第六讲 断裂构造与油气成藏关系 共98页
浅析断裂体系对油气成藏的控制作用
在油气成藏过程中,断裂带的形成对油气成藏具有重要的控制作用,主要体现在断裂体系既起到了沟通底部油气往上运移,同时又对油气聚集的圈闭起到了良好的封堵作用。
由此可见,通过对断裂体系合理的刻画,结合油气的生排烃期的研究,对于明确油气的运聚成藏具有积极地作用。
一、断裂输导系统内涵油井地下环境相对较为复杂,尤其是会受制于风化岩石、地底应力及承载力方面的影响。
当油气在不整合面层运移时,岩石的孔隙结构、断裂层的输导性能都会对油气的运移造成影响。
而在断裂体系内部由于其结构相对复杂,伴随有碎裂岩石及形态各异的孔隙结构,因而断裂形成了油气输导结构通道,是油气运移的重要途径之一。
但是,不同断裂层的构造、性质都存在着一定差异,需要输导系统发生一定变化,满足相应的裂缝需求。
比如张性正断层的裂缝结构为张裂缝,此类裂缝的状态、性质相对不稳定,并且延伸性能较差,常以锯齿状的性状表现。
另外,各裂缝不相连,需要在断裂带孔隙处形成一个稳定的运移框架,进而构成剪切裂缝。
该裂缝的走向、延伸都相对较好,能够搭建一个运移桥梁,进而实现油气的输导作用。
二、断裂输导组合形式及其作用断裂输导体系可在油气输导过程中实现自主运移的模式,运移媒介可在背斜区域、断层遮挡区域及断层岩性圈进行运移工作,进而构成性能较好的复合运移模式,并且该输导系统具有以下作用:1.连通砂体。
断裂体系沟通了上下不同时期形成的砂体。
这一油气空间的构架形式能够在侧向运移的基础上实现垂直运移,使油气能够同时向水平、垂直两个方向运移。
同时,该过程的发生原因是受到盆地凹陷环境的影响,使上端区域出现断块、岩性和断层的现象,在这一过程下完成整体油气的输导工作。
2.不整合面。
不整合面多发于底层岩层区域,形成一条完整的输导模式。
该系统构造中,可通过地势作用进行侧向运移,还能在断裂层区域进行斜向及纵向运动。
通过搭建一个立体化的网络构架形式,能够使凹陷区域的上方有隆起区域,且该区域能兼容地层超覆、断层岩性圈的运移作用。
断层对油气成藏控制作用的几点探讨
断层对油气成藏控制作用的几点探讨断层是指地壳中由于构造运动引发的断裂带,是地球表面上地质构造的重要组成部分。
在地质学中,断层是储集油气资源的关键构造之一,它对油气成藏起着重要的控制作用。
本文将从几个方面探讨断层对油气成藏的作用,希望能够为相关研究提供一定的参考。
断层对油气成藏的控制作用主要表现在其构造作用上。
断层的活动会导致地壳的构造变化,形成各种复杂的地质构造,如凹陷、背斜、断块等。
这些构造对油气的成藏具有重要的影响。
断层的活动会形成断层凹陷,这些凹陷对油气的聚集和保存起着至关重要的作用,很多大中型油气田就是在断层凹陷中形成的。
而背斜结构则是由断层的活动形成的,它通常是油气的聚集区,断层对其形成和发育具有决定性的作用。
断层还会对地层的物理性质造成重要的影响,从而影响油气的成藏。
在断层带附近,地层通常会发生断裂、变形、破碎等现象,这些地质变化会对油气的储集和迁移产生一定的影响。
断裂构造带通常会成为油气的迁移通道,油气会沿着断裂带向上迁移,最终聚集形成油气藏。
而断层带附近的地层破碎和变形也会影响地层的渗透性和孔隙度,从而对油气的储集和产量产生影响。
断层还会对地下流体的运移和局部储存产生影响。
断层带附近的地下水、热水和油气都会受到断层的影响,不同的断层构造会对地下流体的运移产生不同的影响。
断层带可能会成为地下水和热水的运移通道,也可能会成为油气的储集区。
地下流体的运移和储存状况直接影响了油气成藏的形成和分布。
断层对油气成藏的控制作用是多方面的,包括其构造作用、对地层物理性质的影响、对地下流体的运移和局部储存的影响,以及对油气的赋存状态和运移方式的影响等。
在石油勘探和开发过程中,充分认识和理解断层对油气成藏的控制作用,对于科学合理地评价油气资源的分布和储集条件,指导勘探开发工作具有十分重要的意义。
希望本文能够为相关研究提供一定的参考,促进油气资源的合理开发和利用。
渤海海域辽东湾地区断裂特征及其与油气成藏关系
渤海海洋辽东湾地区断裂特征及其与油气成藏干系摘要:渤海海洋辽东湾地区是中国近海重要的油气勘探领域,其中断裂构造控制成藏是该区油气富集的主要原因之一。
本文对该区域的断裂特征进行了分析和总结,在此基础上探讨了其与油气成藏的干系。
探究表明,断裂体系复杂,主要为北西-南东向、南西-北东向两组断裂构造,并且受到区域动力演化的影响,形成了多代次多期次的断裂演化史。
该区域主要油气藏类型为碳酸盐岩油气藏和古隆起构造油气藏。
其中碳酸盐岩油气藏主要分布在岩性较好的海相石灰岩中,受几何和物理条件制约,主要分布在断裂带两侧。
而古隆起构造油气藏普遍分布在储层裂缝、孔洞和岩石微裂缝中。
关键词:渤海海洋;辽东湾;断裂特征;油气成藏干系1.引言渤海海洋辽东湾地区是我国的一个重点油气勘探区。
近年来,该区块在地震勘探、钻探及地质探究等方面取得了较为显著的效果。
