曹飛,楊敏,鮑典,陳銀節(jié),王國建
(1.中國石油化工股份有限公司 西北油田分公司,新疆 烏魯木齊 830011; 2.中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院 無錫石油地質(zhì)研究所,江蘇 無錫 214126)
順北地區(qū)特深斷溶體油氣藏的發(fā)現(xiàn)是近年來塔里木盆地油氣勘探的重大突破[1]。鉆井證實,順北自1號斷裂帶向西到7號斷裂帶,均有較好的油氣發(fā)現(xiàn)。但不同斷裂帶油氣富集程度不同,同一斷裂帶不同段之間的油氣富集程度也不同[2]。這是因為順北地區(qū)斷層經(jīng)過多期活動改造[3],具有發(fā)育樣式多,斷距小、水平位移小、分段性強,埋藏深(大于7000m)等特點。再加上沙漠地表吸收衰減嚴(yán)重,資料信噪比、分辨率低[4-6],火成巖發(fā)育,次級斷裂成像難度大。而基于油氣垂向微滲漏理論的微生物勘探技術(shù)[7],可以探測斷裂帶的含油氣性,具有直接、經(jīng)濟(jì)的特點。配合地球物理,可提高順北地區(qū)斷裂帶含油氣性預(yù)測的成功率。
油氣微生物勘探,是通過檢測近地表土壤中微生物群落種類及數(shù)量來指示深部油氣藏。油氣微生物應(yīng)用于近地表地球化學(xué)勘探的理論基礎(chǔ)是,當(dāng)油氣藏中的烴類組分向地表垂直運移過程中,輕烴氣體以吸附或游離狀態(tài)被地表土壤顆粒所“捕獲”,棲息于土壤顆粒中的專性微生物能夠利用這些輕烴物質(zhì)大量繁殖,并形成微生物數(shù)量高值異常,其異常分布區(qū)域?qū)τ蜌獠氐奈恢镁哂兄甘拘?,檢測這類油氣指示微生物的異??深A(yù)測下伏油氣藏的分布情況[8-9]。微生物應(yīng)用于近地表油氣勘探具有普遍性、垂直性及動態(tài)性3大優(yōu)勢[10-11]。就順北地區(qū)的沙漠景觀來說,由于其地表介質(zhì)存在一定程度的不穩(wěn)定性(如風(fēng)成流動沙),因此,在檢測方法的選擇上,盡量避免選擇那些形成時間較長的檢測物(如酸解烴、ΔC及微量元素等),而應(yīng)該選擇一些較為活躍,在較短時間內(nèi)就能達(dá)到平衡狀態(tài)的檢測物(如游離烴、頂空輕烴等),但由于沙漠區(qū)細(xì)沙疏松,不利于這些微滲漏活躍態(tài)烴類的較高含量賦存,油氣微生物作為活躍烴類的消耗者,與活躍烴類緊密聯(lián)系,在所有存在活躍烴類的地方,都應(yīng)該有油氣微生物。同時,由于沙漠地區(qū)特殊的生態(tài)條件,相較其他耕作區(qū)或植被密集區(qū),油氣微生物檢測受其他微生物群落的干擾應(yīng)該更少,理論上應(yīng)該具有更好的應(yīng)用效果。
勘探表明,工區(qū)內(nèi)的順北5斷裂帶上多口鉆井均已獲工業(yè)油氣流,可以說區(qū)內(nèi)的順北1斷裂帶和順北5斷裂帶整體含油[1,12]。順北一區(qū)斷裂主要為分段走滑斷裂,走滑斷裂傾角近于直立,模擬實驗證實:走滑斷裂帶油氣以垂向輸導(dǎo)模式為主。該模式可歸納為:在油氣的成藏階段,走滑斷裂帶及裂縫系統(tǒng)是重要的疏導(dǎo)通道,在油氣成藏后,上覆地層中的繼承性次生裂隙和微裂縫系統(tǒng),為油氣通過蓋層及上覆地層的微滲漏提供優(yōu)勢通道[13]。直立走滑段橫向延伸相對較強,因此沿斷裂走向儲集體規(guī)模是很可觀的;在縱向上斷裂發(fā)育也相對較好,有效溝通了上下規(guī)模儲集體,因此斷穿基底的直立走滑段勘探潛力較好。
順北地區(qū)在構(gòu)造上是沙雅隆起的外延部分,整體處于前震旦變質(zhì)基底上形成的長期巨型古隆起的斜坡部位,地層從震旦系至第四系都發(fā)育較齊全。順北工區(qū)奧陶系碳酸鹽巖縫洞型儲層發(fā)育,西部阿瓦提—阿滿過渡帶寒武—奧陶系烴源巖發(fā)育[14],經(jīng)歷了多次生排烴過程,為順北地區(qū)提供充足油源[15]。
