地学前缘 ›› 2023, Vol. 30 ›› Issue (1): 128-142.DOI: 10.13745/j.esf.sf.2022.8.29
邹才能1(), 马锋1(
), 潘松圻1(
), 张新顺1, 吴松涛1, 傅国友2, 王红军1, 杨智1
收稿日期:
2022-07-07
修回日期:
2022-08-05
出版日期:
2023-01-25
发布日期:
2022-10-20
作者简介:
邹才能(1963—),男,博士,教授级高级工程师,中国科学院院士,主要从事常规-非常规油气地质理论研究与实践、新能源与能源战略研究等工作。E-mail: zcn@petrochina.com.cn
基金资助:
ZOU Caineng1(), MA Feng1(
), PAN Songqi1(
), ZHANG Xinshun1, WU Songtao1, FU Guoyou2, WANG Hongjun1, YANG Zhi1
Received:
2022-07-07
Revised:
2022-08-05
Online:
2023-01-25
Published:
2022-10-20
摘要:
全球非常规页岩层系油气资源丰富,富有机质页岩主要沉积在劳亚构造域和特提斯构造域的上侏罗统、渐新统—中新统、白垩系和上泥盆统4套页岩层系内。交汇分析北美典型页岩油区块产量与Ro数据关系,提出Ro为0.7%作为低熟页岩油和中高熟页岩油的界限,系统评价了全球116个盆地157套页岩层系中高熟页岩油、低熟页岩油技术可采资源量约2 512亿t,主要分布在北美洲、南美洲、北非和俄罗斯,以前陆盆地中新界、克拉通盆地古生界、裂谷盆地和被动大陆边缘盆地的中生界为主。海相页岩油受显生宙以来的海侵影响,富集在稳定克拉通和前陆等类型盆地中,具大面积稳定分布、成熟度适中等特征;陆相页岩油受暖室期气候影响,主要在坳陷、断陷等类型盆地中发育,以微纳米级无机孔隙和微页理裂缝为主要储渗空间通道,具有沉积相横向变化大、“甜点区段”局部富集等特征。中国石油工业正经历从“陆相页岩生油”向“陆相页岩产油”转变,初步形成源岩油气“进源找油”地质理论、陆相页岩油高效勘探及低成本开发技术体系,推动中国陆相页岩油取得重要突破。着力加强应用基础理论研究与关键技术攻关,构建地质-工程一体化模式,强化全生命周期管理理念,加快中高熟页岩油“压裂人工油藏”工业化发展,加强低熟页岩油“加热原位转化”技术攻关与工业化试验,推动实现中国“陆相页岩油革命”,夯实“稳油增气”资源基础。
中图分类号:
邹才能, 马锋, 潘松圻, 张新顺, 吴松涛, 傅国友, 王红军, 杨智. 全球页岩油形成分布潜力及中国陆相页岩油理论技术进展[J]. 地学前缘, 2023, 30(1): 128-142.
ZOU Caineng, MA Feng, PAN Songqi, ZHANG Xinshun, WU Songtao, FU Guoyou, WANG Hongjun, YANG Zhi. Formation and distribution potential of global shale oil and the developments of continental shale oil theory and technology in China[J]. Earth Science Frontiers, 2023, 30(1): 128-142.