浩繁的探究表明,该区的油气勘探效果主要受到地质构造的控制。
其中,断裂构造的影响尤为显著。
断裂构造通过控制成藏空间、改变储集空间物性及导致成藏效率等方面对油气的富集与埋藏产生了重要影响。
2.断裂特征该区断裂构造多样且复杂,其中北西-南东向和南西-北东向断裂是该区域的主要断裂特征。
北西-南东向断裂主要分布在区域南部,南西-北东向断裂则主要分布在区域北部。
此外,该区断裂还受到区域地质活动的影响,形成了多代次、多期次的演化史。
3.油气成藏干系3.1 碳酸盐岩油气藏碳酸盐岩油气藏是该区油气的主要类型之一。
主要分布在岩性较好的海相石灰岩中,受几何和物理条件制约,主要分布在断裂带两侧。
油气成藏主要受到断裂的控制,成藏岩层普遍表现为裂缝和岩石微裂缝。
其主要成藏方式为裂缝、孔隙和岩石微裂缝储集,具有严格的受控特征。
3.2 古隆起构造油气藏古隆起构造油气藏是另一种重要油气成藏类型。
储层主要为变质岩及其岩石微裂缝中,油气成藏与储层形态及裂缝密度、连通度、裂缝发育度等因素有关。
储层中的裂缝、孔隙和岩石微裂缝具有较好的连通性,是油气聚集的主要场所。
断裂带内部结构特征及其与油气运聚关系
第31卷 第5期2010年9月石油学报A CT A PETROLEI SINICAV o l.31Sept.N o.52010基金项目:国家油气重大专项(2008ZX 05006) 渤海湾盆地精细勘探关键技术 资助。
作者简介:陈 伟,男,1985年4月生,2006年毕业于中国石油大学(华东)资源勘察工程专业,现为中国石油大学(华东)地质学专业在读博士研究生,主要从事油气区构造解析方面的研究。
E mail:chhw 85@文章编号:0253 2697(2010)05 0774 07断裂带内部结构特征及其与油气运聚关系陈 伟1 吴智平1 侯 峰2 孔 菲1(1 中国石油大学地球资源与信息学院 山东东营 257061; 2 中国石油新疆油田公司陆梁油田作业区 新疆克拉玛依 834000)摘要:含油气盆地中断层的发育及其内部结构的变化对油气运聚成藏具有很大的影响。
在前人研究的基础上,结合断裂带野外划分,综合运用地震、钻井、成像测井等资料对断层进行了定性的内部结构划分和常规测井刻度标定,总结测井响应特征,并运用指示曲线计算法和交会图法对其进行定量分析。
结果表明断裂带主要由位于中部的滑动破碎带和其两侧的上、下盘诱导裂缝带等具有不同变形和物性特征的结构单元组成,而且断裂带内部结构具有明显的时空差异:时间上,同一断裂不同地质历史时期内部结构存在差异;空间上,断裂带具有横向上的不对称性、垂向上的分层性和走向上的分段性。
正是这些差异引起断裂带内部不同结构单元物性的非均质特点,致使断裂带对油气的输导和封堵能力也存在时空差异。
关键词:断裂带;内部结构;测井学;物性;时空差异;油气运聚中图分类号:T E 112 11 文献标识码:AInternal structures of fault zones and their relationship with hydrocarbonmigration and accumulationCH EN Wei 1 WU Zhiping 1 H OU Feng 2 KONG Fei 1(1.College of Geo r esour ces and I nf or mation,China Univers ity o f Petro leum,D ongy ing 257061,China;2.L uliang Oil Reco very F actory ,Petr oChina X inj iang Oilf ield Comp any ,K aramay 834000,China)Abstract :Develo pment o f faults and their internal structure changes ex ert g reat influence o n oil g as mig ration and accumulat ion in hydro carbon bear ing basins.Based o n prev ious studies and fault outcro p o bserv atio ns,the pr esent study integ rated the division o f fault zo nes w ith the info rmation on seismic,drilling,imaging lo gg ing ,etc.to qualitatively classify internal st ructur es o f faults,calibr ate co nv ent ional log g ing scales and sum up log ging respo nse char acter istics.Q uantitative analy ses wer e carr ied o