ISSN 1009-6248CN 61-1149/P 双月刊

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中国地质学会

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青海省化隆县沙加含铜镍矿基性杂岩体地质特征及Re-Os同位素研究

李侃, 张照伟, 高永宝, 杜安道, 郭周平, 张江伟, 钱兵, 王亚磊, 张炳社

李侃, 张照伟, 高永宝, 等. 青海省化隆县沙加含铜镍矿基性杂岩体地质特征及Re-Os同位素研究[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 314-320.
引用本文: 李侃, 张照伟, 高永宝, 等. 青海省化隆县沙加含铜镍矿基性杂岩体地质特征及Re-Os同位素研究[J]. 西北地质, 2012, 45(4): 314-320.
LI Kan, ZHANG Zhao-wei, GAO Yong-bao, et al. Geological Characteristics and Re-Os Isotopic Analysis of Shajia Cu-Ni Ore-Bearing Basic Complex in Hualong County, Qinghai Province[J]. Northwestern Geology, 2012, 45(4): 314-320.
Citation: LI Kan, ZHANG Zhao-wei, GAO Yong-bao, et al. Geological Characteristics and Re-Os Isotopic Analysis of Shajia Cu-Ni Ore-Bearing Basic Complex in Hualong County, Qinghai Province[J]. Northwestern Geology, 2012, 45(4): 314-320.

青海省化隆县沙加含铜镍矿基性杂岩体地质特征及Re-Os同位素研究

Geological Characteristics and Re-Os Isotopic Analysis of Shajia Cu-Ni Ore-Bearing Basic Complex in Hualong County, Qinghai Province

  • 摘要: 沙加岩体是化隆基性-超基性岩带中的一个含铜镍硫化物的基性杂岩体,其岩体规模较小,岩相分带弱,矿体呈透镜状产于岩体中,苏长岩为主要赋矿岩相.对其进行岩石地球化学及硫化物Re-Os同位素测试,结果表明:岩体属钙碱性、铁质系列,富集轻稀土元素,亏损Nb、Ta等高场强元素.硫化物187Os/188Os初始值为0.3469~0.4071,γOs为180~228,说明岩体遭受了显著的地壳混染作用,地壳物质加入比例大于30%.地壳混染可能在岩浆达到S饱和进而熔离出硫化物熔体的过程中起到了重要作用.
    Abstract: Shajia Cu-Ni ore-bearing basic complex is one of the intrusive rocks in Hualong basic-ultrabasic rocks belt,it is small scale,weak lithological zoning.Orebody are lenticular in the intrusion,and norite is the main host rock for the Cu-Ni ores.The analysis on rock geochemistry indicate that the intrusive is calc-alkaline,iron series,rich in LREE,depleted in high field strength elements such as Nb,Ta.The analysis on the sulfide display that the initial 187Os/188Os ratios are from 0.346 9 to 0.407 1,the γOs values are from 180 to 228,which suggest that abundant crustal material was mixed with the magma,and the content of crust-derived Os was estimated to 30%.The contamination by crustal material probably played an important role in triggering the sulfide saturation and segregation.
  • 近年来,准噶尔盆地西北缘火山岩储层油气勘探取得了突破性进展,陆续发现了克拉玛依、白碱滩、乌尔禾、百口泉和红山嘴等油气田(于洪洲,2019)。其中,位于克-百断裂带中的克拉玛依油田已探明石油地质储量18.29亿t,展现出良好的油气勘探前景。

    克-百断裂带位于准噶尔盆地西北缘,西起克拉玛依,东至乌尔禾附近,呈NE走向,是盆地西部隆起的次级构造单元(图1a)。前人基于该带石炭系风化壳储层的岩性岩相展布(张明玉,2009赵飞等,2010)、储层物性特征(李军,2008)、储集空间特征(陈荣灿,2003柳双权等,2014陈宪,2017)、油气藏地质特征(张越迁等,2014)等综合研究,形成了克–百断裂带“平面满带含油,纵向多段含油”的油气成藏认识(匡立春等,2007)。近年来,随着准噶尔盆地西北缘精细勘探工作的进行,作为非常规类型的石炭系火山岩储层油气勘探已由顶面风化壳向火山岩内幕延伸(何登发等,2010李晨等,2017靳军等,2018),前人对此做了较多工作,但主要侧重于火山岩岩性岩相识别(张明玉,2009)、油气储层特征(孔垂显等,2017Fan et al., 2020Yang et al., 2021)、油气成藏条件(Mao et al., 2015)、成藏主控因素(马尚伟等,2019Zhu et al., 2020)等方面,而缺少对井下石炭系层位归属及地质时代研究(陈江新等,2022王韬等,2022)。至今,区内几乎所有井中石炭纪地层格架不清、主要火山岩储层时代不明,使得井下火山岩主要储层与西北缘山区火山岩露头能否可比、如何对比等问题悬而未决。