從目前順北一區(qū)的勘探開發(fā)成果看,該區(qū)奧陶系整體含油[16-17],油柱高度較高,油氣整體在主干斷裂帶較為富集。儲層的發(fā)育程度是研究區(qū)奧陶系油藏的重要控制因素[18],儲集體的發(fā)育規(guī)模決定了油氣的富集程度,儲層規(guī)模大,則產(chǎn)能較高。順北地區(qū)奧陶系斷裂較為發(fā)育,這些斷裂在研究區(qū)奧陶系油藏的成藏過程中起著關(guān)鍵性作用。同時,斷裂也是油氣運移的有利通道[18],主干斷溶體油氣充注程度高,油柱高度大。綜合分析,順北區(qū)塊奧陶系的油氣成藏模式總結(jié)起來為[1,16,19]:有利儲層沿斷溶體展布,主干斷溶體上儲層的發(fā)育規(guī)模大。斷裂,尤其是斷穿基底的深大斷溶體是油氣運移的有利通道,油氣沿深大斷裂垂向運移為主,側(cè)向調(diào)節(jié)為輔,遇有利儲集體則聚集成藏,深大斷溶體附近油氣充注程度高,油氣富集。
斷裂通源性類型與斷裂帶的規(guī)模級別、產(chǎn)能大小具有相關(guān)性,即不同斷裂帶油氣富集程度不同。斷裂帶控縫作用解析表明,1號斷裂帶:整體以平移—張扭為主;5號斷裂帶:北部以壓隆與平移段為主,向南發(fā)育張扭段。張扭/平移段連通規(guī)模大,壓隆段內(nèi)部分割性強。張扭段、平移段、壓隆段單位壓降產(chǎn)量依次降低,即同一斷裂帶不同段油氣富集程度不同[1,2,16]。
以順北5號斷裂帶為主要目標(biāo),開展近地表油氣微生物勘探有效方法的試驗研究。試驗區(qū)處于中石化順北一區(qū)塊范圍內(nèi),以順北5號斷裂為中心線向東西兩側(cè)延伸。SN向長約5 km,EW向?qū)?2 km,面積近60 km2(圖1)。工區(qū)地表為沙漠地貌,沙丘走向為NE—SW向,主要土壤成分為干燥細(xì)沙。區(qū)內(nèi)高程930~979 m,最大高差近40 m。中部縱貫?zāi)媳钡臑轫槺?號斷裂帶,東南角少量覆蓋了順北1號斷裂帶。全區(qū)共布置1 056個試驗點,采集微生物樣品。
圖1 順北研究區(qū)微生物勘探采樣點位Fig.1 Bitmap of seismic interpretation and microbial exploration sampling points in Shunbei study area
試驗區(qū)的微生物檢測指標(biāo)包括甲烷氧化菌(MOB)和丁烷氧化菌(BOB),作為對比,在順北試驗區(qū)開展微生物取樣與檢測的同一時間段,還在塔北另一地區(qū)開展了同樣方式的微生物檢測工作,對比區(qū)緊鄰塔里木河位置,地表地貌為農(nóng)業(yè)耕作區(qū),這與順北的沙漠地貌形成了巨大的差異。兩種不同的地貌單元,其微生物指標(biāo)顯示了一定程度的差異性(表1)。
表1 不同地貌微生物指標(biāo)特征值對比
對比表明,在兩種不同的地貌單元,無論是甲烷氧化菌還是丁烷氧化菌均表現(xiàn)了一定程度的差異性,具體表現(xiàn)在農(nóng)田地貌區(qū),微生物指標(biāo)具有更高的測量值和更大的指標(biāo)波動系數(shù)。在各指標(biāo)的特征值方面(包括極小值、極大值、均值、標(biāo)準(zhǔn)偏差及波動系數(shù)等),農(nóng)田區(qū)均明顯高于沙漠區(qū)。尤其是均值和標(biāo)偏兩特征值,農(nóng)田區(qū)的測量值高出沙漠區(qū)一倍左右(圖2)。
圖2 農(nóng)田與沙漠地貌區(qū)微生物特征值對比Fig.2 Comparison of microbial characteristic values between farmland and desert landform areas
微生物不同菌種的比值(MOB/BOB),反映了微生物的結(jié)構(gòu)特征。從甲烷氧化菌與丁烷氧化菌的比值來看,沙漠區(qū)較農(nóng)田區(qū)變異系數(shù)更大(0.80),明顯高于農(nóng)田區(qū)的0.63(表2)。但二者分布特征較為一致(圖3),其分布的主峰位置也極為接近(沙漠區(qū)中位值為0.27,農(nóng)田區(qū)為0.33)。這從一個方面表明,雖然兩個地區(qū)的地貌條件差異較大,但由于兩個研究區(qū)均有較好的油氣發(fā)現(xiàn),因此,其微生物菌落結(jié)構(gòu)具有較高的一致性。