ut on internal structures by means of instructio n curv es and inter section mapping.T he result rev ealed t hat fault zones wer e ma inly com posed of structural u nits w ith different defo rmation and propert ies in t he cent ral sliding breaking zo nes and the induced fracture zones on both the upper and lo wer plates,and ther e ex isted distinctly tempor al and spatial differences in the internal st ruct ur es of fault zones.T empor ally,internal str uctures w ere different fo r the same fault but at differ ent g eo lo gical per iods;spat ially,fault zo nes had hor izontal asymme t ry,ver tical str atification and segmentatio n along fault st rike.T hese differ ences ar e just what that caused the hetero geneity of physi cal pr operties o f differ ent str uctural units w ithin fault zo nes,w hich then makes tempo ral and spatial differ ences in abilities o f hy dr o car bo n tr anspor ting and sealing by faults.Key words :fault zo ne;internal structure;well log g ing;physical pr operty ;tempo ral and spatial differ ence;hydrocar bo n mig rationand accumulatio n断裂构造是地壳中广泛发育的基本构造类型,目前中国已知含油气盆地中多数含油气构造都伴生发育大量断层[1 2]。
断层对油气成藏控制作用的几点探讨
断层对油气成藏控制作用的几点探讨断层是地壳在受到内部或外部力的作用下发生破裂和错动的地质现象。
在石油和天然气的成藏过程中,断层对于储层的形成、储集性能的发育和油气运移等方面起着重要的控制作用。
以下是对断层对油气成藏控制作用的几点探讨。
断层可以形成较大的构造陷落,创造了油气聚集的空间。
在断层附近的砂岩或裂缝中,由于构造陷落的形成,造成了更大的有效储集空间。
断层的存在可以改变原有的沉积体系,形成更有利于油气聚集的构造圈闭。
断层可以改变油气运移的路径。
断层错动后,会形成断层阻挡,改变流体运移通道。
断层阻挡能够阻止流体向上或向下运移,从而形成相对封闭的圈闭,促进油气的聚集和储存。
断层也可以形成裂缝网格,提供更多的储集容量和运移通道。
断层对于油气的运移速度和方向具有调控作用。
断层在受到地壳运动力的作用下,会产生错动,并使得断层附近的地层产生强烈变形。
这种变形会引起断层附近的应力变化,从而改变油气的运移方向,使得油气聚集到更有利的区域。
第四,断层对储层的形成和发育有重要影响。
一些断层的存在会使沉积岩层发生抬升、抬高或下沉。
这种构造抬升或下沉作用会影响到后续的沉积过程,增加储层发育的机会。
断层对储层的发育也会产生影响。
对峙式断层的存在会增大储层的厚度,并形成多元沉积环境,有利于更好的油气储集和运移。
断层的存在还会对储层的物性产生影响。
断层附近的岩石会发生断层岩质变质作用,使储层岩石的孔隙度、渗透性等物性参数发生改变。
这种物性的变化会影响储层的流体性质和储集能力,进一步影响油气的成藏效果。
断层在油气成藏过程中具有重要的控制作用。
它创造了较大的构造陷落,改变了油气运移路径和运移速度,促进了油气的聚集和储存。
断层的存在还对储层的形成和发育产生影响,并改变了储层的物性。
在油气勘探开发过程中,对断层的研究和认识是至关重要的。
第六讲 断裂构造与油气成藏关系(高级课件)
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China University of Geosciences
石油构造分析——第六讲
断裂构造与油气成藏关系
Faulting, Fracturing and Hydrocarbon accumulation