    图  1  研究区构造位置图(a)(据王韬等,2022修)、克拉玛依–乌尔禾地区地质简图(b)、克百断槽过古66-金3-金龙3井和过古34-555井地震剖面(c)及克百断槽和推测储油断槽示意图(d)
    Figure  1.  (a) Structural location map of the study area, (b) geological map of the Karamay-Urho area, (c) seismic cross-sections of well Gu 66-Jin 3-Jinlong 3 and well Gu 34-555 in Kebai fault trough and (d) schematic diagram of Kebai fault trough and presumed oil storage fault trough

    古66井作为新疆油田公司内幕试油井,相关成果仅在油田公司内部资料中将该井242.14~800.18 m井段火山地层粗略的划分为石炭系或下石炭统,缺少盆(井中)山(盆缘)地层对比,导致无地层名称,无时代依据。近年来,准噶尔盆地西北缘山区石炭系划分与区域对比有了重要进展(李永军等,20102021孙羽等,2014向坤鹏等,2015a2015b彭湘萍等,2016李甘雨等,20162017支倩,2018),为盆地内石炭系火山地层的划分与对比提供可靠资料支撑。鉴于此,笔者对古66井242.14~800.18 m井段火山岩地层进行详细的岩心编录及测井曲线岩电识别,建立了该井段地层序列与格架,并借助LA-ICP-MS锆石U-Pb定年约束了火山岩成岩时代,提出了与山区建组剖面的划分对比方案,以期为油田区火山岩储层的时代、层位归属和后续勘探开发及区域储层对比提供依据。

    西准噶尔构造位处中亚造山带巴尔喀什–西准噶尔增生造山带南带包古图构造带,地层归属准噶尔–北天山地层区西准噶尔地层分区包古图地层小区,发育晚泥盆世—石炭纪海相碎屑岩–火山岩建造,二叠纪以来全为陆相地层。海相建造中以石炭系最为发育(图1b),主要为一套火山-沉积地层,由老到新依次出露下石炭统包古图组(C1b)、希贝库拉斯组(C1x)以及上石炭统成吉思汗山组(C2c)、哈拉阿拉特组(C2h)和阿腊德依克赛组(C2al)(支倩等,2021)(表1)。包古图组多发生褶皱,岩石类型以细碎屑岩为主,主要岩性为凝灰质粉砂岩、细砂岩和凝灰岩,夹有灰岩条带/透镜体和中-基性火山岩及弧后盆地玄武岩(安芳等,2009向坤鹏等,2015bZhi et al., 2021b);希贝库拉斯组主要为一套砾岩、含砾砂岩和粗砂岩等粗碎屑岩,偶夹黑色薄层状凝灰岩(李永军等,2010向坤鹏等,2015b);成吉思汗山组宏观露头以“暗红色、紫褐色”色调最为特色,正常沉积的细、粗碎屑岩均有发现,且发育相对较厚的灰岩层,产出较为稳定,多有生物化石,火山岩相对较发育,岩性以弧后盆地玄武岩为主,其锆石U-Pb年龄为319~310 Ma(向坤鹏等,2013Zhi et al., 20192020);哈拉阿拉特组下部为多斑玄武岩、气孔杏仁状玄武岩,向上见安山岩,上部以玄武质角砾岩、集块岩以及大量凝灰岩为主,岩石主体呈深灰色、灰绿色,层序总体为“下熔岩–上火山碎屑岩层序”,其锆石U-Pb年龄为307~304 Ma(李甘雨等,2016);阿腊德依克赛组是该区晚石炭世海相最高层位,“下碎屑岩–上火山岩”两段式层序,下段灰岩夹层中产珊瑚、腕足等海相化石(李甘雨等,2016);上段火山岩以玄武岩、玄武安山岩、安山岩、火山碎屑岩为主,其锆石U-Pb年龄为304 Ma(向坤鹏等,2015a)。近年来研究证实,哈拉阿拉特组是盆地北缘车排子-克-百油田主要火山岩储层。

