油气勘探

中西非裂谷系富油凹陷石油地质特征与勘探方向

  • 窦立荣 , 1, 2 ,
  • 史忠生 , 3 ,
  • 庞文珠 2 ,
  • 马峰 3
展开
  • 1 中国石油勘探开发研究院,北京 100083
  • 2 中国石油国际勘探开发有限公司,北京 100034
  • 3 中国石油勘探开发研究院西北分院,兰州 730020
史忠生(1978-),男,辽宁沈阳人,博士,中国石油勘探开发研究院西北分院高级工程师,主要从事裂谷盆地成盆机理与油气成藏研究。地址:甘肃兰州城关区雁儿湾路535号,中国石油勘探开发研究院西北分院,邮政编码:730020。E-mail:

窦立荣(1965-),男,江苏扬州人,博士,中国石油勘探开发研究院教授级高级工程师,主要从事全球油气资源评价与海外重点领域油气勘探关键技术研究。地址:北京市海淀区学院路20号,中国石油勘探开发研究院,邮政编码:100083。E-mail:

Copy editor: 衣英杰

收稿日期: 2023-03-30

  修回日期: 2023-12-15

  网络出版日期: 2024-01-23

基金资助

国家自然科学基金项目“特提斯演化控制下的油气差异富集机理与勘探领域”(92255302)

国家科技重大专项“海外重点探区目标评价与未来领域选区选带研究”(2016ZX05029005)

中国石油天然气股份有限公司科学研究与技术开发项目“海外重点领域油气勘探关键技术”(2021DJ31)

Petroleum geological characteristics and exploration targets of the oil-rich sags in the Central and West African Rift System

  • DOU Lirong , 1, 2 ,
  • SHI Zhongsheng , 3 ,
  • PANG Wenzhu 2 ,
  • MA Feng 3
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  • 1 Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina, Beijing 100083, China
  • 2 China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation, Beijing 100034, China
  • 3 Research Institute of Petroleum Exploration and Development-Northwest, PetroChina, Lanzhou 730020, China

Received date: 2023-03-30

  Revised date: 2023-12-15

  Online published: 2024-01-23

摘要

基于地震、钻井、烃源岩测试分析等资料,对中西非裂谷系主要盆地富油凹陷石油地质特征进行研究,并探讨未来油气勘探方向。研究表明:中非裂谷系发育下白垩统湖相优质烃源岩,西非裂谷系发育上白垩统陆源海相优质烃源岩,两类烃源岩为中西非裂谷系油气富集提供了物质基础。中西非裂谷系发育包括基岩在内的多套储集层,并存在下白垩统、上白垩统和古近系3套区域盖层。晚中生代以来,受中非剪切带右旋走滑作用等地球动力学因素的影响,中西非裂谷系不同方向的盆地在裂谷作用期次、区域盖层发育层段、圈闭类型及成藏模式等方面存在差异。其中,北东—南西向盆地主要保存了早白垩世一期裂谷层序,区域盖层位于下白垩统裂陷期地层内,形成反转背斜、花状构造及基岩潜山等圈闭类型,发育“源储一体、源内成藏”及“源上储下、源下成藏”两种成藏模式;北西—南东向盆地具有多期裂谷叠置特征,发育上白垩统和古近系区域盖层,形成披覆背斜、断背斜、反向断块等圈闭类型,以“源下储上、源上成藏”为主要成藏模式。多期叠置裂谷盆地的源内成藏组合、强反转盆地的源内岩性油藏及页岩油是中西非裂谷系盆地未来勘探的重要领域。

本文引用格式

窦立荣 , 史忠生 , 庞文珠 , 马峰 . 中西非裂谷系富油凹陷石油地质特征与勘探方向[J]. 石油勘探与开发, 2024 , 51(1) : 1 -13 . DOI: 10.11698/PED.20230166