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2
China University of Geosciences
断裂构造
当作用于岩石上的力超过其强度界限时,岩石就会发 生断裂。根据断裂面两侧岩石位移的程度,可将断裂分为 两种基本类型:其一,断裂面两侧的岩石位移不明显,称 之为节理;其二,断裂面两侧的岩石位移明显,称之为断 层。
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平移断层(Strike-slip faults):断层两盘顺断面走向相对运动 的断层。 特征:断面近于直立。 左行(left-lateral)平移断层;右行(right-lateral)平移断层 走滑断层:规模巨大的平移断层。
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断层分类
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1
3
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5
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1、正断层 2、逆断层 3、平移断层 4、正平移断层 5、逆平移断层 7 6、7、枢纽断层
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断层组合
阶梯状断层
地堑
地垒
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在2007中国科协学术建设发布会上,中国科协副主 席、中国科学院常务副院长白春礼表示, 目前地质 学的研究工作存在着“三多三少”现象,即:
1)证明西方学者提出的假说和理论的研究多, 提出中国自己的假说和理论少;
断裂与油气成藏的关系
“高等石油地质学”文献综述断裂与油气成藏的关系班级:地学研11-6班姓名:张鹏学号:S1*******2012年4月6日摘要含油气盆地的断裂构造是决定油气分布的重要因素,断层既能作为油气运移的通道,又能作为遮挡体形成断层圈闭,具有双重性。
它的存在对于油气运聚成藏具有鲜明而重要的作用。
本文研究断裂输导体系,通过对其构成、特征、组合及其与油气成藏的关系分别进行研究,对断层封闭和开启作用有了一定的认识,断裂系统对油气运聚成藏体系的控制作用对于指导油气勘探具有重要意义。
关键字:断裂输导系统;油气成藏;断裂封闭性;断裂与油气生成、运移、聚集一、前言油气藏的形成、破坏和再形成与断裂作用密切相关,断层是控制油气运聚和散失的主要因素,因此断层作为流体重要的纵向输导体,在油气藏中具有重要作用[1]。
关于断层对油气运聚所起的作用,国内外学者作了大量研究,一些学者认为断层只是作为油气运移的通道或油气运移的遮挡面,以Allan和Dowrey等为代表的学者认为:断层既不是油气运移的通道,也不是封堵面,断层的封堵性取决于断裂两盘的岩性对接关系和地层形态。
目前多数学者认为,断层既是油气运移通道,又是油气封堵面,具有开启和封闭双重性(Chapman,1981;Hooper,1991;吕延防等,2002)。
当断层在某一部位开启,会导致油气的纵向或侧向的运移,而在某一部位封闭时,则会导致油气的聚集成藏。
一般来说,小断层本身既不起通道作用,又不能作为遮挡体。
是否封闭主要取决于两盘的岩性配置。
大断层主要以断面本身作为通道或遮挡体,通常大断层在沉积盖层内是封闭的,但作为构造软弱带,当超压层的孔隙流体压力积累到足以克服断面正应力时,超压流体可以沿着断层快速向上运移.尤其是在张性断裂活动期的断面正应力相对减小.更有利于流体运移。
在超压流体沿大断裂周期运移过程中,水体运动占主导地位。
油气在水湿孔隙介质中的运移还受毛细管阻力的影响。
以不同相态存在的油气随流体周期运移的方式和距离不同而存在较大差别.并沿断层形成不同的复式油气聚集[1,2,5]。
断裂带内部结构特征及其与油气运聚关系
第 5 期
石
油
学
报
Vo . 1 No 5 13 .
Se . pt 2 0 01
21 0 0年 9月 文 章 编 号 : 2 329 (0 0 0 —740 0 5 — 6 7 2 1 ) 50 7 —7
A CT A PETR O LEISI I N CA
I e na t u t r so a l o s a her r l to s p wih hy r c r o nt r ls r c u e f f u tz ne nd t i e a i n hi t d o a b n
m i r to nd a c m u a i n g ain a c u l to
