楊學(xué)文 田 軍 王清華 李亞林 楊海軍 李 勇 唐雁剛 袁文芳 黃少英
(中國石油塔里木油田公司 )
塔里木盆地是典型疊合復(fù)合盆地[1],構(gòu)造演化歷史漫長、變形疊加改造復(fù)雜、油氣成藏調(diào)整頻繁,油氣賦存層位多。根據(jù)第四次油氣資源評價,塔里木盆地常規(guī)石油資源量為75.06×108t,天然氣資源量為12.94×1012m3,油氣當(dāng)量超過178×108t,油氣資源主要分布在深層(4500~6000m)和超深層(大于6000m),其中超深層石油資源量為34.5×108t、天然氣資源量為5.98×1012m3,分別占盆地石油和天然氣資源量的46%和51%,但是超深層油氣探明率極低,勘探潛力巨大[2]。
塔里木盆地不同地區(qū)的超深勘探目的層不一樣。庫車前陸盆地超深目的層主要是白堊系和侏羅系,塔西南山前超深目的層則主要是白堊系、侏羅系和石炭系—二疊系,而臺盆區(qū)超深目的層主要為奧陶系、寒武系和震旦系,滿加爾凹陷及塔東地區(qū)則主要為志留系、奧陶系和寒武系。目前塔里木盆地超深層勘探和開發(fā)主要圍繞庫車前陸區(qū)白堊系和臺盆區(qū)奧陶系,已取得巨大成效,建成了庫車萬億立方米天然氣和塔北—塔中10×108t 原油儲量兩個根據(jù)地,支撐塔里木油田2020 年油氣當(dāng)量產(chǎn)量超過3000×104t,“十三五”末如期建成中國第三大油氣田。
“十四五”及今后更長一個時期,塔里木油田要建成世界一流大油氣田,需要加強(qiáng)兩個根據(jù)地以外的新區(qū)新領(lǐng)域勘探,特別是新區(qū)超深層的油氣勘探,為中國石油塔里木油田公司(簡稱塔里木油田公司)可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)資源基礎(chǔ)。為此,本文總結(jié)了塔里木盆地超深層油氣勘探主要地質(zhì)認(rèn)識,劃分了盆地油氣成藏組合,對不同成藏組合進(jìn)行綜合評價,指出了超深層勘探有利領(lǐng)域,為塔里木盆地新區(qū)新領(lǐng)域勘探指明了方向。
塔里木盆地超深層油氣勘探經(jīng)歷了30 余年的艱辛探索。早在1987 年,在輪南地區(qū)鉆探的輪南1 井完鉆井深就達(dá)到了6002m,并在奧陶系、三疊系、侏羅系獲得重大突破,從而開啟了盆地超深層油氣勘探的序幕。此后超深層油氣勘探雖然偶有發(fā)現(xiàn),但受地質(zhì)認(rèn)識和勘探技術(shù)的限制而無法展開。2008 年以后,塔里木盆地超深層勘探進(jìn)入規(guī)模勘探階段。通過在庫車、塔北和塔中地區(qū)實(shí)施陣地戰(zhàn),先后在克深2 井白堊系、哈7 井和中古8 井奧陶系縫洞型碳酸鹽巖獲得勘探發(fā)現(xiàn)。2008—2020 年,塔里木油田公司實(shí)施完成井深大于6000m 的超深層井470 余口,近幾年,超深層井比例更是呈快速上升的趨勢,2020 年超深層井比例高達(dá)84%。
塔里木盆地30 多年的超深層勘探取得了巨大的成效,通過開展超深層規(guī)??碧剑群蟀l(fā)現(xiàn)了克拉蘇鹽下萬億立方米超深層大型氣田、塔北超深層大型油田、塔中10 億噸級超深層大型凝析氣田[3](圖1)。三大超深層油氣田探明地質(zhì)儲量16.4×108t,約占全球超深層油氣探明地質(zhì)儲量的19%,勘探成果顯著。
圖1 塔里木盆地超深層勘探成果圖Fig.1 Exploration results of ultra-deep formations in Tarim Basin