Abstract

Based on seismic, drilling, and source rock analysis data, the petroleum geological characteristics and future exploration direction of the oil-rich sags in the Central and West African Rift System (CWARS) are discussed. The study shows that the Central African Rift System mainly develops high-quality lacustrine source rocks in the Lower Cretaceous, and the West African Rift System mainly develops high-quality lacustrine organic matter-rich marine source rocks in the Upper Cretaceous, and the two types of source rocks provide a material basis for the enrichment of oil and gas in the CWARS. Multiple sets of reservoir rocks including fractured basement and three sets of regional cap rocks in the Lower Cretaceous, the Upper Cretaceous, and the Paleogene are developed in the CWARS. Since the Late Mesozoic, due to the geodynamic factors including the dextral strike-slip movement of the Central African Shear Zone, the basins in different directions of the CWARS differ in terms of rifting stages, intervals of regional cap rocks, trap types and accumulation models. The NE-SW trending basins have mainly preserved one stage of rifting in the Early Cretaceous, with regional cap rocks developed in the Lower Cretaceous strata, forming traps of reverse anticlines, flower-shaped structures and basement buried hill, and two types of hydrocarbon accumulation models of "source and reservoir in the same formation, and accumulation inside source rocks" and "up-source and down-reservoir, and accumulation below source rocks". The NW-SE basins are characterized by multiple rifting stages superimposition, with the development of regional cap rocks in the Upper Cretaceous and Paleogene, forming traps of draping anticlines, faulted anticlines, antithetic fault blocks and the accumulation model of "down-source and up-reservoir, and accumulation above source rocks". The combination of reservoir and cap rocks inside source rocks of basins with multiple superimposed rifting stages, as well as the lithologic reservoirs and the shale oil inside source rocks of strong inversion basins are important fields for future exploration in basins of the CWARS.

0 引言

非洲具有丰富的油气资源。自20世纪以来,各国际油公司陆续在非洲开展油气勘探活动,特别是北非的埃及、利比亚、阿尔及利亚及西非的尼日利亚等传统产油大国,其油气勘探开发已有百年历史。非洲传统产油大国的油气发现主要分布于北非的克拉通及西非几内亚湾的被动陆缘盆地内,这些盆地油气资源丰富、构造样式和成藏模式相对简单[1-2],是其很早获得商业发现的主要原因。相比之下,非洲陆内裂谷盆地受巨型走滑剪切带影响,构造复杂、烃源岩成因不一、目的层系跨度大、成藏模式多样,使得西方公司从20世纪70年代开展油气勘探到90年代初,仅在乍得Doba盆地获得发现,其他中西非裂谷系盆地几乎没有取得商业发现。单一针对坳中隆钻探、忽视烃源岩评价与富油凹陷优选,没有充分认识中西非走滑剪切作用及其各盆地油气成藏条件与成藏特征的差异性,是西方公司勘探失利的主要原因。
中国石油天然气集团有限公司(简称中国石油)于1995年进入苏丹Muglad盆地6区,开启了以中国油公司为主导的中西非裂谷系油气勘探序幕。近30年来,中国石油独自或联合其他合作伙伴相继进入Muglad、Melut、Bongor、Doba、Doseo和Termit等盆地进行油气勘探,通过深入研究与有效勘探技术的应用,实现了中西非裂谷系盆地高效勘探和效益开发,发现亿吨级油田11个,探明石油地质储量超过35×108 t,相继在苏丹/南苏丹Muglad盆地1/2/4区与南苏丹Melut盆地3/7区分别实现年产1 500×104 t高峰产量,在Bongor盆地建成600×104 t产能、Muglad盆地苏丹6区建成300×104 t产能,Termit盆地A区即将建成600×104 t产能,Doseo盆地D区有望建成百万吨油田。中西非裂谷系盆地在经过中国石油近30年的勘探开发后,大部分盆地构造圈闭勘探程度已较高,需要对各盆地富油凹陷石油地质特征、成藏规律及差异性进行系统研究和总结,明确下步勘探方向。
本文基于中西非裂谷系盆地丰富的地质、地震及分析测试等资料,对各主要盆地富油凹陷石油地质特征进行研究,并对各盆地油气成藏的共性和差异性进行总结。研究成果对深化中西非裂谷系盆地油气成藏认识、明确未来勘探方向,推动中西非裂谷系盆地持续取得规模发现具有重要意义。

1 地质概况

裂谷盆地是烃类聚集的有利场所[3-4],中西非裂谷系发育众多的裂谷盆地,是非洲陆上油气勘探的热点地区。中西非裂谷系位于非洲大陆中部,为前寒武系结晶基底之上发育起来的、沿中非和西非巨型走滑剪切带内部及两侧分布的中—新生代裂谷盆地群。由于各盆地与剪切带的构造位置及走向不同,其构造演化过程与沉积充填特征存在差异,有发生大规模海侵且发育海相烃源岩的裂谷盆地,如Termit盆地,也有未遭受海侵而发育湖相烃源岩的裂谷盆地,如Melut、Muglad、Doseo等盆地;有发育早白垩世、晚白垩世、古近纪多期裂谷叠置的盆地,如Melut、Muglad等盆地,也有只保留早白垩世裂陷作用的单一裂谷盆地,如Bongor盆地等。总体上,中西非裂谷系盆地具有平面分布范围广、烃源岩成因多样[5-6]、目的层系跨度大[7]、成藏模式复杂[8-11]等特点。