摘 要 : 油 气 盆地 中 断层 的发 育 及 其 内部 结 构 的变 化 对 油 气 运 聚 成 藏 具 有 很 大 的影 响 。在 前 人 研 究 的基 础 上 , 合 断 裂 带 野 外 划 含 结
分, 综合 运 用 地 震 、 井 、 像 测 井 等 资 料 对 断 层 进 行 了定 性 的 内部 结构 划分 和 常 规测 井 刻度 标 定 , 钻 成 总结 测 井 响 应 特 征 , 运 用 指 示 并 曲线 计 算 法 和 交 会 图法 对 其 进 行 定 量 分 析 。结 果 表 明 断 裂 带 主要 由位 于 中部 的滑 动 破 碎 带 和 其 两 侧 的 上 、 盘 诱 导 裂 缝 带 等 具 有 下 不 同变 形 和 物 性 特 征 的 结 构 单 元 组 成 , 且 断 裂 带 内部 结 构 具 有 明 显 的 时 空 差 异 : 间上 , 一 断裂 不 同 地 质 历 史 时 期 内部 结 构 存 而 时 同 在 差 异 ; 间上 , 裂 带具 有 横 向 上 的 不对 称 性 、 向上 的分 层 性和 走 向 上 的分 段 性 。正 是 这 些 差 异 引起 断 裂 带 内部 不 同结 构 单 元 空 断 垂
第六章 油气藏的形成
生油层总厚及单层生油 层的连续厚度 砂岩百分率20%~60% 地带与油源区的关系
总厚度小,或总厚度 虽大但为连续巨厚的 生油层 分布在油源区以外较 远地带
油气藏的形成
三、圈闭条件
圈闭是油气运移的“归宿”,圈闭的规模决定了油 气藏的规模和数量,其所处的空间位置和形成时间决 定了其捕捉油气的机率,而圈闭的密封程度和水动力 条件决定了油气的聚集条件,这些都决定了圈闭是否 为有效圈闭。 有效圈闭:是指在具有油气来源的前提下,能聚 集并保存油气的圈闭。它必须具备圈闭容积大、圈闭 距源区近、圈闭形成时间早、圈闭的闭合度高、圈闭 的封闭条件好特征。
油气藏的形成
1.油气差异聚集原理
在相连的系列背斜圈闭中的油气聚集图
油气藏的形成
Gussow认为:静水条件下,如果在油气运移的主方向上 存在一系列溢出点自下倾方向向上倾方向递升的圈闭,当油气 源充足和盖层封闭能力足够大时,油气首先进入运移路线上位 置最低的圈闭,由于密度差使圈闭中气居上,油居中,水在底 部,当第一个圈闭Ⅰ被油气充满时,继续进入的气可以通过排 替作用在圈闭中聚集,直到整个圈闭被气充满为止,而排出的 油通过溢出点向上倾的圈闭Ⅱ中聚集;若油气源充足,上述过 程相继在圈闭Ⅲ及更高的圈闭中发生;若油气源不足时,上倾 方向(距油源较远)的圈闭则不产油气,仅产水,称为空圈 闭。所以在系列圈闭中出现自上倾方向的空圈闭向下倾方向变 为纯油藏→油气藏→纯气藏的油气分布特征。但这种结果只能 代表原始的聚集规律,后期地质条件的改变有可能破坏这种聚 集情况。
圈闭中油气的聚集 A—背斜圈闭;B—地层圈闭
油气藏的形成
2.排替作用
Chapman(1982)认为泥质盖 层中的流体压力一般比相邻砂岩层 中的大,因此圈闭中的水是难以通 过盖层的。另外油气进入圈闭后首 先在底部聚集,随着烃类的增多逐 渐形成具有一定高度的连续烃相, 在油水界面上油水的压力相等,而 在油水界面以上任一高度上,由于 密度差油的压力都比水的压力高, 因此产生了一个向下的流体势梯 度,致使油在圈闭中向上运移同时 把水向下排替直到束缚水饱和度为 止。
构造演化与油气成藏规律分析
构造演化与油气成藏规律分析引言:曾经有一位智者说过:“地球是蕴含着无尽财富的宝库。
”油气资源作为其中最重要的能源,对人类社会的发展起到至关重要的作用。
然而,这些宝贵的资源并非随处可得,它们的形成与保存需要地球深处的力量与变化的构造演化过程紧密相连。
本文将探讨构造演化与油气成藏规律的关系,以期对油气勘探与开发提供更深入的认识和指导。
第一部分:构造演化对油气成藏的影响构造演化是地壳变形演化的重要组成部分,主要包括构造形变、热演化和岩石圈动力学等过程。
这些过程中的变化与地下岩石的性质和孔隙结构、流体运移以及储层压力等因素密切相关。
特别是构造形变过程中的断裂、褶皱和隆升等现象对于油气成藏有着重要的影响。
断裂是一种普遍存在于地壳中的构造现象,其存在使得地层发生水平位移和变形,从而对储层形成产生影响。
比如,构造断裂带可以提供连通性通道,促进油气运移,并形成富集的油气藏。
褶皱现象则使地层发生垂直位移和变形,从而对储层的储存容量和孔隙结构产生重要影响。
而地壳的隆升作用则会改变地层的受力状态,影响岩石的渗透性和孔隙度,从而对油气的储存和运移形成巨大的影响。
第二部分:构造演化与不同类型油气藏不同类型的油气藏在构造演化中受到不同程度的影响。
常见的油气藏类型有构造油气藏、岩性油气藏、岩溶油气藏以及页岩气藏。
这些不同类型的油气藏在成藏过程中受到构造演化的影响有所不同。
构造油气藏是最为常见的类型,常以构造圈闭储集,如断裂对位构造、背斜、正构造等。
构造演化在构造油气藏的形成和保存过程中起着重要的作用。
断裂与断层形成构造圈闭,使得油气在断裂带中聚集和储藏,而地壳中的隆升作用使得油气成藏更加稳定。
