鞏書華, 蔡寧波
(湖南省煤炭地質(zhì)勘查院,湖南 長沙410014)
頁巖氣是一種優(yōu)質(zhì)、高效、清潔的低碳能源,以美國為代表的國外頁巖氣已成功勘探開采,并掀起了頁巖氣革命浪潮[1]。 中國頁巖氣資源豐富,且在四川盆地也已取得較大的成果[2]。 近幾年,湖南湘中地區(qū)針對泥盆系、石炭系地層開展過較多調(diào)查評價與研究工作,但對于奧陶系較老地層的工作相對缺乏。 本次工作主要研究了湘中坳陷東緣上奧陶統(tǒng)天馬山組炭質(zhì)板巖與頁巖的頁巖氣成藏地質(zhì)條件,為今后湘中坳陷頁巖氣勘查研究工作提供參考。
湘中地區(qū)經(jīng)歷了多期次構(gòu)造變形,造就了區(qū)內(nèi)多期多次的構(gòu)造復(fù)合聯(lián)合的疊加形態(tài),其構(gòu)造樣式以典型的穹盆疊加褶皺為主。 研究區(qū)地處邵陽凹陷和關(guān)帝廟隆起,位于邵陽—汨羅斷裂和株洲—雙牌斷裂之間,祁陽弧斷裂從研究區(qū)中部穿過,區(qū)內(nèi)次生斷裂發(fā)育,構(gòu)造復(fù)雜。
研究區(qū)上奧陶統(tǒng)天馬山組巖性主要為雜砂巖、粉砂巖、砂質(zhì)板巖、板巖,局部可見含炭質(zhì)板巖,呈縱向韻律旋回。 該組在晚奧陶世沉積時,地殼下降速度減慢,地殼震蕩頻繁,研究區(qū)處于海槽盆環(huán)境,物質(zhì)供給充分,出現(xiàn)砂泥質(zhì)交互沉積,具有近源快速堆積特征,鮑馬序列明顯,為成熟度低的具復(fù)理石建造特征的半深海陸棚邊緣-斜坡相的陸源碎屑濁積巖沉積。
泥頁巖的發(fā)育厚度和埋深也是控制頁巖氣成藏的關(guān)鍵因素,泥頁巖必須達(dá)到一定的厚度才能成為有效的烴源巖層和頁巖氣藏。 美國進(jìn)入大規(guī)模商業(yè)開發(fā)的五大含氣頁巖系統(tǒng)頁巖凈厚度9~91 m,其中目前頁巖氣單井產(chǎn)量和年產(chǎn)量較高的Barnett 頁巖系統(tǒng)凈厚度15~60 m。
區(qū)內(nèi)天馬山組總厚度大于1 300 m,中、下段發(fā)育多層含炭質(zhì)硅質(zhì)板巖夾層,累計厚度4.43 ~76.19 m,平均49.39 m,但是單層厚度較小,層間距較大;整體呈向東南方向厚度增加的趨勢(圖1)。
圖1 天馬山組暗色泥頁巖厚度等值線圖
泥頁巖埋深一方面可以反映其保存條件和儲集特征,另一方面也是評價能否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)技術(shù)可采的重要參數(shù)。 最新資料表明,美國目前商業(yè)開發(fā)的含氣頁巖深度超過3 000 m,頁巖氣藏勘查深度超過5 000 m。
研究區(qū)天馬山組地層底界埋深為0 ~3 500 m。地層主要在四明山背斜、南部井塘排背斜及北部步云橋向斜揚起端部位出露,遭受剝蝕。 沿四明山背斜兩翼依次向北西與南東方向埋深增大。 整體上該組大部分地區(qū)埋深均小于4 000 m,且地層埋深變化率相對較小,整體向南部傾伏端埋深逐漸加深。
在不同沉積環(huán)境中,由不同來源有機質(zhì)形成的干酪根的成分和結(jié)構(gòu)有很大差別,這直接影響干酪根生烴潛力。 而有機碳含量是反映頁巖有機質(zhì)豐度的指標(biāo),它既是頁巖生氣的物質(zhì)基礎(chǔ),也是頁巖吸附氣的載體之一, 對頁巖氣成藏條件起著重要作用[4]。
研究區(qū)天馬山組樣品干酪根類型檢測結(jié)果顯示,天馬山組炭質(zhì)板巖及含炭質(zhì)硅質(zhì)頁巖干酪根顯微組分主要為腐泥組與惰質(zhì)組,幾乎不含鏡質(zhì)組與殼質(zhì)組,類型指數(shù)均大于80,干酪根類型以Ⅰ型為主。 天馬山組含炭質(zhì)板巖有機碳含量整體較低,為0.1% ~0.96%,平均為0.34%;以東部榴木塘村天馬山組出露較好,且TOC 含量相對較高,整體自研究區(qū)中部向東西兩側(cè)呈遞增趨勢(圖2)。
圖2 天馬山組有機碳含量等值線圖