1.1 中西非裂谷系基底特征

非洲大陆由多个稳定的陆块在泛非运动中拼合而成,这些陆块的拼接位置作为先存构造,控制了晚中生代以来中西非裂谷系盆地的形成和演化[12-14](见图1)。中西非裂谷系盆地的基底为前寒武系结晶基岩,从寒武纪到侏罗纪中非地区为稳定台地发育阶段,断裂活动弱,基岩大面积暴露,在干旱的气候条件下[15-16],发生物理风化作用,形成大面积的夷平面。露头观察发现,基岩表层发育由球形风化形成的大小不等石块组成的风化层,厚度为10~50 m,覆盖在块状结晶基岩之上,形成明显的双层结构[17-18]。基岩表层的风化层成为以乍得Bongor盆地为代表的中西非裂谷系基岩潜山油藏的重要储集层。
图1 早白垩世泛大陆裂解时期非洲裂谷系分布图(据文献[20-21]修改)

1.2 构造演化与沉积充填特征

晚中生代以来,中非走滑剪切带的右旋走滑作用影响和控制中西非裂谷系盆地的形成和演化,各盆地具有明显的走滑-拉张特点,区域上经历了早白垩世、晚白垩世、古近纪3期裂谷作用[7-11,13,19]。各盆地的发育和演化不仅受基底断裂控制,还受非洲板块内部3大陆块及外围欧洲、阿拉伯等板块的运动影响(见图1),使各盆地具有不同的构造演化过程与沉积充填特征[15,19,22 -24]。根据区域构造位置与演化差异,中西非裂谷系盆地可进一步划分为3个裂谷盆地群:①中非裂谷系东部盆地群,主要为中非裂谷系东侧部分,包括位于苏丹、南苏丹、肯尼亚境内的Muglad、Melut、Anza等盆地;②中非裂谷系西部盆地群,包括Bongor、Doba、Doseo、Salamat等盆地(见图2);③西非裂谷系盆地群,主要为位于乍得和尼日尔境内的Termit、Tenere等盆地(见图2)。
图2 中非剪切带及中非、西非裂谷系分布图(据文献[23]修改)
中西非裂谷系3个裂谷盆地群具有不同的构造演化过程与沉积充填特征。中非裂谷系西部裂谷盆地群早白垩世沉积了厚层湖相烃源岩与砂泥岩互层;受晚白垩世“桑顿期挤压事件”影响[8,13,22 -23],发生较为强烈的构造反转,导致上白垩统遭受不同程度的剥蚀;古近纪进入拗陷期,形成富砂地层沉积。中非裂谷系东部裂谷盆地群具有3期裂谷叠置特征,早白垩世裂谷作用较强,沉积了湖相主力烃源岩;晚白垩世以弱裂谷作用为主,沉积了大套砂泥岩互层;古近纪裂谷作用再次增强,发育了一套“粗—细—粗”的陆相碎屑岩,成为Melut等盆地的主力成藏组合[9]。西非裂谷系盆地群早白垩世裂谷作用较弱,主要发育粗碎屑沉积;晚白垩世受西北非陆块局部沉降影响[19],发生大规模海侵,形成陆源海相烃源岩[6];古近纪在非洲板块持续向北东方向的走滑作用下[22-23],再次进入裂谷演化阶段,形成大套湖相泥岩及砂泥岩互层,成为Termit等西非裂谷系盆地的主力成藏组合。