岩性油气藏主要以砂岩、泥岩等岩性作为储层,其成藏与岩石的孔隙性、渗透性有关。
构造演化过程中的褶皱和断裂对岩性油气藏形成有着重要的影响。
褶皱通过增加岩石表面积和改变中空形态,扩大储层容量;而断裂则有助于油气运移和形成具有连通性的油气储集空间。
第六章 第二节 油气成藏模式
第二节油气藏形成模式溱潼凹陷是一个典型的南断北超的箕状凹陷。
自南向北划分为断阶带、深凹带、斜坡带三个构造带。
其中斜坡带又可分为内斜坡带、坡垒带、外斜坡带(图1-2)。
由于不同构造单元构造运动的不均衡性,导致油气聚集、分布特征存在十分明显的差别。
一、断阶带油气藏形成模式(一)断阶带构造特征溱潼凹陷断阶带西南起姜小庄,东北至小凡庄,全长约60公里。
溱潼凹陷是在新生代拉张背景下形成的箕状凹陷,断裂系统十分发育。
边界大断层断距1000~2000m,剖面上表现为同沉积断层,边界大断层的持续活动派生了一系列同向北掉的次级正断层,形成二阶或三阶结构,次级正断层断距小于500m。
断裂走向大都以北东东向为主,少部分为北东向。
在纵向上断开阜三段或阜一段,甚至泰一段,其侧向就自然被阜四段、阜二段、泰二段界岩,这类断层可以较好地控制油气的分区、侧向运移和聚集,亦称为控油断层。
根据阶状结构的发育特征,可分成东段、中段和西段。
目前已发现的油田主要分布于断阶带中段,纵向上包含了泰州组、阜一段、阜三段、戴一段、戴二段、垛一段等凹陷内主要储集层段。
断阶带东段次级断层不甚发育,主要为一阶结构。
主干断层下降盘发育有次一级羽状断裂,组成数个墙角状断块构造。
在此段已发现溪南庄油田、红庄油(气)田。
中段是断阶带最复杂的断块,因次级断层的发育造成二阶~三阶的阶状结构,沿次级断裂派生出来的断层极为发育,由此形成多个局部构造,目前已发现草舍、陶思庄、角墩子、储家楼、洲城、祝庄、淤溪等7个油田。
西段是断阶带上工作程度最底的段,主要为三阶结构。
边界大断层及一系列次级断层的发育是控制断阶油气富集的主要因素。
由于边界断裂的持续活动,产生了储家楼、时堰、俞垛、大凡庄、港口等一系列生油次凹,这些次凹是提供油源的主要场所;长期处于活动状态的边界大断层及其派生的次一级断层(特别是Ⅰ、Ⅱ号大断层后期活动),给深凹中生成的油气及压力封闭层的异常高压一个良好的排泄通道,因此这些断层成为油气运移的主要通道,特别是在二阶结构断阶中,由于Ⅱ号断层后期(一般与生油运距关键时间吻合)断距加大活动性增加,更接近生油深凹,因此,其油气运移通道作用更加明显。
断裂系统划分及其在油气成藏中的作用
断裂系统划分及其在油气成藏中的作用
目前,在三肇凹陷内,关于油向下“倒灌”运移的油源断层的厘定主要存在两种观点,一种是能断穿T2(青一段的底)至T06(嫩三段的底)的断层为扶杨油层的油源断层;另一种是只有上部消失于青一段源岩内的T2界面上的断层才是扶杨油层的主要油源断层。
而实际上,油气的这种运移模式与一种经常被忽略的重要的地质现象密切相关,那就是断层垂向分段生长的现象,这也是目前无法精确的厘定扶杨油层油源断层的关键所在。
研究三肇凹陷扶杨油层的断层发育情况及分布特征,结合断裂形成期次及演化规律来划分断裂系统。
分析油成藏类型以及油藏的分布规律,确定油成藏时期。
通过观察地层落差的变化,位移-距离曲线中断距值的变化,以及伸展断层传播褶皱的普遍存在,来识别断层在垂向上分段生长的现象。
以泊松比和杨氏模量作为断层分段生长的力学证据,在泊松比大于0.25且同时杨氏模量的值小于5×104MPa的区域内,岩石普遍表现为塑性变形。
并且通过建立断层垂向分段生长的定量判别图版来确定断层的连接状态。
以相关野外地质实例、物理模拟结果和三维地震解释为基础,分析断层活动规律与油气成藏期的耦合关系,结合油藏精细解剖来精确标定三肇凹陷扶杨油层的油源断层,最终确定只有沟通源-储、成藏期活动且垂向分段生长的断层才是扶杨油层真正的油源断层。
这项研究为松辽盆地扶杨油层的勘探提供有利的指导。
石油地质学-第六讲油气藏类型
2、弧形断层断块油气藏
A
B
A
B
在倾斜储集层的上倾方向, 为一向上倾凸出的弯曲断层面 所包围
§1构造油气藏 (Structure Reservoir)
二、断层油气藏 ( Faulted- Reservoir)
3、交叉断层断块油气藏
A
B
A
B
储集层上倾方向为两条相交 叉的断层包围
§1构造油气藏 (Structure Reservoir)
对塑性较大的泥质岩所形成的背斜较明显,倾角稍大些;而对较硬的 砂岩及石灰岩所形成的背斜常不如前者明显,倾角较平缓。潜山上部的 背斜,常反映下伏潜山的形状,但其闭合度总是比潜山高度小,并向上 递减,倾角也是愈向上愈小。在成因上很难与基底隆起有关的背斜区分 开。
4、披覆背斜油气藏
图为我国华北含油气盆地济阳凹陷的孤岛油田 基底为由奥陶系石灰岩和白云岩组成的剥蚀突起, 其翼部超覆沉积有下第三系地层,顶部则被上第三 系馆陶组及明化镇组所覆盖,形成较大规模的披盖 构造。