地层 | 时代/ Ma | 页岩类型 | 有机质丰度 | 有机质类型 | 沉积相 | 古地理特征 | 现今分布区域 | 典型页岩 | 常规油 资源占比 | 页岩油可采资源/108 t | 页岩油 资源占比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中高熟 | 低熟 | 合计 | |||||||||||
渐新统—中新统 | 34~5 | 页岩为主 | 2%~4%为主,>6%不足20% | Ⅱ/Ⅲ型为主 | 海陆过渡相为主、浅海相、湖相 | 各陆块周缘、陆上湖泊 | 主要大陆的陆块周缘、欧亚大陆陆上湖盆区域 | 皮申斯盆地绿河Green River页岩,渤海湾盆地沙河街组页岩 | 12.50% | 18.3 | 539.3 | 557.6 | 23.22% |
白垩系 | 145~99 | 灰质页岩、页岩 | >6%约占60% | Ⅱ型为主, Ⅱ/Ⅲ型次之 | 浅海相、湖相、半深海-深海相 | 印度、澳大利亚陆块从冈瓦纳古陆分离,欧亚大陆、阿拉伯、印度和澳大利亚陆块周缘 | 地中海周缘、北美西部海道、阿拉伯地区、印度北部和澳大利亚北部等 | 尤因塔盆地Mancos页岩,内乌肯盆地Vaca Muerta页岩 | 29% | 127.2 | 328 | 455.2 | 18.95% |
上侏罗统 | 175~161 | 灰质页岩、页岩 | >6%约占70% | Ⅱ型为主, Ⅰ/Ⅱ型和Ⅱ/ Ⅲ型次之 | 浅海相为主 | 特提斯洋周围陆块边缘,劳亚古陆与冈瓦纳古陆之间 | 地中海周缘、北美西海岸、阿拉伯地区、印度北部和澳大利亚北部、西西伯利亚等 | 巴黎盆地Liassic页岩、西西伯利亚盆地Bazhenov页岩 | 25% | 100.9 | 628.1 | 729 | 30.35% |
上石炭—下二叠系 | 310~270 | 灰质页岩为主 | >6%约占60% | Ⅱ/Ⅲ型 | 浅海相、 湖相 | 古特提斯洋和特提斯洋周缘,以及劳伦陆块和南美陆块局部地区 | 北美南部、南美西部,欧亚大陆东北部、地中海周缘 | 巴拉纳盆地Irati页岩,二叠盆地Wolfcamp页岩 | 8% | 55.9 | 66.3 | 122.2 | 5.08% |
上泥盆统 | 374~362 | 页岩为主 | >6% | Ⅰ/Ⅱ型 | 浅海相为主、半深海-深海相 | 原特提斯洋周围陆块边缘,与志留系页岩分布范围类似 | 北非、中东、中国华南、华北、北美东西海岸及东西伯利亚盆地 | 三叠-古达米斯盆地Frasnian页岩、阿巴拉契亚盆地泥盆系 | 8% | 59.6 | 308.2 | 367.8 | 15.31% |
下志留统 | 430~409 | 页岩为主 | >6% | Ⅰ/Ⅱ型 | 浅海相为主、半深海-深海相 | 原特提斯洋周围的华南、澳大利亚陆块;古特提斯洋周围的劳亚大陆边缘;瑞亚克洋周围的劳俄陆块边缘 | 北非、中国华南、华北、北美西海岸及东西伯利亚盆地 | 三叠-古达米斯盆地志留系Tanezzuft页岩 | 9% | 15.1 | 0 | 15.1 | 0.63% |
表1 全球页岩油分布主要页岩层系特征
Table 1 Global shale oil distribution and main shale series characteristics
地层 | 时代/ Ma | 页岩类型 | 有机质丰度 | 有机质类型 | 沉积相 | 古地理特征 | 现今分布区域 | 典型页岩 | 常规油 资源占比 | 页岩油可采资源/108 t | 页岩油 资源占比 | ||
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中高熟 | 低熟 | 合计 | |||||||||||
