ISSN 1009-6248CN 61-1149/P 双月刊

主管单位:中国地质调查局

主办单位:中国地质调查局西安地质调查中心
中国地质学会

    • 中文核心期刊
    • CSCD收录期刊
    • 中国科技核心期刊
    • Scopus收录期刊
高级检索

燕辽裂陷带北部中元古界烃源岩研究进展综述

孙求实, 李晓海, 刘邦, 孙守亮, 宗文明

孙求实,李晓海,刘邦,等. 燕辽裂陷带北部中元古界烃源岩研究进展综述[J]. 西北地质,xxxx,x(x): x−xx. doi: 10.12401/j.nwg.2024108
引用本文: 孙求实,李晓海,刘邦,等. 燕辽裂陷带北部中元古界烃源岩研究进展综述[J]. 西北地质,xxxx,x(x): x−xx. doi: 10.12401/j.nwg.2024108
SUN Qiushi,LI Xiaohai,LIU Bang,et al. Summary on research progress of Mesoproterozoic source rocks in the northern Yanliao Faulted-Depression Zone[J]. Northwestern Geology,xxxx,x(x): x−xx. doi: 10.12401/j.nwg.2024108
Citation: SUN Qiushi,LI Xiaohai,LIU Bang,et al. Summary on research progress of Mesoproterozoic source rocks in the northern Yanliao Faulted-Depression Zone[J]. Northwestern Geology,xxxx,x(x): x−xx. doi: 10.12401/j.nwg.2024108

燕辽裂陷带北部中元古界烃源岩研究进展综述

基金项目: 中国地质调查局项目“东北地区重要盆地多能源资源地质调查”(DD20221664)、中国地质调查局项目“松辽盆地南部油气选区评价”(DD20242401)。
详细信息
    作者简介:

    孙求实(1988−),男,高级工程师,从事松辽盆地外围油气地质调查与研究工作。E−mail:sunqiushi1988@qq.com

    通讯作者:

    李晓海(1982−),男,正高级工程师,从事松辽盆地外围油气地质调查与研究工作。E−mail:641426683@qq.com

  • 中图分类号: P632

Summary on research progress of Mesoproterozoic source rocks in the northern Yanliao Faulted-Depression Zone

  • 摘要:

    近几十年来元古宙早期生命演化基础性研究取得重大进展,随着全球范围内多处中元古界原生油气藏的发现和商业化开发,中元古界已成为重要的油气勘探目的层。中国北方燕辽裂陷带,尤其是北部冀北、辽西两坳陷中元古界分布广、沉积厚度大,具备形成与富集规模性油气资源的条件。笔者从烃源层生烃潜力、油源对比研究、成藏期次3个方面总结了燕辽裂陷带北部地区中元古界油气资源研究进展。结合收集和自测烃源岩样品数据,对冀北、辽西6套主要烃源层沉积特征及生烃潜力进行评价。分析认为洪水庄组页岩分布范围广,沉积厚度大,受后期蚀变及构造破坏小,具有好的生烃潜力,是燕辽裂陷带北部中元古界最主要的烃源层。建议将燕辽裂陷带北部中元古界油气勘探的重点着眼于找寻辽西坳陷洪水庄组供油的构造稳定圈闭。

    Abstract:

    In recent decades, fundamental research on the evolution of Proterozoic life has made great progress.With the discovery and commercial development of many Mesoproterozoic primary oil and gas reservoirs worldwide, Mesoproterozoic strata have gradually become thefocus of oil and gas exploration.The Mesoproterozoic strata are widely distributed, thick and well-developed in Yanliao Faulted-Depression Zone, especially in Jibei and Liaoxi Depression and the deep structure is located in the "cold circle and cold basin" unit with thickening lithosphere, which is very favorable for the preservation of ancient oil and gas resources and is fully equipped with the conditions for forming and enriching large-scale oil and gas resources. This paper summarizes the research progress of Mesoproterozoic oil and gas resources in the northern Area of Yanliao rift belt from three aspects:hydrocarbon generation potential, oil-source correlation and accumulation stages. The sedimentary characteristics and hydrocarbon generation potential of 6 sets of main hydrocarbon source rocks in Jibei and Liaoxi Depression are evaluated based on the previous data and self-published data.It is considered that Hongshuizhuang Formation shale is the most important source rock of mesoproterozoic in the northern Area of Yanliao Faulted-Depression Zone, with wide distribution, large sedimentary thickness and good hydrocarbon generation potential due to late alteration and structural damage.It is suggested that the Mesoproterozoic oil and gas exploration in the northern Area of Yanliao Faulted-Depression Zone should focus on finding the structural stable traps supplying oil from the Hongshuizhuang Formation in the western Liaoning Depression.

  • 20世纪50年代以前,由于一直未确认可靠的早期生命和相应的生物化石,石油地质学界普遍认为元古界没有烃类沉积,因此未将元古界作为油气勘探的目的层。(Xiao et al., 1988Anbar et al, 2002; Hoffman et al., 2002, 2009)然而,近几十年来元古宙早期生命演化基础性研究取得重大进展,分别在西澳大利亚西北部的Pilbara超级群层状燧石单元中发现了距今最早的原核生物组合碳质微化石(早太古界,3.47 Ga);在南非Mozaan群的海相硅屑沉积物中发现最早的微生物垫发育证据(中太古界,2.9 Ga),并明确了元古界烃源岩所含有机质几乎全部来自于海底微生物垫(主要是细菌和古生菌)(Sheikh, 2003; Altermann, 2004; Kontorovich et al., 2005; Canfield et al. 2007; Brocks et al., 2009; Craig, et al., 2013a, 2013b; French et al., 2015; Brocks et al., 2017)。从全球范围来看,除南极洲以外的各大洲都有元古界古老而未变质的沉积层系存在,中外元古界划分对比关系见表1Klemme et al., 1991; Bazhenova et al., 1996; Kuznetsov et al., 1997; Galushktn et al., 2004; Kontorovich et al., 2005; Yuan et al., 2011; Bhat et al., 2012; 高林志等, 2009)。虽然在全球油气资源地层分布的统计数据中,元古界仅占1%~2%的油气份额,但随着西伯利亚、东欧、非洲、印度阿拉伯、澳大利亚等克拉通中-新元古界至下寒武统原生油气与油气藏的发现,特别是中国四川盆地、俄罗斯东西伯利亚和阿曼地区大型油气田的发现和开发,说明局部地区存在元古界油气富集,证实了中-新元古界油气勘探的巨大潜力,元古界大型油气田的发现及商业勘探开采存在可能(图1)(Murray et al., 1980; Jackson et al., 1986; Crick et al., 1988; Summons et al., 1988; Jacob, 1989; Peng et al., 1998; Terken et al., 2000; Banerjee et al., 2006; Su et al., 2008; Craig al., 2009; Su et al., 2010; Blumenberg et al., 2012; Strauss et al., 2014)。

    表  1  元古界地层划分对照表
    Table  1.  Stratigraphic division of Proterozoic
    年龄/Ma
    古生界(Pz) 寒武系 543
    新元古界(Pt3 震旦系(Z) 文德系 埃迪卡拉系 680
    南华系(Nh) 里菲系 上统 成冰系 800
    青白口系(Qb) 拉伸系 1000
    中元古界(Pt2 待建系(Dj) 中统 狭带系
    蓟县系(Jx) 延展系 1400
    长城系(Ch) 下统 盖层系 1600/1800
    古元古界(Pt1 滹沱系(Ht)
    中国 俄罗斯 欧美
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  1  全球前寒武系油气藏及烃源岩层分布示意图
    1.俄罗斯伏尔加-乌拉尔地区;2.俄罗斯东西伯利亚地区;3.阿曼Salt盆地;4.印度Rajasthan 地区;5.中国四川盆地;6.澳大利亚MacArthur盆地;7.巴西Sao Franasco盆地;8.西非Taoudenni盆地;9.印度喜马拉雅山西北部;10.中国燕辽裂陷带;11.北非 Tindouf盆地;12.刚果 Katanga 地区;13.利比亚Sirte 盆地;14.利比亚Al Kufra盆地;15. 沙特阿拉伯 Salt 盆地;16.巴基斯坦旁遮普盆地;17.印度 Vindhyan盆地群;18.美国亚利桑那州西北部;19.美国堪萨斯北部;20.巴西/玻利维亚 Vazante 地区
    Figure  1.  Global distribution map of Precambrian reservoirs and source rocks

    20世纪50年代以来,科研人员对地球早期生命的深入研究,元古宙生物多样性研究取得重大进展(王铁冠等, 2018)。随着石油地质学和地球化学针对元古界的研究取得突破,距今1800~541 Ma的元古界沉积地层(地球已知最古老沉积地层)具有原生烃类沉积这一认识基本达成共识:其暗色页岩和碳酸盐岩可含丰富有机质,形成极佳烃源层(Barghoorn et al., 1965; Bondesen et al., 1967; Bertrand-Sarfati, 1972)。研究人员随后又证实了元古界沉积有机质成熟度可以存在多种热演化阶段,这奠定了元古界油气资源研究的科学基础(Dickes, 1986a, 1986b; 王铁冠等, 2011, 2016)。元古界沉积有机质存在“未成熟、成熟、过成熟”等多种阶段,一部分地层仍然处在生烃液态窗范围内,完全具备富集规模性油气藏的可能。

    中国是全球中—新元古界沉积地层发育最完整的国家之一,也是研究中-新元古界沉积地层最早的国家,有相当广的中-新元古界分布,尤其是燕辽裂陷带北部的冀北坳陷(河北兴隆-承德-宽城-平泉)和辽西坳陷(辽宁凌源-朝阳-北票-阜新),其中元古界具有面积广(分别达到8733 km229781 km2), 厚度大(分别达到8043 m和7567 m)的特点(朱士兴, 1994; Bao et al., 2004; 彭艳东等, 2003; 高林志等, 2007; 乔秀夫等, 2007; 高林志等, 2008李怀坤等, 2009王铁冠等, 2011; 朱日祥等, 2012; 胡波等, 2013; 潘建国等, 2013)。两坳陷已发现多处中元古界油苗、沥青、沥青砂岩点(分别达到115和86处),深部结构处于岩石圈增厚的“冷圈、冷盆”单元,地温梯度低,对古老油气资源的保存十分有利,燕辽裂陷带北部中元古界极具油气勘探潜力(图2)(王铁冠, 1980; 郝石生, 1984; 王铁冠等, 2018; 王浩等, 2019)。

    图  2  燕辽裂陷带构造单元图(根据王铁冠,2016修改)
    1.冀北、辽西坳陷;2.燕辽裂陷带
    Figure  2.  Geological sketch map of the study area

    燕辽裂陷带北部中元古界油气资源调查始于20世纪70年代,研究的重点区域为北部的冀北、辽西两坳陷。1976年,华北油田最早开始针对燕辽裂陷带北部中元古界储层的油气资源调查工作,在华北蓟县系雾迷山组与长城系高于庄组碳酸盐岩中陆续发现任丘、雁翎、 鄚州等11个“新生古储”型油气藏,油气源自古近系沙河街组泥质烃源层(北京石油勘探开发科学研究院, 华北石油管理局, 1992)。

    针对本区中元古界原生油气藏的研究,则始于1977年(王铁冠等, 2018) 。王铁冠(1980)在燕辽裂陷带北部中元古界进行油气地质调查及油源对比研究:在燕辽裂陷带北部地区发现32处中元古界液体油苗与固体沥青,首次论证了中元古界油苗的原生属性,发现13亿年前的古油藏,从而证明中—新元古界是中国一个值得关注的重要能源资源领域,为中国前寒武纪油气地质学研究作出了理论贡献,奠定了燕辽裂陷带中元古界油气地质调查的基础(王铁冠, 1980)。

