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西非北部塞内加尔盆地油气富集规律与勘探方向.pdf

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资源描述

1、DOI:10.12401/j.nwg.2023113西非北部塞内加尔盆地油气富集规律与勘探方向王大鹏,殷进垠*,田纳新,田琨,宫越(中国石化石油勘探开发研究院,北京102200)摘要:西非北部塞内加尔盆地是位于前寒武系古生界结晶基底之上的巨型裂谷被动陆缘叠合盆地。笔者基于地震、典型钻井、测井资料及国际油气商业数据库和勘探的最新成果,结合区域地质背景和盆地构造沉积演化特征,分析盆地油气成藏条件、成藏特征和富集规律,并预测未来勘探方向。研究表明,盆地经历前裂谷、同裂谷和被动陆缘 3 期构造演化阶段,盆地结构呈“北缓南陡”形态,具体表现为“北部窄陆架缓陆坡、南部宽陆架陡陆坡”特征。盆地发育裂陷期湖相

2、和被动陆缘期海相两套烃源岩,裂陷期烃源岩对盆地深水区白垩系成藏具有重大贡献,被动陆缘期烃源岩在上覆地层较厚时才成熟。盆地可划分为 3 种油气成藏模式。陆架区下生上储,断层沟通不整合,陆架三角洲前缘浊积砂岩成藏模式。斜坡坡脚区下生上储、断砂配置输导、近源供烃成藏模式。深水超深水区下生上储,垂向运移,构造地层型浊积砂岩成藏模式。陆架边缘三角洲前缘砂体、斜坡坡脚处的浊积水道和海底扇、深水区浊积水道和浊积扇是塞内加尔盆地重点勘探领域,深水区大型构造地层圈闭为盆地最重要的勘探目标。关键词:油气地质特征;富集规律;主控因素;勘探方向;塞内加尔盆地中图分类号:P618.130.1文献标志码:A文章编号:10

3、09-6248(2023)05-0061-11Hydrocarbon Accumulation Characteristics and Future Exploration Directionin Senegal Basin,Northwest AfricaWANG Dapeng,YIN Jinyin*,TIAN Naxin,TIAN Kun,GONG Yue(Petroleum Exploration&Production Research Institute,SINOPEC,Beijing 102200,China)Abstract:The Senegal basin in Northwe

4、st Africa is a giant riftpassive margin superimposed basin floored bythe PrecambrianPaleozoic crystalline basement.Based on combinations of seismic,drilling,well logging dataand the latest international commercial petroleum databases and exploration results,along with understanding ofregional geolog

5、ical history(tectonosedimentary evolutions),this study was focused on hydrocarbon accumula-tion conditions and patterns and enrichment rules of hydrocarbons,and predicted the future direction of explo-ration in the Senegal basin.The study shows that the basin experienced three tectonic evolution sta

6、ges:prerift,synrift,and passive margin.The current structure of the basin is characterized by“a gentle northern slope anda steep southern slope”,specifically,the narrow continental shelf and gentle continental slope in the north thewide shelf and steep slope in the south.The basin has lacustrine sou

7、rce rocks deposited during the rifting period 收稿日期:2023-02-23;修回日期:2023-05-08;责任编辑:吕鹏瑞基金项目:国家科技重大专项(2016ZX05033-001)和中国石化集团科技部项目(P17062-3、P22085、P22086)联合资助。作者简介:王大鹏(1984),男,博士,高级工程师,主要从事国外含油气盆地油气地质综合研究。Email:。*通讯作者:殷 进 垠(1963),男,博 士,正 高 级 工 程 师,主 要 从 事 国 外 含 油 气 盆 地 综 合 分 析 与 构 造 地 质 研 究。Email:。第 5

8、6 卷 第 5 期西 北 地 质Vol.56No.52023 年(总 231 期)NORTHWESTERN GEOLOGY2023(Sum231)and marine source rocks deposited in the passive margin period.The lacustrine source rocks have a more signifi-cant contribution to petroleum accumulations in the Cretaceous reservoirs in deepwater areas.Marine sourcerocks beca

9、me mature until the thicker overlying sediments deposited.Three types of hydrocarbon accumulationmodels were recognized:lowergeneration and upperstorage in the continental shelf area characterized bydeltafront turbidite sandstones charged through unconformity and faults.lowergeneration and upperstor

10、-age at the foot of the continental slope dominated by nearsource faultsandstones configuration.lowergen-eration and upper upperstorage in deepwater and ultradeepwater areas dominated by structuralstratigraphicturbidite trap through vertical migration.The shelfmargin deltafront sandstones,turbidite

