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南天山及北昆仑在海西运动缝合后,成为塔里木周围的屏障堵隔海水,挤压应力波及盆地内部,先南后北,形成一系列古隆起。在P2—T2时期以粗碎屑为主,在陆块与盆地转换中进行调整,缺少快速下陷的深水湖盆。印支运动促发了北昆仑、南天山古缝合带复活,逆冲带前陆下陷,造山带碎屑充填,扇、河、洲、湖、沼相互迁移叠置,形成相当规模的生、储、盖组合,成为塔里木陆相沉积盆地,维持时间很长。直到喜马拉雅晚期,促发昆仑、天山强烈逆冲隆升,并在山前形成异常深渊。两个前陆盆地范围广阔,在中央隆起(共用前隆)相连接(见图99),成为我国现今最大的盆地(56万km2)。新生界烃源岩大都未成熟,主要靠深部印支前陆烃源次生注入。

(一)昆仑山前塔西南前陆盆地

印支运动导致昆仑南部碰撞缝合、昆仑北部古缝合带复合,并向塔里木陆块逆冲,在塔西南形成前陆坳陷,T3—J时期前陆沉积、原型坳陷中心已被多重逆冲带所破坏、掩覆。因此,不同专家的论述有很大的区别。侏罗系烃源岩干酪根属腐煤—腐殖型。推测在喜马拉雅晚期逆冲推覆之前,前陆坳陷沉积有相当规模,而且多已进入生油高峰期。因此,学者们对康苏组(J1)、杨叶组(J2)有很高的烃源评价。经分析证明,克拉托残余油藏(见图153c)和杨叶中新统油砂的油源来自侏罗系,柯克亚凝析气田,也应有侏罗系烃源的贡献。

喜马拉雅晚期运动前,前陆盆地中生界组合展布很广阔,晚期快速深埋万米(见图99)。侏罗系烃源岩也迅速进入成熟、高成熟甚至过成熟。生成的油气,通过尚未致密化的储层(深埋压实时间短)和古侵蚀面向坳陷两侧运移。陡翼在晚期运动中被破坏,缓翼(比现在宽)可能在J、K、E甚至N1地层超覆尖灭体或岩性圈闭中成藏。

喜马拉雅晚期构造运动,造成逆冲带不断强化并向盆内扩展。有些剖面上,不但压覆了原来沉积的陡坡和坳陷中心,连缓坡也很窄了[423],缓翼上只保存侏罗系将要尖灭的部分。很明显,塔西南印支坳陷中心主要烃源岩已被晚期逆冲带搞乱,现代侏罗系烃源作用已很少。但晚期逆冲可能发生在第四纪,时间较短。在此前较长地质时期里生成的油气去向,仍值得追寻。靠近原生烃中心,烃源最为有利;现在巨大的麦盖提斜坡,很早就是运移指向区。

由于山前次级逆冲的形式多变,有的具反冲断层,或位于弧形构造的腹部,可能形成多排构造。陈新安等将柯克亚地区分为四排[421]:第一排向下过反冲断层进入叠瓦逆冲断层下盘;第二排为柯克亚构造次生气田;第三排为固满构造,尚未获油气;第四排为平缓低带。深部地层经晚期深埋和强烈挤压,储层逐步致密化。埋藏较浅的新近系储层孔隙度为12.7%~17.1%,埋深在4100m的古近系孔隙度已降至4%左右,而在柯深102井埋深在70m的储层基质平均孔隙度仅2.54%,渗透率为0.18×10-3μm2[422],成为超致密和一定裂缝的储气层。气藏温度155.3℃(地温梯度约2.5℃/100m,气层压力高达128.68MPa,压力系数为2.0左右),可见超深部致密封闭状态。上述埋藏深度都不是最大埋深,因靠近逆冲带,被喜马拉雅晚期抬高很多。广大的塔西南,在N+Q时期超乎寻常的下陷,使探寻J自身油气藏成为难题,而新生界烃源尚未成熟。因此本区评价和勘探方向,应以次生气藏为主:

第一,山前几排构造,有烃源断层连通侏罗系和较浅储层中的次生气藏(图172),如柯克亚以及天山两侧的克拉2和呼图壁类型,是印支前陆深盆与上叠前陆盆地的组合模式,实际已成为大西北地区陆相油气最重要的领域。本书对此类深部气源在晚期构造中垂直向上运移,在浅层中成藏一般称 “次生气藏”。因为深部非常致密层中天然气,不可能直接从源岩中大量上移,主要是从深部已聚集的高压气藏中通过断裂向上运移而成,和同层侧向 “远源气藏”是不同的概念。

图172 塔西南坳陷油气成藏分布模式(据董大忠,1996)

第二,在麦盖提大斜坡寻找早期油气应以K、E、N1等地层岩性圈闭为主。

第三,喀什以西中生界烃源岩现存较广,但中生界埋藏深,构造复杂,主要也以寻找次生气藏为目的。更向西构造抬升,可选择探索侏罗系油气藏。

(二)南天山前库车前陆盆地

海西晚期南天山缝合造山带,挤压应力在塔里木陆块北部,普遍发生褶皱断裂,中生界地层盖在削顶的背斜和断层上(见图14、图105)。由于天山大范围上升,T1+2时期砾石及粗碎屑丰富,冲积扇及河流发育,经过填平补齐,T3(黄山街组)开始由于前陆下陷速度快,出现半深水湖、浅湖、沼泽和三角洲沉积。受印支运动强势的促发,南天山逆冲隆升,T3期末和J1期初粗碎屑增多,扇体和河流充填。阳霞期(J1y)再次出现湖泊、沼泽和正常三角洲相,山前坳陷沉积了重要的烃源岩(图173b)。在喜马拉雅期叠加前陆深坳陷(见图99)期,T3—J2烃源岩逐步成熟,在拜城附近Ro值最高可达2.3%(T3)和1.8%(J1),向坳陷边缘Ro迅速减小至0.8%左右。烃源丰富及相态多种形式,是库车坳陷油气资源的宝贵基础。图173a反映整个塔里木东北部中生界残余厚度,库车坳陷是其中一部分。塔东和孔雀河斜坡不存在印支期前陆坳陷,没有T3地层,J地层盖在海西、印支褶皱的夷平面上,烃源尚未成熟。

库车印支前陆坳陷宽约100km,向南至轮台(雅克拉)前隆,T—J地层多变薄或缺失。越过前隆后,台内沉积范围较广,侏罗系与塔东沉积相连,烃源岩成熟度很低。已发现轮南等一系列油田,但并非T—J地层烃源自身供给,而是下古生界油气通过断层(或在天窗直接输送)向上运移至中生界砂岩,再侧向运移而成(见图98),不属陆相油气系统。下面重点讨论生于陆相、储于陆相的富烃库车叠合前陆盆地。

图173 塔东北(库车)印支前陆盆地概略图

海西运动后,库车地区处于褶皱隆升剥蚀状态,中生代开始陆相沉积。由于前陆型的隆、凹发展非常突出,控制油气规律很显著。下面分阶段论述。

1. 印支前陆坳陷阶段(T3—J)

印支运动促发南天山原缝合带复活,强烈的逆冲断层推向塔里木陆块,造山带山前向下弯曲,接受天山大量碎屑充填,形成前陆盆地沉积,T+J地层残留厚度最大达3000m,所夹烃源岩最厚超过千米,并含煤系地层。烃源岩多属中等,一般下部好于上部。烃源岩展布比较集中,多位于坳陷中心快速下陷部位(图173中),储层和盖层配套情况良好。因此,印支前陆盆地原型非常有利于油气富集。