1.3 盆地热史演化特征

中西非裂谷系的形成与中西非剪切带的走滑作用有关,各盆地早期裂谷主要由深大断裂错动诱导形成,没有重要意义的岩浆活动,地温梯度低,为“冷始”裂谷[24]或被动裂谷[25-26]。晚白垩世中非剪切带及其附近开始有岩浆活动,桑顿期挤压作用导致Benue地堑、Doba和Bongor盆地等发生15º的逆时针旋转[24],岩浆活动开始频繁,但远离中非剪切带的Melut盆地、Muglad盆地中南部及Termit等盆地火山活动不发育。古近纪,中非剪切带及其周边的火山活动更加频繁和广泛,喀麦隆形成了长达1 600 km的火山带,中非地区也发育几个大型的新生代火山中心。Muglad盆地布格重力异常剖面显示[27],在区域正布格重力异常背景下发育由于地壳减薄和地幔上隆产生的负重力异常。最新的Kaikang北部高分辨率三维地震揭示,Muglad盆地新近系边界断层具有“犁式”特征,盆地整体为“牛头式”结构[19]。上述特征说明,软流圈上升是导致古近纪裂谷作用形成的主要原因。此外,西非裂谷系Termit盆地热流演化史研究揭示,盆地早白垩世裂谷期热流值最低,从晚白垩世到古近纪热流值逐渐升高,古近纪裂谷期末盆地热流值达到最大[28]。因此,中西非裂谷系古近纪裂谷期地温梯度高,具有主动裂谷特征[29-30]。在古近纪晚期增温作用下,中西非裂谷系各盆地白垩系烃源岩大规模进入成熟和高成熟演化阶段,并在基底到古近系的多套地层中聚集成藏[7-10,26,28,31]

2 中西非裂谷系富油凹陷主要石油地质特征

中西非裂谷系盆地目前主要开展常规油气藏勘探,页岩油等非常规领域还处于评价阶段,本文重点梳理常规油气成藏相关的油气地质特征。各盆地由于具有不同的构造演化过程与沉积充填特征,其烃源岩、储盖组合、成藏模式等都不尽相同,深化各盆地富油凹陷石油地质特征研究,明确各盆地主要成藏控制因素、成藏模式与富集规律,对深化各盆地勘探部署、探索新的勘探领域,以推动各盆地持续取得勘探发现具有重要意义。

2.1 两类优质烃源岩的发育是油气富集的物质基础

富油凹陷是对含油气盆地生烃凹陷资源丰富程度表述的一个术语,源自中国东部裂谷盆地的研究,其内涵强调凹陷的烃源岩质量、规模、热演化程度及生、排烃总量。这一概念指出了资源空间分布的不均衡性[32],大量的勘探实践证实,只有富油凹陷才具备形成大中型油气田的资源基础[33-34]。中国石油进入中西非裂谷系盆地开展油气勘探的初期,采用多种方法开展各盆地烃源岩评价,快速锁定一批富油凹陷,其资源丰度超出袁选俊等[35]在研究中国渤海湾盆地资源分布时提出的20×104 t/km2富油凹陷标准,如Muglad盆地Fula凹陷资源丰度66×104 t/km2、Melut盆地北部凹陷资源丰度72.5×104 t/km2[36]、Bongor盆地Baobab北凹陷资源丰度100×104 t/km2等(见表1)。因此,深化烃源岩评价、突出富油凹陷优选、围绕富油凹陷进行勘探部署,是中西非裂谷系盆地高效勘探的关键。
表1 中西非裂谷系主要盆地烃源岩指标[5]及富油凹陷资源丰度
地质时代 盆地 层位 TOC/% 有机质类型 成熟度 累计厚度/m 富油凹陷 资源丰度/(104 t•km-2)
晚白垩世(K2 Termit Yogou组 0.36~23.32/2.60 1—Ⅲ 成熟—高成熟 >1 000 Dinga凹陷 32.0
早白垩世(K1 Bongor M组 0.26~14.00/1.78 Ⅰ—Ⅱ 低成熟—高成熟 >500 Baobab北凹陷 100.0
P组 0.28~16.80/1.98
Muglad AG组 1.00~3.70 Ⅰ—Ⅱ1 成熟—高成熟 >460 Fula凹陷 66.0
Melut Al Renk组 0.10~7.95/1.32 Ⅰ—Ⅱ 低成熟—成熟 >800 北部凹陷 72.5
Doseo Kedeni组 0.44~10.10/3.69 Ⅰ—Ⅱ1 成熟—高成熟 >500 东部凹陷 52.0

