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異常油氣遠景評價

1.水文地球化學圖的編制

在水化學找油中,對大量資料和分析數據進行系統的整理和研究後,所獲得的規律性知識要以圖件的形式直觀地表達出來,繪圖是系統總結數據的基本方法。通常,應準備以下類型的地圖:

圖4-19潘麟油田地下水礦化度二次趨勢面分析

1-油田或含油面積;2-骨折;3-趨勢等值線(毫克/升);4—剩余異常點

(1)基本圖紙

包括:實物圖、第四紀地質圖、地形圖、水文地質圖、構造輪廓圖等。

(2)單指標水化學異常圖

水化學指標圖壹般以分帶或等值線繪制,如鹽度異常圖、水型分布圖、離子組合圖、主要微量元素異常圖、有機組分主要指標異常圖等。圖4-21是常用的指標異常圖。

(3)綜合水化學異常圖

綜合水化學異常圖是水文地球化學油氣勘探的重要圖件,是在上述各種圖件的基礎上編制的。該圖應顯示主要水化學指標組合的油氣信息,並將這些信息進壹步總結、提煉和綜合在壹張圖上,用圖解的方法簡明地顯示各種指標及其組合的空間分布或濃度特征,標出結論性的油氣遠景評價。

雖然該圖包含的內容較多,但需要全面、清晰地展示區域水文地球化學背景和異常特征。編制原則如下:

1)水化學綜合異常圖反映了各單項指標異常的特征,綜合異常的數量、級別、形態壹般不超出各單項指標所定義的範圍。

圖4-20梨樹凹陷地下水有機組分五種典型趨勢面分析

(據張金來等人1983)

1-城鎮;2-水文地球化學異常;3—剩余異常點;四向等值線

2)綜合水化學異常圖的範圍和邊界大多是根據篩選出的有限變量(最優指標組合)的典型趨勢正、殘差異常值分帶線和各指標異常圖(包括數據異常)的重疊範圍來確定的。

3)綜合異常級別的分類,壹方面根據各指標的異常級別進行分類;另壹方面,應優先考慮主要指標,並考慮異常的重疊區域和特征。

圖4-22是根據某含油氣盆地水文地球化學調查實際資料編制的綜合水文地球化學異常圖。

各種水文地球化學圖件的編制不是數據的簡單匯總,而是地球化學工作者結合石油地質、構造特征、水文地質條件和水文地球化學環境,綜合分析研究水化學組分與油氣內在關系的最終結果,體現了認識客觀地質體的過程和水平。在水文地球化學石油勘探中,除上述平面圖外,還應編制各種剖面圖,如顯示地下水化學成分的分布和變化規律及其在垂向上的特征的剖面圖;水化學成分與油氣、埋深、油藏類型剖面等的關系。圖4-23是中國東部潘麟油田的水文地球化學剖面圖。從圖中可以明顯看出,淺水的化學成分受深層油氣藏和斷層的控制和影響。

圖4-21周口盆地水化學常量組分異常圖

1-鹽度等值線(毫克/升);2-水化學異常;3-CaCl _ 2水;4—鹽度四次趨勢面分析正殘差異常;5-離子組合為Cl-HCO 3-Na+;6-地下水流向

圖4-22襄城凹陷綜合水文地球化學異常圖

1 ——常量和微量組分典型趨勢等值線的增長方向;2-骨折;3—綜合異常範圍;4—異常水平;5-地下水流向

圖4-23水文地球化學剖面

此外,還需要編制各種關系圖,如鹽度與離子含量的關系、離子之間的關系、有機組分之間的關系、可溶性氣態烴與碳同位素之間的關系、不同年份(月份)各種水化學指標的變化等。通過這些圖,地下水的化學成分和壹些因素之間的相關性被尋求和表達。

2.水化學異常的基本模式

烴類從深部運移至地表,影響淺層地下水的化學成分,形成異常時,由於受地質構造、油氣藏類型、封閉程度、地下水動力條件、新構造運動、地貌等因素的控制,形成多種形態。換言之,異常模式是在壹定的地質構造特征和地理地貌條件下,淺層深部油氣信息形成的綜合地球化學效應的外在表現。