    表  1  准噶尔盆地西北缘石炭纪地层格架表
    Table  1.  Carboniferous stratigraphic framework of the northwestern margin of the Junggar basin
    岩石组合时代依据
    阿腊德依克赛组C2al “下碎屑岩上火山岩”层序(下段以正常沉积岩为主,上段以火山岩为主)。上段火山岩中熔岩总体多于火山碎屑岩 AthyriscircularisRoemeriporellajunggarensis,Linoproductuscora,Neospiriferfasciger
    (303.8±2.4) Ma(向坤鹏等,2015a
    哈拉阿拉特组C2h 下部以气孔状玄武岩为主,向上见安山岩,上部以玄武质角砾岩、集块岩为主。以深灰色、灰绿色区别于红色调的成吉思汗山组。本组与包古图组、希贝库拉斯组的区别是层序上总休下熔岩上火山碎屑岩;火山喷发旋回极为发育与有别于成吉思汗山组火山岩 Balakhoniasilimica sp.,Kotorginella tentoria,StenoscismamazhalaicaRhomobopora sp.
    Declinognathoduscf. noduliferous
    (306.9±5.5 )Ma和(304.5±3.1)Ma(李甘雨等,2015
    成吉思汗山组C2c 宏观露头以“暗红色、紫褐色”色调最为特色,正常沉积的细、粗碎屑岩均有发现。本组有别于包古图组、希贝库拉斯组的一个重要特征是灰岩层相对较厚,产出较为稳定,且多有生物化石,火山岩相对较发育,岩性以玄武岩为主 Choristites sp.,Pseudotimania sp.;LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄319~310 Ma(向坤鹏等,2013Zhi et al., 2020
    希贝库拉斯组C1x 以粗碎屑类为主,主要岩石组合为岩屑粗砂岩、含砾粗岩、含砾凝灰质砂岩,局地见细砾岩,偶见砾岩夹层或砾岩透镜体,本组区别于包古图组的主要标志是“粗”并且“三无”(无火山熔岩、无灰岩、无硅质岩) 碎屑锆石年龄最年轻值322 Ma(孙羽等,2014
    包古图组
    C1b
    以细碎屑岩为主,这是有别于区内其他各组重要标志,主要岩石组合为粉砂岩、细砂岩、凝灰岩,基本层序多为厘米级小层序,火山熔岩(以(玄武)安山岩为主,局地有玄武岩,硅质岩、灰岩均呈夹层状产于包古图组内 Gigantoproductuscf. edelburgensis,Linoproductuspraelongatus,Asterpylorus sp.,Rotiphyllumsokolovi
    LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄347~328 Ma(安芳等,2009佟丽莉等,2009郭丽爽等,2010Zhi et al., 2021b
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    盆地西北缘断裂构造极为发育,其中NNE向的达尔布特断裂、白碱滩断裂严格控制着山区石炭系与盆内中新生代的展布。古66井钻遇的火山岩储层组合,NW侧始于盆缘断裂,SE、SW、NE分别被克–百断裂(克拉玛依–百口泉)、克北断裂、大侏罗沟断裂3条断裂围限,构成一个NE向展布的NE窄SW略宽的槽型断陷带(简称克百断槽)(图1b~图1d)。依据金3、古34井等井中资料证实,克-百断裂SE盘为晚泥盆世红山梁组-早石炭世包古图组海相细碎屑岩,而笔者所关注的NW盘则为克百断槽火山岩储层,是克-百油田南西段的主要油藏区。

    克百断槽内的火山岩层在古66井钻遇最厚、岩石组合典型、层序关系清楚。

    古66井井口坐标x=5054929.5,y=15335808.1。井口至井深242.14m,为三叠系—侏罗系陆相砂砾岩,242.12~800.18 m为火山岩组合(未见底),是克-百油田的主要储层,录井资料显示陆相砂砾岩与火山地层间为断层接触。

    含集块火山角砾岩:主要由晶屑、岩屑、玻屑火山尘以及集块组成,集块成分主要为安山岩类,大小10~15 cm,最大者达20 cm,晶屑多为斜长石,少量辉石,岩屑成分主要为安山岩类,少量为凝灰岩(图2a~图2d);灰绿色安山质火山角砾岩:大多为>2 mm的火山角砾,成分多为安山岩类,少量安山质凝灰岩,角砾间填充少量斜长石晶屑和火山尘(图2e~图2g);灰绿色含角砾晶屑岩屑凝灰岩:角砾成分复杂,主要由安山岩、玄武岩和凝灰岩组成(图2h~图2j),岩屑与角砾成分类质,晶屑成分主要为斜长石;火山熔岩类主要为灰黑色玄武安山岩。岩石具斑状结构,块状构造。斑晶为斜长石(5%~25%)和辉石(~1%),斜长石呈半自形板状,聚片双晶发育,粒径3.5 mm×(0.7~1.4 mm);辉石呈柱状、柱粒状,粒径为0.4~0.8 mm。基质具玻晶交织结构,由斜长石(30%~65%)、辉石(1%~5%)及少量磁铁矿组成。其中斜长石呈细针状、细板条状,粒径<0.17 mm,聚片双晶发育,半定向分布;辉石呈粒状形态,粒径<0.28 mm(图2k~图2p)。

