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大型断裂带在油气运聚中的双重角色:来自北海Beryl Embayment的地质年代尺度流体动态与封存机制研究
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年09月18日 来源:Marine and Petroleum Geology 3.6
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本综述系统阐释了大型断裂带在超压盆地流体运移中的双重作用(兼具封闭体与输导体特性),通过对北海Beryl Embayment地区的地震勘测(PSDM)、储层压力数据与烃类地球化学的综合分析,揭示了断裂带毛细管封存(capillary seal)机制对油气柱保存与压力舱(pressure compartments)形成的关键控制,为超压盆地边缘油气勘探提供了重要理论范式。
Section snippets
Database and methodology
本研究的技术工作基于Apache North Sea公司2012至2024年在Beryl Embayment的勘探开发钻井活动。Callater和Garten油田于该阶段被发现并开发(Pyle et al., 2017; Helgeson et al., 2019)。地震解释采用TGS的MC3D-BY2012/13宽带地震数据集(2012年采集)的预叠前深度偏移(PSDM)数据。
Tectonic setting
Beryl Embayment位于Viking Graben西翼,距奥克尼群岛以东约250公里。其构造由东设得兰平台(ESPF)边界断层的30公里横向位移形成,在侏罗系和三叠系序列中形成复杂的断层传递系统(图1、4)。该构造始于三叠纪伸展作用,并于晚侏罗世裂陷期间持续演化。西侧以东设得兰平台为界,东侧以Viking Graben为界。
Discussion: Interpretation of observed aqueous and hydrocarbon pressures and fluid distribution
烃类与(超压)水性流体在过去50-60百万年间从Beryl Kitchen向Beryl地垒和Crawford脊迁移(图21)。烃类运移源于烃源岩成熟后的浮力驱动(Kubala et al., 2003),而水性流体流动则源于欠压实作用(disequilibrium compaction)产生的超压(Moss et al., 2003)。Garten/Gair和Callater油田位于……
Conclusions
本文探讨了Beryl Embayment主要断裂的演化性膜封存(membrane seal)与渗透性行为如何控制前白垩系储层中超压与烃类的分布。我们通过断裂带毛细管封存能力与动态渗透性结构的耦合效应,合理解释了Callater和Gair/Garten油田在超压-常压过渡带形成的复杂高油气柱及反直觉的烃水接触关系。
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