何發(fā)岐,齊 榮,王付斌,鄧 杰,成 立,胡天樂
(中國石化 華北油氣分公司,河南 鄭州 450006)
鄂爾多斯盆地是中國大型多層系疊合含油氣盆地,其天環(huán)坳陷南段的鎮(zhèn)涇地區(qū)有侏羅系延安組和三疊系延長組等多個含油層系,建成了紅河油田。受印支運動影響,延長組頂部被剝蝕,形成了廣泛分布的大型溝谷體系。長期以來,延長組溝谷體系被認(rèn)為是風(fēng)化剝蝕和河流侵蝕作用所致[1-5]。在延長組剝蝕面之上,沉積了具有河道充填特征的延10油層組和廣覆型補(bǔ)償沉積的延9油層組,是延安組的主力油層組[6-10]。溝谷體系是碎屑物搬運的重要通道,也是砂體優(yōu)先沉積的地方,控制著砂體的展布形態(tài)和沉積厚度,因此對油氣勘探具有重要意義[11-12]?;谌S地震資料解釋及巖心觀察,對延長組頂部廣泛發(fā)育的溝谷體系進(jìn)行了描述和刻畫,認(rèn)為其主要成因為走滑構(gòu)造運動背景下的擠壓和伸展的聯(lián)合作用,而非河流的侵蝕作用。
鄂爾多斯盆地是發(fā)育在華北克拉通西部的多旋回疊合型盆地。鎮(zhèn)涇地區(qū)位于鄂爾多斯盆地天環(huán)坳陷南段,地處東側(cè)陜北斜坡、西側(cè)沖斷構(gòu)造帶與南側(cè)渭北隆起所夾匯的構(gòu)造轉(zhuǎn)折區(qū),構(gòu)造活動較盆地內(nèi)部強(qiáng)烈,總體為西北低、東南高的平緩單斜。中三疊世,華北板塊與揚子板塊發(fā)生拼接,并于晚三疊世開始碰撞造山[13-16],導(dǎo)致鄂爾多斯盆地西南緣的強(qiáng)烈抬升變形,形成眾多褶皺及斷裂(圖1)。印支運動使得盆地由晚古生代—中三疊世的華北克拉通坳陷盆地逐漸向內(nèi)陸湖盆轉(zhuǎn)化[17]。上三疊統(tǒng)延長組主要為一套灰綠色、灰色中厚層塊狀細(xì)砂巖、粉砂巖和深灰色、灰黑色泥巖組成的旋回性沉積,廣泛發(fā)育河流、三角洲、湖泊和重力流沉積,按巖性和電性特征可劃分為10個油層組[18](圖2),其中長7油層組發(fā)育的深湖相泥巖和油頁巖是中生界含油氣系統(tǒng)的主要烴源巖。印支期的區(qū)域性抬升剝蝕致鎮(zhèn)涇地區(qū)長3油層組至富縣組普遍缺失,延長組頂部起伏不平、溝壑縱橫。鎮(zhèn)涇地區(qū)中生界油藏主要分布在延長組和延安組碎屑巖,其中延長組油藏主要分布在長8油層組和長6油層組,儲層普遍含油,大面積成藏,為典型的致密砂巖巖性油藏。延安組油藏主要分布在延9油層組和延10油層組。
鄂爾多斯盆地南部延長組晚期溝谷體系非常發(fā)育,在垂直于溝谷體系的典型地震剖面上顯示為明顯的下凹現(xiàn)象(圖3),溝谷多以寬緩U型和V型為主,其中最寬的溝谷寬約為7 km,最窄的溝谷寬約3.25 km。這些溝谷的底部都發(fā)育了斷裂,形成了斷折點,圍限溝谷的高點區(qū)普遍發(fā)生了上拱,部分刺穿到了上覆的延安組,而且其內(nèi)部反射較雜亂,表明地層發(fā)生了擠壓變形;另外這些溝谷無論規(guī)模大小,底部都為連續(xù)反射界面,且溝谷的充填特征不明顯,與侵蝕成因型溝谷的外形、規(guī)模和充填特征都有明顯差異[19-21],屬非侵蝕成因溝谷。
圖1 鄂爾多斯盆地南部鎮(zhèn)涇地區(qū)位置及周緣斷裂發(fā)育特征Fig.1 Locations of the study area and surrounding faults,Zhenjing,southern Ordos Basin
圖2 鄂爾多斯盆地南部延長組綜合柱狀圖Fig.2 Composite stratigraphy column showing the Yanchang Formation,southern Ordos Basin
在NW-SE向地震剖面上可以觀察到一寬緩溝谷,在該溝谷中未見侵蝕充填特征,但溝谷的厚度明顯小于兩側(cè)地層厚度,表明其由地層的拉伸減薄所形成(圖3),也屬于構(gòu)造成因。
基于三維地震資料的精細(xì)解釋,利用厚度印模法恢復(fù)了研究區(qū)前侏羅系古地貌(圖4)。從圖4中可以看出有兩組溝谷體系:1條NE-SW向溝谷體系;6條NW-SE向溝谷體系。NW-SE向溝谷體系①—⑥在平面上多呈NW-SE向展布,位于玉都走滑斷裂的南部,溝谷體系規(guī)模大,分布范圍廣,但是延伸距離有限,為擠壓構(gòu)造形成的溝槽;NE-SW向溝谷⑦延伸較長,主溝谷寬度較大,在玉都斷裂的兩盤都有發(fā)育,為伸展作用下形成(圖4)。這兩組溝谷體系呈現(xiàn)垂直分布的特征,但相互并不連通,與侵蝕成因型溝谷分布特征明顯不同。