注:“/”后为平均值

中西非裂谷系主要盆地均发育富油凹陷,但各富油凹陷烃源岩的成因不同。中非裂谷系形成于东北非陆块与中南非陆块之间的构造活动带上(见图1),早白垩世构造活动强烈,湖盆沉降速率大,半深湖—深湖相暗色泥岩广泛分布,促进了湖相优质烃源岩的发育。研究表明,Bongor盆地M-P组与Muglad盆地AG组烃源岩发育时期湖盆的沉降速率为100~300 m/Ma,Melut盆地Al Renk组沉积期盆地拉张率平均值为6.4%,Muglad盆地AG组烃源岩沉积期湖盆拉张率平均值为14%[5],这些指标都超过了姜雪等[37]提出的优质烃源岩发育沉降速率100 m/Ma、拉张率4%的参考标准。钻井揭示,中非裂谷系Bongor盆地M-P组、Muglad盆地AG组、Melut盆地Al Renk组及Doseo盆地Kedeni组等主力烃源岩均发育于下白垩统,有机质类型为Ⅰ—Ⅱ型(见图3),总有机碳含量平均值为2%左右,高值可达16.8%,烃源岩累计厚度达数百米至上千米,处于低成熟—高成熟演化阶段(见表1)。优质、厚层、成熟湖相烃源岩的发育,为中非裂谷系富油凹陷的形成提供了物质基础。
图3 中西非裂谷系盆地TmaxHI关系图
西非裂谷系位于西北非陆块与东北非陆块之间的构造活动带上(见图1),具有与中非裂谷系不同的构造演化过程与烃源岩发育特征。西非裂谷系早白垩世裂谷作用弱,以粗碎屑沉积为主,不发育有效烃源岩[11,38];晚白垩世受西北非陆块局部沉降影响,遭受了来自特提斯洋和南大西洋方向的双向海侵[25],以及走滑伸展作用耦合,在Benue、Termit、Terene以及Grein等盆地沉积了厚度为900~3 000 m的海相地层[24,39],形成上白垩统陆源海相烃源岩。其中,Benue盆地后期发生强烈挤压抬升,仅局部地区见少量上白垩统海相残余地层[40],而Termit盆地上白垩统海相地层保存完整,发育Donga组海侵泥岩与Yogou组海退砂泥岩沉积。烃源岩地球化学分析显示,TOC值平均为2.6%,最高达23.32%,有机质类型Ⅱ1—Ⅲ型(见图3[28],处于成熟—高成熟演化阶段(见表1)。上白垩统广泛分布的厚层陆源海相烃源岩,为西非裂谷系富油凹陷的发育提供了物质基础,为Termit盆地东部Dibeilla构造带、Trakes斜坡、中部Fana低凸起、西部Yogou斜坡等亿吨级富油区带的发育提供了油源条件[41]

2.2 三套区域盖层的发育是规模聚集油气的关键

盖层在油气成藏中起着至关重要的作用[42-43],盖层质量的好坏和分布范围决定盆地富集油气的程度和空间展布。中西非裂谷系主要盆地富油凹陷均发育区域盖层,如Melut盆地北部凹陷古近系Adar组区域盖层(见图4)、Doseo盆地东部凹陷下白垩统Doba组区域盖层、Termit盆地Dinga凹陷古近系Sokor2组区域盖层等。总体上,中西非裂谷系盆地发育下白垩统、上白垩统和古近系3套区域盖层,但由于各盆地形成机制与构造演化过程不同,区域盖层的层位与套数不同,研究各盆地区域盖层形成机制、发育层位及控藏特征,对确定中西非裂谷系各盆地成藏组合,明确勘探层系具有重要意义。
图4 中西非裂谷系盆地构造演化、沉积充填及成藏组合对比图(据文献[7]修改)
中西非裂谷系区域盖层的发育受控于各盆地构造演化过程,与盆地走向关系密切。北西—南东向盆地具有多期裂谷叠置特征,除早白垩世发育裂谷作用外,晚白垩世与古近纪也发育不同程度的裂谷作用,并伴随不同厚度的泥岩发育,形成上白垩统和古近系区域盖层(见图4)。其中,Muglad盆地晚白垩世裂谷早期沉积了厚度为180~500 m的Aradeiba组泥岩,对下白垩统AG组烃源岩生成的油气进行封盖,控制70%的储量发现[26,43],成为盆地主要区域盖层。Melut盆地晚白垩世裂谷作用弱,主要形成Galhak组砂泥互层与Melut组大套富砂地层,不发育厚层泥岩,区域盖层主要形成于古近纪裂谷期。受古近纪非洲-阿拉伯板块向北东方向的加速运动影响[22-23],北西—南东向盆地伸展作用进一步增强,在Melut、Termit、Muglad等盆地发生强裂谷作用。其中,Melut盆地在始新世裂谷期沉积了Adar组泥岩区域盖层(见图5),控制90%以上的储量发现[44];Termit盆地在渐新世裂谷期沉积了Sokor2组湖相泥岩区域盖层,与下伏古新统—始新统Sokor1组砂岩储集层控制90%以上的油气发现(见图4[45]。Muglad盆地在始新世—渐新世沉积了Nayil组厚层泥岩(见图4),与下伏古新统Amal组砂岩储集层形成古近系储盖组合,在盆地的部分地区获得油气发现。
图5 Melut盆地北部凹陷古近系Adar组区域盖层与下伏地层岩性剖面(剖面位置见图2GR—自然伽马;Δt—声波时差)
北东—南西向盆地受“晚白垩世桑顿期挤压事件”影响,晚白垩世与古近纪主要发生构造反转与区域热沉降,厚层泥岩不发育或地层缺失。因此,北东—南西向盆地主要形成下白垩统烃源岩内部区域盖层,如Bongor盆地M组与P组、Doseo盆地Doba组与Kedeni组,既是烃源层又是盖层[8,10](见图6)。由此可见,中西非裂谷系盆地从下白垩统到古近系发育多套厚层泥岩,但各盆地主要形成一套与成藏关系密切的区域盖层,且受构造演化影响,不同盆地区域盖层发育的层段不同,区域盖层的发育是中西非裂谷系盆地规模聚集油气的关键。
图6 Doseo盆地东部凹陷下白垩统Doba组与Kedeni组岩性剖面(剖面位置见图2