2. 相对稳定并逐步生烃阶段

从J3时期开始区域构造相对平稳,历经K、E、N1时期约1亿多年(图174)。这一时期多为正常的河流、三角洲、滨浅湖等沉积,厚度变化不大,向陆块中部逐渐变薄,雅克拉前隆已不存在。稳定阶段后期(E、N1),普遍发育蒸发岩相,推测天山逐渐剥蚀夷平,水源和碎屑都很少。盐、膏沉积成为库车坳陷极其重要的盖层。

图174 库车前陆盆地演化叠合示意图剖面(喜马拉雅晚期构造运动前)

印支前陆盆地主要烃源岩(T3—J2)随着埋深加大,先是深坳T3地层烃源岩逐步成熟,生成的油气容易进入邻近的砂岩储层。当时虽未到生烃高峰期,但储层物性良好,早期油气向雅克拉前隆运移的趋势已很明显,如秋里塔克、牙哈以及偏西的羊塔克、英买力等,以地层岩性圈闭为主,也有倒灌进海西期构造老地层中。

至于前陆坳陷向天山一侧的陡坡,当时更有利于油气富集,已为晚期逆冲带所破坏。

3. 喜马拉雅晚期上叠前陆盆地及更强烈逆冲造山运动

在距今约5Ma期间(上新世库车期以来),本区发生了翻天覆地的变化,极大地改变了油气地质面貌。在时序上、模式上和天山北、昆仑北基本相似,如印支前陆坳陷的主要烃源层最深可埋至万米,很难评价勘探,靠晚期构造和烃源断裂在新层位中寻找次生气藏为主要目标。但由于构造形变具体样式有差别,配套条件适合程度不一。导致油气远景评价各有千秋。从已知情况看,库车坳陷有很大优势,成为当前我国西气东输的源头。

库车组(N2k)由于沉积过程快速,随后天山强烈逆冲造山,向盆内推覆滑脱,N2k也遭到严重剥蚀,图174中带点的仅是残留厚度,可以推定晚期沉降中心(拜城和阳霞)比印支坳陷明显向南移动。说明天山山前在沉积同期已缓缓上升,印支深坳转为隆起(图174)。在新的坳陷中心(拜城一带)形成T3—J2地层油气运移分隔轴线,而且和晚期构造运动的区域向斜大致重合(图173c)。最丰富的油气不能向南部运移,保留在运移轴线之北,对克拉苏等构造非常有利。

运移分隔轴线以北地区,烃源条件和储、盖组合都十分有利。但距喜马拉雅晚期逆冲带已很近,最有利的可能被破坏了;保留的构造带范围也较窄,而且构造非常复杂[425](图173c),由一系列叠瓦推覆断层和反冲断层组合下的构造圈闭。像克拉2和迪那等重要气田的发现,并非易事。笔者20年前看过不少库车坳陷内二维地震剖面,简直一头雾水,茫然无所知。由于高新地震技术和正确的地质模型相结合,获得了这类图像(见图26)[144],从而发现了大气田,深为敬佩! T3+J丰富烃源通过断裂网络向构造圈闭输送,K地层储层顶部正是厚大E地层膏盐盖层,其突破压力高达60MPa,深部烃源可源源不断向其充注。即使断裂有一定泄漏,烃源补充能力很强,气藏仍可保留,甚至近期储量还会增加。“热炒热卖”,克拉2正在火候上。由于封盖严密,气藏压力系数高达1.8~2.0[371]。气藏超过正常压力约40MPa,远未达到盖层突破压力。气藏超高压原因不一定用挤压应力来解释。深部烃源岩埋藏7000~9000m,地压约116~148MPa,比气藏压力高得多。印支、喜马拉雅叠合前陆盆地次生气藏超高压已是普遍现象。

克拉2气藏具有烃源丰富、输导畅通、圈闭高大、储层良好、封盖严密、成藏特晚等诸多优势。在拜城坳陷(也是向斜)以北的构造带,参照上述有利条件,还有可能发现新的大型次生气藏。而T3—J2地层本身在坳陷中埋藏过深,储层已很致密,而且多处于断层中,近期不宜用高投入试探。在逆冲带附近埋藏虽浅,但保存条件差,压力很低,最早发现的依奇克里克油田,一直难有大的发展。

运移分隔线以南地区比较开阔,构造也相对简单,各种圈闭类型发育,如秋里塔克大背斜有很多良好构造。印支前陆盆地前隆边缘,既有T、J、K、E地层各种尖灭或超覆圈闭,也有前隆边缘的断背斜或断鼻构造[301]。西段前隆阻力小,在英卖力、羊塔克地区撒开许多局部构造,有些T、J、K地层直接披盖在海西晚期构造不整合面之上,油气可上、下交注(见图105)。如此广阔地区的大量圈闭,虽已发现十多个油气藏,但缺乏大储量聚集。分析认为喜马拉雅期上叠前陆盆地的拜城深坳(也是向斜)造成油气运移分隔线,T+J地层最富烃源很难越此分隔线向南部运移,只能靠早期运移的油气和南坡较差烃源的晚期生烃聚集,实际上是区域构造演化导致烃源分配不均的问题。喜马拉雅运动最后的5Ma期内,控制J库车叠合前陆盆地的油气格局。这是我国西北地区带有普遍性的地质事件。

(三)塔里木叠合盆地综述

1. 塔里木是现今我国最大的盆地,面积约56万km2

在塔里木古陆块的基础上,加里东、海西早、海西晚期曾出现过多种形式的沉积区。如O2期后由于周围陆块开始限制自由陆块(AnZ—O1),向陆块输送大量碎屑,形成近东西向海陆过渡型盆地;海西早期陆内受挤压形成一系列隆起带(见图97),被石炭纪海侵所覆盖;海西晚期南天山碰撞的影响,北部普遍褶皱隆起,T地层(或J、K)盖在不整合面上。

陆相盆地是印支期昆仑和天山两个大型前陆盆地逐步扩展、喜马拉雅晚期叠合更大规模的前陆盆地联合而成(见图99)。在最后短短的5Ma期间(N2+Q),快速堆积了近200万km3以上巨量沉积物,比我国现存任何一个盆地的沉积岩总量都要多。

晚期这一巨大碎屑物的不均匀覆盖,对塔里木4亿多年油气生、聚面貌产生重大影响。它的正面作用是促进低温盆地三套烃源岩(?—O,C,T—J)大都成熟至过成熟,并形成一些局部构造圈闭。而它的负面作用则相当严重,除周边逆冲带的破坏作用外,盆内影响有两方面:第一是海相油气层大多过于深埋,难以进行勘探或成本很高;第二是许多已经聚集油气的古隆起,古上倾地层岩性圈闭的改造和破坏(在三章三节有详细的论述),图100、图101都是反映这个问题的。

2. 塔里木三套烃源中,?—O地层自始至终处于生烃量的最高位(见图95)