11、channels and sub-marine fan lobes at the slope foot,turbidite fan in the deepwater areas are favorable targets for exploration.Large structuralstratigraphic traps in deepwater areas are the most important exploration target in the Senegalbasin.Keywords:hydrocarbon geological characteristics;hydrocar

12、bon accumulation pattern;controlling factor;exploration direction;Senegal basin 近年来,西非北部塞内加尔盆地在深水区白垩系不断获得重大发现,油气勘探活动十分活跃,成为全球油气勘探开发的热点地区。截至 2022 年底,盆地已发现探明和控制石油、天然气和凝析油可采储量分别为 1.1 亿 t、1.6 万亿 m3和 0.7 亿 t,合计 14.6 亿 t 油当量,油气类型以天然气为主,占比 87.9%。自 2014年以来,盆地连续获得 Sne、Fan、Tortue、Yakaar 等多个油气发现(IHS,2023)。2019

13、 年,BP 公司发现的 Or-ca 大气田为当年全球最大水深、储量最大的气田,进一步证实了盆地深水区巨大的勘探潜力。在这些新发现的带动下,Total、Shell 和 ExxonMobil 等国际大型油公司争先布局塞内加尔盆地。2020 年初,塞内加尔政府发布了第 10 轮海域区块招标,使得该盆地再次成为全球油气勘探的焦点。虽然国内外学者已针对塞内加尔盆地的构造演化、沉积充填以及油气成藏条件等方面进行研究(Labails et al.,2010;冯杨伟等,2010;Villeneuve et al.,2015;Ye et al.,2017;孙 涛 等,2017a;Yannick et al.,2

14、018;Sayers et al.,2018),但大多针对盆地局部地区或次盆开展研究,而关于盆地整体的成藏条件、成藏特征、油气主控因素和富集规律等方面论述较少(Davi-son,2005;熊利平等,2010;刘延莉,2014;徐汉梁等,2014;Ndiaye et al.,2016;王 大 鹏 等,2017;孙 涛 等,2017b;朱伟林等,2017;王宏语等,2020),对于盆地成藏缺乏规律性认识,未来勘探方向尚不清晰。笔者基于地震、典型钻井、测井资料及最新的国际油气商业数据库和勘探成果,结合区域地质背景和盆地构造沉积演化特征,分析盆地油气成藏条件、油气分布主控因素,总结盆地不同成藏区带油气

15、成藏特征及差异性富集规律,预测未来勘探方向。研究成果可为中国油公司的海外战略选区和新项目勘探开发提供借鉴和参考。1盆地地质特征 1.1盆地概况塞内加尔盆地是位于前寒武系古生界结晶基底之上的巨型裂谷被动陆缘叠合盆地,盆地海域面积较大,根据大型转换断层位置,从北向南划分为毛里塔尼亚次盆、北部次盆和卡萨芒斯次盆,盆地总面积为 93.9104 km2,是西非面积最大的含油气盆地(图 1)。盆地油气勘探经历从陆上、浅水陆架向深水超深水区的转移,2014 年之前主要勘探目标为陆上和浅水陆架的上白垩统海相砂岩,发现的油气规模较小,大多尚未开发。2014 年以来,在 Kosmos、Cairn能源等独立石油公司

16、和国际大型油公司带动下(Kos-mos,2021),勘探领域逐渐从陆架区向深水超深水区下白垩统阿尔必阶和上白垩统赛诺曼阶浊积砂岩领域扩展,先后发现 Sne、Fan、Tortue、Yakaar 和 Orca 等一系列大型油气田(图 1)。目前,油气发现主要位于毛里塔尼亚次盆和北部次盆,但盆地整体勘探程度仍较低,探井密度为 5 869 km2/口,深水区钻井仅为 40 口。1.2构造沉积演化伴随冈瓦纳大陆和劳亚古陆开裂以及新特提斯洋的开启,盆地形成演化与中大西洋晚三叠世早侏罗世裂开以及非洲与北美板块的分离密切相关,主要62西北地质NORTHWESTERN GEOLOGY2023 年经历了二叠纪挤压