截至2020 年年底,塔里木油田超深層探明油氣地質(zhì)儲量占油田探明油氣地質(zhì)儲量的55%,超深層油氣產(chǎn)量快速增加到1435×104t/a(油當(dāng)量),占到了油田油氣產(chǎn)量的半壁江山。塔里木油田超深層開發(fā)效益好,超深層單井產(chǎn)量是中國平均水平的10 倍以上,其中克拉蘇大氣田平均單井產(chǎn)氣量為(35~48)×104m3/d,哈拉哈塘油田單井原油產(chǎn)量為35t/d,富滿油田單井原油產(chǎn)量為65t/d。利潤從2010 年約8 億元快速增長到2019 年50 多億元,為塔里木油田公司盈利能力連續(xù)保持在國內(nèi)上游企業(yè)前列作出了突出貢獻(xiàn)。
根據(jù)塔里木盆地大地構(gòu)造背景分析,結(jié)合盆地構(gòu)造演化分析,可以將塔里木盆地劃分為南華紀(jì)—志留紀(jì)、泥盆紀(jì)—三疊紀(jì)及侏羅紀(jì)—第四紀(jì)3 期伸展—擠壓構(gòu)造旋回(圖2)。塔里木盆地3 期伸展—擠壓構(gòu)造旋回與全球性超大陸會聚和裂解過程對應(yīng),主要是與哥倫比亞超大陸、羅迪尼亞超大陸、岡瓦納超大陸和盤古超大陸的裂解和會聚過程有關(guān)[3-4]。羅迪尼亞超大陸裂解時期,塔里木盆地處于南華紀(jì)—奧陶紀(jì)拉張階段;隨后岡瓦納超大陸發(fā)生聚斂,塔里木盆地處于奧陶紀(jì)末—志留紀(jì)末擠壓階段。岡瓦納超大陸裂解,塔里木盆地處于泥盆紀(jì)—早二疊紀(jì)拉張構(gòu)造階段;隨后盤古超大陸發(fā)生會聚,塔里木盆地處于擠壓構(gòu)造環(huán)境。三疊紀(jì)—古近紀(jì),盤古超大陸發(fā)生裂解,塔里木盆地處于伸展背景,古近紀(jì)以來,受印度板塊和歐亞板塊碰撞影響,塔里木盆地處于陸內(nèi)碰撞環(huán)境。
圖2 塔里木盆地構(gòu)造旋回劃分圖Fig.2 Division of tectonic cycles of Tarim Basin
前人對盆地構(gòu)造旋回與油氣形成物質(zhì)基礎(chǔ)關(guān)系進(jìn)行過大量的研究[5]。含油氣盆地伸展到擠壓的構(gòu)造旋回可以劃分為伸展階段、過渡階段和擠壓階段。在盆地伸展階段,地層快速沉降,在盆地周緣沉積近源碎屑物質(zhì),可能構(gòu)成優(yōu)質(zhì)儲層;在盆地中心沉積深水泥巖,發(fā)育烴源巖。在過渡階段,盆地往往大面積發(fā)育砂巖儲層和泥巖蓋層。至擠壓階段,盆地一般經(jīng)歷構(gòu)造擠壓和隆升,形成構(gòu)造帶和圈閉帶。
塔里木盆地主要發(fā)育下寒武統(tǒng)、石炭系—二疊系和三疊系—侏羅系3 套主要烴源巖。其中下寒武統(tǒng)海相烴源巖主要發(fā)育在塔里木盆地北部坳陷及其周緣和麥蓋提斜坡地區(qū),與南華紀(jì)—震旦紀(jì)時期盆地裂陷槽發(fā)育密切相關(guān),成為臺盆區(qū)超深層(包括震旦系、寒武系、奧陶系)油氣的主要烴源巖。陸相烴源巖包括石炭系—二疊系和三疊系—侏羅系,其中石炭系—二疊系烴源巖主要分布在塔西南地區(qū),與海西期伸展背景下的被動大陸邊緣沉積環(huán)境相關(guān),是目前塔西南地區(qū)超深層(包括二疊系、侏羅系和白堊系)油氣的主要烴源巖層;三疊系—侏羅系烴源巖主要分布在庫車地區(qū)(圖3),侏羅系烴源巖在塔西南地區(qū)也發(fā)育,與周緣前陸盆地形成及后期伸展調(diào)整有關(guān)。
圖3 塔里木盆地?zé)N源巖分布圖Fig.3 Distribution of source rocks in Tarim Basin
盆地超深層發(fā)育3套近源區(qū)域性儲蓋組合(圖4)。第一套近源儲蓋組合以中寒武統(tǒng)膏鹽巖為區(qū)域蓋層,下寒武統(tǒng)白云巖為儲層,該套蓋層質(zhì)量優(yōu)且和儲層配置好,分布在塔北、塔中和巴楚等臺盆區(qū),中深5 井和輪探1 井就是在該套儲蓋組合中獲得油氣發(fā)現(xiàn)。第二套近源儲蓋組合以石炭系中上部膏泥巖為蓋層,東河砂巖、生屑灰?guī)r段、卡拉沙依組砂泥巖段及小海子組石灰?guī)r為儲層,該套儲層和蓋層質(zhì)量好、配置優(yōu),主要分布在塔北、塔中、巴楚、滿西等臺盆區(qū),哈得遜油田等就是在該套儲蓋組合獲得發(fā)現(xiàn)的。