劉冉,羅冰,李亞,邱楠生,王尉,張宇,何青林,裴森奇
(1.中國石油大學(北京)地球科學學院,北京 102249;2.中國石油西南油氣田公司勘探開發(fā)研究院,成都 610041;3.中國石油西南油氣田公司勘探事業(yè)部,成都 610041;4.中國石油西南油氣田公司川西北氣礦,四川江油 621709)
近年來,隨著中國油氣勘探技術的提高,一系列火山巖儲集層相繼被發(fā)現(xiàn),火山巖作為一類重要的油氣儲集體也逐漸引起了石油地質學家的重視[1-3]。由于具有復雜的巖石類型和較強的非均質性,火山巖巖相特征和分布規(guī)律也逐漸成為當前地質學領域的熱點[4]。四川盆地中二疊世末期火成巖廣泛發(fā)育,火山巖油氣勘探始于1966年,在川西南部邊緣及川東地區(qū)鉆遇溢流相玄武巖和侵入相輝綠玢巖,但長期以來勘探進展較為緩慢[5]。直至近年來針對川中—川西地區(qū)二疊系茅口組頂部的弱振幅雜亂地震異常帶展開攻關研究,推測川西地區(qū)發(fā)育規(guī)模性爆發(fā)相火山巖[6]。據(jù)此部署的探井先后鉆遇二疊系厚層火山碎屑巖儲集層,并測試獲工業(yè)氣流,從此,四川盆地火成巖勘探取得了重要突破。
此后,針對川西地區(qū)二疊系火成巖展開了一系列研究,認為這套爆發(fā)相火山碎屑巖可形成中—高孔隙度、厚度大的優(yōu)質孔隙型儲集層[5];另外,川西地區(qū)二疊系火山巖在空間上緊鄰德陽—安岳裂陷寒武系優(yōu)質烴源巖,具有優(yōu)越的油氣生儲組合條件[7],是目前四川盆地二疊系火山巖天然氣勘探的重點目標。然而基性巖漿流動性強,其分布常受古地貌的約束。四川盆地二疊系茅口組剝蝕古地貌地形落差顯著,對峨眉山玄武巖巖漿流向起明顯控制作用[8],但是前期研究中,茅口組巖溶古地貌對二疊系火山巖分布的影響、控制作用研究較為缺乏,四川盆地內火山巖展布規(guī)律不夠明確。本次研究以川西地區(qū)二疊系火山巖為重點,探討茅口組沉積末期巖溶地貌形態(tài)與火山作用旋回特征、巖相展布規(guī)律之間的關系,為四川盆地火山巖及茅口組巖溶儲集層的整體勘探提供支持。
四川盆地是一個在上揚子克拉通基礎上形成的疊合盆地,北鄰秦嶺造山帶,南接褶皺化的上揚子板塊西緣區(qū)域即云貴高原,向外過渡為松潘甘孜褶皺帶,為受板塊活動作用影響強烈,尤其在北西和北東向深大斷裂的影響下呈近菱形的構造-沉積盆地[9-10]。中二疊世早中期大規(guī)模海進,在準平原化基底上沉積了棲霞組和茅口組兩套較穩(wěn)定的臺地相碳酸鹽巖地層[11]。中二疊世末期,峨眉山地幔柱上升對巖石圈底部造成沖擊[12-13],地殼快速差異抬升,使上揚子地區(qū)經歷了一次持續(xù)1.0~1.5 Ma的構造運動,表現(xiàn)為地殼差異抬升和局部拉張[14-15],即東吳運動。東吳運動導致茅口組碳酸鹽巖地層的大規(guī)模差異剝蝕,形成廣泛發(fā)育的不整合面[16-17],古地貌高差增大。茅口組剝蝕程度以大理—米易為中心[16],呈環(huán)帶狀降低[18],四川盆地處于剝蝕區(qū)外帶。
東吳運動發(fā)生后3 Ma內,云南、貴州及四川地區(qū)發(fā)生規(guī)模巨大的火山噴發(fā)事件[19-20],形成了覆蓋面積超過2.5×105km2[21],最大厚度達5 300 m的超基性—基性火山巖建造,稱為“峨眉山玄武巖”,是中國唯一一個被國際學術界認可的大火成巖區(qū)[22]。峨眉山大火成巖區(qū)分布范圍與中二疊統(tǒng)剝蝕區(qū)范圍基本一致,以大理—米易為中心,呈環(huán)帶狀減薄,可劃分為內帶、中帶和外帶[23-24]。四川盆地處于峨眉山大火成巖區(qū)的外帶[25],盆地西部地區(qū)多有玄武巖分布(見圖1),厚40~500 m[26],自南西向盆地內部整體呈減薄趨勢,橫向厚度變化較快。