    郝石生(1984)等人对燕辽裂陷带北部中元古界烃源层进行初步研究,认为冀辽坳陷(冀北、辽西坳陷)中元古界烃源层分布广泛,具生烃潜力,提出可能存在原生油气藏(郝石生, 1984; 刘宝泉等, 1989)。自20世纪80年代,针对燕辽裂陷带北部中元古界烃源层的研究逐步深入,结合前人的研究成果,综合认为燕辽裂陷带北部中元古界烃源层为以下五套:长城系串岭沟组、蓟县系高于庄组、洪水庄组、铁岭组以及待建系下马岭组(刘宝泉等, 198519892000王定一,1993赵澄林等, 1997; 周洪瑞等, 1999; 王杰等, 20012004方杰等, 2002张亚明等, 2002鲍志东等, 2004; 秦建中, 2005; 戴金星等, 2005夏林圻等, 2009; 陆松年等,2010; 秦靖等, 2010; 杨时杰, 2013; 周铁锁, 2014; 荆铁亚等, 2015; 宗文明等, 2017, 2019赵文智等,2019; 刘静等, 2019; 张文浩, 等, 2021)。秦靖(2010)对华北北部冀浅1井洪水庄组岩心进行系统有机碳含量、硫含量及有机显微组分研究,认为洪水庄组菌藻类生源的有机质经历了有效生、排烃过程,洪水庄组应为迄今为止我国最古老的、并经历有效排烃的富有机质沉积(秦靖等, 2010) 。

    中国地质调查局于2020年在辽西坳陷凌源地区实施的辽凌地3井,钻遇洪水庄组下部(438~487 m)黑色泥页岩夹灰黑色灰岩地层,采集的烃源岩样品TOC分布范围在3.21%~4.21%,均值为3.57%;生烃潜量(S1+S2)分布范围6.25~9.89 mg/g,均值为8.20 mg/g;有机质类型为Ⅱ1型,等效镜质体反射率值(Ro)分布范围0.86%~1.06%,均值为0.95%,为极好烃源岩,有效烃源岩累计厚度超过49 m,为辽西坳陷迄今为止发现的最优洪水庄组烃源层,与冀北坳陷洪水庄组具可对比性(数据尚未发表)。随着洪水庄组优质烃源岩在冀北坳陷和辽西坳陷的陆续发现,进一步研究确认洪水庄组页岩沉积厚度大、范围广,有机质已进入生烃门限,有机质成熟度较高, 生烃潜力较大,洪水庄组为本区中元古界最优烃源层的认识趋于统一。

    1990年,王铁冠首次报道了在辽宁龙潭沟的沥青砂岩中检测、发现新的生物标志物13α(正烷基)—三环萜烷系列,证实了中国古老的元古界原生石油的存在(王铁冠, 1989),发现并论证了元古代时期形成的古油藏,而且对于元古界生物演化、有机质的烃类组成以及石油资源研究,均具有重要意义。随后,又论证了13α(正烷基)—三环萜烷为蓟县系洪水庄组页岩特有的生物标志化合物(Wang, 1991; Wang et al., 1995)。王铁冠(2011)在华北克拉通燕山地区(冀北、辽西坳陷)发现中元古界油苗200余处。刘岩(2011)估算下马岭组沥青砂岩古油藏油藏规模高达1~10亿吨,并通过油源对比确定洪水庄组烃源层贡献的下马岭组沥青砂岩油藏为中国最古老油藏(刘岩等, 2011; Wang et al., 2011) 。

    2015年中国地质调查局沈阳地质调查中心在辽西坳陷凌源地区实施的牛D1井钻遇高于庄组碳酸盐岩裂缝型油藏。孙求实(2019)对其进行油源对比研究,确定油源来自洪水庄组,应为目前已知的中国最古老油藏(Sun et al., 2019, 2020)。

    欧光习等(2006)最早开始冀北、辽西坳陷中元古界成藏期次的研究,认为该区中-上元古界具油气生成的物质基础 并经历了三至四期油气成藏过程, 其中中晚期油气成熟度较高, 油质较轻, 并具一定规模, 最具成藏意。马明侠, 等(2009)以双洞背斜为例研究冀北坳陷中元古界中的油气活动,同样认为研究区存在多期油气活动;田永晶, 等(2012)对冀北坳陷龙潭沟古油藏下马岭组辉绿岩侵入进行定量评价,解释了下马岭组固体沥青的热蚀变成因,认为与高于庄组烃源岩有亲缘关 ;周铁锁(2014)为油气成藏至少分早晚2期,晚期的早白垩纪晚期油气成藏意义重大。

    王铁冠等(2016)通过对冀北坳陷下马岭组底砂岩古油藏成藏史的深入研究,证实了周铁锁的观点,并进一步认为存在两期油源充注,早期成藏的油源来自高于庄组烃源层,生烃门限深度约3600 m;晚期成藏的油源来自洪水庄组烃源层充注,时间在中生代。冀北坳陷雾迷山组、铁岭组等液体油苗和下马岭组沥青砂岩晚期沥青的可溶烃组分源自洪水庄组烃源。赵文智等(2019)进一步研究认为,冀北、辽西坳陷中元古界原生成藏存在两期油源充注,晚期洪水庄组有机质应该已经进入生烃门限,是冀北、辽西坳陷中元古界油气勘探的关键。

    中国海相烃源岩生烃潜力评价标准长期以来都难以达成共识,在国内石油地质、地球化学界存在争议且始终没有解决。研究人员在确定有效烃源岩标准时, 常以有机质含量下限标准作为依据, 不同研究区存在不同的有效烃源岩下限标准,但可以确定的是,形成大中型油气田的海相碳酸盐岩的有机质丰度均较高,有机碳的含量基本上在0.5%以上(傅家谟等, 1984, 1989; 郝石生等, 1984; 梁狄刚等, 2000; 黄蒂藩等, 2008; 薛海涛, 2010; 秦建中等, 2010)。按不同标准厘定的烃源岩厚度和分布面积会有很大差异,这将直接影响资源评价结果。如果下限指标过高,势必会否定某些有利的探区;如若过低,就会造成巨大的勘探投入浪费。因此,如何确定有效烃源岩,已成为油气资源预测和勘探部署的基本地质问题。

    与国外海相富油气盆地相比,我国海相沉积时代老、碳酸盐岩沉积厚度大、有机质丰度低、有机质热演化程度高(李晋超等, 1998)。中国海相沉积地层的这些特点,导致了正确认识与评价烃源岩原始生烃潜力的困难,国内研究人员对海相沉积烃源岩评价标准进行了大量的探讨研究(钟宁宁等, 2004a, 2004b; 陈建平等, 2007, 2012)。本文燕辽裂陷带中元古界烃源岩生烃潜力的评价标准主要参照钟宁宁(2004)和陈建平(2012)的相关标准,厘定了燕辽裂陷带北部中元古界海相烃源岩分级评价标准(表2)。

    表  2  中元古界海相烃源岩分级评价标准(据钟宁宁2004陈建平2012
    Table  2.  Classification and evaluation criteria for Marine source rocks
    生烃潜力 泥页岩 碳酸盐岩
    TOC(%) S1+S2(mg/g) TOC(%) S1+S2(mg/g)
    <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
    0.5~1.0 0.5~2.5 0.5~0.75 0.5~2.0
    中等 1.0~2.0 2.5~6.0 0.75~1.5 2.0~6.0
    2.0~3.0 6.0~20.0 1.5~2.0 6.0~10.0
    很好 3.0~5.0 >20.0 2.0~4.0 10.0~20.0
    极好 >5.0 >20.0 >4.0 >20.0
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    自1984年郝石生等人开始对燕辽裂陷带北部中元古界烃源层进行研究以来(郝石生, 1984),烃源岩特征及生烃潜力研究逐年深入,综合认为燕辽裂陷带北部中元古界可能的烃源层系共6套,分别为串岭沟组、洪水庄组和下马岭组页岩,高于庄组和雾迷山组碳酸盐岩,以及铁岭组页岩和碳酸盐岩。

    其中雾迷山组虽然在研究区内厚度巨大(冀北坳陷厚2947 m,辽西坳陷厚2935 m),岩性稳定,但有机质贫乏,前人多将其列为差烃源岩或非烃源岩范畴。仅张亚明(2002)认为雾迷山组是辽西地区重要烃源岩, 但从其提供数据(TOC平均0.13%,氯仿沥青“A”平均0.01%)来看,雾迷山组生烃潜力非常有限。王铁冠(2016)从冀北、辽西坳陷收集的443件白云岩样品分析数据统计,TOC全部小于0.03%,属于非烃源岩范畴。综上,本次将雾迷山组列为非烃源岩不作讨论,现分别对其余五套烃源层特征及生烃潜力进行评价。

    图  3  燕辽裂陷带中元古界沉积综合柱状图
    1.泥岩;2.页岩;3.细砂岩;4.粉砂岩;5.粉砂质泥岩;6.石英砂岩;7.辉绿岩;8.菱铁矿;9.燧石结核白云岩;10.燧石条带白云岩;11.白云岩;12.含锰白云岩;13.泥晶白云岩;14.亮晶白云岩;15.角砾状白云岩;16.砂屑白云岩;17.叠层石白云岩;18.亮晶灰岩;19.结晶灰岩;20.硅质灰岩
    Figure  3.  Mesoproterozoic composite bar diagram of Yanliao Faulted-Depression Zone

    王定一(1993)最早开展了对燕辽裂陷带北部中元古界串岭沟组页岩烃源层特征及生烃潜力的研究,认为串岭沟组深灰色页岩中平均有机碳含量为0.44%,氯仿沥青“A” 为49 ppm, 总烃为32 ppm, 属于差烃源岩。

    新世纪以来,针对冀北、辽西坳陷的串岭沟组烃源层进行深入分析研究,综合认为串岭沟组页岩在燕辽裂陷带北部,自北向南厚度有减薄趋势,在冀北坳陷蓟县、兴隆一带沉积厚度最大(均大于500米)。总有机碳(TOC)含量平均为0.75%~0.89%,个别区域最高能达到1.47%,生烃潜力(S1+S2)0.04~0.22, (平均0.13 mg*g−1),等效镜质体反射率(Ro)平均值为2.03%(表3)。参照海相烃源岩分级评价标准(表1),认为串岭沟组是中国最古老生油层,具有一定的生烃能力,但地层年代较老,热演化程度高,处于准变质阶段,综合评价属于较差烃源岩(王杰, 2004; 王丽娟等, 2010; 牛露等, 2015; 张文浩等, 2020)。

    表  3  冀北坳陷串岭沟组样品有机地球化学分析结果(据牛露,2015)
    Table  3.  Organic geochemical testing analysis of the Chuanlinggou formation samples in Jibei depression
    样号 岩性 TOC/% Tmax/℃ S1+S2/(mg·g−1 产率指数 HI/(mg.g−1 Ro/%
    S11 粉砂质泥岩 0.15 492 0.07 0.29 33 1.60
    S12 灰黄色泥岩 0.05 543 0.04 0.25 60
    S13 灰色泥页岩 0.13 572 0.03 0.33 15 1.57
    S14 深灰色页岩 0.15 569 0.03 0.33 13 1.55
    S15 深灰色页岩 0.46 530 0.06 0.17 11 1.54
    S16 黑色页岩 1.02 497 0.08 0.25 6 3.01
    S17 黑色页岩 1.08 548 0.04 0.25 3 2.68
    S18 黑色页岩 1.31 534 0.03 0.33 2 2.48
    S19 黑色页岩 2.36 531 0.04 0.25 1 1.84
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    燕辽裂陷带北部虽然中元古界高于庄组地层发育,但冀北、辽西两坳陷烃源岩差异较大,冀北坳陷于庄组沉积地层厚度达939 m,碳酸盐岩型烃源层,地层厚度大,深灰、黑色白云岩有机碳TOC虽整体偏低,但其中TOC值大于0.5%的烃源层段厚度达到164 m(崔景伟, 2011; 杨云祥等, 2011; 王铁冠, 2023)。