圖3 鄂爾多斯盆地南部延長組溝谷體系地震剖面特征(剖面位置見圖4a)Fig.3 Seismic section showing the valley systems in the Yanchang Formation,southern Ordos Basin (section location shown in Fig.4a)(圖中帶圓圈數(shù)字為溝谷體系序號,溝谷平面位置見圖3a)a.剖面A—B;b.剖面C—D;T5.延長組頂界面;長7油層組底部
圖4 鄂爾多斯盆地南部前侏羅紀(jì)古地貌平面圖(a)和立體圖(b)Fig.4 Plan (a) and stereogram map (b) of the pre-Jurassic paleogeomorphology,southern Ordos Basin(圖中帶圓圈數(shù)字為溝谷體系序號。)
前人研究認(rèn)為古溝谷是基準(zhǔn)面下降到坡折點以下地表遭受侵蝕形成的殘留可容納空間,一般沿層序界面發(fā)育,屬于沉積侵蝕成因[22]。鄂爾多斯盆地南部延長組晚期發(fā)育的溝谷體系,無論其剖面特征還是平面分布特征都表明其為構(gòu)造成因,而非侵蝕成因。
由于受到古太平洋板塊與歐亞板塊斜向碰撞所產(chǎn)生的區(qū)域構(gòu)造效應(yīng)和特提斯構(gòu)造動力體系的遠(yuǎn)程構(gòu)造效應(yīng)的聯(lián)合作用,鄂爾多斯盆地西南緣最大主壓應(yīng)力呈NE-SW向[23-29],使得祁連地塊和阿拉善地塊向東擠出,鄂爾多斯盆地周緣主要斷裂在中生代以左旋走滑運動為主(圖1)。圖1顯示的海原斷裂帶為通過填圖識別出的區(qū)域左旋走滑斷裂,該走滑斷裂帶恰好能夠延展到鎮(zhèn)涇地區(qū)。
在地震資料的精細(xì)解釋下,編制了長7段底界面斷裂分布圖(圖5a),可以看出NW向玉都斷裂的北側(cè)斷裂呈現(xiàn)NEE走向,這些斷裂基本都為正斷裂,與玉都斷裂呈近45°角,屬于玉都斷裂左旋走滑運動的派生斷裂;玉都斷裂南側(cè)斷裂呈馬尾狀和雁列式分布特征,指示為走滑作用下形成。據(jù)此可以判定在SW-NE向區(qū)域構(gòu)造擠壓作用下,形成了垂直于應(yīng)力方向的NW-SE向展布的擠壓溝谷;由于玉都斷裂的左旋走滑作用,NW-SE發(fā)生伸展作用,形成了NE-SW向的伸展溝谷(圖5b)。
圖5 鄂爾多斯盆地南部長7油層組底界面斷裂分布(a)及應(yīng)力分布模型(b)Fig.5 Faults (a)and model of stress (b) at the bottom of Chang 7 Member,southern Ordos Basin
地層受構(gòu)造擠壓發(fā)生塑性變形的前提是地層未成巖。依據(jù)地震及鉆井資料估算,在延長組晚期發(fā)生構(gòu)造擠壓時,長8油層組及以上地層埋深不超過800 m,還未完全固結(jié)成巖,因此在構(gòu)造擠壓及伸展作用下才能形成溝谷。長8油層組巖心觀察可見典型的火焰狀構(gòu)造、砂巖侵入構(gòu)造和揉皺變形層理等軟沉積變形構(gòu)造(圖6),表明延長組在未成巖階段受到擠壓作用產(chǎn)生了普遍的塑性變形。而下伏更老的成巖地層未發(fā)生塑性變形,通過產(chǎn)生破裂以釋放應(yīng)力,地震剖面上顯示的斷折點就是最直接的證據(jù)(圖3)。
1) NW-NE向溝谷規(guī)模大、分布范圍廣,但是延伸距離有限,為擠壓成因溝槽;NE-SW向溝槽溝谷體系延伸較長,主溝谷寬度較大,但范圍局限,為伸展作用下形成。
圖6 鄂爾多斯盆地南部延長組軟沉積變形巖心照片特征Fig.6 Core images showing soft sediment deformation,Yanchang Formation,southern Ordos Basina.HH87井,埋深2 475.87~2 476.15 m,泥巖;b:HH87井,埋深2 457.07~2 457.29 m,粉砂質(zhì)泥巖;c:HH91井,埋深1 744.38~1 744.61 m,細(xì)砂巖;d:HH91井,埋深1 744.38~1 744.61 m,細(xì)砂巖;e:HH91井,埋深1 746.66~1 746.85 m,細(xì)砂巖;f:HH91井,埋深1 747.93~1 748.10 m,粉砂質(zhì)泥巖
2) 延長組沉積晚期地層尚未完全固結(jié)成巖,在SW-NE向區(qū)域構(gòu)造擠壓作用下,形成了垂直于應(yīng)力方向的NW-SE向展布的擠壓溝谷;由于玉都斷裂的左旋走滑作用,NW-SE發(fā)生伸展作用,形成了NE-SW向的伸展溝谷。