異常模型是理解復雜多樣的淺層油氣效應及其形成過程的壹種簡化形式。每個模式都有自己的特點,如地球化學問題和油氣勘探的有利部分。因此,研究地球化學異常模型,有利於探索異常與含油構造和圈閉的內在聯系,是布置鉆井的參考,也為豐富多彩的淺層異常的科學分類提供了可能。

常見的水化學異常模式有:環形異常、新月形異常、塊狀異常、串珠狀異常、同心狀異常和帶狀異常。

(1)環形異常

環形異常是指在平面上圍繞油氣圈閉分布的若幹異常,形成壹個環形邊緣和壹個圓柱形的三維空間。壹方面,其形成取決於構造圈閉類型,主要出現在背斜油氣藏上方(與褶皺、基底活動、地下柔性物質活動有關的背斜油氣藏、與同生斷層有關的剝蝕凸起和翻轉背斜油氣藏)、巖體刺穿接觸油氣藏和地層不整合屏蔽油氣藏;另壹方面取決於新構造運動的性質,即繼承性活動使現今地形仍處於相對較高的正常地形,這是形成這種異常模式的重要條件。其主要特點是:

1)當深部烴源或與油氣有關的地下水向上擴散,通過斷層系統和斷裂對流運移時,由於地勢較高,運移的烴類受大氣降水入滲等因素影響向四周側向運移,使背斜軸部水化學組分濃度低於翼部,形成“衛星”型異常群(組)。

2)指示油氣藏存在的主要水化學指標或指標組合在所有異常中基本壹致,其濃度相對均勻,即各指標的異常值或絕對含量在所有觀測點幾乎相同,異常的穩定性相對較高。

3)雖然每個異常都是獨立存在的,但其形狀多為壹邊凹壹邊凸的“腎”形。由異常長軸方向上的連接線限定的範圍基本上代表了隱藏結構的形狀。

4)環狀異常的油氣遠景最有利部位通常位於異常的中部。

5)當大氣降水入滲淋濾作用較強,表層沈積物滲透性較好,地下水徑流活躍時,異常強度往往很低,常出現不規則環狀異常,甚至完全破壞。

環形水化學異常是壹種常見的異常模式,對石油勘探具有重要意義。圖4-24是典型的環形異常模式。

圖4-24環形異常的形成方式

(2)新月形異常

在平面分布上,異常呈現兩端略窄,中間略寬,壹側凹,另壹側凸,類似月牙。這種形狀異常也是壹種常見的異常形式。主要發育在以斷層為主的油氣藏上方(斷層與鼻狀構造組合的油氣藏、彎曲斷層或交叉斷層與單斜構造組合的油氣藏、兩條彎曲斷層兩側交叉的油氣藏、斷層與單斜及巖性尖滅組合的油氣藏等)。).其主要特點是:

1)水化學找油指標在單個觀測點重疊較好,呈月牙形異常,即多個指標在同壹觀測點出現異常值,強度高,反差大。

2)月牙形異常是壹定地質構造和水動力條件相結合的產物。形成過程是深部的烴類沿斷層運移至地殼上部,淺部擴散形成暈時,被地下水運動推動和攜帶,在地下水運動主流線方向形成半月形異常。異常的長軸方向與斷層走向基本壹致,異常邊界的凹凸方向為研究目的層地下水運動方向。在水文地球化學石油勘探測量中,由於采樣點不均勻、局部供水等諸多因素,新月形異常的形態並不都是規則的、標準的。

3)新月形異常油氣遠景的最有利部位在異常邊界的凹側附近。圖4-25是壹個典型的新月形異常模式。

圖4-25新月形異常形成的基本模式

1-平面上油氣方位範圍;2-水化學異常範圍

(3)大規模異常

塊體異常是水化學找油中常見的異常模式。平面分布上是壹個孤立的區塊,主要發育在巖性油藏(地層尖滅巖性油藏、砂巖透鏡體油藏、低滲透層中有高滲透帶的透鏡體油藏等)之上。)和流體動力屏蔽儲層。其主要特點是:

1)化探指標異常值在測區內壹般為中等或中等高低(部分水動力封閉油氣藏較高),異常中指標的壹致性較高,異常相對穩定。

2)異常形態多為不規則,以大小不壹的扁圓形為主。雖然地下水運動的方向和地形對異常形態有壹定影響,但不會形成特殊的異常形態。塊狀異常的範圍壹般超過油氣邊界。

3)塊狀異常油氣遠景的最有利部位壹般出現在異常的中部。

(4)珠狀異常

這種形態的異常在平面分布上沿壹定方向成組、成串間歇出現,是斷陷盆地或斷塊油田常見的水化學異常形式。特別是那些發育早、斷距大的基底斷層或生長斷層,是形成串珠狀水化學異常的最有利構造部位。該異常的主要地球化學特征如下:

1)由兩個或兩個以上的水化學異常組成,大多為橢圓或不規則橢圓,其長軸延伸方向基本壹致。異常沿斷裂帶走向斷續分布。

2)各異常中指示異常存在的水化學指標或指標組合基本相同或相同,相似指標的強度和對比度變化不大。

3)在水文地球化學石油勘探中,經常發現不同形態和方向的異常與串珠狀異常重疊或相交,這往往與斷層的相互切割和相交斷層的存在有關。

4)串珠狀異常是斷塊油氣藏特有的淺層水文地球化學效應。由於斷裂系統的復雜性及其對油氣控制的多樣性,在評價異常油氣遠景時,應分析地質構造特征,如斷裂發育史與油氣聚集的關系、斷裂與地層組合的關系、斷層面的性質及其開合程度等,從而正確認識異常的石油地質意義。

5)串珠狀異常是中國東部含油氣盆地常見的油氣化探模式,具有重要的石油地質意義。

(5)同心異常

同心異常在構造油氣藏和巖性油氣藏上方均可見,其形成與地貌直接相關,主要在地勢相對較低、地下水徑流條件較差的地區。水化學找油指標(特別是直接指標和環境指標)的濃度從邊緣向中心依次增加。異常中水化學成分明顯富集,異常值高。如果研究目的層地下水處於閉流狀態,會發現更多的高強度異常,這些異常是深層地下水化學成分和表生地球化學作用影響的產物。評價同心異常的油氣潛力要比評價上述異常復雜得多。它的存在和出現只能說明這個異常中有油氣的可能。指出油氣聚集的有利部位,弄清異常反映的油氣藏類型和特征,需要長期的觀測和模擬試驗。圖4-26顯示了同心水化學異常的基本模式。

圖4-26同心異常形成的基本模式

綜上所述,水化學異常的形成方式和類型比上面列舉的要豐富得多。目前公認的模式只是水文地球化學找油的壹般規律。

由於油氣藏類型多、特征各異,其地質構造復雜多變,在油氣藏成因、儲層形態、油氣運移機制、指標分布特征等基礎上建立的水化學異常模型,並不都是像上面所說的那樣規範單壹,往往是多種類型的異常疊加在壹起,形成“復合”異常形態。在評價水化學異常的性質和油氣遠景時,考慮水化學異常的模式和類型是重要的,但只有結合研究區具體的石油地質特征和水文地質條件,才能取得良好的勘探效果。

3.水化學異常的遷移規律

如前所述,由於受自然地理、水文地質條件等多種因素的影響,淺層水化學異常不壹定完全位於含油氣構造或油氣藏的正上方,但可能有壹定程度的偏移。出現偏差的原因如下:

(1)地下水運動條件

地下水運動條件可以改變異常的位置和形態,特別是在地下水徑流活躍、循環條件好的地區,是異常遷移的重要原因。以泌陽凹陷雙河油田為例,潛水主要賦存於三家河河漫灘和壹級堆積階地的松散沈積物中,含水層主要為礫石,埋深1 ~ 3m。潛水由河水補給,由南向北流動。在地下水的驅動下,異常略微向北偏移,沿地下水運動主流線方向向北突出(圖4-27)。

圖4-27水化學異常偏差原因分析

1-油田;2-采樣點,3-地下水流向;4-水化學異常

在水化學測量中,我們經常會遇到壹些微弱的異常或者主要指標不全的現象,不能對這些異常掉以輕心,需要找出原因。如泌陽凹陷王集油田,雖然埋藏淺,但水化學異常很弱,僅在局部地區有零星的可溶性氣態烴異常和熒光405nm判別分析異常,其他水化學指標無異常跡象。原因是位於潛水分水嶺,地下水沖刷作用強,降低了各項指標的對比度(圖4-28),降低了水化學異常的強度。此外,當地水動力條件的改變、古河流的存在、特殊礦物的富集等都可以降低異常強度。