    相比较而言,辽西坳陷高于庄组烃源岩生烃潜力有限(图4)。虽然辽西坳陷中元古界高于庄组地层厚度较大,达到951 m,但整体烃源岩品质一般(图5)。中国地质调查局沈阳地调中心对辽西坳陷凌源地区辽凌地1井和16LP剖面的45块高于庄组样品进行分析,仅14件样品TOC值大于0.5%,多数为都未达到工业油气级别,其他都为差~中等级别烃源岩,烃源岩中可溶烃含量较低(表4)。辽西坳陷凌源地区16LP剖面的10块高于庄组烃源岩等效镜质体反射率值(Ro)主要分布在0.97%~2.53%之间,平均值为1.99%,属于过成熟烃源岩范畴。

    图  4  辽西坳陷高于庄组烃源岩有机质丰度分布图
    Figure  4.  Organic matter abundance distribution of Source rocks in Gaozhuzhuang Formation, Liaoxi Depression
    图  5  辽西坳陷辽凌地1井高于庄组碳酸盐岩烃源岩照片
    a.辽凌地1井12591263 m灰黑色白云岩;b.辽凌地1井13551357 m灰黑色白云岩
    Figure  5.  Photos of carbonate source rocks in LLD1 well, Gaozhuzhuang Formation, Liaoxi Depression
    表  4  冀北、辽西坳陷高于庄组样品烃源岩有机质丰度
    Table  4.  Abundance of organic matter in source rocks of Gaozhuang Formation in Jibei and Liaoxi depressions
    地区 剖面/井 TOC(%) 氯仿沥青“A” (%) S1+S2(mg/g)
    范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北坳陷 尖子山剖面 0.02~2.38 0.33(180) 0.00800.0106 0.0039(34) 0~0.63 0.052(180)
    冀浅3井 0.02~4.29 0.61(157) 0.00160.0152 0.0061(23) 0.01~2.39 0.19(157)
    辽西坳陷 辽凌地1井 0.11~1.83 0.49(35) 0.00200.0370 0.0240(35) 0~2.0 0.35(35)
    16LP剖面 0.11~0.90 0.30(10) 0.00190.0040 0.0029(10) 0.10~0.40 0.26(10)
     注:*1(样品数)。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    综合认为,燕辽裂陷带北部冀北、辽西两坳陷中元古界高于庄组碳酸盐岩烃源岩虽然生烃潜力具有差异性,但其在区域上分布范围广,沉积厚度大(蓟县剖面厚度1596 m,辽凌地1井厚度1255.71 m),可以确定高于庄组烃源岩是迄今为止国内发现的最好的一套中元古界碳酸盐岩型烃源岩(孙枢等, 2016)。

    燕辽裂陷带中元古界蓟县系洪水庄组是一套富含黑色页岩的沉积,在冀北、辽西两坳陷的沉积厚度分别达到102 m和92 m。主要岩性为黑色页岩及灰黑色硅质页岩,夹中薄层灰色泥质白云岩。洪水庄组地层较为稳定,在燕辽裂陷带北部广泛分布,沉积中心位于冀北坳陷宽城至辽西坳陷凌源一带(罗情勇等, 2013; 贾雨东等, 2020; 吴迪等, 2021; 姜在兴等, 2023)。

    洪水庄组是燕辽裂陷带中元古界最主要的烃源层,是迄今为止我国最古老的并经历有效排烃的富有机质沉积,具有勘探潜力(秦靖,2010)。现阶段的研究已证实已发现的燕辽裂陷带绝大多数古油藏,例如辽西坳陷龙潭沟下马岭组沥青砂岩古油藏、冀北坳陷双洞背斜铁岭组沥青、辽西坳陷牛D1井高于庄组裂缝型油藏等,其可溶烃组分均源自洪水庄组泥质岩贡献(田永晶等, 2012; 孙求实等, 2019; 宋到福等, 2021)。

    从露头样品烃源岩数据分析,冀北坳陷洪水庄组烃源岩优于辽西坳陷。冀北坳陷36件样品的有机碳TOC值平均达到4.65%,生烃潜力(S1+S2)均值达到12.2 mg/g,Ro(等效镜质体反射率)均值1.19%,有效烃源层累计厚度60 m,有机质已进入生烃门限,有机质成熟度相对较高,生烃潜力较大,为好烃源岩。

    而在辽西坳陷,笔者分析及统计洪水庄组烃源岩样品数量共计172件,其中露头样品106件,辽凌地2井样品55件,辽凌地3井样品11件。地表剖面样品的有机碳TOC平均值1.2%,分布范围0.01%~4.07%。从图6可以看到,占比例最多的为中等烃源岩,其次为非烃源岩和差烃源岩。好烃源岩及以上样品占所有样品总数的18%,而差和非烃源岩占比达到48.1%。单从露头样品的分布来看,洪水庄组主体有机质丰度并不算高,且有接近一半的样品为非烃源岩和差烃源岩。中等及好烃源岩占比一半以上,指示大部分样品还是具备较好的生烃物质基础。

    图  6  辽西坳陷洪水庄组野外露头TOC分布频率直方图

    2020年中国地质调查局沈阳地调中心组织实施的辽凌地3井钻遇的洪水庄组烃源岩,其TOC平均值达到3.57%,生烃潜力(S1+S2)均值8.20 mg/g,Ro(等效镜质体反射率)均值0.95%,有效烃源层累计厚度49 m,有机质成熟度较好,生烃潜力较大,为好烃源岩(表5图7图8)。

    表  5  辽西、冀北坳陷洪水庄组有效烃源岩地球化学参数对照表
    Table  5.  Abundance of organic matter in source rocks of Hongshuizhuang Formation in Jibei and Liaoxi depressions
    区域 TOC/% 氯仿沥青"A"/ppm S1+S2(mg/g) Ro(等效镜质体反射率)% 有效烃源岩
    累计厚度/m*2
    范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北坳陷 0.50~7.21 4.65(36) 34~4510 2650(10) 0.52~18.23 12.2(36) 0.90~1.42 1.19 60
    辽西坳陷 0.16~5.42 1.79(51) 25~2556 220(49) 0.02~8.37 0.878(51) 0.51~2.26 1.74(48) 92.3
    LLD3 3.21~4.21 3.57(4) 6.25~9.89 8.20(4) 0.86~1.06 0.95(4) 49
     注:*1(样品数);*2有效烃源岩以TOC≥0.5%为标准统计其累计厚度。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格
    图  7  辽西坳陷辽凌地3井下马岭组-洪水庄组烃源岩有机质丰度分布图
    Figure  7.  Organic matter abundance distribution of Source rocks in Xiamaling-Hongshuizhuang Formation of LLD3 well, Liaoxi Depression
    图  8  辽西坳陷辽凌地3井洪水庄组泥岩照片
    a井深 410.6~412.6 m; b井深414.6~416.6 m
    Figure  8.  Photos of source rocks in LLD3 well, Hongshuizhuang Formation, Liaoxi Depression

    综合以上露头和钻井结果可知,虽然辽西坳陷部分露头洪水庄组烃源岩样品TOC含量较低,但辽凌地3井洪水庄组烃源岩样品TOC含量较高,总体来看,辽西坳陷主体为好烃源岩,具备较好的生烃潜力。虽然与冀北地区相比略低,但仍有大量的样品属于好和很好烃源岩。

    洪水庄组露头样品较低的原因可能主要是强烈的风化作用。一方面,风化作用使得有机质在后期保存过程中被再次氧化和矿化,导致残留的TOC较低。另一方面,风化作用强烈使得野外采样不具备较好的代表性,即有大量的样品并非取自黑色页岩段,二是取自黄绿色页岩或者碳酸盐岩段,这些层段的TOC显著低于黑色页岩段,导致总体TOC分布呈现非正态形式。

    利用以上露头和钻井分析数据并参考前人发表的冀北地区数据,本次工作绘制了燕辽裂陷带北部洪水庄组TOC平面等值线图(图9)。由图可以看出TOC总体呈现西南高东北低的特点,等值线多数沿NE-NNE方向延伸。TOC分布有一个主要的高值中心和一个次要的高值中心。主要的高值中心位于龙潭沟和杨树岭附近,TOC普遍大于2.5%,位置也比较接近沉积中心的位置。次要的高值中心位于瓦房子附近,TOC普遍大于1.5%。总体来看,TOC与洪水庄组厚度分布具有很好的一致性,即厚度大的地区TOC也较高。

    图  9  燕辽裂陷带北部洪水庄组烃源岩有机碳含量等值线图
    1城市、村镇;2钻井;3剖面;4等值线/%;5剥蚀线;6燕辽裂陷带边界;7推测地层尖灭线
    Figure  9.  Contour map of organic carbon content in source rocks of Hongshuizhuang Formation source rock in Northern Yanliao rift zone

    综上所述,洪水庄组是燕辽裂陷带北部中元古界最主要的烃源层。冀北坳陷地表洪水庄组烃源岩优于辽西坳陷,但辽西坳陷地下未受后期改造破坏的烃源层有着极好的生烃潜力。中元古界油气勘探的重点是找寻辽西坳陷洪水庄组供油的构造稳定圈闭。

    燕辽裂陷带北部冀北、辽西两坳陷的中元古界铁岭组地层岩性可分三段:一段岩性主要为灰色薄~中厚层状白云岩夹灰绿色纸片状页岩;二段为浅灰绿色泥岩、页岩互层夹中厚层状含锰粉晶白云岩;三段为灰色、灰白色薄~中厚层含燧石结核白云岩、下部夹灰色中厚层状砾屑泥晶白云岩。冀北、辽西两坳陷铁岭组厚度分别为211 m和329 m。前人对于冀北坳陷铁岭组烃源层生烃潜力的认识存在争议:刘宝泉(2000)对冀北坳陷铁岭组烃源岩进行了评价。铁岭组碳酸盐岩和泥页岩TOC平均值分别为0.31%和2.39%;生烃潜量(S1+S2)平均值为1.12 mg/g,氯仿沥青“A”平均为0.0088%,等效镜质体反射率值(Ro)平均值为1.10%,属于中等~差烃源岩(图5)。但孙枢(2016)认为冀北坳陷铁岭组含薄层泥质白云岩总体有机质丰度不高,地层厚度有限,实际油源贡献甚微(孙枢等, 2016)。

    综合宗文明(2017)和辽凌地3井数据,对辽西坳陷铁岭组14件样品进行综合分析。样品分别来自孟家窝铺村北P1701剖面(4块)、侯杖子南P1702剖面(1块)辽凌地2井LLD2(7块)以及辽凌地3井LLD3(2块)。其中,P1701剖面铁岭组烃源岩TOC分布范围在0.21%~0.82%,平均值为0.47%,生烃潜量(S1+S2)分布范围0.01~0.06 mg/g,平均为0.04 mg/g,氯仿沥青“A”分布在0.0018%~0.0060%之间,平均为0.0034%,等效镜质体反射率值(Ro)主要分布在1.45%~1.62%之间,平均值为1.54%。P1702剖面铁岭组烃源岩仅1件,其TOC为0.26%,生烃潜量(S1+S2)为0.03 mg/g。LLD2井铁岭组烃源岩TOC分布范围在0.53%~0.94%,平均值为0.70%,生烃潜量(S1+S2)分布范围0.06~0.47 mg/g,平均为0.04 mg/g,氯仿沥青“A”分布在0.0040%~0.0846%之间,平均为0.0236%,等效镜质体反射率值(Ro)主要分布在2.08%~2.18%之间,平均值为2.13%,为高~过成熟特征。辽凌地3井铁岭组两块样品铁岭组两块烃源岩样品TOC分别为0.47%和0.32%,生烃潜量(S1+S2)分别为0.08 mg/g和0.26 mg/g,等效镜质体反射率值(Ro)分别为0.86%和1.28%,平均值为0.96%。整体来看生烃潜力较差,为非烃源岩~差烃源岩(表6)。