加里东和海西期生烃占全盆地总生烃量55%以上,所以研究古生界早期适时聚集应引起特别的重视。中生代以后?—O地层生烃能力相对有所下降,但仍居首位,除对古油藏进行轻烃补充外,盆内许多C和T地层油气藏也主要源于?—O地层。C地层烃源岩发育于盆地西部,大多到新生代才成熟,但多已埋藏过深,本身很难勘探,主要靠断层通至新的层位形成次生气藏。而盆地内部发现的C油气藏多已证明来自?—O地层。T、J地层有效烃源岩分布范围局限,但它的优势是在两个前陆坳陷内,生烃期晚而及时成藏,折腾少、损失小,虽然以垂向上移次生油气藏为主,而油气藏目标容易锁定,应作为当前的重点,努力寻找大储量油气藏。?—O地层尽管生烃量巨大,但在几套叠合盆地中地史反复变动,难以捕捉,致使勘探工作曲折复杂,耗资巨大。不过,就全国而言,早古生代自由陆块极其丰富的烃源,塔里木保存条件最好,理应蕴藏丰富的资源量。塔里木油气勘探的战略重点,仍将是追寻?—O烃源的去向和归宿。因此更要强调 “油气活动地史观[103]”,这是多旋回叠合盆地的必然的要求。光认知现今的 “三维”对多旋回盆地来讲是不够的,一定要具备 “四维”(三维+时间)观点。

3. 塔里木盆地勘探重点和排序

根据远景评价和工程条件结合,提出以下五点建议:

第一,继续抓紧陆相中、新生界油气富集带的拓展。主要在库车、塔西南靠近印支前陆生烃中心和晚期运移轴线陡翼,寻找克拉2和柯克亚类型的次生油气藏。由于晚期生烃高峰阶段,深坳(和主向斜)轴线限制主力烃源向陆内运移,容易在陡坡新构造圈闭中集中形成大储量气田。当然,广阔的缓坡上烃源岩仍有一定厚度,而且在N2深坳轴形成前曾是油气运移指向带,此领域圈闭类型多,构造也相对简单。

第二,大满加尔周边探查古隆起奥陶系溶蚀型大油气藏。海西早期强劲压扭构造应力波及塔里木陆块内部,围绕满加尔-阿瓦提坳陷形成一系列区域性古隆起,顶部大多缺失O2—D地层,为C1地层超覆披盖(见图97)。隆起形成不一,有穹隆状如轮南—塔河,有扭动分支状,如塔中(见图106a)。下奥陶统灰岩经长期暴露溶蚀,往往能形成重要的油气储集。下奥陶统溶蚀主油藏往往有断层和上覆C、T等地层沟通,组成复合油气聚集。此领域虽在塔河、塔中、和田河已取得重要成果,但在成藏和岩溶理论上研究尚不深透。大满加尔是我国古生代深海大陆边缘唯一完整保存区,还应有相当的潜在资源。

第三,盆地中部大面积志留系油气储集。塔北与塔中古隆起之间的低平台,满加尔与阿瓦提之间的高鞍,有约5万km2以上的稳定地区。志留纪地层披覆在?—O地层被动大陆边缘回返运动面上(见图100带点处)。它的重要性在于这套以砂岩为主的层系,广泛铺陈在烃源极其丰富的?—O地层之上,而且地史漫长时期处于生烃高峰。上覆D、C地层很厚的泥岩、盐膏盖层,难以垂向泄漏。志留系在南、北隆起上普遍有沥青和厚大的含油砂岩(见图101),并在多口井中获工业油流。地史中油气有向南、北古隆起运移趋势,但又可长期接受东、西深坳的补充,直至现代。志留系目前埋深大多在5.5~6.5km范围内,储层物性变化大,多属中差,侧向运移不很顺畅,可能尚未到普遍致密砂岩级别。由于地层平缓、相变频繁,只有少数低平构造,油气聚、散规律尚待专题探索。这一非常有潜力的新领域,应引起足够重视;同时,探索大型致密岩含气(深盆气)的可能性。

第四,早海西侵蚀面C地层砂岩和深部烃源断层上通至C地层或T地层砂岩次生油气藏。早海西运动侵蚀面夷平后,石炭纪海水从西向东侵进,陆内发育各种河流、沙坝、三角洲砂体及滨海介屑滩等,下部通称东河(塘)砂岩。有些直接盖在古隆起O1地层溶蚀面上,充注油气顺层侧向运移成藏;有些通过烃源断层垂直进入C或T地层砂岩,因为储层物性良好,侧向运移较畅,可在上倾方向各种圈闭中成藏。海西晚期盆地北部形成一系列局部构造,不整合面下为古生界层圈,不整合面上为中生界披盖,上、下油气交流。研究最佳配置,探寻古、新油气藏。

第五,东部?—O地层和西部C2—P地层礁滩油气藏。塔里木陆块东部?—O地层碳酸盐岩台地面向满加尔深海的边缘礁滩带,分布范围很广,形式多样[426],目前主要在地震剖面上进行解释分析(见图29)。塔北沙60井钻于O1藻海绵礁相地层(可能为台内礁),塔中1号断层坡折带与O2+3地层碳酸盐岩台地边缘礁滩复合体,成为有利油气聚集带。西部C2—P地层礁带仅从岩相古地理分析预测,地震剖面解释尚未见于文献。由于东、西台地边缘礁滩埋藏相对较深(5~8km),都未进行系统研究和勘探。但塔里木是我国古生界礁带保存最完好的盆地,相配置的烃源条件极佳。四川东部地下P2—T2地层主要是台内裂陷边缘以滩为主的相带,已获重要油气成果,其规模和烃源配置远不及塔里木。随着地震和深钻技术的提高,这一独特的潜在领域,将逐步成为现实。可先在工作程度较高的塔中古隆起北坡和塔北古隆起的东坡进行地震试验和科学钻井。

上述五点,只有第一点是盆地两侧边缘现实的陆相油气,其他各点实质上主要是追寻?—O时期海相烃源的各种去向。这些构成了塔里木石油地质极其鲜明的特征。自由陆块拼合后,干扰因素多,地质发展沧桑多变,规律难以捉摸,勘探不很顺利。由于总体保存条件优势,隐蔽巨大资源是可信的。因此要在理论创新和高精技术上下大工夫,以期出现新的亮点。

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常州(天宁区、钟楼区、新北区、武进区、金坛区)

苏州(虎丘区、吴中区、相城区、姑苏区、吴江区)

南通(崇州区、港闸区、通州区)

扬州(广陵区、邗江区、江都区)

杭州(临安区、上城区、下城区、江干区、拱野区、西湖区、滨江区、余杭区)

宁波(海曙区、江东区、江北区、北仑区、镇海区)

温州(鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区)

嘉兴(南湖区、秀洲区)

湖州(吴兴区、南浔区)

绍兴(越城区、柯桥区、上虞区)

金华(义乌、东阳)

舟山(定海区、普陀区)

台州(椒江区、黄岩区、路桥区)

合肥(瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区)

芜湖(镜湖区、戈江区、鸠江区、三山区)

蚌埠(龙子湖区、蚌山区、禹会区、淮上区)

马鞍山(花山区、雨山区)

安庆(迎江区、大观区、宜秀区)

六安(金安区、裕安区)

福州(鼓楼区、台江区、仓山区、马尾区、晋安区、长乐区)

厦门(思明区、海沧区、湖里区、集美区、同安区、翔安区)

莆田(城厢区、涵江区、秀屿区)

泉州(鲤城区、丰泽区、洛江区、泉港区)

漳州(芗城区、龙文区)

南昌(东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、新建区)

景德镇(昌江区、珠山区)

萍乡(安源区、湘东区)

新余(渝水区)

赣州(章贡区、南康区、赣县)