17、和三叠纪末之后持续拉张,其裂开时间早于北大西洋和赤道大西洋(Withjack et al.,1998;Bird et al.,2007;Golonka,2007)。塞内加尔盆地靠近陆地一侧为未减薄的陆壳,地壳拉伸减薄不明显,为早期裂陷及沉积地层发育区;地壳减薄带,强烈拉伸,成为盆地构造沉降和热沉降的中心,是盆地晚期裂陷、翘倾掀斜和被动陆缘期沉积的重要区域,也是大陆架和斜坡主要发育带(图 2)。盆地演化历史相对较长,盆地呈“北缓南陡”结构形态,具体表现为“北部窄陆架缓陆坡、南部宽陆架陡陆坡”特征,形成从陆架边缘三角洲、斜坡复合水道、坡脚滑塌体到深水扇为主的陆架陆坡沉积体系(王宏语等,2020;C

18、asson etal.,2020;宫越等,2020)。塞内加尔盆地主要经历了古生代早期中石炭世前裂谷、晚三叠世早侏罗世同裂谷、中侏罗世现今被动陆缘 3 期构造演化阶段。晚白垩世,盆地整体进入沉降阶段,伊比利亚板块与非洲板块碰撞以及新生代阿特拉斯造山运动导致盆地局部发生一定程度的构造反转(Ellouz et al.,2003),地层高差变大,陆架区物源供应变强,沉积物充填下切沟谷并覆盖于原陆架陆坡之上,地层沉积厚度向海域快速增厚,古近纪后,盆地宽缓的大陆沉积斜坡已基本定型。盆地被动陆缘层系较厚,沉积地层以中新生界为主,沉积中心最大厚度可达 14 km(图 3)。前裂谷期,盆地处于西冈瓦纳北部,整

19、体构造环境稳定,沉积特征与北非类似,以志留系和泥盆系海相碎屑岩沉积为主,但后期受华力西构造影响,抬升和剥蚀作用强烈,现以残留沉积为特征(Ye et al.,2017),由于地层埋深较深,盆地的油气勘探暂未钻遇。同裂谷期,伴随中大西洋早期裂解和区域强烈拉张,地壳明显减薄,沉积充填主要发育于陆架下部或陆架边缘断裂带附近的凹槽内,伸展断裂形成一系列北北东向正断层及狭长的地堑和半地堑,以三叠系湖泊、河流和三角洲等陆相沉积为主,深盆区沉积湖相富有机质页岩,后期受北部裂谷作用及新特提斯洋海水从北向南入侵,盆地水体处于干旱蒸发环境,稳定封闭、半封闭的厌氧环境下沉积了厚层上三叠统下侏罗统盐岩(Martin e

20、t al.,2010;IHS,2023)。被动陆缘期,盆地由东向西形成了从陆架区、陆架边缘碳酸盐岩台地到斜坡、深海盆底区浊积水道和浊积扇的沉积体系。被动陆缘早期中侏罗世早白垩世阿普特期,裂谷作用减弱,差异热沉降作用下,现今陆架外缘及其附近发育碳酸盐岩台地和碳酸盐岩斜坡沉积,陆架边缘发育碳酸盐岩建造,半深海深海区以泥岩沉积为主。阿普特末期至阿尔比期,持续拉张背景下中、南大西洋完全连通,全球性缺氧条件下沉积了阿尔比土伦阶区域性富有机质海相页岩(Moulin et al.,2010),受海平面上升及陆架沉积压沉作用影响,近陆架方向发育多级断裂坡折,局部发生 300020010002002000300

21、020001000200DakarBissauNouakchottBanjul0300 km150200TiofSne NorthYakaarDSDP367DSDP368AABBCC50450AA024681012Site 36801002003004002503501500246810CC500100200150BB0246810500100200250150abcMarsouinTortueFanChinguettiSne塔尔法亚盆地塞内加尔盆地陶丹尼盆地西撒哈拉毛里塔尼亚塞内加尔马里毛里塔尼亚次盆北大西洋卡萨芒斯次盆几内亚比绍几内亚塞拉利昂利比里亚盆地距离(km)距离(km)距离(km)

22、深度(km)深度(km)深度(km)洋壳洋壳洋壳基底基底基底海底陆架陆坡古新统赛诺曼阶赛诺曼阶赛诺曼阶古新统古新统海底海底下白垩统下白垩统下白垩统阿普特阶森诺曼不整合陡坡陆缘阿普特阶侏罗系侏罗系侏罗系阿尔比阶阿尔比阶阿尔比阶井点油田气田油气田名称断层次盆分界线盐底辟主要城市海岸线剖面线国界线等深线塞内加尔盆地边界主要含油气盆地边界a.盆地北部结构;b.盆地中部结构;c.盆地南部结构图 1塞内加尔盆地位置、构造分区和地质剖面图(剖面见 AA、BB和 CC)Fig.1Maps showing the location,tectonic domains and geological sections

