现代地质 ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (06): 1201-1213.
王大鹏(), 殷进垠(
), 田纳新, 郭金瑞, 赵利华, 田琨
收稿日期:
2017-04-10
修回日期:
2017-06-15
出版日期:
2017-12-10
发布日期:
2017-12-25
通讯作者:
殷进垠,男,教授级高级工程师,1963年出生,石油地质学专业,主要从事国外含油气盆地分析与构造地质研究。Email: 作者简介:
王大鹏,男,博士,工程师,1984年出生,石油地质学专业,主要从事国外含油气盆地综合地质分析与资源评价研究。Email: 103862046@qq.com。
基金资助:
WANG Dapeng(), YIN Jinyin(
), TIAN Naxin, GUO Jinrui, ZHAO Lihua, TIAN Kun
Received:
2017-04-10
Revised:
2017-06-15
Online:
2017-12-10
Published:
2017-12-25
摘要:
西非塞内加尔盆地是全球近期油气勘探最活跃的前缘盆地之一。基于盆地最新的油气藏数据和勘探成果,应用石油地质综合研究和含油气系统分析的方法,研究了塞内加尔盆地的油气分布规律和主控因素,以成藏组合为评价单元,评估了待发现油气可采资源量,并探讨了盆地油气资源潜力和未来的勘探领域。研究表明,盆地发育3套含油气系统,志留系含油气系统、盐下三叠系含油气系统和白垩系含油气系统,白垩系含油气系统是最重要的含油气系统。区域上,盆地的油气主要分布于毛里塔尼亚次盆和北部次盆;层系上,油气主要储集于上白垩统赛诺曼阶、下白垩统阿尔比阶和中新统;埋深上,盆地油气储量集中分布于1 500~2 000 m和2 000~2500 m。油气富集的主要控制因素是生储盖的有效配置、优质的储层和圈闭及盐活动。资源评价结果表明,塞内加尔盆地待发现石油、天然气和凝析油的可采资源量分别为1 508.3×106 bbl、36.3 Tcf(万亿立方英尺)和327.0×106 bbl,合计7 887.9×106 boe油当量,最具勘探潜力的成藏组合是上白垩统赛诺曼阶成藏组合和下白垩统阿尔比阶成藏组合。
中图分类号:
王大鹏, 殷进垠, 田纳新, 郭金瑞, 赵利华, 田琨. 塞内加尔盆地成藏组合划分与资源潜力评价[J]. 现代地质, 2017, 31(06): 1201-1213.
WANG Dapeng, YIN Jinyin, TIAN Naxin, GUO Jinrui, ZHAO Lihua, TIAN Kun. Division and Resource Evaluation of Hydrocarbon Plays in the Senegal Basin, West Africa[J]. Geoscience, 2017, 31(06): 1201-1213.
序 号 | 油气田名称 及类型 | 储集层 层系 | 储集层 岩石类型 | 沉积环境 | 圈闭类型 | 储层平均 埋深/m | 已发现探明和控制油气可采储量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油/ 106 bbl | 天然气/ Tcf | 凝析油/ 106 bbl | 油当量/ 106 boe | |||||||
1 | Tortue(G) | 赛诺曼阶 阿尔比阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 1 790.1 | 0.0 | 15.0 | 140.0 | 2 640.0 |
2 | Teranga(G) | 赛诺曼阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 2 400.0 | 0.0 | 5.0 | 47.0 | 880.3 |
3 | Marsouin(G) | 赛诺曼阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 2 037.2 | 0.0 | 5.0 | 45.0 | 878.3 |
4 | Sne(O) | 阿尔比阶 | 浊积砂岩 | 陆架边缘 | 构造—不整合圈闭 | 1 900.1 | 473.0 | 0.9 | 0.1 | 630.6 |
5 | Fan(O) | 阿尔比阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 2 773.1 | 190.0 | 0.1 | 0.0 | 200.0 |
6 | Cormoran(G) | Maas.森诺阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 3 030.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 186.7 |
7 | Banda(G) | 中新统 | 海相砂岩 | 开阔海 | 构造—地层圈闭 | 2 375.0 | 14.0 | 0.9 | 8.0 | 174.3 |