宜春(袁州区)

上饶(信州区、广丰区、广信区)

济南(历下区、中区、槐荫区、天桥区、历城区、长清区)

烟台(芝罘区、福山区、开发区、莱山区)

威海(环翠区)

郑州(中原区、二七区、管城区、金水区、上街区、惠济区)

开封(龙亭区、顺河区、鼓楼区、金明区、禹王台区)

安阳(文峰区、北关区、殷都区、龙安区)

洛阳(老城区、西工区、涧西区、吉利区、洛龙区)

新乡(红旗区、卫滨区、凤泉区、牧野区)

焦作(解放区、中站区、马村区、山阳区)

濮阳(华龙区)

南阳(宛城区、卧龙区)

商丘(梁园区)

信阳 周口(川江区)

武汉(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区)

黄石(黄石港区、西寨山区、下陆区、铁山区)

长沙(芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区、望城区)

株洲(荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区)

岳阳(岳阳楼区、云溪区、君山区)

张家界(永定区、武陵源区)

郴州(北湖区、苏仙区)

娄底(娄星区)

广州(越秀区、海珠区、荔湾区、天河区、白云区、黄埔区、花都区、番禺区、萝岗区、南沙区)

深圳(福田区、南山区、宝安区、龙华区、罗湖区、龙岗区,、盐田区和坪山区)

塔里木古陆块上古生界油气

塔里木是西北地区面积最大、最古老、最稳定的陆块,在早古生代尤其是自由陆块阶段,构造发展和沉积旋回与华北、扬子陆块大致相互对应。在陆块受到限制、海陆过渡的晚古生代,差异增加,塔里木受海西运动影响很大,古陆块显著上升,陆相沉积占主体。而晚古生代华南以海相为主,一度海水普遍很深;华北则以广阔的海陆过渡含煤系沉积为主。印支期后,华北、华南被强烈改造分割,而塔里木则向统一大盆发展。

(一)上古生界烃源条件

塔里木上古生界烃源岩除塔西南外都很薄,到新生代才逐步成熟。

进入晚古生代,塔里木北部和东北部洋盆相继关闭,被动大陆边缘消失。海西早期运动,由于陆块碰撞缝合,塔里木内部受挤压而形成一系列区域性隆起。经剥蚀夷平后,西、南部古特提斯洋打开(图144),海水由西向东侵入盆地内部,多为浅海或滨海沉积,C—P烃源岩一般厚度仅百米左右,满加尔、阿瓦提等继承性坳陷可超过200m,只有塔西南可达千米以上(据邵志兵,1998)。石炭系泥质岩有机碳含量约1%~2.5%,碳酸盐岩约0.2%~0.6%,P1还要差一些,总趋势是向塔西南增厚变好。

上古生界沉积后,历经T、J、K时期和E时期的2亿多年中,上覆沉积岩都不厚,地温梯度也偏低,石炭系烃源岩大都未成熟。直到新生代晚期,周围古缝合带重新活跃,急剧上升,前陆强烈下坳,形成巨大的前陆联合统一沉积盆地,短期内沉积岩厚度达2000~8000m(见图99)。上古生界烃源岩迅速进入成熟状态,塔西南有些甚至到高成熟和过成熟。

因此,塔里木陆块内部上古生界烃源岩的显著特点是:广而薄、低丰度、晚成熟。这是中国古生界海相油气少有的现象。

图144 中国西北地区晚古生代陆块拼合增生示意图[370](据文献[370]修编)

(二)上古生界普遍存在物性良好的碎屑岩储层

塔里木盆地上古生界砂岩层位多、厚度大,有河流、三角洲、海滩、沙坝等有利相带,并受加里东和早海西古构造控制。著名的东河(塘)砂岩,原定为石炭系底部,根据所含化石以及盆地与昆仑的构造关系,时代改定为晚泥盆世[372]。这套地层显然是超覆在海西早期运动的侵蚀不整合面上,其下可与不同层系接触,而在古隆起顶部往往超覆不上去而缺失(见图47、图104)。东河组在盆地东部有大面积的海滩、三角洲沉积(图145),厚百米左右,最厚约200m,石英颗粒成分及成熟度均较高。在塔北隆起的南坡及塔中隆起北坡,都有广泛分布。盆地西部陆源碎屑逐步减少,沉积岩泥质增多或以碳酸盐岩为主。

目前东河砂岩大多埋藏在5000m以下,储层孔隙往往保持在常规甚至优质储层级别。孔隙度达20%左右,渗透率在(10~250)×10-3μm2范围内,这在我国古生界地层中是罕见的。塔里木整个上古生界(含志留系)砂岩层很多,不乏中、好级别储层。为什么砂岩深埋五六千米以下还能保存较高的孔渗性?除有利相带外,更重要的是埋藏时间。塔里木很多上古生界砂岩,一直到古近纪(E)末埋深仅约1000m,很长地史期上覆层压实作用很小,盆地内部挤压应力也很微弱。到新近纪后期(N2)快速沉积了很厚的地层,压实时间很短。寿建峰[181]等研究认为:“早期浅埋、晚期快速深埋方式,有利于孔隙度的保存”。上述现象,在我国其他地区海相古生界中不易存在。

上古生界除良好东河砂岩外,还有如卡拉沙依组泥段所夹薄砂岩也可作为储油层,孔隙度平均达11%[373]。另外,台内生物碎屑灰岩和白云岩等也可成为较好的储集层。至于晚古生代陆块南、西侧拉开古特提斯洋的大陆边缘,曾发育C2—P巨型生物礁带,有些已被后期运动抬为高山,有些可能还埋藏在地腹。下面还要讨论。

塔里木盆地内部上古生界砂体发育,物性较好,储层孔隙空间容量巨大,输导和圈闭条件也很好,具备形成特大型油气田的基础。但多年勘探仍以中、小型为主,与上古生界自身烃源较差有关。

(三)上古生界油气圈闭

在盆地边缘和中央隆起带有一些背斜构造,盆内大部分地区以地层、岩性圈闭为主。盆内见有海西两期构造运动形迹。加里东和海西早期运动,塔盆内部形成塔中、塔北等大型隆起区,围绕古隆起形成一系列地层尖灭或削截楔状体[374],图68表示轮南(阿克库勒)隆起周缘的情况,如O2+3地层及S+D地层削截圈闭,而东河组(C1b)则是向隆起顶部上超尖灭。塔中和巴楚地区也存在这种削截或超覆尖灭现象。石炭系下部巴楚组和卡拉沙依组泥质层和石灰岩是较好的盖层,塔河大油田证明封盖能力很强(见图68)。轮南古隆起高部位由于下石炭统盖层局部缺失,下奥陶统古生界油藏有严重泄漏现象。

海西晚期运动形成的构造,在塔北地区比较普遍,特别是沙雅西和草湖一带,许多古背斜被T或J、K地层披覆,C、P等地层在翼部形成不整合削截圈闭[372,374](图146、见图105)。

