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188宝金博页面版: 酒泉盆地营尔凹陷下白垩统异常高压成因及模拟

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内容提示: 第? 44? 卷第? 6? 期 2013? 年? 6? 月?中南大学学报(自然科学版)?Vol.44?No.6?June? 2013?Journal? of? Central? South? University? (Science? and? Technology)?酒泉盆地营尔凹陷下白垩统异常高压成因及模拟 周一博?1?, 柳广弟?1?, 钟佳倚?2?, 刘庆顺?3?, 于豪?4?(1.? 中国石油大学 油气资源与探测国家重点实验室, 北京, 102249; ?2.? 中国石油西南油气田公司 勘探开发研究院, 四川 成都, 610051; ?3.? 中海石油(中国)有限公司 天津分公司 , 天津, 300452; ?4.? 中国石油勘探开发研究院, 北京, 100083)?摘要: 酒泉盆地营...

文档格式:PDF | 页数:8 | 浏览次数:60 | 上传日期:2015-03-06 09:57:14 | 文档星级:
第  44  卷第  6  期 2013  年  6  月 中南大学学报(自然科学版) Vol.44 No.6 June  2013 Journal  of  Central  South  University  (Science  and  Technology) 酒泉盆地营尔凹陷下白垩统异常高压成因及模拟 周一博 1 , 柳广弟 1 , 钟佳倚 2 , 刘庆顺 3 , 于豪 4 (1.  中国石油大学 油气资源与探测国家重点实验室, 北京, 102249;  2.  中国石油西南油气田公司 勘探开发研究院, 四川 成都, 610051;  3.  中海石油(中国)有限公司 天津分公司 , 天津, 300452;  4.  中国石油勘探开发研究院, 北京, 100083) 摘要: 酒泉盆地营尔凹陷下白垩统普遍发育异常高压, 综合利用试油、 测井、 黏土矿物转化等信息分析地层压实 特征和异常高压的成因, 在此基础上, 利用流体流动压实模型对压力进行模拟。 研究结果表明: 营尔凹陷纵向上 可划分出常压带(<2.5 km)、 浅层超压带(2.5~3.2 km)、 压力过渡带(3.2~3.6 km)和深层超压带(>3.6 km)共 4 个压力 带, 平面上以长沙岭为界具有南强北弱的超压特征; 超压带普遍具有欠压实特征, 晚期的快速沉降所导致的不均 衡压实作用是形成超压的最主要原因, 黏土矿物转化对超压带的分布具有重要的影响, 受有机质低丰度(w(TOC) <1.5%)的限制, 生烃作用对超压的直接贡献较。 通过对比机械压实和化学压实不同模型的模拟结果发现, 机 械压实和化学压实的联合模型模拟的孔隙压力和孔隙演化史更加合理, 说明不均衡压实和化学成岩的共同作用是 形成营尔凹陷现今超压特征的主要原因。 关键词: 营尔凹陷; 异常高压; 成因机制; 化学压实 中图分类号: TE121.1 文献标志码: A 文章编号: 1672−7207(2013)06−2402−08 Origin  and  modeling  of  overpressure  in  Lower  Cretaceous of  Ying’er  sag,  Jiuquan  Basin,  northwest  China ZHOU  Yibo 1 ,  LIU  Guangdi 1 ,  ZHONG  Jiayi 2 ,  LIU  Qingshun 3 , YU  Hao 4 (1.  State  Key  Laboratory  of  Petroleum  Resource  and  Prospecting,  China  University  of  Petroleum,  Beijing  102249,  China? 2.  Exploration  and  Development  Research  Institute  of  Southwest  Oil  &  Gasfield  Company, PetroChina, Chengdu  610051,  China? 3. Tianjin  Branch  of  CNOOC  Ltd,  Tianjin  300452,  China? 4.  Research  Institute  of  Petroleum  Exploration  &  Development,  PetroChina,  Beijing  100083,  China) Abstract:  Ying’er  sag  of  Jiuquan  Basin  develops  overpressure  in  Lower  Cretaceous.  The  compaction  and  overpressure were  analyzed  by  using  pressure  direct  measurements,  wireline  log  and  transformation  of  clay  minerals  data.  To  test  the analyzed  origins  of  overpressure,  pressure  modeling  by  the  fluid­flow  method  was  performed.  The  results  show  that  there are  four  pressure  zones  vertically,  i.e.  hydrostatic  regime  (<2.5  km),  shallow  overpressure  regime  (2.5−3.2  km),  pressure transition  regime  (3.2−3.6  km)  and  deep  overpressure  regime  (>3.6  km)  and  the  overpressure  decreases  from  south  to north  taking  Changshaling  as  the  dividing  line.  The  primary  cause  of  overpressure  is  disequilibrium  compaction  resulted from  late  rapid  subsidence  since  Miocene.  The  observation  that  the  rapid  conversion  of  smectite  to  illite  coincides  with the  overpressure  regimes  is  interpreted  to  the  direct  contribution  of  transformation  of  clay  minerals  to  overpressure. Limited  by  the  abundance  of  organic  matter  (w(TOC)<1.5%)  of  overpressure  zones,  the  hydrocarbon  generation contributes  little  to  overpressure.  Different  mechanical  and  chemical  fluid­flow  pressure  models  were 收稿日期: 2012−10−18; 修回日期: 2012−12−03 基金项目: 国家重点基础研究发展计划(“973”计划)项目(2007CB209503) 通信作者: 周一博(1984−), 男, 河南濮阳人, 博士研究生, 从事油气成藏机理研究; 电话: 13811541166; E­mail: zyb2011jason@163.com

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