    表  6  辽西坳陷铁岭组烃源岩地球化学参数对照表(冀北坳陷数据来源刘宝泉, 2000
    Table  6.  Abundance of organic matter in source rocks of Tieling Formation in Liaoxi depressions
    区域 剖面/井 TOC/% 氯仿沥青"A"/% S1+S2(mg/g) Ro(等效镜质体反射率)%
    范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北
    坳陷
    0.31(68)a
    2.39(13)b
    0.0088(38) 1.12(78) 1.10(28)
    P1701剖面 0.21~0.82 0.47(4) 0.00180.0060 0.0034(4) 0.01~0.06 0.04(4) 1.45~1.62 1.54
    辽西
    坳陷
    P1702剖面 0.26 0.26(1) 0.03 0.03(1)
    LLD2井 0.53~0.94 0.70(7) 0.004~0.0085 0.0236(7) 0.06~0.47 0.31(7) 2.08~2.18 2.13(7)
    LLD3井 0.32~0.47 0.40(2) 0.08~0.26 0.17(2) 0.86~1.06 0.96(2)
     注:*1(样品数);a.碳酸盐岩;b.泥页岩。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    综上所述,从横向来看冀北、辽西坳陷铁岭组烃源岩生烃潜力存在差异,但整体为非烃源岩~差烃源岩,生烃能力有限。

    中元古界待建系下马岭组岩性以暗色页岩为主,底部见石英砂岩沉积,中部为一套灰黄、灰白色薄~中层状粉细砂岩,其上以灰黑、深灰色页岩为主。冀北、辽西两坳陷厚度分别为369 m和303 m。由于受后期抬升剥蚀影响,在燕辽裂陷带北部下马岭组地层分布不均,辽西坳陷西南沟~小庄户一带厚度最大,向东厚度逐渐变薄,研究区西部下马岭组仅零星分布。

    值得注意的是,下马岭组地层普遍夹有2~4层暗灰绿色辉长辉绿岩床,岩床累计厚度约占下马岭组地层厚度一半,辉长辉绿岩床的侵入,使下马岭组地层遭受到不同程度围岩蚀变作用,这对下马岭组页岩的生烃、排烃以及油气成藏是有影响的(图10)。田永晶(2012)对龙潭沟古油藏下马岭组辉绿岩侵入体进行了定量计算,辉长辉绿岩床侵入体冷却速度很快,时间仅为0.1 Ma,侵入体对围岩影响范围有限,最大影响范围仅50 m左右,影响仅限于下马岭组地层(宋到福等, 2012; 田永晶等, 2012; 朱毅秀等, 2019)。

    图  10  辽西坳陷下马岭组侵入岩照片
    a辽西坳陷朝阳县瓦房镇辉绿岩侵入下马岭组泥岩;b辽西坳陷平泉县西杖子村辉绿岩侵入体球状风化
    Figure  10.  Photos of Intrusive rock in Xiamaling Formation, Liaoxi Depression

    冀北坳陷下马岭组烃源层数据以北杖子剖面数据为例,样品的有机碳TOC平均值1.11%,生烃潜力(S1+S2)均值0.07 mg/g,氯仿沥青“A”平均值0.002%,为非烃源岩(孙枢等, 2016)。

    辽西坳陷老庄户剖面(LP剖面)9块下马岭组烃源岩样品进行分析,TOC分布范围在0.15%~1.68%,平均值为0.76%;生烃潜量(S1+S2)分布范围0.04~1.54 mg/g,平均为0.32 mg/g;氯仿沥青“A”分布在0.041%~0.090%之间,平均为0.010%;等效镜质体反射率值(Ro)主要分布在1.26%~2.24%之间,平均值为1.87%,为高~过成熟特征。辽西坳陷老庄户剖面(LP剖面)整体为差~中等级别烃源岩(宗文明等, 2017)。中国地质调查局沈阳地质调查中心2020年实施的辽凌地3井,在56.72~94.44 m钻遇下马岭组地层,其中93.7 m的黑色页岩样品烃源岩数据明显优于其他,有机碳TOC值达到6.64%,生烃潜量(S1+S2)达到26.8%,等效镜质体反射率值(Ro)为0.89%,达到极好烃源岩标准(表7)。

    表  7  冀北、辽西坳陷下马岭组烃源岩地球化学参数对照表
    Table  7.  Abundance of organic matter in source rocks of Xiamaling Formation in Jibei and Liaoxi depressions
    区域 TOC/% 氯仿沥青"A"/% S1+S2(mg/g) Ro(等效镜质体反射率)%
    范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北坳陷 0.02~2.69 1.11(8) 0.001~0.003 0.002(4) 0.04~0.11 0.07(8)
    辽西坳陷 0.15~1.68 0.76(9) 0.041~0.090 0.010(9) 0.04~1.54 0.32(9) 1.26~2.24 1.87(9)
    LLD3(93.7 m) 6.64 6.64(1) 26.8 26.8(1) 0.89 0.89(1)
     注:*1(样品数)。
    下载: 导出CSV 
    | 显示表格

    综上,燕辽裂陷带北部中元古界下马岭组地层虽然岩性以暗色页岩为主,但受后期辉绿岩侵入岩床影响,生烃潜力有限,多为非烃源岩或差烃源岩。但在未被侵入岩床影响的层位,仍然存在极好烃源岩的可能。

    (1)全球范围内元古界已发现数十处原生油气藏,探明油气储量达到亿吨级规模,局部地区存在元古界油气富集。燕辽裂陷带北部冀北、辽西两坳陷中元古界厚度大,分布范围广,烃源层发育,对古老油气资源的保存十分有利,是油气勘探的有利区域和层系。

    (2)综合分析燕辽裂陷带北部6套可能的烃源岩层系,认为洪水庄组页岩分布范围广,沉积厚度大,受后期蚀变及构造破坏小,具有好的生烃潜力,是燕辽裂陷带北部中元古界最主要的烃源层。此外,高于庄组和铁岭组暗色碳酸盐岩、下马岭组未被侵入体蚀变破坏的黑色页岩也是中元古界油气勘探的有利层系。

    (3)建议将燕辽裂陷带北部中元古界油气勘探的重点着眼于找寻辽西坳陷洪水庄组供油的构造稳定圈闭。

  • 图  1   全球前寒武系油气藏及烃源岩层分布示意图

    1.俄罗斯伏尔加-乌拉尔地区;2.俄罗斯东西伯利亚地区;3.阿曼Salt盆地;4.印度Rajasthan 地区;5.中国四川盆地;6.澳大利亚MacArthur盆地;7.巴西Sao Franasco盆地;8.西非Taoudenni盆地;9.印度喜马拉雅山西北部;10.中国燕辽裂陷带;11.北非 Tindouf盆地;12.刚果 Katanga 地区;13.利比亚Sirte 盆地;14.利比亚Al Kufra盆地;15. 沙特阿拉伯 Salt 盆地;16.巴基斯坦旁遮普盆地;17.印度 Vindhyan盆地群;18.美国亚利桑那州西北部;19.美国堪萨斯北部;20.巴西/玻利维亚 Vazante 地区

    Figure  1.   Global distribution map of Precambrian reservoirs and source rocks

    图  2   燕辽裂陷带构造单元图(根据王铁冠,2016修改)

    1.冀北、辽西坳陷;2.燕辽裂陷带

    Figure  2.   Geological sketch map of the study area

    图  3   燕辽裂陷带中元古界沉积综合柱状图

    1.泥岩;2.页岩;3.细砂岩;4.粉砂岩;5.粉砂质泥岩;6.石英砂岩;7.辉绿岩;8.菱铁矿;9.燧石结核白云岩;10.燧石条带白云岩;11.白云岩;12.含锰白云岩;13.泥晶白云岩;14.亮晶白云岩;15.角砾状白云岩;16.砂屑白云岩;17.叠层石白云岩;18.亮晶灰岩;19.结晶灰岩;20.硅质灰岩

    Figure  3.   Mesoproterozoic composite bar diagram of Yanliao Faulted-Depression Zone

    图  4   辽西坳陷高于庄组烃源岩有机质丰度分布图

    Figure  4.   Organic matter abundance distribution of Source rocks in Gaozhuzhuang Formation, Liaoxi Depression

    图  5   辽西坳陷辽凌地1井高于庄组碳酸盐岩烃源岩照片

    a.辽凌地1井12591263 m灰黑色白云岩;b.辽凌地1井13551357 m灰黑色白云岩

    Figure  5.   Photos of carbonate source rocks in LLD1 well, Gaozhuzhuang Formation, Liaoxi Depression

    图  6   辽西坳陷洪水庄组野外露头TOC分布频率直方图

    图  7   辽西坳陷辽凌地3井下马岭组-洪水庄组烃源岩有机质丰度分布图

    Figure  7.   Organic matter abundance distribution of Source rocks in Xiamaling-Hongshuizhuang Formation of LLD3 well, Liaoxi Depression

    图  8   辽西坳陷辽凌地3井洪水庄组泥岩照片

    a井深 410.6~412.6 m; b井深414.6~416.6 m

    Figure  8.   Photos of source rocks in LLD3 well, Hongshuizhuang Formation, Liaoxi Depression

    图  9   燕辽裂陷带北部洪水庄组烃源岩有机碳含量等值线图

    1城市、村镇;2钻井;3剖面;4等值线/%;5剥蚀线;6燕辽裂陷带边界;7推测地层尖灭线

    Figure  9.   Contour map of organic carbon content in source rocks of Hongshuizhuang Formation source rock in Northern Yanliao rift zone

    图  10   辽西坳陷下马岭组侵入岩照片

    a辽西坳陷朝阳县瓦房镇辉绿岩侵入下马岭组泥岩;b辽西坳陷平泉县西杖子村辉绿岩侵入体球状风化

    Figure  10.   Photos of Intrusive rock in Xiamaling Formation, Liaoxi Depression

    表  1   元古界地层划分对照表

    Table  1   Stratigraphic division of Proterozoic

    年龄/Ma
    古生界(Pz) 寒武系 543
    新元古界(Pt3 震旦系(Z) 文德系 埃迪卡拉系 680
    南华系(Nh) 里菲系 上统 成冰系 800
    青白口系(Qb) 拉伸系 1000
    中元古界(Pt2 待建系(Dj) 中统 狭带系
    蓟县系(Jx) 延展系 1400
    长城系(Ch) 下统 盖层系 1600/1800
    古元古界(Pt1 滹沱系(Ht)
    中国 俄罗斯 欧美
    下载: 导出CSV

    表  2   中元古界海相烃源岩分级评价标准(据钟宁宁2004陈建平2012

    Table  2   Classification and evaluation criteria for Marine source rocks

    生烃潜力 泥页岩 碳酸盐岩
    TOC(%) S1+S2(mg/g) TOC(%) S1+S2(mg/g)
    <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
    0.5~1.0 0.5~2.5 0.5~0.75 0.5~2.0
    中等 1.0~2.0 2.5~6.0 0.75~1.5 2.0~6.0
    2.0~3.0 6.0~20.0 1.5~2.0 6.0~10.0
    很好 3.0~5.0 >20.0 2.0~4.0 10.0~20.0
    极好 >5.0 >20.0 >4.0 >20.0
    下载: 导出CSV

    表  3   冀北坳陷串岭沟组样品有机地球化学分析结果(据牛露,2015)