第三套近源儲蓋組合以古近系—新近系膏鹽巖或泥巖為區(qū)域蓋層,古近系及白堊系砂巖為主要儲層,碳酸鹽巖為次要儲層,該套儲層和蓋層質(zhì)量好、配置優(yōu),分布在庫車前陸區(qū)和塔西南前陸區(qū),克拉蘇大氣田就是該套儲蓋組合獲得油氣發(fā)現(xiàn)的代表。此外,還發(fā)育一套源上優(yōu)質(zhì)儲蓋組合,即上奧陶統(tǒng)泥巖蓋層和中—上奧陶統(tǒng)石灰?guī)r儲層的儲蓋組合,在盆地坡折帶以東地區(qū)則變?yōu)橹玖粝的鄮r—致密砂巖蓋層和志留系砂巖儲層的組合,目前塔北大油田和塔中大凝析氣田就是該套儲蓋組合油氣發(fā)現(xiàn)的典型代表。
圖4 塔里木盆地主要生儲蓋組合柱狀圖Fig.4 Comprehensive column of main source rock-reservoir-caprock assemblages in Tarim Basin
(1)“早期持續(xù)淺埋,晚期深埋”特性決定了超深層烴源巖持續(xù)生烴。
根據(jù)埋藏史恢復(fù)研究,塔里木盆地普遍經(jīng)歷了“早期淺埋,晚期快速深埋”的過程(圖5)。從埋藏史研究結(jié)果來看,庫車坳陷在中生代以來緩慢沉降,古近紀(jì)以來急劇下沉,埋藏史曲線“先緩后陡”。晚白堊世庫車坳陷短暫抬升,新生代以來,由于印度板塊向北強(qiáng)烈擠壓,使盆地北緣的天山隆升并向盆地內(nèi)沖斷,導(dǎo)致前陸盆地快速撓曲沉降,接受了巨厚的新生代沉積物,尤其庫車組和第四系厚度可達(dá)2500~6000m。臺盆區(qū)也經(jīng)歷快速深埋—抬升—緩慢下降—快速深埋的演化過程,早期快速深埋沉積了巨厚的中—上奧陶統(tǒng)和志留系,在志留紀(jì)末期沉積埋深幅度達(dá)到最大;石炭紀(jì)—古近紀(jì)末期,構(gòu)造活動強(qiáng)度相對平緩,沉積地層緩慢;至新近紀(jì),受構(gòu)造活動影響,再次發(fā)生快速沉降作用,在65Ma 內(nèi)埋深增加1500~3000m。
圖5 塔里木盆地前陸區(qū)(上)和臺盆區(qū)(下)埋藏史圖Fig.5 Comparison of burial history in foreland area (upper) and platform basin area (lower) in Tarim Basin
由于塔里木盆地早期淺埋,沉積速率小,直接導(dǎo)致烴源巖早期熟化程度低,整體處于低成熟—成熟狀態(tài),生排烴強(qiáng)度規(guī)模不大,烴源巖自身仍保存著很好的生烴潛力,喜馬拉雅期以來的快速沉降,使烴源巖快速熟化,迅速進(jìn)入高成熟—過成熟階段,處于大規(guī)模生干氣階段,且強(qiáng)度大。因此,目前塔里木盆地的超深層烴源巖仍處于大量生油氣階段,為超深層油氣藏形成提供了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)。
(2)典型“冷盆”特征決定了超深層油氣得以生成和保存。
塔里木盆地是個典型的“冷盆”(圖6),具有低地溫梯度和低大地?zé)崃髦堤攸c(diǎn)[6-8],兩者分別為1.5~2.8℃/100m 和40~50mW/m2。地溫是控制油氣生成和聚集的重要因素之一,不同地區(qū)不同地溫梯度條件下,烴源巖的生油氣窗口門限和持續(xù)時間差別較大[9]。例如,在中國東部的松遼盆地,地層埋深為2400~2800m 時,即達(dá)到生烴高峰(生油高峰:Ro=0.9%;生氣高峰:Ro=1.3%),而塔里木盆地和準(zhǔn)噶爾盆地地層埋深只有達(dá)到5400~6200m 才能達(dá)到生烴高峰。
圖6 國內(nèi)主要含油氣盆地地溫梯度對比圖Fig.6 Comparison of geothermal gradients of major petroliferous basins in China