圖1 中國西南地區(qū)晚二疊世早期火山巖分布(a)及川西地區(qū)地層綜合柱狀圖(b)(據(jù)文獻[5]修改)
在志留紀末期加里東運動和晚石炭世云南運動共同作用下,四川盆地遭受大規(guī)模風化夷平;中二疊世盆地重新遭受海進,整體形成開闊臺地環(huán)境,并接受中二疊統(tǒng)沉積,形成了厚度較為穩(wěn)定的棲霞組和茅口組兩套碳酸鹽巖地層[11]。
盆地內茅口組可劃分為 4個巖性段,由下至上分別為:茅口組一段(以下簡稱茅一段),以深灰—灰黑色薄層—中狀生物灰?guī)r為主,可見發(fā)育腕足類古生物Cryptospirifer為代表的“眼球狀灰?guī)r”,測井響應上表現(xiàn)為中高幅的齒化漏斗形;茅口組二段(以下簡稱茅二段),以灰—深灰色泥晶生屑灰?guī)r和亮晶生屑灰?guī)r為主,頂部發(fā)育高能粗粒結構的生屑灘相沉積物,可見?科Chusenella和珊瑚Ipciphyllum,偶見腕足類生物Cryptospirifer,測井響應上表現(xiàn)為中低幅的箱形;茅口組三段(以下簡稱茅三段),以灰白—淺灰色生屑灰?guī)r為主,可見?科Yabeina和Neomisellina等分段標志性古生物,測井響應上表現(xiàn)為頂?shù)赘叻鶌A低幅齒化曲線;茅口組四段(以下簡稱茅四段),以灰色厚層—塊狀生屑灰?guī)r夾燧石條帶為主,可見腕足類古生物Cryptospirifer,測井曲線上表現(xiàn)為中低幅指形[27]。
對盆地內鉆井進行地層對比證實,茅口組頂部普遍存在缺失[28],川西南、川東南部地區(qū)地層缺失程度最低,向川中—川北地區(qū)剝蝕程度逐漸增強,茅口組殘余厚度逐漸減薄。位于川西南地區(qū)的 ZG1井、ZT1井殘存茅四段及其下部地層,殘余厚度 300~345 m(見圖2);向盆地中部,茅四段殘余厚度逐漸減??;位于川中的MX105井及MT1井茅四段整體缺失,僅殘存茅三段及其下部地層,殘余厚度180~200 m。川東北部地區(qū)僅殘存茅二段中下部地層,殘存厚度最小僅150 m,顯示了帶狀剝蝕的特征。在成都—簡陽地區(qū),茅口組異常減薄,YT1井實鉆茅口組厚度為 158 m,與鄰區(qū)鉆井相比厚度減薄超過100 m,缺失茅三、茅四段,茅二段與上覆峨眉山玄武巖組不整合接觸,證實盆地范圍內差異巖溶作用的存在。
圖2 四川盆地茅口組殘余厚度變化特征(GR—自然伽馬)
二疊紀揚子地區(qū)位于赤道附近的低緯度熱帶地區(qū),氣候濕熱,碳酸鹽巖古風化殼往往發(fā)育鋁土質風化殘積物[29-30],界面之下可見巖溶角礫[31]。實鉆井及野外剖面顯示四川盆地內茅口組頂部普遍發(fā)育含黃鐵礦及鋁土質泥巖的古風化殼,厚度一般為2~10 m,例如蜀南地區(qū)WY17井茅口組頂部巖心中可見約2 m厚的鋁土質泥巖(見圖3a),為風化殘積產物;川中MT1井茅口組頂部可見巖溶角礫發(fā)育(見圖3b),頂界面存在高自然伽馬、低電阻率的風化殼測井曲線響應特征,火山巖平行不整合覆蓋在風化殼之上。華鎣山野外露頭剖面中可見茅口組頂部部分地層缺失,頂部可識別出鋁土質黏土巖、硅質巖和巖溶垮塌作用形成的角礫(見圖3c),與上覆峨眉山玄武巖平行不整合接觸。