(四)上古生界油气成藏综合分析

图145 塔里木盆地C1东河组岩相略图

虽然塔里木上古生界油气保存、储层和圈闭都较好,但成藏配套条件仍很不理想。盆地中部和东部有非常良好的砂岩、碎屑灰岩储层和早期形成的各种圈闭。但烃源丰度偏低而且长时期未成熟或低成熟,直到N期才成熟生烃。已发现的石炭系油气藏,如东河塘、雅克拉、轮南、塔中、和田河、亚松迪、哈得逊等,经研究油气源主要来自?、O地层,石炭系烃源只是适当补充。塔西南邻近古特提斯大陆边缘,烃源岩厚度可达千米,有机质丰度高,多期有利生烃。但除在造山带暴露外,在盆内多深埋万米左右,许多地区难以勘查。西部石炭系沉积后,烃源岩到中生代末大多进入成熟阶段,油气主要向盆内大斜坡方向运移。强烈的喜马拉雅晚期运动,昆仑山高速上升,并向盆地逆冲推覆,在山前形成如柯克亚等构造,断裂发育,石炭系烃源循断裂上移进入新生界,形成较好的油气藏,而石炭系自身由于埋藏过深,近期不能作为主要勘探目标。

图146 塔北上古生界构造和地层圈闭叠合示意图

因此,塔里木上古生界油气系统较为曲折复杂:自身烃源丰富的地区现已深埋万米,只有向上运移至中、新生界良好储层中,形成晚期次生油气藏;而上古生界埋藏适度,储层良好、古构造发育地区,烃源不丰富,主要靠接受?、O地层烃源而成藏,不太容易在上古生界自身形成生、储、运、圈配套的大规模油气聚集。这是塔盆总体格局决定的,主观上更要努力研究优良条件的结合点,特别是研究油气垂向运移在异层之间的活动方式和时、空配置关系。

(五)塔里木上古生界油气远景分区评价

塔里木古陆块由于加里东和海西早期边缘造山隆升,晚古生代海相沉积区缩小,陆源碎屑物增加。石炭纪一度新的海进,面积也不足40万km2,是晚古代三大古陆块中最小的原型盆地。按上古生界油气活动条件,分为塔北、塔中、塔西南(包括巴楚隆起)三个构造区块。

1. 塔北地区

塔北地区由于新近纪区域构造大反转(见图100c,d),对烃源本来不很丰富的上古生界油气,造成很不利的后果。在新近纪之前,石炭系一直向北抬升、向南倾斜。底部不整合面在区域古隆起往往直接和下古生界烃源岩(如O1)接触,注进的油气长期向北运移,在地层尖灭带或古构造(如东河塘)中聚集成藏。喜马拉雅运动使南天山快速上升,前陆大幅度下陷,出现塔北区域构造大反转的重要地质事件,导致大量石炭系油气散失(见图101b,c),仅保存局部圈闭较好的东河塘等油藏。塔北深钻遇到的古生界(含S)沥青砂岩、砾岩很普遍。胜利1井C—P时期沥青砂岩厚达800m[375],哈拉哈塘1井志留系6050~6338m都是沥青砂岩。这些早期聚集的古油藏,可与贵州地区相比。

轮南(阿克库勒)海西早期古隆起,叠加海西晚期断褶构造,石炭系直接盖在O1古油层上,已获相当储量(见图98)。区域构造反转后,油气各南转移。轮南古隆起周边东河砂岩上超尖灭带(见图68),曾预测有重要的区域性聚集。这个领域尚待深入研究探索,紧紧抓住难得的烃源、储层和圈闭的有利配套地区。

区域构造大反转向南逐步达到升降平衡状态,晚期改造作用已不显著。上古生界地层平缓,局部背斜圈闭也不明显。经井下详细对比,本区石炭系砂体尖灭和砂、泥交互[373],或夹生屑灰岩,储、盖和保存条件都很好。在构造枢纽地带,古、今构造格局仍有不同变化。哈得逊石炭系油田的发现,提供了有关成藏的线索,专家们对油源的解释尚不一致。赵靖舟[376]等作了多方面的研究,认为哈得4油田烃源主要来自下古生界,在P末T初(海西晚期)由西南向油田运移。在区域构造大反转前,古构造向SW倾斜;并认为YN1井附近烃源断层将深部(奥陶系)油气运移至石炭系,再向当时古构造方向运移成藏。而石炭系自身烃源到新生代晚期才成熟,这时区域构造已经反转为南高北低。塔河大油田石炭系底不整合面一直微微向南抬升,也可输送油气。从哈拉塘井下情况看(见图101b,c),肯定在晚期有大量轻质油和气向南运移,石炭系晚期生成的油气可能作补充。这几种观点并不矛盾,多种烃源途径更为重要。塔北的南部上古生界(含志留系)有大面积稳定构造区,具有几乎是无限砂岩储集空间,并有很厚泥质岩和岩盐作盖层,在我国古生界深部海相层中是难以企求的。塔里木这一独特领域,应深入进行探索研究。

塔北的西部阿瓦提石炭系海陆混合烃源岩,是塔盆内部上古生界较好的生油坳陷。该区附近海西晚期构造发育,可能由于自身烃源成熟晚,至今尚未发现像样的上古生界油气藏。沙雅西的构造英买力等,主要在下古生界或白垩系中获得油藏(见图105)。上古生界内部配套成藏还应进一步认识,图146a是一种预测。

塔北东部上古生界烃源条件更差[377],而且印支期以后东部多次抬升剥蚀。学堂、群克等构造和草湖地区都处于上古生界变薄、尖灭地区[291,292,312],在连通下古生界烃源情况可能有油气聚集。塔东偏南地区钻井中一般不存在上古生界地层,侏罗系往往直接盖在志留系上。

2. 塔中地区

著名的塔中4等油田[286],明显为深部?、O地层烃源受断裂控制,向上运移至石炭系多个储层中,形成背斜油藏。塔中为加里东和海西早期形成的台内大型区域隆起构造带(见图106a),海西晚期已相对平衡。海西早期运动前,S、D地层总体是向隆起区变薄、尖灭,或在不整合面下被剥蚀、削截;石炭系也有向隆起带超覆现象。但众多楔状体圈闭并未见到好的油气,级别较高的油气多与断层有关,反映上古生界自身烃源不理想。翟光明等[306]编制了塔中地区油气显示表式(图147),高产和工业油流主要在被覆于海西早期断隆带上的石炭系,尤其是中央断垒和北侧隆带最好。塔中4的烃源断裂,石炭系储、盖和背斜等有利条件配合,形成了大型油田。本区石炭系有东河砂岩、生物碎屑灰岩、卡拉沙依组砂岩等良好储层,长时期地史(P—E)埋藏都较浅,原生孔隙度可以最大限度保存,约在15%;溶蚀作用强烈,使原生孔隙锦上添花,孔隙度可增到20%~30%,成为高孔渗优质储层[378]。储层之上大都有较厚的泥岩盖层,所以塔中4能形成油水界面整齐的常规背斜油藏。但是海西早期构造侵蚀面形成也很复杂,石炭系披覆的样式不一,可以和O1、O2+3、S、D地层不同层位接触,有盖在夷平面上,也其盖在凸出的潜山上。塔中地区上古生界和其他地区类似,同样存在自身烃源不丰富和成熟时间太晚的问题。因此,塔中4大油田发现后,并不如人们当初想象那样在古隆起带上一帆风顺。在实践中认识到:上古生界在海西早期侵蚀面之上和之下的成藏机制不同。除要求储、盖层和圈闭条件外,必须分别研究和?、O地层烃源的连通条件,才能做成 “有米之炊”。石炭系披覆在断层发育的古隆起上,比较容易形成好的次生油气藏或高产油气井。根据塔中地质发展状况,在几条构造带上,寻找上古生界配套良好的圈闭,仍有可能发现规模性的油气聚集。其下的志留系已见到大型古油藏遗迹。广大地区东河砂岩和生物灰岩,铺盖面积超过10万km2,上有盖层,只要下通烃源,就不能等闲视之。

