[100] | 刘池洋, 马艳萍, 吴柏林, 等. 油气耗散: 油气地质研究和资源评价的弱点和难点[J]. 石油与天然气地质, 2008, 29(4): 517-526. |
[101] | 江涛. 鄂尔多斯盆地东北部中新生代差异抬升过程分析[D]. 西安: 西北大学, 2010. |
[102] | 杨华, 刘新社, 闫小雄, 等. 鄂尔多斯盆地神木气田的发现与天然气成藏地质特征[J]. 天然气工业, 2015, 35(6): 1-13. |
[103] | 冯乔, 张小莉, 王云鹏, 等. 鄂尔多斯盆地北部上古生界油气运聚特征及其铀成矿意义[J]. 地质学报, 2006, 80(5): 748-753. |
[104] |
PING H, LI C, CHEN H, et al. Overpressure release: fluid inclusion evidence for a new mechanism for the formation of heavy oil[J]. Geology, 2020, 48(8): 803-807.
DOI URL |
[105] | 李伟, 朱智鹏, 张海杰. 中西部含油气盆地喜山期强烈隆升剥蚀与大气田的成藏效应[J]. 天然气工业, 2012, 32(8): 48-55. |
[106] | 刘池洋. 热力作用的地质、 成矿(藏)效应及其判识[J]. 石油与天然气地质, 2010, 31(6): 725-733. |
[107] | 孙自明. 太康隆起构造演化史与勘探远景[J]. 石油勘探与开发, 1996, 23(5): 6-10. |
[108] | 赵俊峰, 刘池洋, 刘永涛, 等. 南华北地区上古生界热演化史恢复[J]. 石油与天然气地质, 2011, 32(1): 64-74. |
[109] | 高建平, 周立发, 徐艳平, 等. 太康隆起和周口坳陷上古生界煤系烃源岩地球化学特征[J]. 西北地质, 2006, 39(3): 59-64. |
[110] | 任战利, 张小会, 刘池洋, 等. 花海-金塔盆地生油岩古温度的确定指明了油气勘探方向[J]. 科学通报, 1995, 40(10): 921-923. |
[111] | 任战利, 刘池洋, 张小会, 等. 酒泉盆地群热演化史恢复及其对比研究[J]. 地球物理学报, 2000, 43(5): 635-645. |
[112] | 程晓敢, 陈汉林, 杨树锋, 等. 构造变形特征分析、 剥蚀量恢复方法推测油气成藏: 以酒泉盆地花海地区晚白垩世—始新世为例[J]. 天然气工业, 2007, 27(4): 31-33. |
[113] | 孙龙德, 李曰俊, 江同文, 等. 塔里木盆地塔中低凸起: 一个典型的复式油气聚集区[J]. 地质科学, 2007, 42(3): 602-620. |
[114] | 任建业, 张俊霞, 阳怀忠, 等. 塔里木盆地中央隆起带断裂系统分析[J]. 岩石学报, 2011, 27(1): 219-230. |
[115] | 刘长磊. 塔中低凸起的地质结构与形成演化[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2018. |
[116] |
QIU N S, WANG J Y, MEI Q H, et al. Constraints of (U-Th)/He ages on early Paleozoic tectonothermal evolution of the Tarim Basin, China[J]. Science China Earth Sciences, 2010, 53(7): 964-976.