渐新统—中新统 | 34~5 | 页岩为主 | 2%~4%为主,>6%不足20% | Ⅱ/Ⅲ型为主 | 海陆过渡相为主、浅海相、湖相 | 各陆块周缘、陆上湖泊 | 主要大陆的陆块周缘、欧亚大陆陆上湖盆区域 | 皮申斯盆地绿河Green River页岩,渤海湾盆地沙河街组页岩 | 12.50% | 18.3 | 539.3 | 557.6 | 23.22% |
白垩系 | 145~99 | 灰质页岩、页岩 | >6%约占60% | Ⅱ型为主, Ⅱ/Ⅲ型次之 | 浅海相、湖相、半深海-深海相 | 印度、澳大利亚陆块从冈瓦纳古陆分离,欧亚大陆、阿拉伯、印度和澳大利亚陆块周缘 | 地中海周缘、北美西部海道、阿拉伯地区、印度北部和澳大利亚北部等 | 尤因塔盆地Mancos页岩,内乌肯盆地Vaca Muerta页岩 | 29% | 127.2 | 328 | 455.2 | 18.95% |
上侏罗统 | 175~161 | 灰质页岩、页岩 | >6%约占70% | Ⅱ型为主, Ⅰ/Ⅱ型和Ⅱ/ Ⅲ型次之 | 浅海相为主 | 特提斯洋周围陆块边缘,劳亚古陆与冈瓦纳古陆之间 | 地中海周缘、北美西海岸、阿拉伯地区、印度北部和澳大利亚北部、西西伯利亚等 | 巴黎盆地Liassic页岩、西西伯利亚盆地Bazhenov页岩 | 25% | 100.9 | 628.1 | 729 | 30.35% |
上石炭—下二叠系 | 310~270 | 灰质页岩为主 | >6%约占60% | Ⅱ/Ⅲ型 | 浅海相、 湖相 | 古特提斯洋和特提斯洋周缘,以及劳伦陆块和南美陆块局部地区 | 北美南部、南美西部,欧亚大陆东北部、地中海周缘 | 巴拉纳盆地Irati页岩,二叠盆地Wolfcamp页岩 | 8% | 55.9 | 66.3 | 122.2 | 5.08% |
上泥盆统 | 374~362 | 页岩为主 | >6% | Ⅰ/Ⅱ型 | 浅海相为主、半深海-深海相 | 原特提斯洋周围陆块边缘,与志留系页岩分布范围类似 | 北非、中东、中国华南、华北、北美东西海岸及东西伯利亚盆地 | 三叠-古达米斯盆地Frasnian页岩、阿巴拉契亚盆地泥盆系 | 8% | 59.6 | 308.2 | 367.8 | 15.31% |
下志留统 | 430~409 | 页岩为主 | >6% | Ⅰ/Ⅱ型 | 浅海相为主、半深海-深海相 | 原特提斯洋周围的华南、澳大利亚陆块;古特提斯洋周围的劳亚大陆边缘;瑞亚克洋周围的劳俄陆块边缘 | 北非、中国华南、华北、北美西海岸及东西伯利亚盆地 | 三叠-古达米斯盆地志留系Tanezzuft页岩 | 9% | 15.1 | 0 | 15.1 | 0.63% |
图5 中国典型陆相页岩纹层结构照片 a—古龙地区青山口组页岩纹层结构光学显微镜照片,古页1井,见黏土矿物纹层(CML)、长英质纹层(QFL)和介形虫纹层(SCL)发育;b—准噶尔盆地芦草沟组页岩纹层结构显微镜照片,框图指示了图c的位置,J10016井;c—图b局部放大,见有机质纹层(OML)和黏土矿物纹层(CML)发育;d—玛湖凹陷风城组纹层结构显微镜照片,玛页1井,见白云石纹层(DOL)和碱性矿物纹层(ALL)发育;e—图d对应的XRF元素图像;f—鄂尔多斯盆地长7页岩纹层结构,里147井,见黏土矿物纹层(CML)、长英质纹层(QFL)和黏土矿物-黄铁矿纹层(CML+PYL)发育;g—图f对应的QEMSCAN图像。
Fig.5 Photos of typical continental shale lamina structure in China
图6 中国陆相页岩孔隙结构与石油赋存扫描电镜照片 a—准噶尔盆地芦草沟组页岩层系白云石粒间孔,孔隙内见石油赋存,油膜特征显著,J10016井;b—古龙地区青山口组页岩粒间孔、微裂缝与有机质孔,古页1井。
Fig.6 SEM photos of the continental shale structure and existing oil in China
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