    图  2  古66井代表性火山岩手标本及镜下特征
    a. 737.57~738.91 m井段灰黑色含集块安山质火山角砾岩;b. 436.35~437.05 m井段灰黑色含集块火山角砾岩;c. 397.20~398.00 m井段灰绿色含集块岩屑晶屑角砾凝灰岩;d. 737.57~738.91 m井段灰黑色含集块安山质火山角砾岩(正交偏光);e. 276.22~278.20 m井段深灰色安山质角砾岩;f. 635.00~635.33 m井段安山质火山角砾岩(正交偏光);g. 351.27~351.60 m井段灰黑色玄武质角砾岩;h. 672.40~673.83 m井段杂色安山质火山凝灰岩;i. 672.40~673.83 m井段杂色安山质火山凝灰岩(正交偏光);j. 713.00~713.63 m井段杂色角砾凝灰岩;k~m. 玄武安山岩(G66-4-2TW)手标本及镜下照片;n~p. 玄武安山岩(G66-10-6TW)手标本及镜下照片
    Figure  2.  Hand specimen and microscope photos of representative volcanic rocks in well Gu 66

    在岩心编录和测井曲线岩电识别基础上,笔者对古66井242.14~800.18 m井段地层层序及地质特征进行了详细识别、划分和厘定。该井段自下而上可分27层(图3)。

    图  3  古66井242.14~800.18 m井段岩心综合地层柱状图
    Figure  3.  Comprehensive stratigraphic histogram of 242.14~800.18 m in well Gu 66

    1层(760.00~800.18 m井深)下部为安山玄武岩,上部为玄武安山岩;

    2层(756.58~760.00 m井深)为灰绿色砾岩与砂砾岩互层。该层是C2h2段底部标志层,其极好地分隔了C2h1与C2h2两大套火山岩。

    3~13层(510.03~756.58 m井深)为含集块火山角砾岩、火山角砾岩与玄武岩-安山岩为主的多个喷发韵律。

    14层(476.00~510.03 m井深)含砾砂岩,是C2h3岩性段底部的标志层。

    15~27层(242.14~476.00 m井深)为玄武岩-安山岩、(含集块)火山角砾岩及(含集块或角砾)晶屑岩屑凝灰岩组合(其中第15层为断层破碎带,原岩为安山质角砾凝灰岩),显示出多个爆发相→溢流相韵律。

    整体上,陆源粗碎屑沉积岩厚度相对较小,呈夹层状见于第2、14层,是火山喷发间隙期产物,是分隔上、下火山岩的标志层(图3)。其中第2层的灰绿色砾岩与含砾砂岩层厚比约4∶1,波状纹层清晰,自下而上发育由粗变细的正粒序层理。

    本次于古66井第22层(397 m井深)和11层(595 m井深)采集两件锆石测年样品(编号分别为G66-4-2TW和G66-10-6TW)。

    样品锆石挑选由河北廊坊诚信地质服务有限公司完成,使用常规重液浮选和电磁分离的方法挑选出晶形和透明度较好的锆石制成环氧树脂样品靶,磨蚀和抛光样品靶使锆石出露近中心部位,在光学显微镜下对其进行透射光、反射光照相,并在阴极发光(CL)扫描电镜下进行阴极发光显微照相。测试点的选取首先根据锆石反射光和透射光照片进行初选,再与CL图像反复对比,力求避开内部裂隙和包裹体,以获得较准确的年龄信息。LA-ICP-MS锆石微区U-Pb测年在自然资源部岩浆作用成矿与找矿重点实验室完成,采用193 nmArF准分子(excimer)激光器的Geo Las200M剥蚀系统,ICP-MS为Agilent 7700,激光束斑直径24 μm,以GJ-1为同位素监控标样,91500为年龄标定标样,NIST610为元素含量标样进行校正,普通铅校正依据实测204Pb进行校正。采用Glitter(ver4.0,Macquarie University)程序对锆石的同位素比值及元素含量进行计算,并用LAMICPMS Common Lead Correction(ver3.15)对其进行了普通铅校正,年龄计算及谐和图采用Isoplot(ver3.0)完成(Ludwig, 2003李艳广等,2023)。

    测年锆石大多为无色透明或浅黄色,形态单一,长柱状为主,少数为断头晶,其自形程度较好,有清晰的韵律环带,单晶长为40~170 μm,宽为40~75 μm,长宽比为1∶1~4∶1。两样锆石Th含量分别为54.5×10−6~513×10−6和44.3×10−6~400×10−6,U含量分别为78.9×10−6~622×10−6和54.6×10−6~384×10−6,Th/U值分别为0.41~1.01和0.57~1.11(表1),Th与U值均呈正相关性(图4c、图4f)。这些均指示锆石属岩浆成因(Hoskin et al., 2000)。

    图  4  古66井玄武安山岩代表性锆石CL图像、U-Pb年龄图及Th-U图
    Figure  4.  Representative zircon CL images, U-Pb age diagrams and Th-U diagrams of basaltic andesite in well Gu 66
    a~c. 样品G66-4-2TW;d~f. 样品G66-10-6TW