23、 of the Senegal basin第 5 期王大鹏等:西非北部塞内加尔盆地油气富集规律与勘探方向63 掀斜和翘倾,随着差异剥蚀作用增强,碎屑物源供给速率变化,陆架边缘附近发育三角洲、下切谷、浊积水道和斜坡滑塌体,深水区碎屑岩沉积体系广泛发育,逐渐由浊积扇向深海泥岩沉积转变(图 2)。2油气地质特征塞内加尔盆地油气成藏条件优越,受大陆裂解、岩石圈减薄、全球缺氧事件、物源供应及后期构造运动影响,盆地发育多套生储盖组合和多种圈闭类型,为油气运聚提供了良好的保障条件(图 3)。2.1烃源岩塞内加尔盆地发育裂谷期湖相和被动陆缘期海相两套烃源岩。裂谷期烃源岩为沉积于地堑、半地堑内的富含陆相有机质的

24、湖相页岩,受裂陷控制分布于近陆架边缘和陆架下部,向海方向变薄,埋深较大,已达高成熟,以生气为主(Yannick et al.,2018)。盆地深水区勘探初期,在靠近裂陷附近发现多个大型天然气田,而之后向外扩展勘探。由于距离裂陷烃源岩较远,被动陆缘期烃源岩尚未成熟,导致多口勘探井失利(Sayers et al.,2018;Kosmos,2021)。受盆地勘探程度制约,裂谷期烃源岩钻遇探井较少、资料缺乏,尚无确定的油源对比数据,但通过与北美东部共轭盆地对比研究和最新的油气勘探实践成果研究,推测盆地发育裂谷期烃源岩(图 1)。基于白垩纪古气候、古洋流以及盆地所处位置,阿普特阿尔必期和赛诺曼土伦期和森

25、诺期盆地发生过多次大洋缺氧事件(Kuhnt et al.,1995;Lning et al.,2004;Nzoussi-Mbassani et al.,2005),在上升洋流低氧带和有机质高产富集等多因素叠加条件下,盆地发育下白垩统阿普特阿尔必阶和上白垩统赛诺曼土伦阶海相烃源岩(孙涛等,2017a;Sebastien et al.,2018),烃源岩在晚白垩世开始排烃,中新世以后进入生烃高峰。被动陆缘期的海相烃源岩主要发育于斜坡和坡脚区(Erlich et al.,2003;Sebastien et al.,2018),在上覆地层较厚时,该套烃源岩才能进入生油窗,局部地温梯度较高情况下,可进入

26、生气窗(图 1)。通过对盆地陆架附近深水区典型钻井的烃源岩地球化学分析及油源对比研究表明,前者干酪根类型为 II、III 型,沉积环境为海陆过渡相或浅海陆架三角洲相,热演化程度 WEWE1535WE510202530cba深度(km)1535510202530深度(km)15355102025301535510202530深度(km)深度(km)1535510202530深度(km)1535510202530深度(km)近端带近端带近端带近端带近端带上地壳下地壳上地壳下地壳上地壳下地壳上地壳下地壳上地壳下地壳上地壳下地壳地幔地幔蛇纹石化地幔蛇纹石化地幔蛇纹石化地幔洋壳软流圈软流圈莫霍面地幔地幔

27、莫霍面莫霍面莫霍面地幔莫霍面莫霍面近端带远端带远端带细颈带远端带细颈带细颈带细颈带细颈带细颈带a.晚三叠世早侏罗世同裂谷期;b.中侏罗世早白垩世被动陆缘早期;c.阿尔比期至今被动陆缘晚期图 2中大西洋两岸盆地构造沉积演化模式图Fig.2Maps showing tectonic sedimentary evolution pattern on both sides of the central Atlantic ocean64西北地质NORTHWESTERN GEOLOGY2023 年为 成 熟高 成 熟 阶 段,岩 石 热 解 参 数 S2为 27 mg HC/g 岩石,生烃潜力中等好,倾油

28、和气,局部可能处于生气阶段;后者形成于最大海侵时期的厌氧环境,岩 性 为 黑 色 富 有 机 质 页 岩,TOC 值 为 3.0%10.0%,厚度为 50150 m,局部达 490 m,生烃潜力为3.075.0 g HC/kg,有机质丰度高、分布范围广,为陆架和斜坡区油气田主要的烃源岩(图 4)。超深水区被动陆缘期烃源岩资料来源于深海大洋钻探,DSDP367 井赛诺曼土伦阶烃源岩的 TOC 值达 40%,氢指数(HI)值为 300900 mg HC/TOC,虽然深海区比陆架环境沉积速率低、有机质丰度高、保存条件好,但生烃潜力和成熟度相对较低。2.2储集层盆地发育三叠系至中新统多套储层,以下白垩