8 | Pelican(G) | 森诺阶 | 海相砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 1 900.1 | 0.0 | 0.8 | 12.0 | 145.3 |
9 | Tiof(O) | 中新统 | 海相砂岩 | 开阔海 | 构造圈闭 | 2 375.0 | 58.0 | 0.2 | 0.0 | 94.7 |
10 | Chinguetti(O) | 中新统 | 浊积砂岩 | 开阔海 | 构造—地层圈闭 | 1 260.0 | 42.5 | 0.1 | 0.0 | 52.4 |
11 | Fregate(G) | 三冬阶 | 海相砂岩 | 浅海 | 构造—地层圈闭 | 2 930.0 | 12.0 | 0.2 | 3.9 | 48.8 |
12 | Tevet(G) | 中新统 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 3 774.9 | 7.0 | 0.2 | 1.0 | 40.0 |
13 | Faucon(G) | 土伦阶 | 海相砂岩 | 浅海 | 构造—地层圈闭 | 3 450.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 24.5 |
14 | Sinapa(O) | 阿尔比阶 | 海相砂岩 | 浅海 | 构造圈闭 | 2 631.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
15 | Labeidna(O) | 中新统 | 海相砂岩 | 开阔海 | 构造圈闭 | 2 774.9 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
表1 塞内加尔盆地已发现探明和控制油气可采储量排名前15的油气田基本特征(据文献[9,21,23]整理汇总)
Table 1 Salient features of the top 15 oil and gas fields in the Senegal Basin
序 号 | 油气田名称 及类型 | 储集层 层系 | 储集层 岩石类型 | 沉积环境 | 圈闭类型 | 储层平均 埋深/m | 已发现探明和控制油气可采储量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油/ 106 bbl | 天然气/ Tcf | 凝析油/ 106 bbl | 油当量/ 106 boe | |||||||
1 | Tortue(G) | 赛诺曼阶 阿尔比阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 1 790.1 | 0.0 | 15.0 | 140.0 | 2 640.0 |
2 | Teranga(G) | 赛诺曼阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 2 400.0 | 0.0 | 5.0 | 47.0 | 880.3 |
3 | Marsouin(G) | 赛诺曼阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 2 037.2 | 0.0 | 5.0 | 45.0 | 878.3 |
4 | Sne(O) | 阿尔比阶 | 浊积砂岩 | 陆架边缘 | 构造—不整合圈闭 | 1 900.1 | 473.0 | 0.9 | 0.1 | 630.6 |
5 | Fan(O) | 阿尔比阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 2 773.1 | 190.0 | 0.1 | 0.0 | 200.0 |
6 | Cormoran(G) | Maas.森诺阶 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 3 030.0 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 186.7 |
7 | Banda(G) | 中新统 | 海相砂岩 | 开阔海 | 构造—地层圈闭 | 2 375.0 | 14.0 | 0.9 | 8.0 | 174.3 |
8 | Pelican(G) | 森诺阶 | 海相砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 1 900.1 | 0.0 | 0.8 | 12.0 | 145.3 |
9 | Tiof(O) | 中新统 | 海相砂岩 | 开阔海 | 构造圈闭 | 2 375.0 | 58.0 | 0.2 | 0.0 | 94.7 |
10 | Chinguetti(O) | 中新统 | 浊积砂岩 | 开阔海 | 构造—地层圈闭 | 1 260.0 | 42.5 | 0.1 | 0.0 | 52.4 |
11 | Fregate(G) | 三冬阶 | 海相砂岩 | 浅海 | 构造—地层圈闭 | 2 930.0 | 12.0 | 0.2 | 3.9 | 48.8 |