通過指標(biāo)平面等值線圖的分析,可以了解指標(biāo)的測量值在整個研究區(qū)的變化規(guī)律,尤其通過分析高值區(qū)的分布與油氣藏的關(guān)系,可以從一個方面判斷該指標(biāo)對于本地區(qū)的勘探有效性。圖4分別為試驗區(qū)甲烷氧化菌和丁烷氧化菌的平面分布等值線,通過分析甲烷的等值線圖可以看出,該指標(biāo)在研究區(qū)的西側(cè)出現(xiàn)了一塊高強度的甲烷氧化菌異常,該處并未發(fā)現(xiàn)特殊的地表介質(zhì)變化及地質(zhì)特征的變化,因此,該異常區(qū)塊也就引起重視,具體成因還有待進(jìn)一步探討。除此之外,試驗區(qū)的甲烷氧化菌高值區(qū)主要分布于研究區(qū)的中部位置,尤其是沿順北5號斷裂帶,有較為集中的高值異常分布(圖4a)。與甲烷氧化菌相類似,丁烷氧化菌的高值異常也主要分布于順北5號斷裂帶附近,同時,在順北1號斷裂帶附近也有較好的異常存在(圖4b)。
表2 農(nóng)田與沙漠微生物結(jié)構(gòu)特征對比
圖3 不同地貌區(qū)微生物結(jié)構(gòu)特征直方圖Fig.3 Histogram of microbial structure characteristics in different geomorphologic areas
a—甲烷氧化菌;b—丁烷氧化菌a—methane oxidizing bacteria;b—butane oxidizing bacteria圖4 順北研究區(qū)微生物指標(biāo)平面等值線Fig.4 Isoline map of microbial index plane in Shunbei study area
從異常的走向來看,在順北5號斷裂帶附近,異常為近SN走向,與順北5號斷裂帶的走向基本一致。而在試驗區(qū)的東南角,高值區(qū)走向明顯傾斜,與順北1號斷裂帶存在較高的關(guān)聯(lián)度。
順北5號斷裂帶是試驗區(qū)的主要油氣藏分布區(qū)域,因此,通過統(tǒng)計對比該斷裂帶附近與外圍的指標(biāo)特征,可以從另一個側(cè)面了解微生物指標(biāo)對油氣藏的反映程度。以順北5號斷裂帶為中心,向東西兩側(cè)各擴(kuò)展1.4 km作為斷裂帶的核心區(qū),而該核心區(qū)以外的區(qū)域作為外圍對比區(qū),其中核心區(qū)以東為東區(qū),以西為西區(qū)。在全部1 056個樣本中,各區(qū)樣本數(shù)比較接近(圖5)。由于系統(tǒng)誤差的影響(分析過程中,局部批次異常高值),其中西側(cè)3條線(共計60個樣本點),不參與甲烷氧化菌的統(tǒng)計對比。
圖5 順北5斷裂帶核心區(qū)與外圍對比樣本分布Fig.5 Comparison between the core area and the periphery of the Shunbei 5 fault zone
統(tǒng)計對比結(jié)果表明(表3),位于順北5號斷裂帶上方的核心區(qū),各指標(biāo)的特征值(包括均值、標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù)等)均明顯高于其外圍,尤其是反映指標(biāo)波動特性的標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù),核心區(qū)遠(yuǎn)高于其東西兩側(cè)。尤其甲烷氧化菌與丁烷氧化菌的比值指標(biāo),且在氣藏附近區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)差為0.31,而其外圍區(qū)域僅為0.1~0.18,差異尤其明顯。統(tǒng)計說明,微生物指標(biāo)對于順北5號斷裂氣藏表現(xiàn)為高測量值、高變異的特征。
表3 順北5號斷裂帶核心區(qū)與外圍指標(biāo)特征值對比