29、统阿尔比阶和上白垩统赛诺曼阶浊积砂岩为主力储层,次要储层为中新统、森诺阶和马斯特里赫特阶海相砂岩,侏罗系下白垩统阿普特阶台缘生物礁和岩溶体为潜在储层。白垩纪,在温暖潮湿向干旱过渡的古气候以及陆架向大陆方向迁移、内陆隆升等构造因素影响下(Macgregor,2010),盆地发育冈比亚河、塞 1 000 35040035040001 70001 2004009004001 0005002 0003002 5001905001 000?SN?20406080100120140160180200250350400450500550300地层岩性地层烃源岩储集层盖层北部次盆毛里塔尼亚次盆卡萨芒斯次盆构造

30、事件图例演化时代(Ma)厚度(m)最大 1 500最大 700最大 700最大2 000砂岩页岩盐岩灰岩泥岩白云岩火山岩砂砾岩不整合未知或无数据烃源岩储集层盖层图 3塞内加尔盆地综合地质柱状图(据 IHS,2023 修改)Fig.3Generalized stratigraphic chart in the Senegal basin第 5 期王大鹏等:西非北部塞内加尔盆地油气富集规律与勘探方向65 内加尔河和努瓦克肖特河等中小型古水系,其沉积充填受海平面升降、物源供给速率和古地貌影响,陆架边缘附近、斜坡区和深水区形成一定规模的砂体,砂体的展布特征主要受控于沉积物供应速率、断裂活动和陆架坡折演

31、化,砂体规模与扇体展布范围比高供给体系的刚果扇要小很多(图 5)。沉积物负载导致盆地差异沉降,陆架边缘三角洲前缘砂体发育过程中不断向陆坡方向搬运,随坡度和可容空间的变化,在一定的滑塌动力和触发机制可越过碳酸盐台地和陆架坡折堆积于斜坡和深水区(Zavala et al.,2017),形成斜坡浊积水道和坡脚滑塌体、深水浊积水道和浊积扇(图 6)。下白垩统阿尔比阶和上白垩统赛诺曼阶储层,在陆架边缘以三角洲前缘砂体为主,斜坡区陡坡坡脚处为滑塌体、缓坡区可形成面积较大的斜坡扇,深水区过渡为浊积水道和多层叠置复合扇体(图 6a、图 6b)。Sne 油田储层为陆架三角洲阿尔必阶前缘砂体,可分为上、下两段。下

32、段以前缘水道和朵叶体为主,储层厚度大、分布稳定,泥质含量低,孔隙度为 23.0%27.0%,平均渗透率达 455103 m2,连通性好,为优质储层;随着坡度变缓,物源供应减少,上段转变为复合水道和溢岸沉积,分布范围广,泥质含量增大,主要为泥质粉砂岩,孔隙度为 16.0%21.0%,非均质性强(图 7)。Fan 油田储层为近陆缘经断坡快速堆积于斜 深度(km)DSDP367 TOC(5%40%)HI(300900 mg/g)II 型有机质S/C0.4CM-1,2,7 和 10TOC(3%10%)HI(150660 mg/g)II 和少量 III 型有机质S/C0.4碳酸盐台地 TOC3%HI(0

33、.4024西深海有机碳上升流半深海透光带静水缺氧(H2S)贫氧陆架剥蚀区和淡水古隆起图 4塞内加尔盆地被动陆缘期海相烃源岩发育模式图(据孙涛等,2017a 修改)Fig.4Schematic diagram of marine source rocks at passive margin period in the Senegal basin PPPPPRRRRRRAAAAAAAAAPA02 000 km温暖潮湿温暖潮湿托坎廷斯河干旱干旱努瓦克肖特河热带潮湿性气候塞内加尔河冈比亚河古刚果河赞比西河奥兰治河8016040802040PRA隆升物源区 沉积速率(m/Ma)古水系进积干旱向地中海式气

34、候转变潮湿向干旱气候转变加积退积干旱气候图 5西非晚白垩世古气候与古河流沉积位置图(据 Macgregor,2010 修改)Fig.5Map showing paleoclimate and paleofluvial sedimentary location of the Late Cretaceous in the West Africa66西北地质NORTHWESTERN GEOLOGY2023 年坡坡脚处的阿尔必阶滑塌体砂岩,与陆架边缘沟谷具较好的对应关系,厚度大、面积小,粒度较粗。Tortue大气田储层主要是深水区缓坡环境下的阿尔必阶、赛诺曼阶的浊积水道和浊积扇复合体,受坡度和地貌形态

