引言
在盆地进行勘探伴随着一个挑战,那就是在井数据通常稀缺或缺失的地方识别和降低油气成因元素的风险。在这种情况下,地震数据通常是唯一可用的信息来源,用于识别潜在的油气通道和降低相应的石油系统元素的风险。直到最近,地震解释的勘探重点主要是识别构造、圈闭和储层,而不是识别源岩。地球物理解构数据再次集中在分类含油气储层,包括AVO/AVA(振幅对比偏移/角度)分析、亮点/暗点和平坦点识别。然而,对源岩的缺乏关注是令人好奇的,特别是在前沿盆地中,降低有效源岩的存在和有效性(总有机碳百分比(TOC%)和成熟度)的风险是关键。因此,已经进行了一项研究,以评估多个盆地并对其中的烃系统和源岩进行表征。在进行这项研究时,我们开发了一个工作流程和表征标准,这在降低未经证实的油气藏的风险方面是一个重要的发展。Spectrum开发了一种系统的方法来识别未钻探或前瞻盆地中的工作油气系统。这个工作流程目前正在应用于Spectrum运营的所有前瞻盆地,并且在这项研究中,作为样本,展示了来自四个这样的盆地的结果,以及如何在一个给定盆地中学到的教训可以为趋势和共轭边缘提供洞察。
提供了一个详细的框架,用于在盆地中识别和表征烃源岩,强调了地震数据在缺乏井数据的情况下的重要性,并展示了如何将地震特征与其他地质证据相结合,以降低油气勘探的风险。
方法论起点:
地震数据的应用:
源岩的地震特征:
厚有机质粘土岩的顶底应分别表现为声阻抗(AI)的显著降低和增加。
有机质粘土岩的顶部应随着反射角的增加在振幅上有所降低。
假设岩石组成和嵌入岩石性质不变,源岩单位顶部和底部的振幅将随着TOC%的增加而变化。
地震振幅响应的垂直剖面应反映源岩单位上TOC%的垂直剖面。
共轭盆地烃源岩识别:
阿根廷Deep Water Basin 与纳米比亚 Orange 盆地是共轭盆地,在发现Orange盆地阿普特阶烃源岩后,认为两者可能存在相同时期的烃源岩。
结论
本研究中应用的方法论和标准为解释者提供了一套工具,使他们能够对解释的海洋页岩源岩的性质做出明智的解释和结论。我们提出了一个扩展的Løseth等人(2011年)方法,用于识别和表征海洋页岩源岩,包括以下标准:
盆地的基础构造重建应提供理由,表明可能沉积和保存海洋页岩源岩的时期。
与第1点中确定的地质时代相对应的“候选”源岩,将具有不透明、层状或低振幅内部特征。
“候选”源岩将是低频率的,通常源岩单元在与上覆岩石的边界处会表现出频率降低。
源岩的顶部和底部将分别由声阻抗的降低和增加来表示。
在源岩顶层的偏移角度上振幅降低。
假设源岩和边界岩石是均质的,振幅随深度和空间的变化将与相对TOC%的变化相关。
通过海底凹陷的存在,可以推断盆地内的源岩系统已达到成熟,可以生成油气。
源岩是油气成因中的第一要素,而这种方法在全球范围内的应用将允许识别、分布和质量的源岩序列的确定,从而为前沿盆地的勘探提供了关键的降低风险的工具。