圖3 實鉆井及野外茅口組頂界風化殼特征
對于川西爆發(fā)相火山巖發(fā)育區(qū),同樣具有茅口組頂部風化殼發(fā)育特征。對簡陽地區(qū)YT1井茅口組頂部巖屑樣品進行主微量及稀土元素含量測試,并結合測錄井資料分析。在放大鏡下挑選出顆粒較大的碳酸鹽巖巖屑樣品,用超凈水沖洗干凈后低溫烘干,在瑪瑙研缽中碎至粒徑為74 μm(200目),用電感耦合等離子質譜儀(ICP-MS)對其微量元素與稀土元素進行測試。分析過程中對標準物質 GBW07315、GBW07316樣品測定和美國地質調查局玄武巖標準物質6BHVO-2作質量監(jiān)控,測試結果相對誤差小于2%。結果表明,YT1井頂部遷移性較弱的硅、鐵、鋁和鈦等元素富集,而氯、硫、鈣、鎂、鈉和錳元素大量流失,從而形成了茅口組頂部的鋁土質黏土巖。井深 5 891,5 893,5 895 m處樣品陸源元素Th、K、Al、Zr明顯正偏移,F(xiàn)e/Sr值高,變化趨勢較為一致(見圖4a)。井深5 891 m和5 893 m處樣品稀土元素含量明顯高于5 895 m及下伏深度樣品(見圖4b、表1),顯示出茅口組頂部遭受風化作用強,且到5 895 m處逐漸減弱的特征。在茅口組灰?guī)r頂部5 m范圍內,稀土元素Eu元素含量呈現(xiàn)明顯負異常,而下部稀土元素呈現(xiàn)均勻變化特征,表明YT1井火山作用前經受了強烈的古風化作用。
圖4 川西簡陽地區(qū)YT1井茅口組頂部灰?guī)r元素分析圖
表1 YT1井茅口組頂部巖屑樣品稀土元素組成數(shù)據(jù)表
由于棲霞組是在下伏二疊系梁山組填平補齊作用之后整合沉積的穩(wěn)定碳酸鹽臺地相地層[32],盆內厚度差異不大;其上茅口組與棲霞組整合接觸且底部發(fā)育一套盆地內穩(wěn)定存在的泥質灰?guī)r,具有“眼球-眼皮”結構,可進行區(qū)域對比[33],因此認為茅口組沉積前古地貌起伏較小,可將其底面即棲霞組頂面視為等時界面,在此基礎上對比茅口組殘余厚度[32](見圖2a),從而進一步分析火山作用前的古地貌特征。盆地西南部和西部邊緣茅口組殘余厚度大,茅口組沉積末期古地貌較高,為巖溶高地;川西—川南北部—川中地區(qū)整體茅口組殘余厚度自邊緣向盆地內部逐漸減薄,且整體南部厚、北部偏薄,為巖溶斜坡,其內有溶溝及殘丘等次級巖溶古地貌發(fā)育[31]。發(fā)自蜀南北部和川西地區(qū)的巖溶溝谷呈樹枝狀向北延伸,經過川中地區(qū),進入北部的巖溶盆地。但其內的簡陽地區(qū)茅二段頂部遭受明顯剝蝕,YT1井實鉆茅口組厚度為 158 m,與鄰區(qū)鉆井相比厚度減薄超過100 m。自YT1井區(qū)向東南和西北方向上,巖溶侵蝕作用減弱,茅口組殘余厚度逐漸增大,殘余茅四段或茅三段及其以下地層。前已述及,YT1井元素分析揭示了簡陽地區(qū)茅口組厚度減薄的主要原因為茅口組沉積末期的巖溶侵蝕作用,因此YT1井區(qū)在火山巖噴發(fā)前受強烈的溶蝕作用導致古地貌較低,在溶蝕滲流作用的影響下,進一步增加古地貌高差,逐漸形成局部的巖溶淺洼。
地球物理的井-震標定結果表明,當茅口組上覆地層巖性不同,茅口組頂界具有不同地震反射特征。當火山巖不發(fā)育時,茅口組灰?guī)r與上覆龍?zhí)督M泥巖地震波速度差較大,地震反射表現(xiàn)為強波阻抗界面。當茅口組頂部與溢流相玄武巖不整合接觸時,由于巖石速度接近,茅口組頂界地震反射表現(xiàn)為弱波峰、斷續(xù)反射。進入爆發(fā)相火山巖發(fā)育區(qū),茅口組頂界無明顯反射[34]。利用簡陽地區(qū)火山巖發(fā)育區(qū)的茅口組地震反射特征,對川西簡陽地區(qū)茅口組巖溶古地貌進行了精細刻畫,結果也表明,簡陽爆發(fā)相火山巖發(fā)育范圍與茅口組沉積末期形成的大型巖溶洼地范圍較為一致(見圖5)。