    Table  3   Organic geochemical testing analysis of the Chuanlinggou formation samples in Jibei depression

    样号 岩性 TOC/% Tmax/℃ S1+S2/(mg·g−1 产率指数 HI/(mg.g−1 Ro/%
    S11 粉砂质泥岩 0.15 492 0.07 0.29 33 1.60
    S12 灰黄色泥岩 0.05 543 0.04 0.25 60
    S13 灰色泥页岩 0.13 572 0.03 0.33 15 1.57
    S14 深灰色页岩 0.15 569 0.03 0.33 13 1.55
    S15 深灰色页岩 0.46 530 0.06 0.17 11 1.54
    S16 黑色页岩 1.02 497 0.08 0.25 6 3.01
    S17 黑色页岩 1.08 548 0.04 0.25 3 2.68
    S18 黑色页岩 1.31 534 0.03 0.33 2 2.48
    S19 黑色页岩 2.36 531 0.04 0.25 1 1.84
    下载: 导出CSV

    表  4   冀北、辽西坳陷高于庄组样品烃源岩有机质丰度

    Table  4   Abundance of organic matter in source rocks of Gaozhuang Formation in Jibei and Liaoxi depressions

    地区 剖面/井 TOC(%) 氯仿沥青“A” (%) S1+S2(mg/g)
    范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北坳陷 尖子山剖面 0.02~2.38 0.33(180) 0.00800.0106 0.0039(34) 0~0.63 0.052(180)
    冀浅3井 0.02~4.29 0.61(157) 0.00160.0152 0.0061(23) 0.01~2.39 0.19(157)
    辽西坳陷 辽凌地1井 0.11~1.83 0.49(35) 0.00200.0370 0.0240(35) 0~2.0 0.35(35)
    16LP剖面 0.11~0.90 0.30(10) 0.00190.0040 0.0029(10) 0.10~0.40 0.26(10)
     注:*1(样品数)。
    下载: 导出CSV

    表  5   辽西、冀北坳陷洪水庄组有效烃源岩地球化学参数对照表

    Table  5   Abundance of organic matter in source rocks of Hongshuizhuang Formation in Jibei and Liaoxi depressions

    区域 TOC/% 氯仿沥青"A"/ppm S1+S2(mg/g) Ro(等效镜质体反射率)% 有效烃源岩
    累计厚度/m*2
    范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北坳陷 0.50~7.21 4.65(36) 34~4510 2650(10) 0.52~18.23 12.2(36) 0.90~1.42 1.19 60
    辽西坳陷 0.16~5.42 1.79(51) 25~2556 220(49) 0.02~8.37 0.878(51) 0.51~2.26 1.74(48) 92.3
    LLD3 3.21~4.21 3.57(4) 6.25~9.89 8.20(4) 0.86~1.06 0.95(4) 49
     注:*1(样品数);*2有效烃源岩以TOC≥0.5%为标准统计其累计厚度。
    下载: 导出CSV

    表  6   辽西坳陷铁岭组烃源岩地球化学参数对照表(冀北坳陷数据来源刘宝泉, 2000

    Table  6   Abundance of organic matter in source rocks of Tieling Formation in Liaoxi depressions

    区域 剖面/井 TOC/% 氯仿沥青"A"/% S1+S2(mg/g) Ro(等效镜质体反射率)%
    范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北
    坳陷
    0.31(68)a
    2.39(13)b
    0.0088(38) 1.12(78) 1.10(28)
    P1701剖面 0.21~0.82 0.47(4) 0.00180.0060 0.0034(4) 0.01~0.06 0.04(4) 1.45~1.62 1.54
    辽西
    坳陷
    P1702剖面 0.26 0.26(1) 0.03 0.03(1)
    LLD2井 0.53~0.94 0.70(7) 0.004~0.0085 0.0236(7) 0.06~0.47 0.31(7) 2.08~2.18 2.13(7)
    LLD3井 0.32~0.47 0.40(2) 0.08~0.26 0.17(2) 0.86~1.06 0.96(2)
     注:*1(样品数);a.碳酸盐岩;b.泥页岩。
    下载: 导出CSV

    表  7   冀北、辽西坳陷下马岭组烃源岩地球化学参数对照表

    Table  7   Abundance of organic matter in source rocks of Xiamaling Formation in Jibei and Liaoxi depressions

    区域 TOC/% 氯仿沥青"A"/% S1+S2(mg/g) Ro(等效镜质体反射率)%
    范围 均值 范围 均值 范围 均值 范围 均值
    冀北坳陷 0.02~2.69 1.11(8) 0.001~0.003 0.002(4) 0.04~0.11 0.07(8)
    辽西坳陷 0.15~1.68 0.76(9) 0.041~0.090 0.010(9) 0.04~1.54 0.32(9) 1.26~2.24 1.87(9)
    LLD3(93.7 m) 6.64 6.64(1) 26.8 26.8(1) 0.89 0.89(1)
     注:*1(样品数)。
    下载: 导出CSV
  • 高林志, 张传恒, 刘鹏举, 等. 华北-江南地区中、新元古代地层格架的再认识[J]. 地球学报, 2009, 30(4): 433−446. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2009.04.004

    GAO Linzhi, ZHANG Chuanheng, LIU Peng ju, et al. Recognition of Meso and Neoproterozoic Stratigraphic Framework in North and South China[J]. Acta Geoscientica Sinica,2009,30(4):433−446. doi: 10.3321/j.issn:1006-3021.2009.04.004

    王铁冠, 龚剑明. 中国中—新元古界地质学与油气资源勘探前景[J]. 中国石油勘探, 2018, 23(6): 1−9. doi: 10.3969/j.issn.1672-7703.2018.06.001

    Wang Tieguan, Gong Jianming. Meso-Neoproterozoic geology and petroleum resources prospect in China[J]. China Petroleum Exploration,2018,23(6):1−9. doi: 10.3969/j.issn.1672-7703.2018.06.001

    朱士兴. 华北地台中、上元古界生物地层序列[M]. 北京: 地质出版社, 1994: 111−157.

    Zhu Shixing. Biostratigraphic sequence of The Mesoproterozoic and Neoproterozoic erathem in North China Platform[M]. Beijing, Geological Publishing House, 1994: 111−157.

    彭艳东, 张立东, 张长捷, 等. 辽西义县旋回火山岩的稀土元素特征[J]. 西北地质, 2003, 36(2): 35−42. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2003.02.005

    PENG Yandong, ZHANG Lidong, ZHANG Changjie, et al. Rare earth element characteristics of volcanic rocks from Yixian formation of Western Liaoning[J]. North Western Geology,2003,36(2):35−42. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2003.02.005

    高林志, 张传恒, 史晓颖, 等. 华北青白口系下马岭组凝灰岩锆石SHRIMP U-Pb定年[J]. 地质通报, 2007, 26(3): 249−255.

    GAO Linzhi,ZHANG Chuanheng,SHI Xiaoying,et al. Zircon SHRIMP U-Pb dating of the tuff bed in the Xiamaling Formation of the Qingbaikouan System in North China.[J]. Geological Bulletin of China,2007,26(3):249−255.

    乔秀夫, 高林志, 张传恒. 中朝板块中、新元古界年代地层柱与构造环境新思考[J]. 地质通报, 2007, 26(5): 503−509. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2007.05.001

    QIAO Xiufu, GAO Linzhi, ZHANG Chuanheng, et al. New idea of the Meso-and Neoproterozoic chronostratigraphic chart and tectonic environment in Sino-Korean Plate[J]. Geological Bulletin of China,2007,26(5):503−509. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2007.05.001

    高林志, 张传恒, 史晓颖, 等. 华北古陆下马岭组归属中元古界的SHRIMP锆石新证据[J]. 科学通报, 2008, 53(11): 2617−2623.

    GAO Linzhi,ZHANG Chuanheng,SHI Xiaoying,et al. The new evidence of Zircon SHRIMP dating of the Xiamaling Formation belongs to the Middle Proterozoic[J]. Chinese Science Bulletin,2008,53(11):2617−2623.

    李怀坤, 陆松年, 李惠民, 等. 侵入下马岭组的基性岩床的锆石和斜锆石U-Pb精确定年—对华北中元古界地层划分方案的制约[J]. 地质通报, 2009, 28(10): 1396−1404. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2009.10.005

    LI Huaikun, LU Songnian, LI Huimin, et al. Zircon and beddeleyite U-Pb precision dating of basic rock sills intruding Xiamaling Formation, North China[J]. Geological Bulletin of China,2009,28(10):1396−1404. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2009.10.005

    王铁冠, 韩克猷. 论中-新元古界的原生油气资源[J]. 石油学报, 2011, 32(1): 1−7. doi: 10.7623/syxb201101001

    WANG Tieguan, HAN Keyou, et al. On Meso-Neoproterozoic primary petroleum resources[J]. Acta Petrolei Sinica,2011,32(1):1−7. doi: 10.7623/syxb201101001

    朱日祥, 徐义刚, 朱光, 等. 华北克拉通破坏[J]. 中国科学(D辑): 地球科学, 2012, 42(8): 1135−1159.

    Zhu Rixiang, Xu Yigang, Zhu Guang, et al. Destruction of the North China Craton[J]. Sci China Earth Sci,2012,42(8):1135−1159.

    胡波, 翟明国, 彭澎, 等. 华北克拉通古元古代末-新元古代地质事件-来自北京西山地区寒武系和侏罗系碎屑锆石LA-ICP-MS U-Pb年代学的证据[J]. 岩石学报, 2013, 29(7): 2508−2536.

    Hu Bo,Zhai Mingguo,Peng Peng,et al. Late Paleoproterozoic to Neoproterozoic geological events of the North China Craton: Evidences from LA-ICP-MS U-Pb geochronology of detrital zircons from the Cambrian and Jurassic sedimentary rocks in Western Hills of Beijing[J]. Acta Petrologica Sinica,2013,29(7):2508−2536.

    潘建国, 曲永强, 马瑞, 等. 华北地块北缘中新元古界沉积构造演化[J]. 高校地质学报, 2013, 19(1): 109−122. doi: 10.3969/j.issn.1006-7493.2013.01.015

    PAN Jianguo, QU Yongqiang, MA Rui, et al. Sedimentary and Tectonic Evolution of the Meso-Neoproterozoic Strata in the Northern Margin of the North China Block[J]. Geological Journal of China Universities,2013,19(1):109−122. doi: 10.3969/j.issn.1006-7493.2013.01.015

    郝石生. 冀辽坳陷中—上元古界原生油气远景[J]. 石油天然气地质, 1984, 5(4): 342−348.

    Hao Shisheng. Prospect Of Primary Oil And Gas Of The Middle-Upper Proterozoic In Hebei-Liaoning Depression[J]. Oil and Gas Geology,1984,5(4):342−348.

    王铁冠. 燕山地区震旦亚界油苗的原生性及其石油地质意义[J]. 石油勘探开发, 1980, 28(2): 34−52.

    WANG Tieguan. The Origin of Sinian Subrealm Oil Seedling and Its Petroleum Geological Significance in Yanshan Area[J]. Petroleum Exploration and Development,1980,28(2):34−52.

    王浩, 任收麦, 周志, 等. 华北燕山地区中—新元古界油气勘查形势[J]. 地质通报, 2019, 38(2-3): 404−413.

    WANG Hao, REN Shoumai, ZHOU Zhi, et al. Oil and gas exploration status analysis of the Meso-Neoproterozoic strata in Yanshan area, North China[J]. Geological Bulletin Of China,2019,38(2-3):404−413.

    北京石油勘探开发科学研究院, 华北石油管理局. 深层油气藏储集层与相态预测[M]. 北京: 石油工业出版社, 1992: 273−298.