2.3 生储盖差异配置构成了复杂多样的成藏模式

成盆机制与构造演化过程的不同,使中西非裂谷系盆地发育下白垩统湖相泥岩与上白垩统海相泥岩2类烃源岩,下白垩统、上白垩统、古近系3套区域盖层及基岩、下白垩统、上白垩统、古近系多套储集层(见图4)。2类烃源岩、3套区域盖层及多套储集层的差异配置,使中西非裂谷系盆地具有复杂多样的成藏模式与油气富集特征。通过对中西非裂谷系各盆地油气成藏条件、富集特征及典型油藏的解剖,建立了“源下储上、源上成藏”、“源储一体、源内成藏”、“源上储下、源下成藏”3类成藏模式。各盆地主要成藏模式与盆地走向关系密切,相同走向的盆地具有相似的成藏模式,不同走向的盆地成藏模式差异大。
北西—南东向盆地具有多期裂谷叠置特征,主要发育“源下储上、源上成藏”模式,根据储盖组合与烃源岩的距离可进一步划分为“源上近源”与“源上远源”两种类型。其中,Muglad盆地主要发育上白垩统Aradeiba组区域盖层,与下伏Bentiu组砂岩储集层形成紧邻下白垩统AG组烃源岩的“源上近源”成藏模式(见图7a),控制盆地70%的储量发现[43]。Melut盆地始新统Adar组区域盖层与下伏古新统Yabus组与Samma组储集层形成远离下白垩统Al Renk组烃源岩的“源上远源”成藏模式(见图7b),控制盆地90%以上的油气发现[44]。Termit盆地渐新统Sokor2组区域盖层与下伏古新统—始新统Sokor1组河流—三角洲相砂岩储集层形成远离上白垩统下部Yogou组烃源的“源上远源”成藏模式(见图7c),也控制90%以上的油气发现[45]
图7 中西非裂谷系北西—南东向盆地“源下储上、源上成藏”模式图(剖面位置图2
与北西—南东向盆地发育多期裂谷叠置不同,北东—南西向盆地主要保存了早白垩世一期裂谷层序,形成“源储一体、源内成藏”与“源上储下、源下成藏”两种模式。其中,Bongor盆地为强反转盆地,受桑顿期挤压事件影响[8,13,22 -23],上白垩统全部缺失,同时新生界厚度较薄,现今主要残留早白垩世裂谷期沉积,形成以M组和P组烃源岩与其内部砂岩储集层形成的源内成藏组合,控制63%的储量发现[46](见图8a)。此外,Bongor盆地基底为前寒武系结晶基岩,从寒武纪到侏罗纪长期遭受风化剥蚀,基岩表层形成厚度为10~50 m的风化层,与上覆P组泥岩形成源下潜山成藏组合,成为重要勘探目标(见图8a)。Doseo盆地不发育上白垩统与新生界成藏组合,主要发育下白垩统Kedeni组烃源岩内部成藏组合(见图8b)。Doseo盆地上白垩统也遭受抬升剥蚀,残余厚度约500 m的富砂地层;古近纪—新近纪为热沉降演化阶段,以砂岩沉积为主,同时受非洲-欧洲板块碰撞(阿尔卑斯造山运动)影响,盆地反转抬升,遭受剥蚀,现今新生界厚度不足500 m(见图9),而Termit、Muglad、Melut等北西—南东向盆地新生界厚度达3 000 m[8,21]。由于Doseo盆地早白垩世裂谷初期沉积的Mangara组为大套富砂地层,基岩潜山不具备盖层条件,因此Doseo盆地不发育源下潜山成藏组合。
图8 北东—南西向盆地“源上储下、源下成藏”与“源储一体、源内成藏”模式图(剖面位置见图2
图9 Doseo盆地新生界厚度特征及古近系底面不整合反射特征(剖面位置见图2

