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川中-川南过渡带上三叠统须家河组油气形成条件分析
川中-四川过渡带一直是油气勘探的重点地区。自油气勘探以来,三叠纪油气的分布规律已成为科学家关注的焦点。特别是近年来,三叠纪徐家河组的良好勘探效果值得更多关注。该过渡带上三叠统须家河组主要以产天然气为主,凝析油为辅,有少量原油。天然气以烃气为主,普遍较湿,重烃含量高,干燥系数低,但各地区有一定差异。天然气主要储集于须二段、须四段、须六段,以须二段为主;分别以须三段、须五段和须六段上部泥岩为直接盖层,厚层的侏罗系地层为区域性盖层。本文阐述了该过渡带上三叠统须家河组烃源岩及其演化特征,重点利用全烃地球化学方法,即天然气(C1-4)组成与碳同位素、轻烃(C4-8)、中分子量烃(C8-20)以及油(包括天然气储层沥青)生物标志化合物(C15)的特征,进行综合烃源对比,阐明已有油气的成因与来源。
1 须家河组烃源岩有机质演化史
川中-川南过渡带上三叠统须家河组主要为一套河湖、沼泽相含煤沉积地层,其中暗色泥岩和碳质泥岩是主要烃源岩。大量样品分析结果表明:须家河组泥岩有机碳平均含量为1.47%,其中须一段泥岩和碳质泥岩的有机碳平均含量为1.76%,须二段泥岩夹层为1.64%,须三段泥岩为1.10%,须五段泥岩为1.36%;氯仿沥青“A”和总烃含量较低。须家河组总体上属于较好-中等烃源岩。
有机质类型决定了烃源岩生烃能力和所生烃类性质。样品的热解分析结果表明,该过渡带上三叠统须家河组泥岩降解碳大都小于10%,产烃潜量(S1+S2)大部分都小于2.0mg/g,氢指数均低于120。这些热解参数表明,该过渡带上三叠统须家河组有机质类型属于Ⅱ2-Ⅲ型,并以Ⅲ型为主,干酪根镜鉴与干酪根碳同位素和热解参数判断的结果一致。
从煤及泥岩实测镜质体反射率来看,该过渡带上三叠统须家河组泥岩有机质成熟度RO在0.94%~1.13%之间,由热解烃峰S2的峰顶温度Tmax和镜质体反射率的关系来看,须家河组泥岩及煤的有机质成熟度RO大多分布在1.0%~1.5%之间,表明该过渡带上三叠统须家河组源岩处于成熟阶段为主的生烃高峰期。
该过渡带上三叠统须家河组烃源岩生烃演化史恢复结果表明:须家河组烃源岩的热演化史在不同地区稍有差异,但总体上在中晚侏罗世进入生烃门限,在早白垩世主要处于低成熟阶段,在晚白垩世达到成熟阶段,其中须一段和须三段在晚白垩世末期演化到高成熟的早期阶段;由于喜山运动导致的构造抬升,第三系至今烃源岩处于演化停滞阶段。
2 油气运聚、保存与再分配
全烃地球化学方法对于识别复杂区油气源的有效性愈来愈明显,不仅有助于准确判识油气源,指出油气捕获的阶段性,更重要的是可提供各期油气运聚、保存条件以及再分配的证据。
2.1 须家河组天然气成因分类、分布与指标
天然气甲烷的碳同位素组成随成熟度的增加而增加,乙烷碳同位素组成也随成熟度的增加而增加,只是增加的幅度不如甲烷大[2.3]。因此,除去混源情况外天然气的乙烷碳同位素组成主要反映天然气的母质来源。而且由于甲烷成因的多源性及其易受到各种成藏次生作用的影响,人们更相信利用乙烷碳同位素组成判识天然气成因的可靠性,一般地以δ13C2在-28‰~-30‰作为腐殖型与腐泥型成因天然气的界限。而处于这一区间内则属混源气。图1为四川盆地天然气甲乙烷碳同位素组成来源区分图。从图可见威东地区的威东9井与川中须家河组天然气同处于一个大的区域,但存在一定的差异,即威东9井天然气乙烷碳同位素相对较轻,但不轻于-30‰(PDB)。 这与该区须家河组以煤系泥岩的形式成烃有关。煤系泥岩比煤岩和碳质泥岩相对偏于还原环境,含有Ⅱ型的混合有机质,所成烃类乙烷碳同位素偏轻一些。此外还与成熟度有关。威东地区须家河组天然气以成熟腐殖型成因为主,普遍较湿,甲烷含量多为80%~90%,乙烷含量一般大于5%,重烃C2+含量大部分大于10%,干燥系数log(C1/C2+)一般不大于1。我们利用几种经验公式,由甲烷碳同位素来计算成熟度,并与实测值相比较,发现利用封闭模拟试验得到的计算公式更符合实际,表明须家河组天然气的聚集过程中散失量较小,保存条件相对较好。
在干酪根的早期裂解中,C2/C3比值几乎保持为常数,而在油的裂解中,该比值激增。与此相反,C1/C2比值在干酪根的早期裂解中逐渐增加,而在油的裂解中,几乎保持为常数。由图2可看出,安岳-威东地区须家河组属于干酪根裂解气,这是腐殖成因气或煤成气的一个普遍特征。
2.2 油相碳同位素特征
陆相原油较海相原油富13C,我国一般以δ13C=-29.5‰作为海相油和陆相油界限,而典型的煤成油的碳同位素组成一般较重[5.8]。图3为须家河组全油碳同位素对比柱状图,可见不同构造区原油存在一定的差异,但总体都重于-29.5‰,属于陆相油为主的特征,个别样相对较轻,但基本重于-30‰,说
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