圖5 川西地區(qū)茅口組沉積末期巖溶古地貌圖
四川盆地內主要發(fā)育基性—超基性的偏堿性火山巖,SiO2的質量分數(shù)為35%~52%[34],平均值為45.5%;以K2O和Na2O為主的堿質含量高,K2O+Na2O質量分數(shù)為4.3%~8.3%,平均值為6.1%,根據(jù)巖石結構特征可劃分為火山碎屑巖、熔巖和沉火山碎屑巖。根據(jù)火山作用及巖性特征,川西地區(qū)二疊系火山巖巖相類型可劃分為爆發(fā)相、溢流相、淺成侵入相和火山沉積相[35-39]。
爆發(fā)相巖性以火山碎屑巖為主,主要發(fā)育在川西簡陽地區(qū),又可進一步細分為狹義的火山碎屑巖和火山碎屑熔巖,其中火山碎屑巖中的碎屑除玻屑、晶屑及玻璃質等火山碎屑物質之外,還可見大量呈棱角—次棱角狀、分選較差的亮晶或泥晶生屑灰?guī)r碎屑,發(fā)育典型茅口組米其藻及費伯克?,通常由較強重結晶作用而致原生結構被破壞,為火山爆發(fā)時能量較強將下伏巖溶破碎的茅口組巖石帶出而形成?;鹕剿樾既蹘r為火山熔巖與火山碎屑巖之間的過渡類型[38],與含灰?guī)r角礫的火山碎屑巖特征類似,但火山碎屑以玄武質角礫為主,為能量相對較弱的火山爆發(fā)形成。
溢流相火山熔巖主要巖石類型包括隱晶—微晶玄武巖、斑狀玄武巖、氣孔-杏仁狀玄武巖[39]及粒玄巖,其中隱晶—微晶玄武巖結晶差多為間?!g隱結構。杏仁-氣孔玄武巖發(fā)育氣孔杏仁構造,氣孔內基本都已充填綠泥石、方解石、沸石等礦物,形成杏仁體;基質多為隱晶玄武巖。粒玄巖結晶程度相對較高,不見玻璃質或隱晶質,具間粒結構,氣孔欠發(fā)育。
淺成侵入相主要巖石類型為輝綠玢巖,呈斑狀結構,斑晶主要為單斜輝石和斜方輝石,呈半自形粒狀,粒徑大小為0.5 mm×1.0 mm至1 mm×2 mm,含量約20%;基質主要為斜長石和單斜輝石,斜長石呈自形—半自形條狀,粒徑約0.2 mm×0.5 mm,輝石呈它形粒狀充填在斜長石孔隙中。
火山沉積相巖性以沉火山碎屑巖類中的沉凝灰?guī)r和火山沉積巖中的凝灰質泥巖為主。沉凝灰?guī)r主要由粒徑小于2 mm的晶屑、巖屑和玻屑組成,并混有一定量的正常沉積物如泥質,碎屑顆粒有一定定向特征,并具有水平層理或粒序層理等。
實鉆井及地震資料顯示,川西地區(qū)火山巖呈局部厚、向邊部急劇減薄的特征。簡陽地區(qū)火山巖局部厚度較大,且火山巖相發(fā)育較為完整,如YT1井區(qū)(見圖6),厚度中心為100~300 m,淺成侵入相、爆發(fā)相、溢流相火山巖疊置發(fā)育;至中江、三臺地區(qū),火山巖相對較薄,厚度為20~50 m,且?guī)r相發(fā)育不完整,以溢流相為主,偶見薄層爆發(fā)相火山巖堆積;由于川西地區(qū)火山噴發(fā)具有多期性,間歇期短且少有流水再搬運沉積的特點,因而垂向上多為玄武巖夾厚層火山碎屑巖,火山沉積相欠發(fā)育,具有爆發(fā)相和溢流相縱向疊置的特點。
圖6 川西地區(qū)火山巖展布特征圖(Δt—聲波時差)