12 | Tevet(G) | 中新统 | 浊积砂岩 | 深海斜坡 | 构造—地层圈闭 | 3 774.9 | 7.0 | 0.2 | 1.0 | 40.0 |
13 | Faucon(G) | 土伦阶 | 海相砂岩 | 浅海 | 构造—地层圈闭 | 3 450.0 | 0.0 | 0.1 | 1.1 | 24.5 |
14 | Sinapa(O) | 阿尔比阶 | 海相砂岩 | 浅海 | 构造圈闭 | 2 631.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 14.1 |
15 | Labeidna(O) | 中新统 | 海相砂岩 | 开阔海 | 构造圈闭 | 2 774.9 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 12.3 |
图5 塞内加尔盆地典型油气田及油气成藏模式 a.超深水区Tortue和Marsouin大气田(据文献[23],有修改); b.深水区Fan和Sne大油田(据文献[21],有修改); c.盐盆区Chinguetti油田(据文献[24],有修改)
Fig.5 Typical fields and oil and gas accumulation models in the Senegal Basin
含油 气系 统 | 成藏组合 | 已发现油 气藏个数 | 已发现探明和控制油气可采储量 | 待发现油气可采资源量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油/ 106 bbl | 天然气/ Tcf | 凝析油/ 106 bbl | 油当量/ 106 boe | 石油/ 106 bbl | 天然气/ Tcf | 凝析油/ 106 bbl | 油当量/ 106 boe | ||||
白 垩 系 含 油 气 系 统 | 中新统成藏组合 | 6 | 132.5 | 1.4 | 9.0 | 374.8 | 107.3 | 1.1 | 17.4 | 314.1 | |
上白垩统马斯特里赫特阶成藏组合 | 12 | 10.3 | 0.4 | 6.3 | 83.3 | 16.2 | 0.6 | 9.8 | 130.1 | ||
上白垩统森诺阶成藏组合 | 7 | 62.3 | 1.7 | 29.5 | 375.1 | 20.8 | 0.6 | 10.1 | 126.5 | ||
上白垩统赛诺曼阶成藏组合 | 6 | 1.3 | 21.8 | 201.9 | 3 836.5 | 1.5 | 27.2 | 235.3 | 4 764.9 | ||
下白垩统阿尔比阶成藏组合 | 4 | 628.9 | 4.3 | 31.7 | 1 377.3 | 1 362.5 | 6.8 | 54.5 | 2 552.3 | ||
总计 | 35 | 835.3 | 29.6 | 278.4 | 6 047.0 | 1 508.3 | 36.3 | 327.0 | 7 887.9 |
表2 塞内加尔盆地不同成藏组合已发现探明和控制(2P)油气可采储量和待发现(均值)油气可采资源量
Table 2 Summary of the discovered proved plus probable (2P) recoverable reserves and undiscovered oil and gas resources of the different plays in the Senegal Basin
含油 气系 统 | 成藏组合 | 已发现油 气藏个数 | 已发现探明和控制油气可采储量 | 待发现油气可采资源量 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油/ 106 bbl | 天然气/ Tcf | 凝析油/ 106 bbl | 油当量/ 106 boe | 石油/ 106 bbl | 天然气/ Tcf | 凝析油/ 106 bbl | 油当量/ 106 boe | ||||
白 垩 系 含 油 气 系 统 | 中新统成藏组合 | 6 | 132.5 | 1.4 | 9.0 | 374.8 | 107.3 | 1.1 | 17.4 | 314.1 | |
上白垩统马斯特里赫特阶成藏组合 | 12 | 10.3 | 0.4 | 6.3 | 83.3 | 16.2 | 0.6 | 9.8 | 130.1 | ||
上白垩统森诺阶成藏组合 | 7 | 62.3 | 1.7 | 29.5 | 375.1 | 20.8 | 0.6 | 10.1 | 126.5 | ||
上白垩统赛诺曼阶成藏组合 | 6 | 1.3 | 21.8 | 201.9 | 3 836.5 | 1.5 | 27.2 | 235.3 | 4 764.9 | ||
下白垩统阿尔比阶成藏组合 | 4 | 628.9 | 4.3 | 31.7 | 1 377.3 | 1 362.5 | 6.8 | 54.5 | 2 552.3 | ||
总计 | 35 | 835.3 | 29.6 | 278.4 | 6 047.0 | 1 508.3 | 36.3 | 327.0 | 7 887.9 |
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