2.4 多种类型圈闭的发育使规模聚集油气成为可能

圈闭是油气聚集的场所,由储集层、盖层及侧向遮挡3部分组成,按其成因可分为构造圈闭、岩性-地层圈闭及复合圈闭。中西非裂谷系在早期裂谷、后期挤压及中非剪切带的区域走滑多重作用下,发育反转背斜、花状构造、披覆背斜、反向断块等多种构造圈闭及基岩潜山、砂岩透镜体、断层-岩性等多种岩性地层圈闭与复合圈闭,为盆地规模聚集油气提供了圈闭条件。中西非裂谷系盆地目前主要处于构造圈闭勘探阶段,通过二、三维地震部署与集中勘探发现了一批大中型油气田,而砂岩透镜体、断层-岩性等非构造圈闭将是未来勘探的重要潜力目标。
中西非裂谷系各盆地由于构造演化与沉积充填不同,圈闭发育特征不同。其中,北东—南西向盆地经历了早白垩世裂谷、晚白垩世反转、新生代拗陷构造演化过程,现今主要残留早白垩世裂陷期沉积,形成下白垩统烃源岩内部“源内成藏”以及下白垩统烃源岩与下伏基岩潜山构成的“源下成藏”两种主要成藏模式。受晚白垩世桑顿期挤压与中非剪切带区域走滑双重影响,中非裂谷系西部盆地群北东—南西向盆地普遍发育反转背斜与花状构造,如Bongor盆地北斜坡发育Raphia、Baobab等反转背斜构造(见图8a),Doseo盆地北部陡坡与中部构造带反转背斜与花状构造也非常发育(见图8b)。与反转背斜和花状构造相关的各种背斜、断背斜、断块等挤压与走滑构造是北东—南西向盆地主要圈闭类型。另外,基岩潜山圈闭是Bongor强反转盆地有利的圈闭类型[8]
北西—南东向盆地除发育早白垩世裂谷作用外,晚白垩世与古近纪也发育裂谷作用,具有多期裂谷叠置特征。该类盆地伸展构造发育,特别是古近纪受非洲-阿拉伯板块北东向加速运动影响[22-23],走滑伸展作用进一步增强,使白垩系地堑进一步复杂化,并发育大量断层,形成众多断块圈闭。勘探实践表明,与古隆起相关的各种披覆背斜、断背斜、反向断块等伸展构造是北西—南东向盆地主要圈闭类型。如Muglad盆地Bamboo油田为Bamboo隆起背景上发育的反向断块油藏(见图7a[47],Melut盆地Palogue亿吨级油田为盆地北部古隆起上发育的披覆背斜油藏(见图7b), Termit盆地在其东斜坡发育一系列反向断块油藏(见图7c)。
除各种构造圈闭外,中西非裂谷系各盆地在裂谷期烃源岩层段内普遍发育砂岩透镜体、断层-岩性等非构造圈闭,随着勘探的深入这些非构造圈闭将是中西非裂谷系未来勘探的重要领域。