研究區(qū)基底斷裂解釋結果表明,火山巖分布與基底斷裂的發(fā)育具有一定相關性。重力異常顯示該區(qū)基底斷裂以北東向為主,延伸遠、規(guī)模大,同時在成都—簡陽地區(qū)發(fā)育多條北西向基底斷裂(見圖7),地震剖面上主要表現(xiàn)為地震同相軸斷開,斷裂內部為雜亂反射,兩側同相軸無明顯高低差異。兩組斷裂交會區(qū)為火山巖主要噴發(fā)區(qū),火山巖厚度大,以爆發(fā)相火山巖為主。三臺地區(qū)基底斷裂欠發(fā)育,火山巖厚度較薄,以溢流相玄武巖為主。
圖7 川西地區(qū)基底斷裂發(fā)育特征圖
川西地區(qū)火山巖與下伏茅口組及上覆龍?zhí)督M厚度整體存在一定的互補關系(見圖5、圖6),簡陽地區(qū)火山巖局部厚度較大且火山巖相發(fā)育較為完整,本區(qū)茅口組殘余厚度及上覆龍?zhí)督M厚度相對較薄,一般茅口組殘余厚度為150~160 m,龍?zhí)督M厚60~100 m。而至中江—三臺地區(qū)火山巖相對較薄,茅口組殘余厚度及上覆龍?zhí)督M厚度均相對較大,分別為270~280 m、大于100 m。
由簡陽—三臺地區(qū)火山巖巖相平面分布圖(見圖6c)和茅口組巖溶地貌劃分圖(見圖5)可知,近茅口組巖溶淺洼處多以爆發(fā)相火山巖為主,分布規(guī)模較小;溢流相分布規(guī)模較大,可自巖溶淺洼延伸至巖溶殘丘。此外,川西南地區(qū)巖溶作用較弱,位于古地貌高部位,雖距峨眉山大火成巖區(qū)噴發(fā)中心較近,發(fā)育溢流相為主的火山巖;而川西簡陽地區(qū)雖距峨眉山大火成巖區(qū)噴發(fā)中心較遠,卻發(fā)育規(guī)模性爆發(fā)相火山巖,且沿巖溶淺洼分布。因此,推測川西地區(qū)具有獨立的噴發(fā)中心,且?guī)r溶淺洼的發(fā)育是影響火山巖分布的重要控制因素。
根據(jù)巖溶古地貌和火山巖分布特征,結合地震資料,可將川西簡陽—三臺地區(qū)巖溶古地貌的演化與火山巖的形成劃分為3個階段。第1階段,茅口組沉積期末,受峨眉地幔柱上拱影響,四川盆地開始構造拉張和抬升,川西地區(qū)整體處于巖溶斜坡,隨著抬升作用增強,簡陽地區(qū)形成多組小型正斷層,逐漸形成微地塹構造,形成了幅度較小的淺洼構造格局(見圖8a)。第2階段,在巖溶斜坡區(qū)微地塹構造格局影響下,下切侵蝕作用增強,簡陽地區(qū)茅四段和茅三段的灰?guī)r遭受大量溶蝕并形成巖溶風化殼,促進了局部巖溶淺洼的形成;三臺地區(qū)則一直處于斜坡區(qū)古地貌相對較高部位(見圖8b)。第3階段,火山活動增強,熔漿沿早期斷裂及地塹薄弱帶噴出地表,在巖溶淺洼內堆積,使得簡陽地區(qū)堆積厚層爆發(fā)相火山巖;而溢流相火山巖在巖溶斜坡上傾方向上厚度逐漸減?。ㄒ妶D8c)。
圖8 川西地區(qū)茅口組沉積末期古地貌形成模式圖
由于茅口組不同巖溶古地貌單元、斷裂發(fā)育程度存在差異,川西地區(qū)不同時期、區(qū)域火山巖表現(xiàn)出不同的噴發(fā)特征,主要分為3個階段。第1期(巖漿作用前期),茅口組沉積末期普遍遭受風化剝蝕,簡陽地區(qū)在拉張地塹構造背景下為巖溶作用提供有利古地貌環(huán)境,簡陽地區(qū)形成茅口組沉積末期巖溶淺洼(見圖9a)。第2期(火山強烈爆發(fā)期),火山巖首先沿簡陽地區(qū)斷裂發(fā)育的薄弱帶上升、強烈爆發(fā),隨后以不同火山機構為單位,中心裂隙式噴發(fā)。由于能量較強,巖漿挾帶著下伏茅口組灰?guī)r碎屑噴出,在巖溶淺洼內形成以含灰質角礫火山碎屑巖為主的爆發(fā)相火山碎屑巖堆積(見圖9b)?;鹕奖l(fā)中晚期,能量相對減弱,不見灰?guī)r角礫,轉而形成以火山碎屑熔巖為主的爆發(fā)相堆積(見圖9c)。