35、控制,距离陆架边缘和斜坡有一定距离,与近陆缘区相比,分布范围广,多期叠置发育,物性好,平均孔隙度达 25.0%。中新统、森诺阶和马斯特里赫特阶储层,沉积于 SNETortue 1FANSinapaMarsouinTerangaSneNorthYaarkaOrca300010002000300020010002000SneNorthYakaarOrcaTevetTortue 1PelicanCormoranDome FloreDome GeaFregateAigretteFauconGadiagaDiam NiadioWayambamTerangaMarsouin300020010002000T

36、iofChinguettiBandaLabeidnaabc盆地边界碳酸盐岩台地国家边界浅海陆架深海浊积体系盆地相沉积油田气田海岸线水深线河流三角洲储层缺失区a.下白垩统储层分布图;b.上白垩统储层分布图;c.中新世储层分布图图 6塞内加尔盆地储层分布图Fig.6Maps showing reservoir distribution for Lower Cretaceous,Upper Cretaceous and Miocene in the Senegal basin NNN“镶边”碳酸盐岩台地细粒侵蚀充填深海扇细粒宽缓型斜坡扇N富砂坡脚堆积滑榻扇富砂陆架三角洲abcda.阿普特阶;b.阿尔

37、比阶;c.赛诺曼阶康尼亚克阶;d.圣通阶马斯特里赫特阶图 7塞内加尔盆陆缘沉积演化模式(据宫越等,2020 修改)Fig.7Development and evolution patterns of the passive margin in the Senegal basin第 5 期王大鹏等:西非北部塞内加尔盆地油气富集规律与勘探方向67 海相三角洲和浅海陆架环境,盆地北部浊积水道和浊积扇发育,南部主要沉积海相砂岩。Chinguetti 油田、Labeidna 油田和 Banda 气田已钻遇这套储层,储层物性较好,孔隙度为 15.0%35.0%,平均渗透率为数百md,但储层净厚度较薄,平均

38、厚度小于 20 m,油气藏规模一般不大,普遍小于 6.8 百万吨油当量(图 6c)。侏罗系下白垩统阿普特阶储层,以台缘生物礁和岩溶体为主,由于埋藏深,盆地内钻遇该套储层的探井较少。目前只有 VR-1 井钻遇碳酸盐岩储层顶部,孔隙度为 5.0%9.0%,虽有油气显示,但相对致密。通过与北美东海岸共轭盆地对比,陆架边缘的断裂带附近通常裂缝系统较发育,可改善储集条件,局部可形成较好的储层,这套储层可能具有较好物性,孔隙度为 10.0%23.0%,由于侏罗纪阿普特期早期盆地沉积环境稳定,陆源物质供应少,阿普特期末期盆地局部掀斜,具备台缘礁、岩溶体发育的条件,陆架边缘附近局部生物礁储层仍有一定的勘探潜力

39、。2.3盖层盆地盖层包括同裂谷期上三叠统下侏罗统区域性盐岩、被动陆缘期阿普特阶土伦阶泥页岩和中新统泥页岩两套盖层。晚三叠世早侏罗世是盆地重要的成盐期,其沉积与中大西洋扩张和新特提斯洋海水入侵相关(Rowan,2014),距物源区较远及循环受限的条件下,形成了巨厚的盐岩盖层,为下部油气免于逸散和过早成熟提供重要保障,对后期深水区油气成藏至关重要。阿普特阶土伦阶泥页岩多以互层形式存在,其中最大海侵时沉积的赛诺曼阶顶部泥页岩是最重要的区域性盖层,有效地封堵白垩系储层的大部分油气。中新统泥页岩与紧邻的中新统、森诺阶储层侧向或垂向接触,形成良好的直接盖层和层间盖层。2.4圈闭塞内加尔盆地圈闭形成受基底性