图147 塔中地区钻井油气显示表[306]

塔中东延,海西早期古隆起继续存在,总体上为南升北降,石炭系超覆在不整合面上(图148),对S、D地层削减的圈闭,以及河谷充填砂体。有些直接盖在烃源岩(O2+3)上[378],可能形成多种类型的油气藏。

由于海西晚期和印支运动的抬升,再向东往往缺失上古生界地层。但在罗布泊北部有下石炭统碳酸盐岩夹碎屑岩沉积,是塔里木陆块早石炭世大海进波及的地区。根据露头和地震剖面,证明新生界覆盖区楼兰1号和2号构造也有C1地层[379],并具有生、储条件,可进行下一步探索工作。

3. 塔西南和巴楚隆起

从塔里木盆地上古生界烃源岩展布情况看,塔西南最引人注目。南方古特提斯洋打开后,塔西南晚古生代中、后期处于被动大陆边缘或弧后盆地靠近古陆块一侧。虽然后期造山带多次向陆块逆冲、推覆,盆内仍保留超过千米厚度的烃源岩。显然在造山运动前,还有更丰富的烃源向本区运移。这和塔里木盆地大部分地区上古生界主要依靠?、O地层垂向输送烃源才能成藏,两种基础条件完全不同。塔西南上古生界虽然自身具有丰富的烃源条件,但喜马拉雅期昆仑山快速上升,位于前陆坳陷的塔西南,以罕见的沉积速率,把大部分上古生界地层压至万米以深(图149)。以致一些有利地区近期难以直接对上古生界进行勘探,而其总体远景潜力仍是值得重视的。而且上古生界烃源可通过断裂等途径向埋藏较浅的新层位输送,或侧向运移至构造高部位成藏。

塔西南晚古生代以来,隆、坳变迁与油气活动指向,由于勘探程度低,资料欠缺,存在不同看法。有些文献[234,380]认为巴楚是晚期隆起,在E—N以前是长期供烃区(图150a),勘探风险大。但根据(96-111)科研基础资料编制的前新近纪古构造发展趋势,西南坳陷上古生界烃源,长期向巴楚隆起地区运移。根据综合分析,巴楚地区的上古生界烃源岩在E—N前成熟度很低(现在也不高),不是供烃区而应是运移指向区。印支运动以来,塔西南成为造山带的前陆盆地,坳陷中心的上古生界烃源岩在E—N前已逐步成熟到高成熟,新生代普遍达过成熟。J、K1、K2、E、N1地层逐步向斜坡和隆起区上超、变薄、尖灭;N2+Q地层全面覆盖,但也是向隆起区变薄。中生代以来,随着坳陷区上古生界烃源岩逐步成熟,巴楚古构造也逐步形成;喜马拉雅晚期由于古缝合带深部失衡,导致地壳上拱并向两侧逆冲、推覆,形成一系列晚期断褶构造。有些早期已经聚集的油气藏,将按晚期构造重新组建。

图148 塔东隆起海西早期运动面侵蚀沟谷示意图[378]

近来对塔里木盆地西部上古生界沉积相带研究有新的进展[381,382],认为C2—P1(康克林组)地层发展为面向西部深海的台缘斜坡、台地边缘礁滩、台地等大陆边缘沉积序列。在乌什、柯坪、巴楚、皮山至和什拉甫等地,形成重要的礁滩带(图151)。台地边缘生物礁与浅滩,生物骨架和各种粒屑发育,可能成为有利的储层和圈闭。塔盆中、东部上古生界有优良的东河砂岩储层,但缺乏丰富烃源配套,需要连通?、O地层烃源断裂的配合才能形成像样的油气藏。而塔里木盆地西部上古生界既有丰富的烃源,加之礁滩相储层条件,预期会出现新的局面。这条礁滩带部分在天山和昆仑山区暴露,也有部分由于埋藏太深近期难以勘探,仍有相当部分适宜于勘探施工。应进行总体综合研究、规划。

塔西南上古生界油气远景评价,可分为四个领域:

图149 塔里木盆地石炭系底面埋深图(等值线单位:m)(据西北石油局,1998)

(1)昆仑山前构造带

印支期古特提斯洋关闭,昆仑山升起,向塔里木陆块推挤,并向前陆提供碎屑,沉积J—K1地层。怒江—班公湖碰撞缝合,昆仑深部促发而活跃上升,前陆向前发展,沉积K2—E地层。最强烈的喜马拉雅运动导致昆仑古缝合带复活,山体快速上升,向塔里木陆块推挤形成铁克里克推覆体和一系列滑脱带,并向前陆输送巨量碎屑,堆积厚大的N2+Q地层。喜马拉雅晚期运动现今仍在活动,N2+Q地层也有严重变形。山前许多构造形成很晚,加上区域右旋扭动,构造形态和油气活动还在调整中。由于急剧升降,在山前构造带勘查上古生界油气藏有很大困难:逆冲大断层上盘多已暴露或保存条件很差,下盘则埋藏过深。构造在时空域变化大,地震反射不好,未知因素较多。目前两个模式:一种是向盆地逆冲模式;另一种是根据TN9924线解释的构造模式,有逆冲、滑脱、反冲等断裂。上古生界非常有利的油气原生条件,早期如何成藏、后期如何改造,都应深入研究,探寻对策。由上古生界提供烃源,通过断裂在新生界储层中聚集,已在柯克亚背斜中发现很好的油气藏。张国清等[383]认为油气并非沿构造高点垂直渗漏运移,主要是通过北翼断层向上运移至E—N成藏的。预计柯克亚构造上古生界气藏埋深在7500~10000m,可能隐伏着巨大天然气源。

山前构造带上古生界埋藏虽深,但深埋时间很短,推测烃类不会消亡,可能大多处于过成熟、部分高成熟阶段。如果经高精地震研究发现上古生界可能有大型聚集,也可以进行试探。当然,目前主攻目标应放在新生界次生油气藏。

(2)麦盖提大斜坡

麦盖提大斜坡是经长期发展、新生代最后定型的构造单元,面积超过5万km2。在晚古生代中、后期(C2—P1)本区处于南天山小洋盆和古特提斯洋所夹的台地边缘(图151)。海西晚期南天山洋关闭,天山上升,库车形成前陆坳陷,柯坪及巴楚北部隆起。印支运动期古特提斯洋关闭,昆仑上升,出现前陆坳陷;与陆块之间的斜坡初步形成,并不断发展、强化,成为我国罕见的保存完好的构造大斜坡。目前除偏北部已查明的近东西向巴什托-先巴扎(曲苦恰克)背斜断带外,广大斜坡上构造似乎很单调,但这和航磁等资料很不吻合。滕吉文主编的 《塔里木地球物理与油气》[19]一书中,多种图件反映麦盖提地区存在与大斜坡走向垂直的成排异常带,称为 “麦盖提断阶,基底埋深3~7km”。地球物理与地质分析严重不符,由于勘探工作不多,尚无合理解释。

图150 塔西南至巴楚隆起构造与古构造示意图

图151 塔西地区康克林组沉积期沉积相平面图[381]