    Beijing Research Institute of Petroleum Exploration and Development, North China Petroleum Administration Bureau. Reservoir and phase prediction of deep oil and gas reservoirs[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 1992: 273−298.

    刘宝泉, 方杰. 冀北宽城地区中-上元古界、寒武系有机质热演化特征及油源探讨[J]. 石油实验地质, 1989, 11(1): 16−32. doi: 10.11781/sysydz198901016

    LIU Baoquan, FANG Jie. On Petroleum Source and Maturation Characteristics of the Organic Matter of Camarian and Middle-Upper Proterozoic in Kuancheng Region of Northern Hebei Province[J]. Experimental Petroleum Geology,1989,11(1):16−32. doi: 10.11781/sysydz198901016

    王铁冠, 钟宁宁, 王春江, 等. 冀北坳陷下马岭组底砂岩古油藏成藏演变历史与烃源剖析[J]. 石油科学通报, 2016, 1(1): 24−37. doi: 10.3969/j.issn.2096-1693.2016.01.005

    Wang T-G, Zhong N N, Wang C J, et al. Source Beds and Oil Entrapment-Alteration Histories of Fossil-Oil-Reservoirs in the Xiamaling Formation Basal Sandstone, Jibei Depression[J]. Petroleum Science Bulletin,2016,1(1):24−37. doi: 10.3969/j.issn.2096-1693.2016.01.005

    刘宝泉, 梁狄刚, 方杰. 华北地区中上元古界、下古生界碳酸盐岩有机质成熟度与找油远景[J]. 地球化学, 1985, 14(2): 150−162. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1985.02.006

    LIU Baoquan, LIANG Digang, FANG Jie. Organic Matter Maturity and Oil-gas Prospect in Middle-Upper Proterozoic in Northern China[J]. Geochimica,1985,14(2):150−162. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1985.02.006

    刘宝泉, 秦建中, 李欣, 等. 冀北坳陷中-上元古界烃源岩特征及油源、油苗分析[J]. 海相油气地质, 2000, 5(1-2): 35−46.

    LIU Baoquan, QIN Jianzhong, LI Xin, et al. Hydrocarbon Source Rock Characteristics, Oil Source and Oil Seedling Analysis of Middle and Upper Proterozoic in JI Bei Depression[J]. Marine Petroleum Geology,2000,5(1-2):35−46.

    赵澄林, 李儒峰, 周劲松. 华北中新元古界油气地质与沉积学[M]. 北京: 地质出版社, 1997: 133−199.

    ZHAO Chenglin, LI Rufeng, ZHOU Jinsong. Mioproterozoic Oil and Gas Geology and Sedimentology in North China[M]. Beijing: Geological Publishing House, 1997: 133−199.

    周洪瑞, 王自强. 华北大陆南缘中、新元古代大陆边缘性质及构造古地理演化[J]. 现代地质, 1999, 13(3): 261−267.

    ZHOU Hongrui, WANG Ziqiang. Feature And Tectono-Paleogeography Evolution of The Southern Margin of the North China Continent in Mesoproterozoic and Neoproterozoic Era[J]. Geoscience,1999,13(3):261−267.

    王定一. 我国最古老的含油气盆地—冀辽盆地简介[J]. 石油勘探与开发, 1993, 20(5): 122−123.

    WANG Dingyi. Brief introduction of Ji-Liao Basin, the oldest oil-bearing basin in China[J]. Petroleum Exploration and Development,1993,20(5):122−123.

    王杰, 陈践发. 华北中上元古界烃源岩沉积环境及生烃潜力研究[J]. 天然气地球科学, 2001, 12(3): 27−33. doi: 10.3969/j.issn.1672-1926.2001.03.004

    WANG Jie, CHEN Jianfa. Study on Sedimentary Environment and Hydrocarbon Generation Potential of Middle and Upper Proterozoic Source Rocks in North China[J]. Natural Gas Geoscience,2001,12(3):27−33. doi: 10.3969/j.issn.1672-1926.2001.03.004

    王杰, 陈践发, 窦启龙. 华北北部中、上元古界生烃潜力特征研究[J]. 石油实验地质, 2004, 26(2): 206−211. doi: 10.3969/j.issn.1001-6112.2004.02.014

    WANG Jie, CHEN Jianfa, DOU Qilong. Evaluation of The Hudrocarbon Generating Potential for The Possible Hydrocarbon Source Rocks of The Middle Upper Proterozoic in North Huabei Area[J]. Petroleum Geology&Experiment,2004,26(2):206−211. doi: 10.3969/j.issn.1001-6112.2004.02.014

    方杰, 刘宝泉, 金凤鸣, 等. 华北北部中、上元古界生烃潜力与勘探前景分析[J]. 石油学报, 2002, 23(4): 18−24. doi: 10.3321/j.issn:0253-2697.2002.04.004

    FANG Jie, LIU Baoquan, JIN Fengming, et al. Source Potential For Generating Hydrocarbon and Exploration Prospects of Middle-upper Proterozoic in the Northern China[J]. Acta Petrolei Sinica,2002,23(4):18−24. doi: 10.3321/j.issn:0253-2697.2002.04.004

    张亚明, 陈振东, 周秀艳. 辽西地区中上元古界生烃量评价[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2002, 21(1): 22−24.

    ZHANG Yapeng, CHEN Zhendong, ZHOU Xiuyan. The Evaluation of Producing Hydrocarbon of Medium-up Proterozoic Earthen the West of Liaoning[J]. Journal of Liaoning Technical University( Natural Science),2002,21(1):22−24.

    鲍志东, 陈践发, 张水昌, 等. 北华北中上元古界烃源岩发育环境及其控制因素[J]. 中国科学D辑, 地球科学, 2004, 34(增刊I): 114−119.

    BAO Zhidong, CHEN Jianfa, ZHANG Shuichang, et al. Development environment and controlling factors of Middle and upper Proterozoic source rocks in North China[J]. Science In China Ser. D Earth Sciences,2004,34(SI):114−119.

    秦建中. 中国烃源岩[M]. 北京: 科学出版社, 2005, 570−603.

    QIN Jianzhong. Chinese Source Rock[M]. Beijng: Science Press, 2005, 570−603.

    戴金星, 刘德良, 曹高社, 等. 华北盆地南缘寒武系烃源岩[M]. 北京: 石油工业出版社, 2005: 85−109.

    DAI Jinxing, LIU Deliang, CAO Gaoshe, et al. Cambrian Source Rocks in South Margin of North China Basin[M]. Beijng: Petroleum Industry Press, 2005: 85−109.

    夏林圻, 夏祖春, 李向民, 等. 华南新元古代中期裂谷火山岩系: Rodinia 超大陆裂谷化-裂解的地质纪录[J]. 西北地质, 2009, 42(1): 1−32. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2009.01.001

    XIA Linxi, XIA Zu chun, LI Xiangmin, et al. Mid-Neoproterozoic Rift-related Colcanic Rocks in South China: Geological Records of Rifting and Break-up of the Supercontinent Rodinia[J]. Northwestern Geology,2009,42(1):1−32. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2009.01.001

    陆松年, 李怀坤, 相振群. 中国中元古代同位素地质年代学研究进展述评[J]. 中国地质, 2010, 37(4): 1002−1013. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2010.04.015

    LU Songnian, LI Huaikun, XIANG Zhenqun. Advances in the study of Mesoproterozoic geochronology in China: a review[J]. Geology in China,2010,37(4):1002−1013. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2010.04.015

    秦靖, 钟宁宁, 齐雯, 等. 华北北部洪水庄组有机岩石学[J]. 石油与天然气地质, 2010, 31(3): 367−374. doi: 10.11743/ogg20100315

    QIN Jing, ZHANG Ningning, QI Wen, et al. Organic petrology of the Hongshuizhuang Formation in Northern North China[J]. Oil And Gas Geology,2010,31(3):367−374. doi: 10.11743/ogg20100315

    杨时杰. 辽西建昌地区中—新元古界原生油气藏成藏条件分析[J]. 海相油气地质, 2013, 18(3): 12−18. doi: 10.3969/j.issn.1672-9854.2013.03.002

    Yang Shijie. Conditions of Hydrocarbon Accumulation in Meso-Neoproterozoic Primary Oil Reservoirs in Jianchang Area, Western Liaoning[J]. Marine Origin Petroleum Geology,2013,18(3):12−18. doi: 10.3969/j.issn.1672-9854.2013.03.002

    周铁锁. 辽西地区中—新元古界油源及成藏期次分析[J]. 大庆石油地质与开发, 2014, 33(2): 10−15. doi: 10.3969/J.ISSN.1000-3754.2014.02.003

    ZHOU Tiesuo. Analyses of the Oil Source and Period-time of Reservoir Accumulation for the Middle-Upper Proterozoic Group in Liaoxi Area[J]. Petroleum Geology and Oilfield Development in Daqing,2014,33(2):10−15. doi: 10.3969/J.ISSN.1000-3754.2014.02.003

    荆铁亚, 杨光, 林拓, 等. 中国中上元古界页岩气地质特征及有利区预测[J]. 特种油气藏, 2015, 22(6): 5−9. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.002

    JING Tieya, YANG Guang, LIN Tuo, et al. Geological Characteristics and Prospective Zone Prediction of Meso-Epiproterozoic Shale Gas in China[J]. Special Reservoir,2015,22(6):5−9. doi: 10.3969/j.issn.1006-6535.2015.06.002

    宗文明, 郜晓勇, 孙求实, 等. 华北北部凌源 —宁城盆地中元古界下马岭组生烃潜力分析: 以小庄户剖面为例[J]. 世界地质, 2017, 36(4): 1161−1169.

    ZONG Wenming, GAO Xiaoyong, SUN Qiushi, et al. Evaluation of hydrocarbon generation potential in Middle Proterozoic Xiamaling Formation of Lingyuan-ningcheng Basin in northern China: a case study of Xiaozhuanghu geological section[J]. Global Geology,2017,36(4):1161−1169.

    宗文明, 孙求实, 郜晓勇. 辽西牛营子凹陷中元古界铁岭组烃源岩地球化学特征[J]. 地质论评, 2019, 65(增刊1): 209−210.

    ZONG Wenming, SUN Qiushi, GAO Xiaoyong. Geochemical characteristics of middle Proterozoic Tieling formation source rocks in Niuyingzi sag, Western Liaoning[J]. Geological Review,2019,65(S1):209−210.

    赵文智, 王晓梅, 胡素云, 等. 中国元古宇烃源岩成烃特征及勘探前景[J]. 中国科学: 地球科学, 2019, 49(6): 939−964.

    Zhao Wenzhi, Wang Xiaomei, Hu Suyun, et al. Hydrocarbon generation characteristics and exploration prospects of Proterozoic source rocks in China[J]. Science China Earth Sciences,2019,49(6):939−964.

    刘静, 周志, 刘喜恒, 等. 燕山地区中元古界页岩气成藏地质条件[J]. 石油学报, 2019, 40(3): 268−278. doi: 10.7623/syxb201903002

    LIU Jing, ZHOU Zhi, LIU Xiheng, et al. Geological Condition of The Mesoproterozoic Shale Gas Accumulation in Yanshan Area, North China[J]. Acta Petrolei Sinica,2019,40(3):268−278. doi: 10.7623/syxb201903002

    张文浩, 汤冬杰, 杨烨, 等. 华北地台中-新元古界烃源岩沉积特征及生烃潜力[J]. 中国地质, 2021, 48(5): 1510−1523.

    Zhang Wenhao, Tang Dongjie, Yang Ye, et al. The sedimentary characteristics and hydrocarbon potential of Meso-Neoproterozoic source rocks in North China Platform[J]. Geology in China,2021,48(5):1510−1523.

    王铁冠. 一种新发现的三环萜烷生物标志物系列[J]. 江汉石油学院学报, 1989, 11(3): 117−118.