3 中西非裂谷系盆地下步勘探方向

中国石油自1995年进入Muglad盆地6区开启中西非裂谷系油气勘探以来,通过加强烃源岩评价与富油凹陷优选,围绕富油凹陷进行整体评价、整体部署,实现了非洲探区储量规模发现与效益勘探。目前,中西非裂谷系在经过近30年的勘探开发后,针对主力成藏组合的构造油藏勘探程度已较高,急需探索新的勘探层系和勘探领域,以推动各盆地持续取得商业发现。在通过对中西非裂谷系各盆地成盆机理、构造演化过程、成藏特征及成藏模式等研究后认为,主力产层之外新层系、岩性油藏及页岩油等新领域是中西非裂谷系未来3个重要的潜力勘探方向。
新层系勘探主要聚焦在以“源上成藏”为主要成藏模式的“多期裂谷叠置”盆地。Bongor和Doseo等裂谷盆地的勘探表明,对于优质烃源岩普遍发育的中西非裂谷系盆地,烃源岩内部砂泥互层储盖组合具有良好的勘探潜力。而Melut、Muglad、Termit等盆地前期主要围绕源上成藏组合进行勘探,源内成藏组合关注较少,下步应加强这些盆地源内成藏组合的评价与部署。此外,烃源岩与下伏地层形成的源下成藏组合也值得关注[48],如Melut盆地已有个别探井在下白垩统Al Renk组烃源岩与下伏Al Gayger组砂岩储集层形成的源下反向断块圈闭中获得油气发现。
岩性油藏勘探主要聚焦在以源内成藏为主的Bongor和Doseo等盆地,砂岩透镜体及断层-岩性等圈闭为主要圈闭类型。这些盆地前期主要针对烃源岩内部的构造油藏及烃源岩之下的基岩潜山油藏进行勘探,岩性油藏勘探还没有系统开展,但地质研究表明这些盆地具有形成岩性油藏的良好条件。如Doseo盆地北部陡坡下白垩统Kedeni组烃源岩层系内发育多个扇三角洲沉积体,扇三角洲砂体与烃源岩交互接触,具有良好的生储盖配置条件,同时北部陡坡发育多排反转构造,有利于扇三角洲砂体与反转构造叠合形成各种岩性及构造-岩性油气藏。
页岩油是中西非裂谷系重要的战略接替领域。烃源岩评价显示,中西非裂谷系发育两类优质烃源岩,烃源岩厚度大、有机碳丰度高、成熟度适中,具有良好的页岩油勘探潜力。据美国能源信息署(EIA)和ARI公司2013数据[49],乍得陆相页岩油资源丰富,其技术可采资源量为23.14×108 t,位居世界第7。其中,Bongor盆地下白垩统页岩油远景区面积为1.2×104 km2,预计技术可采资源量为3.57×108 t;Doseo盆地下白垩统页岩油远景区面积为1.4×104 km2,预计技术可采资源量为10.14×108 t。经过多年理论研究与技术攻关,中国已初步形成陆相页岩油理论与勘探开发配套技术[50-51],页岩油工业化生产取得重要进展,先后建成新疆吉木萨尔、长庆油田陇东、大庆油田古龙和胜利济阳国家级页岩油示范区。2022年中国页岩油产量突破300×104 t[52],较2018年翻了两番,陆相页岩油勘探理论及长井段水平井钻完井与大规模体积压裂改造等工程技术体系日趋完善,为拓展非洲陆上页岩油项目提供了理论与工程技术条件。未来,建议以中西非裂谷系已有风险勘探项目为基础,加强页岩油潜力评价与优质区块优选,为非洲陆上页岩油试验区探索与示范区建设做好积极准备。

4 结论

中西非裂谷系各盆地具有相似的区域应力场背景与形成时间,但各盆地走向与区域位置不同,使其石油地质条件与成藏特征存在差异。总体上,中非裂谷系发育下白垩统湖相优质烃源岩,西非裂谷系发育上白垩统陆源海相优质烃源岩,两类优质烃源岩的发育为中西非裂谷系油气富集提供了物质基础。
中西非裂谷系盆地发育下白垩统、上白垩统和古近系3套区域盖层及基岩—古近系多套储集层,不同走向的盆地具有不同的生储盖组合配置与油气成藏模式。北东—南西向盆地主要保留早白垩世一期裂谷层序,区域盖层位于下白垩统裂陷期地层内,发育“源储一体、源内成藏”及“源上储下、源下成藏”两种成藏模式,各种挤压、走滑构造是其主要构造样式和圈闭类型;北西—南东向盆地具多期裂谷叠置特征,发育上白垩统和古近系两套区域盖层,以“源下储上、源上成藏”为主要成藏模式,披覆背斜、断背斜、反向断块等伸展构造是其主要构造样式和圈闭类型。
中西非裂谷系盆地除发育各种构造圈闭外,烃源岩层段内也发育砂岩透镜体、断层-岩性等非构造圈闭。在构造圈闭勘探程度越来越高的形势下,加强新领域的勘探部署是各盆地持续取得新发现的关键。Muglad、Termit等多期叠置裂谷盆地的源内成藏组合及Bongor、Doseo等单一裂谷旋回盆地的源内岩性油藏及页岩油等是中西非裂谷系盆地未来勘探的主要方向。
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