“冷盆”效應(yīng)影響體現(xiàn)在兩個方面。一是低地溫梯度導(dǎo)致塔里木盆地超深層液態(tài)烴仍然可以保存。根據(jù)物理模擬結(jié)果,按照塔里木盆地目前的地溫梯度,液態(tài)石油消亡溫度達(dá)210℃左右,對應(yīng)埋深在9000m以上。二是導(dǎo)致深層烴源巖成熟演化過程滯后,且后期多次構(gòu)造運(yùn)動有利于烴源巖的晚期、長期生烴,加上晚期圈閉形成的良好匹配,超深層油氣得以良好保存。
(3)多期疊合復(fù)合盆地特征決定了超深層發(fā)育多個含油氣系統(tǒng)和多套成藏組合。
含油氣系統(tǒng)是常規(guī)油氣勘探評價的一種科學(xué)理論體系[10],在塔里木盆地油氣勘探中也得到廣泛應(yīng)用。塔里木盆地主要發(fā)育寒武系、石炭系—二疊系和三疊系—侏羅系3 套主力烴源巖。前人根據(jù)烴源巖研究認(rèn)識,有人將塔里木盆地劃分為七大含油氣系統(tǒng)[1],有人劃分為3 類十大含油氣系統(tǒng)[11-12]。隨著研究深入,很多學(xué)者根據(jù)主力烴源巖展布和儲蓋組合匹配關(guān)系,將塔里木盆地劃分為庫車含油氣系統(tǒng)、臺盆區(qū)含油氣系統(tǒng)和塔西南含油氣系統(tǒng)[13]。根據(jù)盆地?zé)N源巖展布研究最新成果,結(jié)合目前已發(fā)現(xiàn)的油氣特征與分布規(guī)律,按照含油氣系統(tǒng)劃分方法,將塔里木盆地劃分為4 個大的含油氣系統(tǒng),即庫車陸相含油氣系統(tǒng)、塔北—塔中海相含油氣系統(tǒng)、麥蓋提斜坡海相含油氣系統(tǒng)、塔西南山前含油氣系統(tǒng)(圖7),其中麥蓋提斜坡和塔北—塔中地區(qū)雖然都是以寒武系為主力烴源巖,但由于中央隆起的分隔,烴源巖沒有連片發(fā)育,所以劃分為兩個獨(dú)立的含油氣系統(tǒng)。
圖7 塔里木盆地主要含油氣系統(tǒng)劃分圖Fig.7 Division of main petroleum systems in Tarim Basin
塔里木盆地經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動,每一期構(gòu)造運(yùn)動對盆地油氣的形成與演化都起到不同程度的影響。不同的含油氣系統(tǒng)經(jīng)歷的油氣成藏期次各不相同,整體表現(xiàn)出多期多幕的成藏特征。其中,塔中—塔北海相含油氣系統(tǒng)、麥蓋提斜坡海相含油氣系統(tǒng)主要經(jīng)歷了加里東晚期、海西晚期—印支期、喜馬拉雅期三大油氣成藏期[14-15],庫車陸相含油氣系統(tǒng)主要經(jīng)歷新近紀(jì)以來的3 期成藏[16-19],而塔西南山前含油氣系統(tǒng)主要為新近紀(jì)時期的早油晚氣兩期幕式油氣充注[20]。各含油氣系統(tǒng)的多期多幕的油氣充注特點(diǎn),在復(fù)雜的構(gòu)造運(yùn)動影響下,與多套儲蓋組合有機(jī)融合,造就了塔里木盆地含油氣層系多、油氣藏類型多樣、規(guī)模大等特點(diǎn)(圖8)。
圖8 塔里木盆地南北向油氣藏剖面圖Fig.8 NS direction oil reservoir profile in Tarim Basin