    锆石LA-ICP-MS所有测点均位于谐和线上,206Pb/238U表观年龄值较集中,分别为298~308 Ma和299~309 Ma,加权平均年龄分别为(303±2)Ma(n=25)和(304±3)Ma(n=16)(图4c、图4d)。206Pb/207Pb值非常接近(表1)。因此,303~304 Ma的年龄值代表玄武安山岩的结晶年龄,时代为晚石炭世晚期,与哈拉阿拉特组建组剖面上的火山岩成岩时代(307~304 Ma)一致(李甘雨等,2016)。

    准噶尔盆地西北缘哈山一带的上石炭统,此前已有较多年代学研究成果。成吉思汗山组中获得火山岩锆石U-Pb年龄为319~310 Ma(向坤鹏等,2013Zhi et al., 20192020),哈拉阿拉特组和阿腊德依克赛组中分别获得的火山岩锆石U-Pb年龄为307~304 Ma(李甘雨等,2016)和304 Ma(向坤鹏等,2015a)。此次在古66井段获得的(303±2) Ma(G66-4-2TW)和(304±3) Ma(G66-10-6TW)锆石U-Pb年龄(图4),明显晚于成吉思汗山组时代,在误差范围内总体与哈拉阿拉特组和阿腊德依克赛组火山岩时代基本一致。

    初步研究证实,古66井玄武安山岩SiO2含量为54.63%~59.91%,TiO2含量为1.11%~1.55%,P2O5含量为0.27%~0.76%,Al2O3含量为15.42%~19.07%,Na2O/K2O多大于2(仅1样为1.51),为钙碱性系列。稀土元素配分总体表现为右下倾斜式,相对富集大离子亲石元素(LILE)Ba、Th、K、Sr,亏损高场强元素(HFSE)Nb、Ta、Ti,具岛弧构造环境属性,总体显示受板片流体交代的亏损地幔较低程度的部分熔融成因(未发表资料),与哈拉阿拉特组建组剖面的岛弧构造环境属性可比(向坤鹏等,2015bLi et al., 2017)。

    岩石组合对比看出,古66井火山地层显著有别于下石炭统陆源碎屑沉积建造;既不同于以“暗红色、紫褐色”色调为特色的成吉思汗山组,也有别于“下陆源碎屑岩-上火山岩”两段式层序的阿腊德依克赛组(李永军等,2021)。

    哈山一带的哈拉阿拉特组建组剖面上,自下而上依次可分为7个岩段(C2h1~C2h7)(表2)(李甘雨等,2016),C2h1、C2h2以火山熔岩为主夹火山角砾岩、凝灰岩;C2h3在区域上变化较大,在建组剖面上以火山熔岩为主,向北则火山角砾岩渐多;C2h4~C2h7以火山角砾岩类、凝灰岩岩类为主,火山熔岩类多呈夹层产出。这7个岩段间多以陆源碎屑岩层作为标志层(火山喷发间隙期产物)分隔其上覆、下伏的火山岩类,其中C2h1~C2h3段间陆源碎屑岩层标志层为砾岩、含砾粗砂岩,而C2h4~C2h7间陆源碎屑岩层标志层为粗砂岩-细砂岩为主。