断层圈闭的形成条件是断层必须是起封闭作用的, 那么在平面上必须是断层线与储集层的构造等高线构 成闭合的状态才能形成圈闭。
断层油气藏的基本特征:(1)主要是沿断层附近储 集层因岩层被挤压破裂而渗透性变好;(2)断层的发 育使油气藏复杂化,构造断裂带内的油气藏被断层切 割为许多断块,分隔性强,(3)各断块内含油层位、 含油高度、含油面积很不一致;(4)油气常富集在断 层靠油源一侧。
(
挤 压 背 斜 )
Section and top structure map of L layer through the Lao Jun temple oil field
(挤压背斜)
2、基底升降背斜油气藏
石油与天然气地质学 第六章 油气藏的形成
油气藏的形成
Gussow认为:静水条件下,如果在油气运移的主方向上存 在一系列溢出点自下倾方向向上倾方向递升的圈闭,当油气源 充足和盖层封闭能力足够大时,油气首先进入运移路线上位置 最低的圈闭,由于密度差使圈闭中气居上,油居中,水在底部, 当第一个圈闭Ⅰ被油气充满时,继续进入的气可以通过排替作 用在圈闭中聚集,直到整个圈闭被气充满为止,而排出的油通 过溢出点向上倾的圈闭Ⅱ中聚集;若油气源充足,上述过程相 继在圈闭Ⅲ及更高的圈闭中发生;若油气源不足时,上倾方向 (距油源较远)的圈闭则不产油气,仅产水,称为空圈闭。所 以在系列圈闭中出现自上倾方向的空圈闭向下倾方向变为纯油 藏→油气藏→纯气藏的油气分布特征。但这种结果只能代表原 始的聚集规律,后期地质条件的改变有可能破坏这种聚集情况。
生储盖组合(source - reservoir –cap rock assemblages ): 是指烃源层、储集层、盖层三者的组合型式。
有利的生储盖组合:是指三者在时、空上配置恰当,有良好 的输导层,使烃源层生成的油气能及时地运移到储集层聚集;盖 层的质量和厚度能确保油气不致于散失。
油气藏的形成
二、单一圈闭油气聚集的原理
油气在静水条件下进入单一的背 斜圈闭时,首先在最高部位聚集起来, 依次由较高的向较低的部位聚集,一直 到充满整个圈闭。按密度分异,气居上, 油居中,水在底下。若再有油经过时, 就通过溢出点向上倾方向溢出;天然气 继续进入圈闭,并排替原被石油所占据 的那部分储集空间,这一过程一直进行 到圈闭的整个容积完全被天然气所占据 为止。至此,对于单一圈闭来说,油气 聚集的过程已完全。
油气藏的形成
§2 油气藏形成的条件
油气藏必须具备的两个条件是油气和圈 闭。而油气在由分散到集中形成油气藏的过 程中,受到各种因素的作用,要形成储量丰 富的油气藏,而且保存下来,主要取决于生 油层、储集层、盖层、运移、圈闭和保存六 个条件。归纳起来油气藏形成的基本条件有 以下几个方面:
第六讲 断裂构造与油气成藏关系 ppt课件
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断裂输导实验(据吕延防,2006)
模型装载完毕后,开始注人氨气, 氨气沿底部石英砂层平行推进 打开排气阀
关闭排气阀,向上同时抽提各 胶皮至要求部位
氨气在压力差作用下迅速沿断裂 空腔向上运移
氨气顺着断裂临近砂体发生侧 向运移
当作用于岩石上的力超过其强度界限时,岩石就会发 生断裂。根据断裂面两侧岩石位移的程度,可将断裂分为 两种基本类型:其一,断裂面两侧的岩石位移不明显,称 之为节理;其二,断裂面两侧的岩石位移明显,称之为断 层。
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一、节理及节理分类 走向节理
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克拉2构造
克拉2气田的 气源为来自中上三 叠统,中下侏罗统 的暗色泥岩,储集 层为下白垩统巴什 基奇克组合下第三 系底砂岩,盖层为 下第三系泥岩、膏 泥岩和岩盐。
克拉2构造总发育6条逆断裂,断裂的拟和相态为“人”字型和“入”字型。除F5和F6断裂 外,其他4条断裂均断穿储层与原岩层,并向上终止于下第三系膏泥岩层中,只有F1断裂断穿老 第三系膏泥岩之中。F1断裂上部及F6断裂属于盖层内滑脱断裂。
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断层分类
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1、正断层 2、逆断层 3、平移断层 4、正平移断层 5、逆平移断层 7 6、7、枢纽断层
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断裂与油气成藏关系的研究开始于上世纪60年代
Smith, D. A., 1966, Theoretical consideration of sealing and nonsealing faults: AAPG Bulletin, v. 50, p. 363–374.
