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ISSN: 2333-9721
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碎屑岩风化壳结构及油气地质意义

, PP. 2652-2664

Keywords: 风化壳结构,风化指数,准噶尔盆地,储层物性,油气勘探

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Abstract:

?由于不同矿物风化剥蚀程度的不均一性和元素淋失的迁移难易程度,碎屑岩风化壳可以分为风化粘土岩和风化淋滤带.对准噶尔盆地碎屑岩不整合露头解剖和腹部地区岩芯测量,认为碎屑岩风化壳在干旱气候条件下形成褐红色富铁的风化粘土岩,潮湿环境下形成淡蓝色富铝的铝土矿.通过地化分析,建立了以Fe和Al为主要判别标准的碎屑岩风化指数,准确地识别出了风化粘土岩、砂质风化淋滤带和泥质风化淋滤带.风化粘土岩与正常泥岩一样具有较大的突破压力,可以有效的封堵油气,下覆的风化淋滤带孔隙度有较大改善,但渗透率与粘土矿物含量呈反比,粘土含量越高,渗透性越差.风化壳的存在,为油气成藏提供了有效的顶底板遮挡条件,改善了储层物性,大大地拓宽了碎屑岩勘探深度下限,对碎屑岩地层油气藏和深层油气勘探具有重要的理论价值和科学意义.