而此時,中江—三臺地區(qū)仍處于風化暴露階段。第3期(火山廣覆溢流期),此階段火山活動能量進一步減弱,川西地區(qū)整體以裂隙式噴發(fā)為主,在巖溶斜坡區(qū)形成大規(guī)模溢流相玄武巖覆蓋全區(qū)(見圖9d)。第4期(火山作用衰減期),火山噴發(fā)能量衰減至無法突破上覆巖層噴出地表,在簡陽地區(qū)沿薄弱面超淺層分布,形成似層狀粒玄巖,中江—三臺地區(qū)仍有緩慢溢流作用(見圖9e)。第5期(火山灰沉降期),此時火山作用基本結束,開始新一期海侵,三臺以北地區(qū)地貌較低,火山灰落入水中普遍形成沉凝灰?guī)r,中江地區(qū)也有薄層沉凝灰?guī)r發(fā)育(見圖9f)。第6期(龍?zhí)督M沉積期),海水逐漸覆蓋全區(qū),形成龍?zhí)督M泥頁巖夾沉凝灰?guī)r互層,覆蓋于火山巖之上(見圖9g)。
圖9 簡陽—三臺地區(qū)茅口組巖溶古地貌背景下的火山噴發(fā)過程模式圖
四川盆地內多口實鉆井證實,二疊系茅口組灰?guī)r巖溶儲集層與火山巖均具備良好儲集條件,但目前茅口組巖溶儲集層的勘探多集中于蜀南地區(qū),川西地區(qū)近期探井鉆揭茅口組厚層巖溶儲集層,測井解釋21.3 m差氣層,表明其含氣性及儲集層分布規(guī)律仍有待進一步明確。而地震刻畫簡陽地區(qū)多個火山噴發(fā)中心可形成火山碎屑巖連片展布,具有規(guī)模儲集層勘探潛力,但火山巖儲集層橫向變化快,非均質性強,鉆井之間差異較大。然而川西地區(qū)平面上整體位于德陽—安岳裂陷內,后者下寒武統(tǒng)筇竹寺組發(fā)育厚300~450 m的泥頁巖,TOC平均值大于 2%,累計生氣強度高達180×108m3/km2,生烴潛力巨大,成藏條件優(yōu)越。加里東運動后,中上寒武統(tǒng)、奧陶系、志留系被剝蝕殆盡,二疊系直接與下伏下寒武統(tǒng)滄浪鋪組、筇竹寺組不整合接觸,具有近源優(yōu)勢。
中二疊統(tǒng)末期,由于地殼抬升,四川盆地內茅口組遭受較大規(guī)模風化剝蝕,在不同地區(qū)形成不同的巖溶古地貌。其中川西地區(qū)為巖溶斜坡,茅口組整體殘厚200~300 m,簡陽地區(qū)發(fā)育斜坡背景下的局部巖溶淺洼,伴隨大量小型正斷層發(fā)育,形成微地塹古地貌,巖溶作用強烈,茅口組殘厚僅為150余米。東吳運動后,川西地區(qū)火山作用強烈,形成沿裂隙多點式噴發(fā)的基性火山巖類,巖性以玄武質火山碎屑巖、含灰?guī)r角礫的火山碎屑巖及玄武巖、粒玄巖等為主,其分布以簡陽地區(qū)為中心,厚達300 m,向邊部急劇減薄,中江—三臺地區(qū)火山巖厚度僅為20 m。川西地區(qū)茅口組沉積末期巖溶古地貌與斷裂系統(tǒng)共同控制了區(qū)內火山巖展布,簡陽爆發(fā)相火山巖發(fā)育范圍與茅口組沉積末期形成的大型巖溶洼地范圍較為一致,巖溶強烈的淺洼區(qū)內火山巖厚度較大且?guī)r相組合相對較完整,發(fā)育厚層的爆發(fā)相火山碎屑巖堆積及厚層玄武巖;而斷裂欠發(fā)育的巖溶斜坡區(qū)火山巖厚度相對較薄,巖性以溢流相玄武巖為主。川西地區(qū)是二疊系火山巖及茅口組巖溶儲集層疊合發(fā)育的有利區(qū),也是油氣勘探的新領域、新區(qū)帶,但現(xiàn)階段實鉆井較少、勘探程度相對較低,因此進一步深化地質認識,明確兩套儲集層發(fā)育的控制因素、展布規(guī)律及成藏特征對該區(qū)實現(xiàn)多層系高效勘探有重要意義。