DOI URL |
[117] | 刘雨晨. 塔里木盆地顺托果勒低隆起及周缘热演化研究[D]. 北京: 中国石油大学(北京), 2019. |
[118] | 杜金虎, 王招明, 李启明, 等. 塔里木盆地寒武—奥陶系碳酸盐岩油气勘探[M]. 北京: 石油工业出版社, 2010. |
[119] | 姜振学, 庞雄奇, 刘洛夫, 等. 塔里木盆地志留系沥青砂破坏烃量定量研究[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2008, 38(增刊1): 89-94. |
[120] | 杨学文, 田军, 王清华, 等. 塔里木盆地超深层油气地质认识与有利勘探领域[J]. 中国石油勘探, 2021, 26(4): 17-28. |
[121] | 房建军, 刘池洋, 王建强, 等. 流体改造及地貌高差: 含油气盆地分析和评价的重要内容[J]. 石油与天然气地质, 2008, 29(3): 297-302, 311. |
[122] | 刘池洋, 毛光周, 邱欣卫, 等. 有机-无机能源矿产相互作用及其共存成藏(矿)[J]. 自然杂志, 2013, 35(1): 47-55. |
[123] | 刘池洋, 吴柏林, 王飞飞, 等. 油气煤铀同盆共存成藏(矿)与分布理论及进展[M]. 北京: 科学出版社, 2016: 73-176. |
[124] | 李贤庆, 胡国艺, 张爱云, 等. 鄂尔多斯中部气田下古生界天然气的气源研究[J]. 现代地质, 2002, 16(2): 191-198. |
[125] |
BARBARA T, TARLIS M. Isotope reversals and universal stages and trends of gas maturation in sealed, self-contained petroleum systems[J]. Chemical Geology, 2013, 339: 194-204.
DOI URL |
[126] | 戴金星, 宋岩, 洪峰, 等. 中国东部无机成因的二氧化碳气藏及其特征[J]. 中国海上油气地质, 1994, 8(4): 3-10. |
[127] | 何家雄, 夏斌, 刘宝明, 等. 中国东部及近海陆架盆地CO2成因及运聚规律与控制因素研究[J]. 石油勘探与开发, 2005, 32(4): 42-49. |
[128] |
戴金星, 石昕, 卫延召. 无机成因油气论和无机成因的气田(藏)概略[J]. 石油学报, 2001, 22(6): 5-10.
DOI |
[129] | 陈永见, 刘德良, 杨晓勇, 等. 郯庐断裂系统与中国东部幔源岩浆成因CO2关系的初探[J]. 地质地球化学, 1999, 27(1): 38-48. |
[130] | 陶明信, 徐永昌, 沈平, 等. 中国东部幔源气藏聚集带的大地构造与地球化学特征及成藏条件[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 1996, 26(6): 531-536. |
[131] | 赫英, 毛景文, 王瑞廷, 等. 幔源岩浆去气形成富二氧化碳含金流体: 可能性与现实性[J]. 地学前缘, 2001, 8(4): 265-270. |
[132] | 赫英, 王定一, 朱兴国. 幔源二氧化碳和甲烷成藏的现实性与可能性[J]. 西北大学学报(自然科学版), 1997, 27(5): 422-426. |
[133] | 赫英, 王定一, 祝总棋, 等. 胜利油田非烃气藏区火山岩的含金性及其意义[J]. 矿床地质, 1995, 14(3): 291-292. |
[134] | 刘江涛, 黄志龙, 童传新, 等. 莺歌海盆地富CO2气藏形成的有利条件及分布规律研究[J]. 西安石油大学学报(自然科学版), 2016, 31(4): 25-31, 37. |
[135] | 范泓澈, 黄志龙, 袁剑, 等. 高温高压条件下甲烷和二氧化碳溶解度试验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2011, 35(2): 6-11. |
[136] | 朱岳年. 二氧化碳地质研究[M]. 兰州: 兰州大学出版社, 1994. |
[137] | 陈践发, 刘凯旋, 董勍伟, 等. 天然气中氦资源研究现状及我国氦资源前景[J]. 天然气地球科学, 2021, 32(10): 1436-1449. |
[138] | 李玉宏, 周俊林, 张文, 等. 渭河盆地氦气成藏条件与及资源前景[M]. 北京: 地质出版社, 2018. |
[139] | 秦胜飞, 李济远, 梁传国, 等. 中国中西部富氦气藏氦气富集机理: 古老地层水脱氦富集[J]. 天然气地球科学, 2022, 33(8): 1201-1215. |
[140] | 徐永昌, 沈平, 陶明信, 等. 中国含油气盆地天然气中氦同位素分布[J]. 科学通报, 1994, 39(16): 1505-1508. |
[141] | 谭成仟, 刘池洋, 赵军龙, 等. 鄂尔多斯盆地典型地区放射性异常特征及其地质意义[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2007(增刊1): 147-156. |
[142] |
BROWN A. Origin of helium and nitrogen in the Panhandle-Hugoton field of Texas, Oklahoma, and Kansas, United States[J]. AAPG Bulletin, 2019, 103(2): 369-403.