通過順北5號斷裂帶附近與外圍的指標(biāo)特征對比表明,斷裂帶附近的指標(biāo)強度及變異性均強于其外圍,變異性的差異更加明顯。變異性在平面分布上,也就是指標(biāo)的波動性、標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù)是衡量指標(biāo)波動性的主要參數(shù)。
標(biāo)準(zhǔn)差能很客觀準(zhǔn)確地反映一組數(shù)據(jù)的離散程度,但當(dāng)需要比較兩組數(shù)據(jù)離散程度大小的時候,如果兩組數(shù)據(jù)的測量尺度相差太大,或者數(shù)據(jù)量綱不同,標(biāo)準(zhǔn)差就缺少可比性,此時就應(yīng)當(dāng)消除測量尺度和量綱的影響,而變異系數(shù)可以做到這一點,它是原始數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)差與原始數(shù)據(jù)平均數(shù)的比值,變異系數(shù)實現(xiàn)了不同量綱的客觀比較。
對化探數(shù)據(jù)而言,變異系數(shù)是對一定范圍內(nèi)指標(biāo)數(shù)據(jù)波動性的客觀反映,對全區(qū)局部范圍的測量數(shù)據(jù)進(jìn)行滑動計算,其計算結(jié)果反映了變異系數(shù)在整個研究區(qū)的平面變化特征,進(jìn)而研究指標(biāo)測量值的波動特征與油氣藏關(guān)系。這種局部范圍的變異系數(shù)及其在全區(qū)的變化,稱為指標(biāo)的局部變異系數(shù)。
圖6為不同微生物指標(biāo)在整個研究區(qū)的局部變異系數(shù)變化平面圖,平面圖直觀的表明,無論是甲烷氧化菌還是丁烷氧化菌,在順北5號斷裂帶附近均存在局部變異系數(shù)的高值異常帶,且該高值異常帶的走向與斷裂帶的走向近乎一致。不僅如此,在試驗區(qū)的東南角順北1斷裂帶附近,微生物指標(biāo)也存在局部變異系數(shù)異常,且異常走向呈NEE向,與順北1斷裂帶在試驗區(qū)的走向大體一致。
a—甲烷氧化菌;b—丁烷氧化菌a—methane oxidizing bacteria;b—butane oxidizing bacteria圖6 順北研究區(qū)微生物局部變異系數(shù)平面等值線Fig.6 Planar contour map of microbial fluctuation rate in Shunbei study area
1)順北斷溶體油藏上方很多為沙漠地貌,與其他植被覆蓋區(qū)相比,微生物指標(biāo)中無論是甲烷氧化菌還是丁烷氧化菌,沙漠地貌區(qū)均具有更低的測量值和更小的指標(biāo)波動系數(shù)。但另一方面,由于沙漠地區(qū)特殊的生態(tài)條件,相較其他的耕作區(qū)或植被密集區(qū),油氣微生物檢測受其他微生物群落的干擾更少,顯示了更好的應(yīng)用前景。
2)統(tǒng)計表明,位于順北5號斷裂帶上方的核心區(qū),各指標(biāo)的特征值(包括均值、標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù)等)均明顯高于其外圍,尤其是反映指標(biāo)波動特性的標(biāo)準(zhǔn)差及變異系數(shù),核心區(qū)遠(yuǎn)高于其東西兩側(cè)。微生物指標(biāo)對于順北5號斷溶體油藏表現(xiàn)為高測量值、高變異的特征。
3)試驗區(qū)的微生物指標(biāo)高值區(qū),主要分布于研究區(qū)的中部順北5號斷裂帶附近,同時,在順北1號斷裂帶附近也有較好的異常顯示。從異常的走向來看,與斷裂帶的走向基本一致,顯示微生物異常帶與斷裂帶存在著較高的關(guān)聯(lián)度。與測量值的高值異常分布情況類似,在順北5號斷裂帶及順北1號斷裂帶附近,均存在著微生物指標(biāo)(MOB、BOB)的局部變異系數(shù)異常,且異常帶的走向與斷裂帶的走向近乎一致。油氣微生物勘探技術(shù)對順北斷溶體含油氣性具有較好預(yù)測價值。