(2)結構的密封程度

含油構造(圈閉)的不同部位封閉程度不同,淺層水化學異常向封閉程度差的壹側偏移。如單斜構造上分布的巖性圈閉油氣藏,淺埋(500 ~ 800 m)水化學異常偏離油田約500 m,如果儲油構造(包括巖性圈閉)被斷層切割,水化學異常會出現在斷層上方,偏離含油構造(圖4-29)。

③水文地質結構

在水文地質結構復雜的含油盆地,如含水巖系多,侵蝕(剝蝕)基準面發育良好,地下水的運動速度差異較大(垂向)。當油氣從含油構造向上運移至地下水流速高的含水巖系時,由於油氣向上運移的能量小於地下水側向運移的能量,油氣將以水平運移為主,在適宜的條件下再沿通道向上運移,形成水平運移和垂直運移。因此,淺層形成的水化學異常在平面上與地下含油構造有壹定的偏差(圖4-30)。

圖4-28水化學異常微弱的原因分析

1-油田;2-405納米熒光用於區分異常;3-可溶性氣態烴異常;4-地下水流向

4.綜合異常的油氣遠景評價

綜合異常的含油氣性評價是水文地球化學石油勘探的最終成果,許多學者都在探索和研究異常的評價方法。筆者(1985)根據多年實踐提出以下兩種方法:

圖4-29單斜構造異常遷移特征

圖4-30水文地質構造引起的異常遷移示意圖

(1)定性評價法

1)評價指標分類:不同水文地球化學指標對油氣勘探的石油地球化學意義及其所能提供的油氣信息程度不同,在用於油氣遠景評價時應進行分類。

壹般將與油氣有成因聯系、經數理統計分析有較大貢獻值的直接指示物(如烴類和其他有機組分)作為異常分類的壹級指示物。如果它們圈定的異常在平面分布上有壹定的規律(模式),則屬於最有油氣遠景的有利區。二級指標多為與油氣形成有關的間接指標、構造指標或直接指標,變異小、強度小、檢測概率低,在數理統計中的貢獻值低於壹級指標。三級指標主要是指與油氣沒有直接關系的常量組分和微量組分。

2)綜合異常分類:單指標異常圖總結的水化學綜合異常按以下幾個方面進行分類。

A.標誌組合類型:水化學找油標誌之間的組合類型反映了水化學異常的性質。水化學異常中通常出現的組合類型有:壹級指標之間的組合、壹級指標與二級指標之間的組合等。

壹般以三個或三個以上壹級指標組成的組合類型為基礎確定的異常,歸為壹級水化學異常;根據兩個壹級指標和二級指標的組合類型(數量可不限),將異常定義為二級水化學異常;由壹個壹級指標和壹個二級指標(數量不限)組成的組合類型定義的異常,定義為三級水化學異常。在各級異常中,三級水化學找油指標均有異常反映。

B.異常重疊特征:由各種水化學找油指標確定的異常重疊特征(程度)反映了異常指示油氣藏的可靠性。在實際工作中,由單壹指標確定的異常相互重疊程度較高(即兩個壹級指標的異常點在異常中重疊的概率超過或接近50%)的,列為I級水化學異常;壹級指標的異常點,在異常中重疊的概率接近20%,為二級水化學異常;壹級指標和二級指標的異常點,重合概率大於或接近50%,為三級水化學異常。

c異常對比:從I到III水化學異常,主要指標對比由高到低。

D.其他:如甲烷碳同位素結果,δ13C1含量在石油伴生氣類別中異常,油氣遠景評價級別高;δ13C1含量在生物成因範疇異常,油氣遠景評價水平低。

上述異常級別的劃分只是從水化學油氣勘探指標方面來說的。實際上需要從石油地質特征、異常模式、水文地球化學背景等方面進行綜合分析研究。

水化學異常反映了油氣聚集的特定有利區域。在水文地球化學綜合異常圖上,壹般用羅馬數字表示出水化學異常的級別。ⅰ級綜合異常屬於最具油氣遠景的地區;ⅱ級綜合異常屬於有油氣遠景的地區;ⅲ級綜合異常屬於油氣遠景較好的地區。在評價水化學異常時,應重點描述主要水化學指標或指標組合,各異常的強度和對比度,異常的分布範圍、大小、延伸方向、異常形態,異常的區域分布規律,異常所處的水文地球化學環境以及與地質構造的關系。