40、质、古地貌和后期阿特拉斯造山运动引起的构造反转和褶皱作用等多重因素控制,不同构造部位圈闭类型不同,单一构造圈闭较少,以构造地层圈闭为主,盐岩发育区可形成盐相关构造地层圈闭(C&C,2022)。同裂谷期受断裂带控制,早期构造活动强烈,以断块圈闭为主,晚期由于地壳薄化及强烈伸展作用,形成不整合、古潜山和河谷充填等类型。被动陆缘期陆缘区受构造抬升影响可形成与不整合相关或沿断裂带发育的岩溶体等构造地层圈闭,斜坡和深水区在后期构造反转背景下,晚期陆架边缘断裂转换带附近基底断层活动沟通深部生烃洼陷内裂陷期烃源岩,生成的油气聚集于低幅宽缓的扭动背斜等构造地层复合圈闭中成藏(图 8)。断块圈闭不整合古潜山河谷

41、充填碳酸盐岩生物礁体斜坡扇风化壳岩溶/内幕岩溶盐相关圈闭图 8塞内加尔盆地主要油气圈闭类型示意图Fig.8Schematic diagram of the main trap types in Senegal basin 3油气富集规律烃源岩晚期大量生烃为油气聚集提供了丰富的物质基础,规模发育的优质储层和后期构造反转形成的大型圈闭为油气的大量聚集提供了有利条件。不同部位有效烃源岩发育、砂体规模和后期构造活动形成的圈闭控制了盆地油气的分布和富集。68西北地质NORTHWESTERN GEOLOGY2023 年 3.1油气成藏模式考虑砂体规模、油气运移距离、圈闭大小和油气藏类型等特征,盆地可划分为

42、陆架区、斜坡坡脚区和深水盆底区 3 个成藏区带。陆架区多为中小型油气藏,斜坡坡脚区主要为油藏,深水盆底区多为大型气藏。不同位置油气聚集模式在成藏过程中存在较大差异,可划分为 3 种油气成藏模式。陆架区下生上储、断层沟通不整合、陆架三角洲前缘浊积砂岩成藏模式,即坡脚处附近的裂陷期和被动陆缘期烃源岩生成的油气沿断层顺斜坡不整合垂向和侧向运移,在陆架区陆架三角洲前缘砂体的构造地层圈闭中成藏,如 Sne 油田。斜坡坡脚区下生上储、断砂配置输导、近源供烃成藏模式,即坡脚处被动陆缘期烃源岩在上覆地层埋深较厚时成熟,坡脚处断层沟通下伏被动陆缘期烃源岩,油气不需要经过长距离的运移在临近的坡脚处滑塌体、浊积扇砂

43、体内聚集成藏,如 Fan 油田。深水盆底区成藏模式为下生上储、垂向运移、构造地层型浊积砂岩成藏,即晚期基底断层活化沟通深部裂陷期烃源岩,油气沿断层向上运移至深水超深水区低幅宽缓的浊积砂岩背斜圈闭中成藏,如 Tortue 气田、Orca 气田等(图 9)。TerangaMarsouinSneFanTortueYakaarOrcaSSSSRRRR深度(m)3 0006 000500SR20 km2 km深水-超深水区深水盆底区斜坡坡脚区陆架区新生界赛诺曼阶阿尔必阶洋壳陆壳烃源岩储集层推测的油气运移方向油气运移方向油藏气藏浊积砂体断层阿普特阶巴雷姆阶土伦阶马斯特里赫特阶中侏罗统上侏罗统三叠系下侏罗统

44、图 9塞内加尔盆地油气成藏模式和典型油气田位置图Fig.9Hydrocarbon accumulation pattern and typical oil and gas fields location in the Senegal basin 3.2成藏主控因素塞内加尔盆地范围大,构造演化时间长,考虑已发现油气藏构造位置、类型和规模特征,研究认为陆架边缘区、斜坡坡脚区和深水区的成藏主控因素不同,裂陷期烃源岩对盆地深水区油气成藏至关重要,被动陆缘期烃源岩在上覆地层较厚时才可成为有效烃源岩,为斜坡坡脚区和陆架区圈闭供烃,具体表现为陆架边缘区三角洲前缘砂体随坡度和物源供应变化在陆架区发育,其油气成

45、藏主要受控于斜坡坡脚处被动陆缘期和裂陷期烃源岩能否有效运移至圈闭之中,由于后期陆架边缘遭遇存在剥蚀,上覆盖层质量品质较好时才能成藏;斜坡坡脚区位于烃源灶附近,是砂体沉积的有利部位,可近源成藏,但砂体规模通常较小,内部岩性混杂,此外该区通常断层活动强烈,在较强应变下,应力集中,油气容易突破盖层逸散,保存条件是关键。随着坡度变缓,沉积物只有经过长距离运移才能在较远的深水区沉积下来,在距离裂谷期烃源岩较近的地区且同时存在沟通源储断层,油气才能在低幅狭长型扭动背斜之上的浊积砂体中成藏,如距离断陷太远,砂体减薄明显,断层通常不发育,即使圈闭发育也未必成藏,勘探实践已证实(图 9)。4油气勘探方向基于盆地