DOI URL |
[143] | BROWN A A. Formation of high helium gases: A guide for explorationists[C]. AAPG Convention, New Orleans, Louisiana, 2010. |
[144] | 陈福利, 李欣, 闫林, 等. 中国氦气资源特征与氦资源勘查储备战略[C]// 首届全国矿产勘查大会论文集. 北京: 中国地球物理学会, 2021: 638-652. |
[145] |
DAI J, NI Y, QIN S, HUANG S, et al. Geochemical characteristics of He and CO2 from the Ordos (cratonic) and Bohaibay (rift) basins in China[J]. Chemical Geology, 2017, 469: 192-213.
DOI URL |
[146] | 石全心. 伊旗新增年产70万吨液态甲烷和联产提氦项目[EB/OL]. (2015-07-16)[2022-06-22]. http://www.ordosnews.com/content/2015-07/16/content_125775.htm. |
[147] | 张文. 关中和柴北缘地区战略性氦气资源成藏机理研究[D]. 北京: 中国矿业大学(北京), 2019. |
[148] | 刘池洋, 邱欣卫, 吴柏林, 等. 中-东亚能源矿产成矿域基本特征及其形成的动力学环境[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2007, 37(增刊1): 1-15. |
[149] |
王文青, 刘池洋, 王建强, 等. 中国西北地区北部蚀源区铀含量特征及其地质、 成矿意义[J]. 地学前缘, 2019, 26(2): 292-303.
DOI |
[150] | 刘池洋, 赵红格, 杨兴科, 等. 油气晚期-超晚期成藏: 中国含油气盆地的重要特点[C]// 21世纪中国油气勘探国际研讨会论文集. 北京: 中国石油学会, 2002: 91-94. |
[151] | 戴金星, 卫延召, 赵靖舟. 晚期成藏对大气田形成的重大作用[J]. 中国地质, 2003, 30(1): 10-19. |
[152] | 宋岩, 王喜双. 新构造运动对天然气晚期成藏的控制作用[J]. 天然气地球科学, 2003, 14(2): 103-106. |
[153] | 龚再升. 中国近海盆地晚期断裂活动和油气成藏[J]. 中国石油勘探, 2004, 9(2): 12-19. |
[154] |
龚再升. 中国近海新生代盆地至今仍然是油气成藏的活跃期[J]. 石油学报, 2005, 26(6): 1-6.
DOI |
[155] | 李剑, 罗霞, 刘人和, 等. 中国天然气晚期成藏的地球化学特征[J]. 沉积学报, 2004, 22(增刊1): 33-38. |
[156] | 赵孟军, 宋岩, 秦胜飞, 等. 中国中西部前陆盆地多期成藏、 晚期聚气的成藏特征[J]. 地学前缘, 2005, 12(4): 525-533. |
[157] | 贾承造, 何登发, 石昕, 等. 中国油气晚期成藏特征[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2006, 36(5): 412-420. |
[158] |
李德生. 渤海湾含油气盆地的地质和构造特征[J]. 石油学报, 1980, 1(1): 6-20.