通過水化學綜合異常的劃分和評價,進壹步劃分了水文地球化學異常區(帶),從水文地球化學角度評價了區域油氣遠景,指出了油氣聚集的有利區和找油的靶區。水化學異常區(帶)應符合下列條件:

異常區是石油(氣)中水化學異常地質意義的集中反映,需要由兩個或兩個以上的異常組成,具有壹定的分布方向,占有壹定的面積。異常區地質構造背景壹致,水文地球化學特征相似。

(2)定量評價方法

上述綜合異常定性評價方法采用各指標異常面疊加的方法,優點是簡單、快速,缺點是異常級別的劃分沒有統壹的標準,給異常的評價和對比帶來壹定的困難,具有主觀性。隨著水化學找油技術的發展及其在油氣勘探中的廣泛應用,對異常進行定性評價是不夠的,必須進壹步進行定量評價。

前人用水化學指標的強弱(絕對含量)作為定量評價異常的標準。雖然它能顯示異常的相對強度,但指標的強度包含許多地球化學背景之外的不確定因素。後來用對比度(絕對含量與背景值的比值)作為定量評價的標準。就某壹水化學指標而言,對比評價異常比強度評價異常更好。問題是在使用多個指標的情況下,如何利用對比進行綜合評價。雖然可以采用各指標對比異常疊加的方法,但這是壹種從定量評價到定性評價的方法,顯然是不可取的。

在實踐中,劉崇喜(1985,2001)采用“主指數”法對異常進行定量評價,取得了較好的效果。其基本含義是:在充分考慮和分析各水化學指標(石油、天然氣)顯著性的基礎上,用電子計算機對指標進行篩選,選出能反映所有指標(運算中涉及的)大部分信息的主要指標作為評價異常的參數。應用以下數學公式將各指標的無量綱濃度值轉換為無量綱評價指標,計算過程如下:

1)單指標評價指標:

Pi=Ci/Csi

其中:Pi為單項指標的評價指標;Ci是指數的測量濃度;Csi是壹個指標的背景值(平均值)。

2)綜合評價指標:

含油氣盆地的水文地質研究

其中:PI為多指標綜合評價指標;最大Ci/Csi是所有指標中最大的Ci/Csi值;Ci/Csi平均值是每個指數的平均Ci/Csi值。

利用上述公式的計算結果評價綜合異常的油氣遠景的優點是:在單項評價各主要水化學指標的基礎上,綜合應用多指標進行評價;突出對異常起主導作用的指標——單項指標評價指標值最大的指標;它直觀地顯示了異常中各指標的先後順序和優勢,為判斷異常的油氣性質提供了可能性和依據,能夠客觀地反映綜合異常的實際情況。

如中國東部某盆地,油氣化探區以水化學法測量為主,土壤吸附烴法為輔,測量面積近5000km2,測點1250個。運用數理統計方法,從29個油氣勘探指標中篩選出7個主要油氣勘探指標,確定了11個地球化學異常。利用綜合評價指數對異常進行定量評價,結果見表4-16。綜合評價指數大於10的為ⅰ級綜合異常;綜合評價指數在4 ~ 10的為ⅱ級綜合異常;綜合評價指數小於4的,為ⅲ級綜合異常。這些異常的圈定和分類與當前石油地質特征和勘探實踐基本壹致。

表4-16油氣化探綜合異常評價參數表

圖4-31水文地球化學石油勘探工作流程

總之,水文地球化學找油是壹項專門的水文地質研究工作,有其獨特的工作方法。合理嚴謹的工作程序是準確捕捉大量多維地球化學數據的基礎。多年來,在大比例尺油氣化探測量過程中,我們研究了不同比例尺的水文地球化學找油方法,獲得了很多新的認識,形成了普查→普查→詳查→精查等壹套工作程序,以逐步縮小勘探靶區。中國許多含油氣盆地發現並進壹步識別和證實了壹批有利於油氣保存和聚集的各種構造和圈閉,為進壹步擴大油氣勘探領域提供了更可靠的依據和有利地區。這些結果是根據圖4-31的工作流程得到的。

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