References

[1]  Nahon D B. 1991. Introduction to the Petrology of Soils and Chemical Weathering. New York: John Willey & Sons Inc. 313
[2]  Nesbitt H W, Young G M. 1982. Early Proterozoic climates and plate motions inferred from major element chemistry of lutites. Nature, 299: 715-717
[3]  Parker A. 1970. An index of weathering for silicate rocks. Geol Mag, 107: 501-504
[4]  Raffensperger J P, Garven G. 1995. The formation of unconformity-type uranium ore deposits 1: Coupled groundwater flow and heat transport modeling. Am J Sci, 295: 581-636
[5]  Roaldset E.1972. Mineralogy and geochemistry of Quaternary clays in the Numedal area, southern Norway. Norw J Geol, 52: 335-369
[6]  Robinson D A, Williams R B G. 1994. Rock Weathering and Landform Evolution. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 519
[7]  Ruxton B P. 1968. Measures of the degree of chemical weathering of rocks. J Geol, 76: 518-527
[8]  Strakhov N M. 1967. Principles of Lithogenesis. Vol. I. Edinburgh: Oliver & Boyd Ltd. 245
[9]  Vogel D E. 1975. Precambrian weathering in acid metavolcanic rocks from the Superior Province, Villebon Township, South 2 Central Quebéc. Can J Earth Sci, 12: 2080-2085
[10]  陈新军, 蔡希源, 纪友亮, 等. 2007. 塔中奥陶系大型不整合面与风化壳岩溶发育. 同济大学学报(自然科学版), 35: 1122-1127
[11]  陈旸, 陈骏, 刘连文, 等. 2003. 最近13万年来黄土高原Rb/Sr记录与夏季风时空变迁. 中国科学D辑: 地球科学, 33: 513-519
[12]  冯增昭. 1994. 沉积岩石学(第2版). 北京: 石油工业出版社. 209
[13]  冯志刚, 王世杰, 刘秀明, 等. 2009. 酸不溶物对碳酸盐岩风化壳发育程度的影响. 地质学报, 93: 885-893
[14]  张克银, 艾华国, 吴亚军. 1996. 碳酸盐岩顶部不整合面结构层及控油意义. 石油勘探与开发, 23: 16-19
[15]  张年富, 张越千, 徐常胜. 2003. 陆梁隆起断裂系统及其对油气运聚的控制作用. 新疆石油地质, 24: 283-284
[16]  朱立军, 李景阳. 2001. 碳酸盐岩红色风化壳中的氧化铁矿物. 地球科学, 36: 395-401
[17]  邹才能, 侯连华, 匡立春, 等. 2007. 准噶尔盆地西缘二叠-三叠系扇控成岩储集相成因机理. 地质科学, 42: 587-601
[18]  邹才能, 侯连华, 陶士振, 等. 2011a. 新疆北部石炭系大型火山岩风化体结构与地层油气成藏机制. 中国科学: 地球科学, 41: 1613-1626
[19]  波雷诺夫B B. 1959. 风化壳及其地球化学. 陈静生. 译. 北京: 商务印书馆. 6
[20]  陈涛, 蒋有录, 宋国奇, 等. 2009. 不整合研究中的化学风化指标. 西南石油大学学报(自然科学版), 31: 41-44
[21]  何登发. 2007. 不整合面的结构与油气聚集. 石油勘探与开发, 34: 142-149
[22]  何发岐. 2002. 碳酸盐岩地层中不整合-岩溶风化壳油气田. 地质论评, 48: 391-397
[23]  侯连华, 王京红, 匡立春, 等. 2009. 准噶尔盆地车莫古隆起内物源沉积体系探讨及勘探意义—以白垩系清水河组一段为例. 地学前缘, 16: 337-348
[24]  侯连华, 邹才能, 刘磊, 等. 2012. 新疆北部石炭系火山岩风化壳油气地质条件. 石油学报, 33: 533-540
[25]  黄镇国, 张伟强, 刘瑞华, 等. 1996. 中国南方红色风化壳. 北京: 海洋出版社. 58
[26]  贾耀锋, 毛龙江. 2010. 黄土Rb、Sr地球化学研究新进展. 土壤通报, 41: 1501-1504
[27]  李德文, 崔之久, 刘耕年. 2002. 风化壳研究的现状与展望. 地球学报, 23: 283-288
[28]  李秋根, 刘树文, 韩宝福, 等. 2005. 中天山东段星星峡群变质泥质岩的地球化学特征及其对物源区和古风化作用的制约. 中国科学: 地球科学, 35: 225-234
[29]  刘汉之. 2010. 茨榆坨地区变质岩潜山成藏条件分析. 特种油气藏, 17: 20-28
[30]  陆景岗. 2006. 土壤地质学(第2版). 北京: 地质出版社. 78
[31]  吕修祥, 杨宁, 周新源, 等. 2008. 塔里木盆地断裂活动对奥陶系碳酸盐岩储层的影响. 中国科学D辑: 地球科学, 38(增刊): 48-54
[32]  马英军, 刘丛强. 2001. 花岗岩化学风化过程中的Sr同位素演化——矿物相对风化速率的影响. 中国科学D辑: 地球科学, 31: 634-640
[33]  潘根兴. 2000. 地球表层系统土壤学. 北京: 地质出版社. 35
[34]  曲江秀, 查明, 田辉, 等. 2003. 准噶尔盆地北三台地区不整合与油气成藏. 新疆石油地质, 24: 386-388
[35]  宋国奇, 陈涛, 蒋有录, 等. 2008. 济阳坳陷第三系不整合结构矿物学与元素地球化学特征. 中国石油大学学报(自然科学版), 32: 7-17
[36]  王艳忠, 操应长, 王淑萍, 等. 2006. 不整合空间结构与油气成藏综述. 大地构造与成矿学, 30: 326-330
[37]  吴孔友, 查明, 洪梅. 2003. 准噶尔盆地不整合结构模式及半风化岩石的再成岩作用. 大地构造与成矿学, 23: 270-276
[38]  吴孔友, 李林林, 查明. 2009. 不整合纵向结构及其成藏作用物理模拟. 石油实验地质, 31: 537-541
[39]  熊尚发, 朱园健, 周茹, 等. 2008. 白水黄土-红粘土化学风化强度的剖面特征与粒度效应. 第四纪研究, 28: 812-820
[40]  熊小辉, 肖加飞. 2011. 沉积环境的地球化学示踪. 地球与环境, 39: 405-414
[41]  许中杰, 程日辉, 张莉, 等. 2012. 华南陆缘晚三叠-早、中侏罗世海平面相对升降与古气候演化的地球化学记录. 地球科学——中国地质大学学报, 37: 113-124
[42]  邹才能, 侯连华, 王京红, 等. 2011b. 火山岩风化壳地层型油气藏评价预测方法研究——以新疆北部石炭系为例. 地球物理学报, 54: 388-400
[43]  Aplin A C, Macquaker J H S. 2011. Mudstone diversity: Origin and implications for source, seal, and reservoir properties in petroleum systems. AAPG Bull, 12: 2031-2059
[44]  Butt C R M, Lintern M J, Anand R R. 2000. Evolution of regoliths and landscapes in deeply weathered terrain-implications for geochemical exploration. Ore Geol Rev, 16: 167-183
[45]  Chittleborough D J. 1991. Indices of weathering for soil and paleosols formed on silicate rocks. Aust J Earth Sci, 38: 115-120
[46]  Fedo C M, Nesbitt H W, Young G M. 1995. Unraveling the effects of potassium metasomatism in sedimentary rocks and Paleosols, with implications for paleoweathering conditions and provenance. Geology, 23: 921-924
[47]  Fritz R D, Wilson J L, Yurewicz D A. 1993. Paleokarst related hydrocarbon reservoirs. New Orleans: SEPM Core Workshop. 46
[48]  Harnois L. 1988. The CIW index: A new chemical index of weathering. Sediment Geol, 55: 319-322
[49]  Jayawardena U S, Izawa E. 1994. A new chemical index of weathering for metamorphic silicate rocks in tropical regions: A study from SriLanka. Eng Geol, 36: 303-310
[50]  Jefferson C W, Thomas D J, Gandhi S S, et al. 2007. Mineral deposits of Canada unconformity associated uranium deposits. Geol Surv Can, 5: 273-305
[51]  Martini I P, Chesworth W. 1992. Weathering,soils and Paleosols: Development in Earth Surface Processes. Amsterdam: Elsevier Science Publishers. 618
[52]  Moshood N T, Olugbenga A O, Akinlolu F A. 2006. Lithogenic concentrations of trace metals in soils and saprolites over crystalline basement rocks: A case study from SW Nigeria. J Afr Earth Sci, 46: 427-438

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