    表  2  古66井玄武安山岩LA-ICP-MS锆石U-Pb分析结果统计表
    Table  2.  LA-ICP-MS zircon U-Pb analysis results of basaltic andesite in well Gu 66
    样号同位素比值同位素年龄232Th
    (10−6
    238U
    (10−6
    Th/U
    207Pb/206Pb207Pb/235U206Pb/238U207Pb/206Pb207Pb/235U206Pb/238U
    比值σ比值σ比值σ年龄σ年龄σ年龄σ
    G66-4-2TW
    4-2TW-1 0.0533 0.0012 0.3550 0.0066 0.0483 0.0008 342 19 308 5 304 5 307 535 0.57
    4-2TW-2 0.0536 0.0012 0.3581 0.0071 0.0485 0.0008 353 20 311 5 305 5 327 427 0.77
    4-2TW-3 0.0539 0.0012 0.3516 0.0067 0.0474 0.0008 366 19 306 5 298 5 513 508 1.01
    4-2TW-4 0.0517 0.0013 0.3430 0.0073 0.0482 0.0008 270 22 299 6 303 5 129 222 0.58
    4-2TW-5 0.0524 0.0014 0.3526 0.0083 0.0488 0.0009 304 25 307 6 307 5 69.5 143 0.48
    4-2TW-6 0.0529 0.0012 0.3557 0.0071 0.0488 0.0008 326 20 309 5 307 5 112 276 0.41
    4-2TW-7 0.0537 0.0012 0.3567 0.0066 0.0482 0.0008 360 19 310 5 303 5 359 589 0.61
    4-2TW-8 0.0534 0.0011 0.3568 0.0065 0.0485 0.0008 347 18 310 5 305 5 353 565 0.63
    4-2TW-9 0.0521 0.0012 0.3521 0.0067 0.0490 0.0008 292 19 306 5 308 5 446 465 0.96
    4-2TW-10 0.0520 0.0012 0.3413 0.0066 0.0477 0.0008 284 20 298 5 300 5 288 324 0.89
    4-2TW-11 0.0533 0.0011 0.3554 0.0065 0.0484 0.0008 341 18 309 5 305 5 324 567 0.57
    4-2TW-12 0.0523 0.0011 0.3439 0.0064 0.0478 0.0008 297 19 300 5 301 5 350 475 0.74
    4-2TW-13 0.0535 0.0013 0.3577 0.0073 0.0485 0.0008 350 21 310 5 305 5 162 341 0.48
    4-2TW-14 0.0537 0.0013 0.3533 0.0076 0.0477 0.0008 360 22 307 6 300 5 133 214 0.62
    4-2TW-15 0.0530 0.0012 0.3520 0.0070 0.0482 0.0008 330 20 306 5 303 5 261 267 0.98
    4-2TW-16 0.0530 0.0014 0.3551 0.0082 0.0486 0.0009 329 24 309 6 306 5 102 133 0.77
    4-2TW-17 0.0530 0.0011 0.3503 0.0064 0.0479 0.0008 330 19 305 5 302 5 281 467 0.60
    4-2TW-18 0.0515 0.0017 0.3373 0.0099 0.0475 0.0009 265 36 295 8 299 5 54.5 78.9 0.69
    4-2TW-19 0.0514 0.0012 0.3405 0.0072 0.0481 0.0008 257 22 298 5 303 5 132 193 0.69
    4-2TW-20 0.0522 0.0012 0.3518 0.0071 0.0489 0.0008 294 21 306 5 308 5 159 277 0.57
    4-2TW-21 0.0541 0.0014 0.3543 0.0080 0.0475 0.0008 376 24 308 6 299 5 127 209 0.61
    4-2TW-22 0.0537 0.0016 0.3506 0.0092 0.0474 0.0009 358 29 305 7 298 5 101 124 0.82
    4-2TW-23 0.0531 0.0011 0.3554 0.0063 0.0486 0.0008 333 18 309 5 306 5 412 622 0.66
    4-2TW-24 0.0528 0.0011 0.3491 0.0064 0.0480 0.0008 320 19 304 5 302 5 341 430 0.79
    4-2TW-25 0.0521 0.0011 0.3424 0.0061 0.0477 0.0008 289 18 299 5 300 5 445 616 0.72
    G66-10-6TW
    10-6TW-1 0.0521 0.0015 0.3475 0.0087 0.0484 0.0008 290 29 303 7 305 5 118 138 0.85
    10-6TW-2 0.0516 0.0019 0.3435 0.0116 0.0483 0.0009 268 46 300 9 304 5 74.9 92.9 0.81
    10-6TW-3 0.0524 0.0015 0.3490 0.0083 0.0484 0.0008 301 27 304 6 304 5 163 172 0.95
    10-6TW-4 0.0532 0.0014 0.3513 0.0073 0.0479 0.0007 337 22 306 6 302 5 139 197 0.70
    10-6TW-5 0.0514 0.0013 0.3454 0.0071 0.0488 0.0008 258 22 301 5 307 5 221 285 0.78
    10-6TW-6 0.0532 0.0019 0.3551 0.0111 0.0484 0.0008 338 40 309 8 305 5 60.9 82.9 0.73
    10-6TW-7 0.0519 0.0015 0.3461 0.0084 0.0484 0.0008 279 28 302 6 305 5 144 147 0.98
    10-6TW-8 0.0496 0.0013 0.3357 0.0074 0.0491 0.0008 174 25 294 6 309 5 120 212 0.57
    10-6TW-9 0.0527 0.0012 0.3520 0.0066 0.0485 0.0007 315 19 306 5 305 5 374 353 1.06
    10-6TW-10 0.0522 0.0015 0.3450 0.0081 0.0480 0.0008 294 27 301 6 302 5 130 134. 0.97
    10-6TW-11 0.0532 0.0020 0.3526 0.0120 0.0481 0.0009 336 46 307 9 303 5 44.3 54.6 0.81
    10-6TW-12 0.0522 0.0016 0.3505 0.0089 0.0487 0.0008 295 30 305 7 306 5 247 227 1.09
    10-6TW-13 0.0522 0.0012 0.3484 0.0066 0.0484 0.0007 293 20 303 5 305 5 299 384 0.78
    10-6TW-14 0.0531 0.0019 0.3480 0.0113 0.0475 0.0008 334 43 303 9 299 5 75.3 99.1 0.76
    10-6TW-15 0.0518 0.0013 0.3446 0.0067 0.0483 0.0007 276 21 301 5 304 5 400 360 1.11
    10-6TW-16 0.0523 0.0016 0.3475 0.0090 0.0482 0.0008 298 31 303 7 304 5 65.7 114 0.58
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    由此看出,古66井242.14~800.18 m井段与C2h1~C2h3层序特征总体相似,有较好的可比性,因此,古66井242.14~800.18 m井段应归属哈拉阿拉特组C2h1~C2h3岩段(图5)。