    WANG Tieguan. A newly discovered biomarker series of tricyclic terpenes[J]. Journal of Jianghan Petroleum Institute,1989,11(3):117−118.

    刘岩, 钟宁宁, 田永晶, 等. 中国最老古油藏—中元古界下马岭组沥青砂岩古油藏[J]. 石油勘探与开发, 2011, 38(4): 503−512. doi: 10.1016/S1876-3804(11)60050-5

    LIU Yan, ZHONG Ningning, TIAN Yongjing, et al. The oldest oil accumulation in China: Meso-proterozoic Xiamaling Formation bituminous sandstone reservoirs[J]. Petroleum Exploration and Development,2011,38(4):503−512. doi: 10.1016/S1876-3804(11)60050-5

    欧光习, 李林强. 辽西—冀北坳陷中—上元古界油源及成藏期分析[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2006, 25(1): 87−91. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2006.01.014

    OU Guangxi, LI Linqiang. Study on the Origin and Accumulation Stage of Hydrocarbon Distributed in the Middle-Upper Proterozoic System in the Liaoxi-Jibei Depression[J]. Bullet in of Mineralogy, Petrology and Geochemistry,2006,25(1):87−91. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2006.01.014

    马明侠, 欧光习, 张敏, 等. 冀北坳陷中上元古界中的油气活动—以双洞背斜为例[J]. 矿物岩石地球化学通报, 2009, 28(1): 61−64. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2009.01.009

    MA Mingxia, OU Guangxi, ZHANG Min, et al. Petroleum Migration and Accumulation in Mid-Upper Proterozoic of Jibei Depression: A Case Study of Shuangdong Anticline Structure[J]. Bullet in of Mineralogy, Petrology and Geochemistry,2009,28(1):61−64. doi: 10.3969/j.issn.1007-2802.2009.01.009

    田永晶, 刘岩, 钟宁宁, 等. 冀北坳陷龙潭沟古油藏下马岭组辉绿岩侵入定量评价[J]. 石油天然气学报, 2012, 34(11): 20−27. doi: 10.3969/j.issn.1000-9752.2012.11.004

    TIAN Yongjing, LIU Yan, ZHONG Ningning, et al. Evaluation on Diabase Intrusion of Longtangou Paleo-Reservoir in Maling Formation of Jibei Depression[J]. Journal of Oil and Gas Technology,2012,34(11):20−27. doi: 10.3969/j.issn.1000-9752.2012.11.004

    傅家谟, 贾蓉芬. 碳酸岩分散有机质的基本存在形式、演化特征与碳酸岩地层油气评价[J]. 地球化学, 1984, 13(1): 1−9. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1984.01.001

    MO Jiamo, JIA Rongfen. Main Forms of Disseminated Organic Matter in Carbonate Rocks, Their Evolutionary Characteristics and Significance in Oil-Gas Evaluation[J]. Geochimica,1984,13(1):1−9. doi: 10.3321/j.issn:0379-1726.1984.01.001

    傅家谟. 碳酸盐岩有机地球化学[M]. 北京: 科学出版社, 1989: 1−50.

    MO Jiamo. Organic Geochemistry of Carbonate Rocks[M]. Beijing: Science Press, 1989: 1−50.

    郝石生. 对碳酸盐生油岩的有机质丰度及其演化特征的讨论[J]. 石油实验地质, 1984, 6(1): 67−70. doi: 10.11781/sysydz198401067

    HAO Shisheng. Richness of Organic Matter and Its Evolutional Characteristics in Carbonate Source Rocks[J]. Experimental Petroleum Geology,1984,6(1):67−70. doi: 10.11781/sysydz198401067

    梁狄刚, 张水昌, 张宝明, 等. 从塔里木盆地看中国海相生油问题[J]. 地学前缘, 2000, 7(4): 534−547.

    LIANG Digang, ZHANG Shuichang, ZHANG Baoming, et al. Understanding on Marine Oil Generation in China Basen on Tarim Basin[J]. Earth Science Frontiers,2000,7(4):534−547.

    黄蒂藩, 王兰生. 川西北矿山梁地区沥青脉地球化学特征及其意义[J]. 石油学报, 2008, 29(1): 23−28. doi: 10.3321/j.issn:0253-2697.2008.01.004

    HUANG Difan, WANG Lansheng. Geochemical characteristics of bituminous dike in Kuangshanliang area of the Northwestern Sichuan Basin and its significance[J]. Acta Petrolei Sinica,2008,29(1):23−28. doi: 10.3321/j.issn:0253-2697.2008.01.004

    薛海涛. 碳酸盐岩烃源岩有机质丰度评价标准[M]. 北京: 石油工业出版社, 2010: 104−127.

    XU Haitao. Evaluation Criteria for Abundance of Organic Matter in Carbonate Source Rocks[M]. Beijing: Petroleum Industry Press, 2010: 104−127.

    秦建中, 陶国亮, 腾格尔, 等. 南方海相优质页岩的成烃生物研究[J]. 石油实验地质, 2010, 32(3): 262−269. doi: 10.3969/j.issn.1001-6112.2010.03.012

    QIN JIANzhong, TAO Guoliang, TENG Geer, et al. Hydrocarbon-Forming Organisms in Excellent Marine Source Rocks in South China[J]. Petroleum Geology&Experiment,2010,32(3):262−269. doi: 10.3969/j.issn.1001-6112.2010.03.012

    李晋超, 马永生, 张大江, 等. 中国海相油气勘探若干重大科学问题[J]. 石油勘探与开发, 1988, 25(5): 1−7.

    LI Jinchao, MA Yongsheng, ZHANG Dajiang, et al. Several major scientific issues in Marine oil and gas exploration in China[J]. Petroleum Exploration and Development,1988,25(5):1−7.

    钟宁宁, 卢双舫, 黄志龙, 等. 烃源岩TOC值变化与其生排烃效率关系的探讨[J]. 沉积学报, 2004a, 22(增刊): 73−78.

    ZHONG Ningning, LU Shuangfang, HUANG Zhilong, et al. An Approach to the Evolution of TOC Value for Source Rock and Its Relation to Efficiencies of Hydrocarbon Generation and Expulsion[J]. Acta Sedimentologica Sinica,2004a,22(S):73−78.

    钟宁宁, 卢双舫, 黄志龙, 等. 烃源岩生烃演化过程TOC值的演变及其控制因素[J]. 中国科学, 2004b, 22(增刊): 120−126.

    ZHONG Ningning, LU Shuangfang, HUANG Zhilong, et al. Evolution of TOC Value And its Controlling Factors in Hydrocarbon Generation Evolution of Source Rocks[J]. Science in China,2004b,22(S):120−126.

    陈建平, 赵文智, 王招明等. 海相干酪根天然气生成成熟度上限与极限生气潜力探讨—以塔里木盆地研究为例[J]. 科学通报, 2007, 52(增刊1): 95−100.

    CHEN Jianping, ZHAO Wenzhi, WANG Zhaoming, et al. Discussion on the Upper Limit of Marine Kerogen Gas Generation Maturity and Ultimate Gas Potential: A Case Study of Tarim Basin[J]. Science Bulletin,2007,52(S1):95−100.

    陈建平, 梁狄刚, 张水昌, 等. 中国古生界海相烃源岩生烃潜力评价标准与方法[J]. 地质学报, 2012, 86(7): 1132−1142. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2012.07.009

    CHEN Jianping, LIANG Digang, ZHANG Shuichang, et al. Evaluation Criterion and Methods of the Hydrocarbon Generation Potential for China Paleozoic Marine Source Rocks[J]. Acta Geologica Sinica,2012,86(7):1132−1142. doi: 10.3969/j.issn.0001-5717.2012.07.009

    孙枢, 王铁冠. 中国东部中—新元古界地质学与油气资源[M]. 北京: 科学出版社, 2016, 371−432.

    SUN Shu, WANG Tieguan. Mesoproterozoic Geology and Oil and Gas Resources in Eastern China[M]. Beijing: science press, 2016, 371−432.

    王丽娟, 杨树杰. 华北中新元古界海相碳酸盐岩烃源岩评价[J]. 海洋科学集刊, 2010, 50(3): 111−119.

    WANG Lijuan, YANG Shujie. Evaluation Marine Carbonate Source Rocks of Middle-Upper Proterozoic in North China[J]. Studia Marina Sinica,2010,50(3):111−119.

    牛露, 朱如凯, 王莉森, 等. 华北地区北部中—上元古界泥页岩储层特征及页岩气资源潜力[J]. 石油学报, 2015, 36(6): 664−698. doi: 10.7623/syxb201506003

    NIU Lu, ZHU Rukai, WANG Lisen, et al. Characteristics and Evaluation of the Meso-Neoproterozoic Shale Gas Reservoir in the Northern North China[J]. Acta Petrolei Sinica,2015,36(6):664−698. doi: 10.7623/syxb201506003

    杨云祥, 郭峰, 杨友运. 蓟县中元古界高于庄组沉积岩系及地质意义[J]. 西北地质, 2011, 44(2): 1−7. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2011.02.001

    YANG Yunxiang, GUO Feng, YANG Youyun. Sedimentary Rocks of Gaoyuzhuang Formation of Mesoproterozoic in Jixian County and Its Geological Significance[J]. Northwestern Geology,2011,44(2):1−7. doi: 10.3969/j.issn.1009-6248.2011.02.001

    崔景伟. 冀北凹陷高于庄组与洪水庄组在岩芯、露头中多赋存态生物标志物的对比[J]. 沉积学报, 2011, 29(3): 593−598.

    CUI Jingwei. Comparison of Multiple Occurrence Biomarkers of Core and Outcrop in Gaoyuzhuang and Hongshuizhuang Fm, Jibei Sag[J]. Sedimentologica Sinica,2011,29(3):593−598.

    王铁冠. 中国中-新元古界地质学与油气资源[M]. 北京: 科学出版社, 2023, 297-316.

    WANG, Tieguan. Meso-Neoproterozoic geology and oil and gas resources in China[M]. Beijing: Science Press, 2023, 297-316.

    罗情勇, 钟宁宁, 王延年, 等. 华北北部中元古界洪水庄组页岩地球化学特征: 物源及其风化作用[J]. 地质学报, 2013, 87(12): 1913−1921.

    LUO Qingyong, ZHONG Ningning, WANG Yannian, et al. Geochemistry of Mesoproterozoic Hongshuizhuang Formation Shales in Northern North China: Implications for Provenance and Source Weathering[J]. Acta Geologica Sinica,2013,87(12):1913−1921.

    贾雨东, 王德海, 王新宇, 等. 天津蓟州雾迷山组与洪水庄组沉积环境与地球化学特征[J]. 世界地质, 2020, 39(3): 569−577. doi: 10.3969/j.issn.1004-5589.2020.03.006

    JIA Yudong, WANG Dehai, WANG Xinyu, et al. Sedimentary environment and geochemical features of Wumishan and Hongshuizhuang formations in Jizhou, Tianjin[J]. Global Geology,2020,39(3):569−577. doi: 10.3969/j.issn.1004-5589.2020.03.006

    吴迪, 黎琼, 张国强. 冀北坳陷冀浅1井洪水庄组页岩流体包裹体及分子地球化学特征[J]. 地质论评, 2021, 67(增刊1): 191−192.

    WU Di, LI Qiong, ZHANG Guoqiang. Characteristics of fluid inclusions and molecular geochemistry of Hongshuizhuang formation shale in Jiqian-1 well, Northern Hebei depression[J]. Geological Review,2021,67(S1):191−192.

    姜在兴, 徐杰, 刘桐, 等. 燕辽裂陷槽辽西坳陷中元古界黑色页岩沉积环境和生烃潜力[J]. 沉积学报, 2023, 41(6): 1830−1846.