大斜坡最低处推测上古生界深埋可达12000m,在8000m以下近期无法开展工作;在斜坡较高部位,油气勘探初见成果。在巴什托-先巴扎构造带(图152)钻了十多口深井,于4000m以下的巴楚组(C1)灰岩和小海子组(C2—P1)中,获得中小型油气藏,靠近巴楚西侧逆断层下盘的麦参1井也获得工业气流。但是如此巨大的构造斜坡,深坳区烃源丰富,巴什托这朵小花不应是它的象征,应寻求更大的突破。可从以下方面深入探索:

第一,追寻大斜坡西北段C2—P1时期礁滩体系的各种有利相带(图151),先以稀疏的高精地震测线为先导,相机加密,择优钻探。

第二,地震测线稀网普查,争取发现低缓大面积构造圈闭和断裂系统,进一步解释上古生界沉积相,并注意上古生界多种地层尖灭或削截圈闭,包括D和S地层向南的缺失带。

第三,大斜坡东南段明显的NE向异常,特别注意与玛札塔克、鸟山等构造、断裂关系,追查海西早期古隆起和海西期火山岩潜山或拱起带。

第四,由上古生界输送给中、新生界各种地层圈闭油气藏,尤其注意大斜坡中,新生界向隆起方向逐层超覆现象。可能这一领域更为现实,并和?、O和J地层烃源综合考虑。

(3)巴楚隆起

地史多期次隆起状态。海西运动前由于周边经常处于大陆边缘,巴楚地区表现为中央相对隆起。海西早、晚运动,来自板块碰撞带的挤压应力,在巴楚南部以海西早期区域古隆起为特色(见图108a),在巴楚北部以海西晚期褶皱断裂为特征(见图108b),岩浆活动活跃。海西运动后巴楚为长时期隆起,整个中生代及古近纪,将塔里木陆块分为东、西两个沉积盆地。新近纪天山、昆仑山前陆形成深渊,巴楚原中央隆起成为两个前陆盆地的共用前隆,河湖沉积相连并逐步统一成为我国现今最大的盆地。喜马拉雅运动巴楚隆起反映相当强烈,两侧逆冲褶皱,走滑扭动显著。隆起区抬升很高,形成一系列大型背斜构造,闭合面积大于100km2的就有12个(周永昌,1998)。但是,上古生界油气成藏与保存又都是严重问题:首先是隆起区上古生界自身烃源岩成熟度很低,北部更突出,需要外地或深部提供;北部隆起中心上古生界地层多暴露,火成岩发育,只在西侧埋藏较深的亚松迪(牙桑地)小高点获得油气流(罗传容等,1998)。而在隆起带向东南下倾的部位,已发现较大型的和田河气田(包括玛扎塔克等),是在海西早期古隆起上发展起来的油气聚集。喜马拉雅运动按现代构造组建下奥陶统气藏;石炭系直接覆盖在下奥陶统顶部侵蚀面上,也相应成藏[234]。

图152 麦盖提斜坡巴什托构造带及地震剖面

巴楚隆起上古生界油气成藏的有利条件是构造圈闭多而大,储层孔隙和裂缝尚可,接受烃源面较广;不利条件是上古界烃源岩在隆起区成熟度偏低,构造形成太晚,油气易散失。两者都很突出,选择地区和构造都要慎重。总体上隆起东南段优于北段,特别是海西早期古隆起(见图108a)的油气聚集,和晚期构造结合有利上古生界油气成藏。精心选择构造,石炭系顶面至少在喜马拉雅侵蚀底面以下1000m,确保有良好的封盖条件,对于巴楚隆起两侧压性逆冲断层,具有优劣多重性,应根据实际情况分析断层驮载的肩部构造(见图109)。有些研究者[380]强调,“塔西南坳陷的北大斜坡与巴楚凸起的结合部位有利于成藏”。同样,阿瓦提生油坳陷与隆起东北侧结合部位也应有利于成藏,后者靠得更近,邵志兵等(1998)将其纳入 “阿瓦提石炭系含油气系统”。

(4)喀什对冲构造带

此带本为塔西南坳陷的一部分,由于喜马拉雅晚期帕米尔向西昆仑挤插,将昆仑山推压到和天山很近的地区,形成对冲构造格局[384,385](图153)。本区N+Q地层特别厚,形成一系列断背构造。天山前缘多叠瓦式逆冲,并与反冲断层在深部组建构造三角带式背斜,阿克莫克构造属于这一类型。

喀什一带上古生界埋藏特别深,该区所有钻井都在中、新生界地层。北侧构造抬升较高,克拉托残余油藏(图153c)和杨叶油砂属中新统,经分析油源来自侏罗系。而阿克莫克气藏产于白垩系储层,为非烃组分含量较高的干气,干燥系数高达0.9997,δ13C1值为-25.6‰~-23‰,显然是高演化阶段的产物,不太可能来自侏罗系或本层(K)。模拟试验证明阿克1井天然气主要来自石炭系[386]。

根据本区地质情况,在深坳中部喀什、明遥路、阿图什等背斜,钻探上古生界近期不现实。而且断面主要在新生界底部推滑,深部油气不易上窜,只有靠近天山前缘,以逆冲叠瓦断层为主,断面较陡,有些可延至古生界地层,如阿克莫克,上古生界烃源油气在中、新生界成藏。

另外,再向西对冲带更加变窄,构造也逐步抬高,有些构造轴部甚至出露古近系(E)。因此,北侧和西侧具备勘探上古生界的施工条件。本区上古生界烃源丰富,只要配合适宜的储层和圈闭,有可能发现大型气藏;加上侏罗系油源,区域综合远景评价值得重视。当然近期可加强中、新生界次生油气藏的勘探。

关于C2—P1地层面向深海的台缘礁滩和礁前、礁后的有利相带,可能经过本区(见图151),应加以研究确定,俟机探索。

内蒙古位置范围

内蒙古自治区位于中国华北地区,内蒙古界于北纬37°24′-53°23′,东经97°12′-126°04′之间,东西直线距离2400多千米;南起北纬37°24′,北至北纬53°23′,纵占纬度15°59′,直线距离1700千米。

内蒙古自治区东、南、西依次与黑龙江、吉林、辽宁、河北、山西、陕西、宁夏和甘肃8省区毗邻,跨越三北(东北、华北、西北),靠近京津;北部同蒙古国和俄罗斯联邦接壤,国境线长4200千米。

扩展资料

内蒙古自治区地势由东北向西南斜伸,呈狭长形,全区基本属一个高原型的地貌区,全区涵盖高原、山地、丘陵、平原、沙漠、河流、湖泊等地貌,气候以温带大陆性气候为主,地跨黄河、额尔古纳河、嫩江、西辽河四大水系。

内蒙古自治区的地貌以蒙古高原为主体,具有复杂多样的形态。除东南部外,基本是高原,占总土地面积的50%左右,由呼伦贝尔高平原、锡林郭勒高平原、巴彦淖尔--阿拉善及鄂尔多斯等高平原组成,平均海拔1000米左右,海拔最高点贺兰山主峰3556米。