    图  5  古66井与哈拉阿拉特山建组剖面哈拉阿拉特组柱状对比图(据佟丽莉,2023修)
    Figure  5.  Columnar correlation diagram of Hala’alate Formation in well Gu 66 and building Formation section in Hala'alate Mountain area

    总之,古66井火山岩岩石组合、火山岩层序、地质时代和地球化学等特征均与该井北缘哈拉阿拉特组建组剖面上的C2h1~C2h3可对比,是井中与西北缘后山(“盆–山”)火山地层对比的典型。

    经统计,准噶尔盆地克-百油田井中前人已报道的储层火山岩年龄均集中于322 Ma、315 Ma和304 Ma这3个峰值(图6),表明克-百油田火山岩储层时代为晚石炭世。

    图  6  克百断槽石炭纪火山岩储层地质年代频率分布直方图(年龄数据引自李涤,2016王韬等,2022佟丽莉,2023、本研究及部分未发表数据)
    Figure  6.  Histogram of zircon U-Pb ages for Carboniferous volcanic reservoir in Kebai fault trough

    统计准噶尔盆地西北缘井区泥盆系—二叠系共74个不同试油层位(表3图7a),其中:上泥盆统红山梁组4个层位,下石炭统包古图组18个,上石炭统哈拉阿拉特组31个,阿腊德依克赛组21个。结果显示,红山梁组未见含油气层位,包古图组含油气层位5个,占比15%,哈拉阿拉特组14个,占比44%,阿腊德依克赛组13个,占比41%(图7b)。佐证了上石炭统是该区油气藏主要储层,与火山岩油气储层年龄频率图相印证(图6)。

    表  3  准噶尔盆地西北缘哈山一带哈拉阿拉特组岩石组合特征统计表(据李甘雨等,2016
    Table  3.  Rock assemblage characteristics of Hala’alate Formation in Hala'alate Mountain area of northwestern Junggar Basin
    岩性段岩性标志锆石U-Pb年龄
    哈拉阿拉
    特组(C2h
    C2h7 以灰色杏仁状玄武安山质角砾岩、含角砾岩屑凝灰岩为主,顶部见沉凝灰岩夹层 (304±3.5) Ma
    C2h6 灰绿色安山质-英安质岩屑凝灰岩为主,玄武岩、安山岩多呈夹层状出露 (304±4.3) Ma
    C2h5 灰绿色安山质-英安质岩屑凝灰岩为主,玄武岩、安山岩多呈夹层状出露
    C2h4 灰褐色火山角砾岩、角砾凝灰岩为主,少量岩屑晶屑凝灰岩、玄武岩和安山岩,灰岩透镜体
    C2h3 深灰色火山角砾岩为主,少量角砾凝灰岩、岩屑晶屑凝灰岩、火山集块岩,见少量流纹岩
    C2h2 灰黑色玄武岩为主,少量细砂岩和细砾岩、玄武安山岩 (305.9±2.0) Ma
    C2h1 深灰色安山岩为主,夹火山角砾岩、凝灰岩及杂色砾岩,可见少量流纹岩 (306.0±2.0) Ma
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    图  7  克-百油田区泥盆系—石炭系不同层位试油气统计图
    a. D-C层位试油气结果;b. D-C含油层位比例;c. 不同岩类含油层位比例; d. C2h各岩性段试油结果;e. 火山岩类不同岩性含油层位比例;f. C2h上、下部含油层位比例
    Figure  7.  Statistical chart of oil and gas testing in different layers of Devonian-Carboniferous in the Kebai oilfield area

    统计还发现,含油气层位中非火山岩类仅占28%,火山岩类占比达72%(图7c)。后者中(气孔杏仁)玄武(安山)岩占比最高(35%),角砾(凝灰)岩(26%)和(晶屑、岩屑)凝灰岩(26%)次之,火山集块岩占比最少(13%)(表4图7e)。