46、构造沉积演化、油气地质特征及富集规律研究,对盆地有利的勘探领域进行了分析,认为陆架边缘三角洲前缘砂体、斜坡浊积水道和坡脚海底扇以及深水区浊积水道和浊积扇是重点勘探领域,陆架边缘附近的台缘生物礁、岩溶和断溶体是潜在勘探领域,超深水区属于前沿勘探领域。其中,深水区浊积第 5 期王大鹏等:西非北部塞内加尔盆地油气富集规律与勘探方向69 水道和浊积扇最具勘探潜力。陆架边缘三角洲前缘砂体,斜坡浊积水道和坡脚海底扇,台缘生物礁、岩溶和断溶体主要发育于盆地南部陡坡陆架边缘,受多期断裂演化及坡度变化影响,陆架上发育多期叠置水道,向斜坡不断搬运,在陆架边缘沉积三角洲前缘砂体、物源供应充足条件下,在坡脚处堆积成厚

47、层砂体。陆架边缘西部遭受后期剥蚀作用强烈,油气运移和保存存在风险。盆地被动陆缘早期具备台缘生物礁发育的地质条件,台缘生物礁沿陆架边缘呈条带状分布,古陆架边缘受后期构造运动和剥蚀影响下可发育与不整合相关的岩溶储层,但该类储层受后期沉积成岩和改造作用强烈,多为台地残留或生物泥丘沉积。目前,该类储层尚未发现油气,是潜在的勘探领域。盆地北部缓坡深水区浊积水道和浊积扇相对发育,三角洲前缘沉积物通过陆架区水动力可直接跨过陆架坡折进入缓坡深水区,形成分布广泛的浊积水道和浊积扇复合体和较大规模构造地层圈闭,是盆地油气勘探的最重要目标。超深水区由于距离物源区较远,砂体厚度减薄,裂谷期烃源岩不发育、被动陆缘期烃源

48、岩较薄、埋藏浅,主要风险为油气充注和运移通道,成藏风险较大,属前沿勘探领域。5结论(1)塞内加尔盆地经历古生代早期中石炭世前裂谷、晚三叠世早侏罗世同裂谷、中侏罗世现今被动陆缘 3 期构造演化阶段,演化历史时间长,盆地结构呈“北缓南陡”形态,具体表现为“北部窄陆架缓陆坡、南部宽陆架陡陆坡”特征。(2)盆地发育裂陷期湖相和被动陆缘期海相两套烃源岩。裂陷规模控制了裂陷期烃源岩的发育,分布于近陆架边缘和陆架下部,向海方向变薄,埋深较大,已达高成熟,以生气为主,对深水区白垩系浊积砂岩成藏具有重大贡献。被动陆缘期烃源岩主要分布于斜坡和坡脚区,在上覆地层较厚时才成熟。(3)盆地可划分为 3 种成藏模式,分别

49、为陆架区下生上储、断层沟通不整合、陆架三角洲前缘浊积砂岩成藏模式,斜坡坡脚区下生上储、断砂配置输导、近源供烃成藏模式,深水超深水区下生上储、垂向运移、构造地层型浊积砂岩成藏模式。不同部位有效烃源岩发育、砂体规模和后期构造活动形成的圈闭控制了盆地油气的分布和富集。(4)陆架边缘三角洲前缘砂体、斜坡坡脚处的浊积水道和海底扇、深水区浊积水道和浊积扇是盆地重点勘探领域,陆架边缘附近的台缘生物礁、岩溶和断溶体是潜在勘探领域,超深水区属于前沿勘探领域。盆地深水区勘探程度低,砂体分布广,构造地层圈闭规模大,为盆地最重要的勘探目标。参考文献(References):冯杨伟,屈红军,张功成,等.西非被动大陆边缘

50、构造-沉积演化及其对生储盖的控制作用J.海相油气地质,2010,15(3):4551.FENG Yangwei,QU Hongjun,ZHANG Gongcheng,et al.Toctonic-Sedimentary Evolution and its Control on Source-Reservior-CapRocks in Passive Continental Margin,West AfricaJ.MarineOrigin Petroleum Geology,2010,15(3):4551.宫越,冯志强,邬长武,等.塞内加尔盆地白垩系陆源碎屑沉积体系及控制因素J.石油与天然气地质

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