根據(jù)前人對中國中西部小型克拉通盆地群的疊合復(fù)合性質(zhì)及其含油氣系統(tǒng)的研究[21],中國西部含油氣盆地的疊合復(fù)合性質(zhì)決定了其具有疊合復(fù)合含油氣系統(tǒng),即具有多油氣系統(tǒng)、多源多階段生烴、多期成藏和多層系含油氣的特征。根據(jù)已發(fā)現(xiàn)油氣的分布特征,充分考慮各含油氣系統(tǒng)的生儲蓋配置與組合關(guān)系,同時結(jié)合目前的油氣勘探目的層位和構(gòu)造特征,將各含油氣系統(tǒng)從縱向上劃分為上、中、下3 套成藏組合(表1)。不同含油氣系統(tǒng)的成藏組合和油氣藏特征存在差異性,下組合主要指近源/源內(nèi)第一套區(qū)域儲蓋組合,油氣近源—源間短距離聚集成藏為主,在庫車前陸盆地三疊系—侏羅系、臺盆區(qū)寒武系及塔西南山前二疊系均有分布。中組合是指源上第二套區(qū)域儲蓋組合,以構(gòu)造—巖性油氣藏為主,主要分布在庫車前陸盆地和塔西南山前的古近系—白堊系、臺盆區(qū)奧陶系。上組合主要指源上第三套區(qū)域儲蓋組合,油氣藏主要通過次生調(diào)整形成,油氣藏類型復(fù)雜,主要為構(gòu)造油氣藏,規(guī)模不大。
表1 塔里木盆地油氣成藏組合劃分表Table 1 Division of hydrocarbon accumulation assemblages in Tarim Basin
塔里木盆地已發(fā)現(xiàn)的三大超深層油氣田中,克拉蘇大氣田主力目的層為白堊系巴什基奇克組,埋深為5500~8000m,儲層為裂縫型低孔砂巖儲層,基質(zhì)孔隙度為4%~7%、儲層孔隙度一般為3%~10%,基質(zhì)滲透率為0.05~0.50mD,裂縫滲透率為0.1~100mD。已發(fā)現(xiàn)34 個超深層油氣藏,以斷背斜氣藏為主,目的層溫度為146~188℃、壓力系數(shù)為1.60~1.86;油氣藏普遍具有埋藏超深、低孔不低滲、高產(chǎn)又穩(wěn)產(chǎn)的特點(diǎn)[單井日產(chǎn)量可達(dá)(30~70)×104m3][22-24]。塔北大油田主力目的層為奧陶系一間房組和鷹山組,儲層主要為縫洞型碳酸鹽巖[25-30],已發(fā)現(xiàn)7 個油氣田,目的層埋深為6300~8000m,溫度為125~165℃、壓力系數(shù)為1.10~1.55。塔中大凝析氣田目的層和塔北大油田一樣[14],儲層也主要為縫洞型碳酸鹽巖,已發(fā)現(xiàn)16 個油氣藏,目的層埋深為4300~6900m,溫度為125~145℃、壓力系數(shù)為1.08~1.16;油氣藏具有埋藏超深、裂縫孔洞發(fā)育、高產(chǎn)又穩(wěn)產(chǎn)的特點(diǎn)。從臺盆區(qū)寒武系鹽下超深層分析測試結(jié)果來看,埋藏深度在8000~12000m 的白云巖儲層其孔隙度可達(dá)1.8%~16.6%,滲透率為0.013~970mD。以TS1 井為例,吾松格爾組白云巖儲層在埋深8400m左右,孔隙度仍然高達(dá)9.1%。而在ZH1 井,下寒武統(tǒng)肖爾布拉克組儲層在埋深7400m 左右,孔隙度高達(dá)15.7%,表明塔里木盆地超深層油氣藏以常規(guī)油氣藏為主。
非常規(guī)油氣成藏與常規(guī)油氣成藏的最本質(zhì)區(qū)別在于非常規(guī)油氣是非浮力驅(qū)動聚集[31],同時可以從基本概念、學(xué)科體系、地質(zhì)研究等方面更加系統(tǒng)分析非常規(guī)油氣與常規(guī)油氣的區(qū)別和聯(lián)系[32]。此外,還可以從油氣形成與聚集機(jī)理和油氣層主要特征兩大方面開展常規(guī)與非常規(guī)對比再認(rèn)識[33-34]。通過油氣運(yùn)聚動力、儲層滲流能力、油水界面、源儲關(guān)系、勘探開發(fā)經(jīng)濟(jì)性及自然產(chǎn)能對比,結(jié)合塔里木盆地超深層油氣藏實(shí)際,確認(rèn)塔里木盆地超深層主要以常規(guī)油氣藏為主(表2)。
表2 常規(guī)油氣藏與非常規(guī)油氣藏特征對比表Table 2 Comparison of characteristics between conventional and unconventional oil and gas reservoirs