    表  4  克-百油田区泥盆系—石炭系不同层位试油气结果统计表
    Table  4.  Oil and gas testing results in different layers of the Devonian-Carboniferous in the Kebai oilfield area
    井号井深(m)试油岩性层位井号井深(m)试油岩性层位
    古66662~686干层安山岩C2h243321222144油层火山角砾岩C2al
    518~538干层火山角砾岩C2h220472059油层泥岩C2al
    472~496干层含砾砂岩C2h319761992间喷油层火山角砾岩C2al
    326~348油层砾岩C2h317651831间喷油层砂岩C2al
    古13116541670干层角砾熔岩C2h3古99884.4~904.4油层凝灰岩C1b
    16001616干层角砾熔岩C2h3795.4~835.4油层气孔杏仁玄武岩C1b
    15461560干层角砾熔岩C2h3767.4~779.4干层砂岩C1b
    古8111801206油层凝灰岩C2h1731~746干层砂岩C1b
    11351163油层凝灰岩C2h1古9612121218油层砂岩C2al
    10981108油层玄武岩C2h112351244干层砂岩C2al
    10781086油层火山集块岩C1b13301350干层砂岩C2al
    10601086油层凝灰岩C1b14081423油层砾岩C2al
    古31470~480干层砂岩C1b15331554干层砂岩C2al
    430~480干层砂岩C1b15651589水层砂岩C2al
    258~280水层砂岩C1b43825662588干层火山角砾岩C2h2
    白1716941724油层气孔杏仁玄武岩C2h324202438干层角砾凝灰岩C2h2
    18141834油层含角砾玄武岩C2h317421778水层玄武岩C2h3
    九浅9482~508水层凝灰岩D3h19751987干层凝灰岩C2h3
    256~270水层砂岩D3h14691487油水同层玄武岩C2h3
    白2919112149油层火山集块岩C2h413851410油层玄武岩C2h3
    980~1200油层火山角砾岩C2h6白2919112149油层火山集块岩C2h4
    克95831~851干层砂岩C2h5980~1200油层气孔杏仁玄武岩C2h6
    893~904水层砂岩C2h5克95831~851干层砂岩C2h5
    白杨145924620水层玄武安山岩C2h1893~904水层粉砂岩C2h5
    42904325油层凝灰岩C2h3金龙329252935稠油层火山角砾岩C2h1
    32463258水层凝灰岩C2h6+758132573277干层火山角砾岩C2h7
    27262828水层砂岩C2al23422361气层凝灰岩C2al
    古5016371652干层火山角砾岩D3h30253044干层砂泥岩C2al
    15351550干层火山角砾岩D3h22782294气层砂岩C2al
    13701402干层砂岩C1b22412257气层砂岩C2al
    10311050干层砂岩C1b23422360气层砂岩C2al
    830~870干层砂岩C1b24152434干层角砾凝灰岩C2al
    白919575~597油层角砾凝灰岩C1b23412360气层砂岩C2al
    古1511141125干层砂岩C1b42084212干层玄武岩C2al
    10461065干层砂岩C1b34423488油水同层玄武岩C2al
    18801910水层砂泥岩C1b32813286油水同层火山角砾岩C2al
    16701730干层砂岩C1b
    15441571干层玄武岩C1b
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    新近大量盆-山地层对比成果表明,晚石炭世火山岩储层主要发育于哈拉阿拉特组(陈江新等,2022王韬等,2022蒋志斌等,2023刘凯等,2023),而该组是准噶尔盆地西北缘分布最广的一套以海相火山岩为主的建造(李甘雨等,2016李永军等,2021),经统计,哈拉阿拉特组不同岩性段含油气比例进行对比(图7d),发现该组下部层位(C2h1~C2h4)储层占比达86%,是主要的储层(图7f)。

    古66井所处的克百断槽是一个四周被断裂围限和圈闭的相对独立的槽型断陷带,断裂组合既在油气藏形成的过程成为油气运移的通道,又在闭合过程中对油气运移起遮挡作用,尤其是与断槽内足量的气孔杏仁状玄武岩、火山角砾岩、角砾凝灰岩、等有利岩性的配合,加剧了储层岩石破碎,提升了孔隙度和渗透率,因而成为克-百油田区已探明储层为火山岩型的代表性油藏。对比发现,克百断槽之南西延伸区的构造条件、储层类型、圈闭样式等均与克百断槽类比,因而是今后扩大油气勘探的重要靶区。

    (1)古66井是被两层陆源粗碎屑岩(标志层)分隔的3套以火山熔岩为主,间夹含集块火山角砾岩、火山角砾岩及含角砾凝灰岩等火山岩建造,其岩石组合、层序和地层厚度与井北缘哈山一带哈拉阿拉特组建组剖面C2h1~C2h3岩段总体可对比,确认归属哈拉阿拉特组。

    (2)于古66井玄武安山岩中获得(303±2) Ma和(304±3)Ma 的LA-ICP-MS锆石U-Pb年龄,与建组剖面上的火山岩时代一致,为井中与建组剖面火山地层对比提供了可靠时代依据。

    (3)克百断槽是一个四周被断层围限而相对独立火山岩型储层油气藏,其南西延伸区域发育与克百断槽极为相近的构造条件、储层类型和圈闭样式,将是后续扩大油气勘探的新靶区。

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出版历程
  • 收稿日期:  2012-08-19
  • 修回日期:  2012-09-09
  • 发布日期:  2012-12-04

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