一、节理及节理分类 走向节理
倾向节理
斜向节理
顺层节理
1、根据节理产状与岩层产状的关系分为:
走向节理、倾向节理、斜节理、顺层节理
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2、根据节理与褶皱轴方位的关系分为: a.纵节理;c.横节理;b.斜节理
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平移断层(Strike-slip faults):断层两盘顺断面走向相对运动 的断层。 特征:断面近于直立。 左行(left-lateral)平移断层;右行(right-lateral)平移断层 走滑断层:规模巨大的平移断层。
断裂作用与油气成藏关系研究意义
Faulting, Fault Sealing and Fluid Flow in Hydrocarbon Reservoirs
1、在勘探方面,断层开启性—沉积盆地穿层、汇聚式流动,
即油气垂向输导系统;封闭性—侧向遮挡形成圈闭。
2、在开发方面,因断层分隔作用而造成油气藏的非均质性
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断层带立体示意图
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断裂与油气成藏关系
封闭(Seal)? 输导(Transport)?
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斜向滑动断层(Oblique-slip fault) ,命名采用组合命名法。
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断层的两盘以断层面上某一点为轴作旋转运动称之为枢纽断层。 枢纽断层分两种类型,旋转轴位于断层的一端,其特点为断层各 处的断距不等,近轴处短,远处大;旋转轴位于断层的中间,其 特点为断层的一侧如为正断层,另一侧则为逆断层。
和截然不同油气水界面。
3、断层作用对原生油气的破坏作用。
4、通过断层的流体流动而造成储层的溶蚀/胶结作用。
归纳起来,可分为五个方面:
(1)断层对油气聚集的“集中效应”;
(2)断层对油气藏的“分散效应”;
(3)断层对油气藏的“连通效应”;
(4)断层对油气藏的“分隔效应”;
(5)断层对油气储、盖层的“改造作用”。
断裂构造
当作用于岩石上的力超过其强度界限时,岩石就会发 生断裂。根据断裂面两侧岩石位移的程度,可将断裂分为 两种基本类型:其一,断裂面两侧的岩石位移不明显,称 之为节理;其二,断裂面两侧的岩石位移明显,称之为断 层。
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地堑
地垒
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断层组合
叠瓦状断层
对冲式断层
背冲式断层
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平行于最大压应力方向产生节理
形成雁行排列节理带
节理带渐进演化成连续的角砾岩带
最终形成共轭断层
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1、正断层
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断层组合
阶梯状断层
在2019中国科协学术建设发布会上,中国科协副主 席、中国科学院常务副院长白春礼表示, 目前地质 学的研究工作存在着“三多三少”现象,即:
1)证明西方学者提出的假说和理论的研究多, 提出中国自己的假说和理论少;
2)单一学科封闭式研究多,真正意义上的多学 科交叉与综合集成研究少;
3)模仿性研究多,独创性的成果少。
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上盘(下降盘)
下盘(上升盘)
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石油构造分析——第六讲
断裂构造与油气成藏关系
Faulting, Fracturing and Hydrocarbon accumulation
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断层分类
正断层:上盘下降,下盘上升的断层。
特 征:断面产状陡,倾角一般在45度以上,大型正断层 往往上陡下缓呈铲状。
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逆断层(Reverse fault):上盘上升,下盘下降的断层。 高角度逆断层:断面倾角在45度以上。 低角度逆断层:断面倾角小于45度。 逆冲断层:位移量很大的低角度逆断层,倾角在30度左右。 推覆构造,推覆体,飞来峰,构造窗
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3、根据力学性质 剪节理
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3、根据力学性质 张节理
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断层构造
断层(Fault)是地壳岩石体(地质体)中顺破裂面发 生明显位移的一种破裂构造;是地壳表层岩石的一种 脆性破裂;