DOI |
[159] | 刘池洋, 赵红格, 张参, 等. 青藏-喜马拉雅构造域演化的转折时期[J]. 地学前缘, 2009, 16(4): 1-12. |
[160] | 孙龙德, 江同文, 徐汉林, 等. 塔里木盆地哈得逊油田非稳态油藏[J]. 石油勘探于开发, 2009, 36(1): 62-67. |
[161] | 梁狄刚. 一个古老生油层晚期成藏的实例[C]. 北京: 我国喜马拉雅运动对沉积盆地的控制作用与油气晚期成藏学术研讨会组委会, 2003. |
[162] | 李梅. 塔里木盆地哈得逊油田成藏机理研究[D]. 成都: 西南石油大学, 2006. |
[1] | 徐田武, 张洪安. 富油凹陷油气分布规律与勘探潜力分析:以东濮凹陷为例[J]. 地学前缘, 2024, 31(6): 368-380. |
[2] | 徐长贵, 高阳东, 刘军, 彭光荣, 陈兆明, 李洪博, 蔡俊杰, 马庆佑. 南海陆缘“拆离—核杂岩型”盆地发现与油气地质条件:以南海北部开平凹陷为例[J]. 地学前缘, 2024, 31(6): 381-404. |
[3] | 宋德坤, 刘乐乐, 王栋. 南海北部天然气水合物赋存区沉积物渗透性敏感规律试验研究[J]. 地学前缘, 2024, 31(6): 405-414. |
[4] | 丁文龙, 王垚, 张子游, 刘天顺, 程晓云, 勾通, 王生晖, 刘霆锋. 页岩储层构造裂缝活动期次及开启性研究进展与展望[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 1-16. |
[5] | 刘艳祥, 吕文雅, 曾联波, 李睿琦, 董少群, 王兆生, 李彦录, 王磊飞, 冀春秋. 鄂尔多斯盆地庆城油田长7页岩油储层多尺度裂缝三维地质建模[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 103-116. |
[6] | 鞠玮, 杨慧, 侯贵廷, 宁卫科, 李永康, 梁孝柏. 复杂构造变形区断控裂缝发育分布模式[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 130-138. |
[7] | 尹帅, 张子阳, 张星星, 王景辰, 胡伟, 丁文龙, 李虎. 扇三角洲前缘非常规致密油储层裂缝发育模式:以泌阳凹陷东南部古近系核三段为例[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 139-155. |
[8] | 潘磊, 杜红权, 李雷涛, 龙涛, 殷雪峰. 川东北元坝地区上三叠统须家河组天然裂缝发育特征与主控因素[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 156-165. |
[9] | 董少群, 曾联波, 冀春秋, 张延兵, 郝静茹, 徐小童, 韩高松, 徐辉, 李海明, 李心琦. 超深层致密砂岩裂缝测井识别深度核方法[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 166-176. |
[10] | 何建华, 曹红秀, 邓虎成, 印长海, 朱彦平, 李厂, 李勇, 尹帅. 川东北营山-平昌地区凉高山组页岩天然裂缝发育特征及其形成演化模式研究[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 17-34. |
[11] | 张辉, 张冠杰, 徐珂, 尹国庆, 王志民, 罗洋, 王海应, 张滨鑫, 梁景瑞, 袁芳, 赵崴, 张玮, 卢星. 库车坳陷应力状态转换特征及其地质与力学响应[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 177-194. |
[12] | 徐珂, 刘敬寿, 张辉, 张冠杰, 张滨鑫, 王海应, 张禹, 来姝君, 钱子维, 强剑力. 复杂构造区全层系地质力学建模及其地质与工程应用[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 195-208. |
[13] | 高玉巧, 花彩霞, 蔡潇, 白鸾羲, 卢葭. 苏北盆地溱潼凹陷阜宁组二段页岩油储层裂缝形成机制及对烃类赋存的影响[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 35-45. |
[14] | 陈如彪, 王玉满, 黄正良, 李维岭, 闫伟, 梁峰, 郭玮. 鄂尔多斯盆地西北缘海相页岩裂缝孔隙发育特征与页岩气富集模式:以奥陶系乌拉力克组为例[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 46-60. |
[15] | 孙雅雄, 梁兵, 邱旭明, 段宏亮, 付茜, 周进峰, 刘世丽, 仇永峰, 胡慧婷, 巩磊. 苏北盆地高邮凹陷阜二段页岩天然裂缝发育特征及其对页岩油富集和保存的影响[J]. 地学前缘, 2024, 31(5): 61-74. |
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