有機質(zhì)成熟度是評價頁巖氣資源的關(guān)鍵參數(shù),一般來說,只有在合適的成熟度條件下泥頁巖中才能富集氣藏。 由于研究區(qū)上奧陶統(tǒng)天馬山組顯微組分缺少鏡質(zhì)組,因此先測試出瀝青反射率Rb,然后運用公式Ro=0.618Rb+0.4(其中Ro為鏡質(zhì)體反射率,%;Rb為瀝青反射率,% )轉(zhuǎn)化為鏡質(zhì)體反射率。得到該組成熟度Ro為1. 41% ~3. 67%, 平均為2.41%,顯示熱演化階段已達(dá)到高熟-過成熟。 此外,最大熱解溫度Tmax在329~539.5 ℃之間,也表明天馬山組已達(dá)到高演化階段。
通過對天馬山組樣品進(jìn)行X 衍射全巖分析,認(rèn)為天馬山組富有機質(zhì)泥頁巖主要礦物組分為碎屑礦物(石英與長石)與黏土礦物,含少量菱鐵礦。 其中脆性礦物含量占41.5% ~65.6%,平均為50.88%。黏土礦物含量占34.4% ~58.5%,平均為49.1%;且黏土礦物以伊利石為主,平均約占90%,含部分綠泥石及極少量高嶺石,這與天馬山組埋深較深,經(jīng)歷晚成巖作用及淺變質(zhì)作用有關(guān)。
對于頁巖氣藏,泥頁巖既是烴源巖又是儲集層,孔隙和裂縫是其主要的儲集空間與滲流通道,二者發(fā)育程度決定著儲集層物性的優(yōu)劣,并直接關(guān)系到頁巖氣藏的氣量與開發(fā)的難易,因此對泥頁巖儲集空間特征的分析是頁巖氣儲層研究的重要內(nèi)容之一[5]。 本次工作對區(qū)內(nèi)天馬山組暗色泥頁巖樣品進(jìn)行掃描電鏡分析。 分析結(jié)果顯示,天馬山組主要發(fā)育殘余原生孔隙,也發(fā)育較多溶蝕微孔隙。 溶蝕孔隙一般在2~10 μm,多見次生加大石英(Q)、蝕變高嶺石和絲片狀伊利石(I)包裹充填。
通過對研究區(qū)天馬山組泥頁巖樣品進(jìn)行氮氣吸附和解吸實驗,分析了該組泥頁巖孔徑與比表面積。 結(jié)果顯示,天馬山組頁巖孔徑分布相對較簡單,孔徑分布曲線峰值相對集中。 各組峰值孔徑多分布在3~9 nm,表明這個范圍內(nèi)的孔出現(xiàn)的概率最大。 頁巖孔徑為4.29~11.86 nm,平均為6.90 nm。 天馬山組比表面積平均為9.04 m2/ g,總孔體積平均值為0.013 mL/ g。
通過對研究區(qū)主要目的層位泥頁巖樣品進(jìn)行覆壓孔滲測定,結(jié)果表現(xiàn)為區(qū)內(nèi)天馬山組樣品孔隙度約為2.16%,其滲透率主要分布在0.00013~0.0031 mD,平均為0.0016 mD,這主要與天馬山組埋深大、埋藏時間較長以及其經(jīng)歷淺變質(zhì)存在重結(jié)晶作用有關(guān)。
綜合研究區(qū)內(nèi)天馬山組有機碳含量、成熟度、暗色泥頁巖厚度及埋深等成藏條件分析,認(rèn)為該組有機碳含量整體較低,普遍小于1.0%,僅個別TOC 數(shù)據(jù)略高;熱演化程度整體較高,Ro值一般大于2%;含炭質(zhì)板巖單層厚度較薄,為3~6 m,累積厚度平均可達(dá)50 m,但炭質(zhì)板巖之間石英雜砂巖較厚,層間距大;該組底界埋深相對較深,基本在2 500 ~3 000 m。 綜合分析認(rèn)為,區(qū)內(nèi)上奧陶統(tǒng)天馬山組達(dá)不到有利區(qū)優(yōu)選參考指標(biāo),故該組不能作為有利區(qū)優(yōu)選目的層位。
(1)研究區(qū)天馬山組為一套成熟度低的具復(fù)理石建造特征的半深海陸棚邊緣-斜坡相,巖性主要為雜砂巖、粉砂巖與板巖及含炭質(zhì)板巖構(gòu)成的韻律旋回。 其主要目的層段為中下段含炭質(zhì)板巖夾層,單層厚度較薄,為3~6 m,累計厚度可達(dá)50 m;底界埋深為0~3 500 m,沿四明山背斜兩翼依次向北西與南東方向埋深增大。
(2)天馬山組有機質(zhì)類型以Ⅰ型為主,有機碳含量整體較低,為0.1% ~0.96%,平均為0.34%;自東向西大致呈現(xiàn)為遞減趨勢;成熟度Ro平均為2.41%,已達(dá)到高熟-過成熟階段。 該組礦物組分均以脆性礦物為主,占50.88% ~66.2%,黏土礦物為33.8% ~49.1%;泥頁巖微孔隙均較發(fā)育,主體孔隙為中孔,且可見較多溶蝕孔隙;儲層特征為低孔低滲儲層,孔隙度平 均 為1. 30% ~2. 16%, 滲 透 率 為0. 0016 ~0.0067 mD。
(3)綜合天馬山組暗色泥頁巖厚度發(fā)育情況、埋深、各項有機地化參數(shù)以及保存條件等成藏因素,參考頁巖氣有利區(qū)優(yōu)選評價指標(biāo),認(rèn)為該組不能作為有利區(qū)優(yōu)選目的層位。