    JIANG Zaixing, XU Jie, LIU Tong, et al. The Depositional Environment and Hydrocarbon Potential of the Mesoproterozoic Black Shale in the Western Liaoning Depression of the Yanliao Rift Zone[J]. Acta Sedimentologica Sinica,2023,41(6):1830−1846.

    宋到福, 王铁冠, 张迈, 等. 冀北坳陷双洞背斜铁岭组沥青的有机地球化学特征及其地质意义[J]. 长江大学学报(自然科学版), 2012, 34(11): 20−27.

    SONG Daofu, WANG Tieguan, ZHANG Mai, et al. Organic Geochemical Characteristics and the Geological Significance of Bitumen From Tieling Formation of Shuangdong Anticline in North Hebei Depression[J]. Journal of Yangtze University(Natural Science Edition),2012,34(11):20−27.

    朱毅秀, 杨程宇, 王欢, 等. 燕山地区冀北坳陷元古界下马岭组沥青砂岩岩石学特征和沉积环境[J]. 古地理学报, 2019, 21(3): 431−440.

    ZHU Yixiu, YANG Chengyu, WANG Huan, et al. Petrologic Characteristics and Sedimentary Environments of Bituminous Sandstone in the Proterozoic Xiamaling Formation of Jibei Depression, Yanshan Region[J]. Journal of Palaeogeography (Chinese Edition),2019,21(3):431−440.

    Altermann, W. Evolution of life and Precambrian bio-geology. In: Eriksson, P. G., Altermann, W., Nelson, D R, Mueller, W U, Catuneanu, O. (Eds.), The Precambrian Earth: Tempos and Events. Elsevier, Amsterdam, 2004, 587−591.

    Anbar A D, Knoll, A H. Proterozoic Ocean Chemistry and Evolution: A Bioinorganic Bridge?[J]. Science,2002,297(5584):1137−1142. doi: 10.1126/science.1069651

    Banerjee S, Dutta S, Paikaray S, et al. Stratigraphy, sedimentology and bulk organic geochemistry of black shales from the Proterozoic Vindhyan Supergroup (central India)[J]. Journal of Earth System Science,2006,115:37−47. doi: 10.1007/BF02703024

    Bao Z D, Chen J F, Zhang S C. Sedimentary Environment and Development Controls of the Hydrocarbon Source Beds: Middle and Upper Proterozoic in Northern North China[J]. Science China Earth Sciences,2004,47(suppl.2):133−140.

    Barghoorn E S, Tyler S A, 1965. Microorganism from the Gunflint chert. Science 147, 563.

    Bazhenova O K, Apefyev O A. Genetic Features of Upper Proterozoic Oils[J]. Transaction (Doklady) of the Russian Academy of Science Sections,1996,339(9):133−139.

    Bertrand Sarfati J. Les stromatolites du Precambrien Supérieur du Sahara Nord-Occidental; inventaire, morphologie et microstructure des laminations[J]. correlations stratighraphiques,1972,14:240.

    Bhat G M, Craig J, Hafiz M, et al. Geology and hydrocarbon potential of Neoproterozoic-Cambrian Basins in Asia: An introduction[J]. Geological Society, London, Special Publications,2012,366:1−17. doi: 10.1144/SP366.15

    Blumenberg M, Thiel V, Riegel W, et al. Biomarkers of black shales formed by microbial mats, Late Mesoproterozoic (1.1 Ga) Taoudeni Basin[J]. Mauritania. Precambrian Research,2012,196-197:113−127. doi: 10.1016/j.precamres.2011.11.010

    Bondesen E, Pedersen K R, Jorgensen O. Precambrian organisms and the isotopic composition of organic remains in the Ketilidian if South-west Greenland[J]. Meddelelser om Grønland,1967,164:70.

    Brocks J J, Banfield J. Unravelling Ancient Microbial History with Community Proteogenomics and Lipid Geochemistry[J]. Nat Rev Microbiol,2009,7:601−609.

    Brocks J J, Jarrett A J M, Sirantoine E, et al. The rise of Algae in Cryogenian Oceans and the Emergence of Animals[J]. Nature,2017,548:578−581.

    Canfield D E, Poulton S W, Narbonne G M. Late-Neoproterozoic Deep-Ocean Oxygenation and the Rise of Animal Life[J]. Science,2007,315:92−95.

    Craig J, et al. Global Neoproterozoic petroleum systems. Geological society special publication 326. London: The Geological Society, 2009: 1-25.

    Craig J, Biffi U, Craig J, Biffi U, Galimberti K A R Ghori, et al. The Palaeobiology and Geochemistry of Precambrian Hydrocarbon Source Rocks[J]. Marine and Petroleum Geology,2013a,40:1−47. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2012.09.011

    Craig J, Biffi U, Galimberti R F, et al. The Palaeobiology and Geochemistry of Precambrian Hydrocarbon Source Rocks[J]. Marine and Petroleum Geology,2013b,40:1−47. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2012.09.011

    Crick T H, Boreham C J, Cook A C, et al. Petroleum geology and geochemistry of the Middle Proterozoic McArthur Basin, Northern Australia. II: Assessment of Source Rocks[J]. Amer Assoc Petrol Geol Bull,1988,72(12):1495−1514.

    Dickes A B. Precambrian as a hydrocarbon exploration target[J]. Geoscience Wisconsin,1986,11:5−7.

    Dickes A B. Worldwide distribution of Precambrian hydrocarbon deposit[J]. Geoscience Wisconsin,1986,11:8−13.

    French K L, Hallmann C, Hope J M, et al. Reappraisal of Hydrocarbon Biomarkers in Archean Rocks[J]. Proc Natl Acad Sci USA,2015,112:5915−5920.

    Galushktn Y I, Yakovlev G E, Kuprin V F. Catagenesis of Riphean and Vendian deposits in Western Bashkoetostan and Realization of the Hydrocarbon Potential Their Organic Matter: Numerical estimates[J]. Geochemistry International,2004,42(1):82−93.

    Hoffman P F, Schrag D P. The snowball earth hypothesis: testing the limits of global change[J]. Terra Nova,2002,14:129−155. doi: 10.1046/j.1365-3121.2002.00408.x

    Hoffman P F, Li Z X. A palaeogeographic context for Neoproterozoic glaciation. Palaeogeography, Palaeoclimatology[J]. Palaeoecology,2009,277:158−172. doi: 10.1016/j.palaeo.2009.03.013

    Sheikh, R A, Jamil, M A, McCann, J, et al. Distribution of Infracambrian Reservoirs on Punjab Platform in Central Indus Basin of Pakistan, ATC 2003 Conference & Oil Show, 2003, 3-5 October, Islamabad, 1−17.

    Jackson M J, Powell T G, Sweet I P. Hydrocarbon shows and petroleum source rocks in sediments as old as 1.7 x 109years[J]. Nature,1986,322:727−729. doi: 10.1038/322727a0

    Jacob H. Classification, structure, genesis and practical importance of natural solid oil bitumen ("migrabitumen")[J]. International Journal of Coal Geology,1989,11:65−79. doi: 10.1016/0166-5162(89)90113-4

    Kontorovich A E, Kashirtsev V A, Melenevskii V H, et al. Composition of biomarker hydrocarbons in genetic families of Pre-cambrian and Cambrian oil s of the Sib erian p latform[J]. Doklady Earth Sciences,2005,403(5):715−718.

    Klemme H D, Ulmishek G F. Effectuve Petroleum Source Rocks of The World: Stratigraphic Distribution and Controlling Factors[J]. AAPG Bulletin,1991,75(12):1809−1851.

    Kuznetsov V G. Riphean Hydrocarbon Reservoirs of the Yurubchen-Tokhom Zone, Lena-Tunguska Province, NE Russia[J]. Journal of Petroleum Geology,1997,20(4):459−474. doi: 10.1111/j.1747-5457.1997.tb00926.x

    Murray G E, Kaczor M J, McArthur R E. Indigenous Precambrian petroleum revisited[J]. AAPG Bulletin,1980,64(10):1681−1700.

    Peng P, Sheng G, Fu J, et al. Biological markers in1.7 billion year old rock from the Tuanshanzi Formation, Jixian strata section[J]. North China. Organic Geochemistry,1998,29:1321−1329. doi: 10.1016/S0146-6380(98)00107-7

    Summons R E, Powell T G, Boreham C J. Petroleum geology and geochemistry of the Middle Proterozoic McArthur Basin, northern Australia: Composition of extractable hydrocarbons[J]. Geochimica Cosmochimica Acta,1988,52:1747−1763. doi: 10.1016/0016-7037(88)90001-4

    Terken J M J, Frewin N L. Dhahaban petroleum system of Oman[J]. AAPG Bulletin,2000,84(4):523−544.

    Su W B, Zhang S H, Huff W D, et al. SHRIMP U-Pb ages of K-bentonite beds in the Xiamaling Formation: Implications for revised subdivision of the Meso-Neoproterozoic history of the North China Craton[J]. Gondwana Research,2008,14:543−553. doi: 10.1016/j.gr.2008.04.007

    Su W B, Li H K, Huff W D, et al. SHRIMP U-Pb dating for a K-bentonite bed in the Tieling Formation, North China[J]. Chinese Sci Bull,2010,55:3312−3323. doi: 10.1007/s11434-010-4007-5

    Strauss J V, Rooney A D, Macdonald F A, Brandon A D, Knoll A H. 740 Ma vase-shaped microfossils from Yukon, Canada: Implications for Neoproterozoic chronology and biostratigraphy[J]. Geology,2014,42:659−662.

    SUN Qiushi, Xiao Fei, Gao Xiaoyong, et al. A new discovery of Mesoproterozoic erathem oil, and oil –source correlationin the Niuyingzi area of western Liaoning Province, NE China[J]. Marine and Petroleum Geology,2019,110:606−620. doi: 10.1016/j.marpetgeo.2019.07.048

    SUN Qiushi, GAO Xiaoyong, ZONG Wenming, et al. A Newly Discovered Oil-bearing Mesoproterozoic Erathem within the Niu D1 Well, Liaoxi Depression, Yanliao Faulted Depression Zone, NE China[J]. Acta Geologica Sinica (English Edition),2020,94(1):202−203. doi: 10.1111/1755-6724.14414

    Wang Tieguan. A novel tricyclic terpane biomarker series in the Upper Proterozoic bituminous sandstone, eastemn Yanshan region[J]. Science in China (Sci Sinic) Ser B,1991,34(4):479−489.

    Wang T G, Simoneit B R T. Tricyclic terpanes in Precambrian bituminous sandstone from the eastern Yanshan region, North China[J]. Chemical Geology,1995,120:155−170. doi: 10.1016/0009-2541(94)00113-M

    Wang C, Wang M, Xu J, et al. 13a (n-alkyl)-tricyclic terpanes: A series of biomarkers for the unique microbial mat ecosystem in the middle Mesoproterozoic (1.45 1. 30 Ga) North China Sea[J]. Mineralogical Magazine, 2011, 75: 2114.

    Xiao S, Zhang Y, Knoll A H. Three-dimensional preservation of algae and animal embryos in a Neoproterozoic phosphorite[J]. Nature,1998,391:553−558. doi: 10.1038/35318

    Yuan X, Chen Z, Xiao S, et al. An early Ediacaran assemblage of macroscopic and morphologically differentiated eukaryotes[J]. Nature,2011,470:390−393. doi: 10.1038/nature09810

图(10)  /  表(7)
计量
  • 文章访问数:  31
  • HTML全文浏览量:  6
  • PDF下载量:  0
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2023-02-08
  • 修回日期:  2024-11-09
  • 录用日期:  2024-11-20
  • 网络出版日期:  2024-12-01

目录

/

返回文章
返回