根據(jù)第四次油氣資源評價結(jié)果,塔里木盆地的油氣資源主要分布在深層和超深層。按照埋深進(jìn)行統(tǒng)計,塔里木盆地中淺層的石油資源量約為7.36×108t,天然氣資源量為2.0×1012m3,分別占盆地石油和天然氣資源量的9.8%和17.1%。盆地深層的石油資源量為33.2×108t,天然氣資源量為3.75×1012m3,分別占盆地石油和天然氣資源量的44.2%和31.9%。盆地超深層的石油資源量為34.5×108t,天然氣資源量為5.98×1012m3,分別占盆地石油和天然氣資源量的46%和51%。從剩余油氣資源分布情況來看,超深層剩余油氣資源主要分布在庫車坳陷白堊系、侏羅系,臺盆區(qū)奧陶系、寒武系和震旦系,塔西南山前白堊系、侏羅系和石炭系—二疊系,是今后盆地超深層油氣勘探的重點(diǎn)層系。
根據(jù)各油氣成藏組合石油地質(zhì)條件、油氣資源潛力和剩余油氣綜合分析,優(yōu)選出塔里木盆地超深層有利勘探領(lǐng)域8 個(圖9)。下組合有利勘探領(lǐng)域4 個,包括:庫車北部侏羅系、臺盆區(qū)寒武系鹽下、草塘古城坡折帶和塔西南山前石炭系—二疊系。中組合有利勘探領(lǐng)域4 個,包括:中秋—東秋白堊系、臺盆區(qū)奧陶系碳酸鹽巖、滿東志留系和塔西南山前白堊系。
圖9 塔里木盆地超深層勘探有利領(lǐng)域分布圖Fig.9 Distribution of favorable exploration areas of ultra-deep formations in Tarim Basin
30 多年的勘探實(shí)踐表明,向深層、超深層挺進(jìn),逼近烴源巖進(jìn)行勘探成為塔里木盆地勘探的主要方向。塔里木盆地今后超深層勘探思路是:擴(kuò)展中組合,突破下組合。即持續(xù)開展庫車坳陷克拉蘇構(gòu)造帶和臺盆區(qū)奧陶系碳酸鹽巖的精細(xì)勘探,發(fā)現(xiàn)落實(shí)規(guī)模儲量,夯實(shí)油田穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)基礎(chǔ);戰(zhàn)略展開秋里塔格構(gòu)造帶、北部構(gòu)造帶侏羅系,以及臺盆區(qū)寒武系鹽下和輪南—古城坡折帶的風(fēng)險勘探,爭取新區(qū)新領(lǐng)域戰(zhàn)略發(fā)現(xiàn),拓展油氣勘探領(lǐng)域,發(fā)現(xiàn)新的油氣資源戰(zhàn)略接替區(qū)。
塔里木盆地超深層油氣地質(zhì)具有普遍性、特殊性和常規(guī)性。盆地超深層油氣形成主要受寒武系、石炭系—二疊系和三疊系—侏羅系烴源巖控制,受盆地3個伸展—擠壓構(gòu)造旋回控制,與全球性超大旋回一致。塔里木盆地超深層油氣地質(zhì)具有早期持續(xù)淺埋、晚期快速深埋特點(diǎn),盆地是典型“冷盆”,烴源巖具備連續(xù)生烴特點(diǎn),同時盆地經(jīng)歷多期多幕成藏,形成了多套成藏組合,超深層勘探領(lǐng)域多。盆地已發(fā)現(xiàn)油氣藏大多為常規(guī)油氣藏,普遍高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn),具備規(guī)??碧胶透咝ч_發(fā)的潛力。
根據(jù)烴源巖展布和儲蓋組合匹配關(guān)系,將塔里木盆地劃分為4 個含油氣系統(tǒng),每個含油氣系統(tǒng)可進(jìn)一步劃分上、中、下3 個成藏組合。通過綜合評價,認(rèn)為中組合和下組合仍具有很大勘探潛力,指出了8 個超深層勘探有利領(lǐng)域。
今后塔里木盆地超深層勘探應(yīng)該按照“擴(kuò)展中組合、突破下組合”的思路來開展,重點(diǎn)開展下組合4個領(lǐng)域和中組合4 個領(lǐng)域的風(fēng)險勘探與預(yù)探,爭取新區(qū)新領(lǐng)域超深層獲得戰(zhàn)略性突破,為油田持續(xù)發(fā)展夯實(shí)資源基礎(chǔ)。