百度百科-内蒙古

油气分布规律

4.7.1 油气在时代上的分布

西北地区油气在时代上的分布,具有多时代、多层组的特点,目前已在12个层系(Z、?、O、S、D、C、P、T、J、K、E、N)发现了油气田(藏)(图4.92)。

(1)前震旦系

塔里木盆地轮台构造沙3井,于前震旦系千枚岩中发现多层气显示和气测异常。

(2)震旦系

塔里木盆地雅克拉构造上沙4井,于震旦系白云岩中发现了工业油气流。

(3)寒武系

塔里木盆地沙雅隆起中部雅克拉构造上沙7井,于寒武系白云岩中发现了工业油气流。在该隆起西部也发现油气田。

(4)奥陶系

在塔里木盆地沙雅隆起的多个构造上都发现油气田。如雅克拉(沙参2井)、阿克库木(沙9井、轮南1井、轮南8井)、阿克库勒(沙14井、沙17井)、塔河大油田、沙西(英买1井、英7井)及卡塔克隆起上塔中1井。另外,在柯坪隆起地表奥陶系灰岩内发现大面积晶洞、裂隙沥青稠油等,表明奥陶系为区域性含油层系。

(5)志留-泥盆系

在酒西盆地已见到油气田,在塔里木盆地卡塔克隆起塔中油气田及沙雅隆起西部英买力油气田及哈1井内见到200多米厚的沥青砂岩,在该隆起上胜1井志留系内见800m厚沥青砂岩,表明志留-泥盆系有过成藏过程,而且也发现多个油气田,在有利部位可能会找到新油气藏(田)。

(6)石炭系

目前已在塔里木盆地沙雅隆起上多个构造发现了工业油气流,如阿克库勒、艾协克、达里亚。在巴楚隆起上巴1井、巴4井和麦盖提斜坡上的麦3井,于石炭系灰岩中发现三层油气,另在麦参1井、麦参2井、曲1井均见良好油气显示。在准噶尔盆地的下石炭统内也发现油气藏,特别在准东又发现上千亿方的大气田,在伊犁盆地石炭系灰岩中多处发现良好油气显示。说明该系是一个区域性含油气层。在三塘湖盆地也发现了油气田,在柴达木盆地石炭系见良好油气显气等。

(7)二叠系

在准噶尔盆地的二叠系内发现多个油气田(藏),在柴窝堡凹陷亦发现了油气藏,在三塘湖盆地发现了油气层,在伊犁盆地、塔里木盆地等均发现了油气流。

图4.92 西北地区主要盆地含油气系统柱状图

(8)三叠-侏罗系

已在塔里木盆地沙雅隆起多个构造上发现了油气藏,如雅克拉、阿克库勒、阿克库木、达里亚、桑塔木、沙西等构造。在库车坳陷的依奇克里克侏罗系早已发现了油藏。在准噶尔、三塘湖、吐-哈、柴达木及河西走廊盆地均发现了气田或油田。

(9)白垩系

已在塔里木盆地沙雅隆起雅克拉构造和英买力构造发现了工业油气田,在准噶尔盆地也发现油气田,在河西走廊六盘山盆地发现良好油气显示,酒西盆地发现了油气田。

(10)古近-新近系

是区内重要的含油气层系。已在塔里木盆地叶城坳陷柯克亚构造上新近系中新统发现了油气田(藏),在库车-轮台古近-新近系发现油气田,在柴达木盆地、准噶尔盆地、河西走廊酒西盆地等均发现了油气田。

综上所述,目前发现油气田最多层位有寒武-奥陶系、石炭系、三叠-侏罗系和古近-新近系。

4.7.2 油气在空间上的分布

多年勘探实践证明,油气分布在古生代克拉通盆地的古隆起、古斜坡、区域性不整合和断裂带以及中、新生代前陆盆地的断褶带和斜坡带内。

4.7.2.1 古生代克拉通盆地油气分布规律

(1)古隆起

目前在塔里木盆地、准噶尔盆地古隆起上发现多个油气田。这些油气田分布和形成机制如下:

A.大型古隆起与生烃坳陷紧邻,油气源充沛

自加里东到燕山期的历次构造变动中,各大盆地中的古隆起一直处于构造变动的隆起部位,有利于接受两侧生油坳陷不同时期的油气。如塔里木盆地沙雅隆起,在早古生代,东南侧的满加尔坳陷发育有利生油的巨厚寒武-奥陶系盆地相沉积;西北侧的乌什坳陷发育有利生油的寒武系下部台地相泥质岩和中、上奥陶统盆地相灰岩、泥质岩沉积。在晚古生代,塔中克拉通内浅水坳陷盆地中发育生油的石炭系浅海相沉积。出现于加里东晚期、定型于海西末期的沙雅隆起利于捕集生油坳陷,寒武-奥陶系烃源岩早期(海西期)成熟的油气而成为早期聚集地。在印支-燕山早期,沙雅隆起成为北部库车坳陷和南部阿瓦提-满加尔坳陷三叠-侏罗系的枢纽隆起,直到新生代统一形成塔东北坳陷之后,该隆起被埋于中、新生界单斜层之下,成为潜伏隆起,可捕集喜马拉雅期初熟的石炭系、三叠系、侏罗系油气,满加尔坳陷成熟的志留系油气以及寒武-奥陶系在喜马拉雅期生成的油气,在中、新生界和古生界形成晚期聚集。沙雅隆起的油气聚集,具有以源为主,多源补给,早、晚两期聚集,成藏时空配置多种类型的特点。塔中隆起也是在古生代中、晚期形成的隆起,介于阿瓦提-顺托果勒-满加尔坳陷和塔西南坳陷区之间,对聚集南北两侧坳陷寒武-奥陶系和石炭-二叠系生成的油气十分有利。

B.古隆起上的大型-巨型凸起圈闭控制油气区域性聚集

如塔里木盆地的沙雅隆起上阿克库勒凸起奥陶系大型背斜地层不整合圈闭面积逾3900km2,其中发育10多个不同成因类型的局部构造。经初步钻探,已在阿克库木-阿克库勒600km2以上面积内的奥陶系侵蚀面及内幕普遍钻获油气流。如沙14井解释奥陶系含油井段200多米,远大于阿克库勒构造闭合高度75m,说明油气聚集可能受更高级别的巨型凸起控制。但由于奥陶系灰岩为细结构裂缝-微孔-缝合线型非均质常规储层,且缺乏统一的区域性盖层封闭,故一些井为低产油气,一些井只见油显示或为干层,另一些井区为高产天然气,形成大范围内非均质斑块状油气聚集。

另外,卡塔克隆起上的塔中一号巨型背斜构造圈闭面积为8200km2,该构造下古生界内有30多个高点,并被断层切割复杂化,构造圈闭条件好,寒武-奥陶系粗结构灰岩和白云岩发育,储集性能好,已钻获高产油气流,远景评价高。

C.古隆起上地层楔形体控制油气聚集分布

各隆起多个不整合面所夹持的各时代地层剥蚀尖灭楔状体,楔状体具有砂层微相变化大、类型多、储、盖层不均质发育、与油气源区邻接等特征。尽管聚集形式多样,受控因素复杂,但已显示了古隆起上楔状体区域性聚集油气的特征。现已在塔里木盆地、准噶尔盆地发现多个油气田。

D.古隆起上的重叠复合构造和构造带控制油气富集

重叠复合构造,指不同构造层成因机制相异、互有因果联系的构造,在垂向上重叠复合。构造带指有或无密切成因联系的构造群体或构造展布带,如塔里木盆地。

沙雅隆起上,数量多的富集油气的构造圈闭是一些重叠复合构造,尤以古生界断块和褶皱背斜遭受侵蚀后形成的断块潜丘或褶皱潜丘,与上覆中生界披覆背斜垂向重叠复合者,富集油气最为突出。如既富集于断块潜丘又富集于披覆背斜者,以雅克拉构造最为典型;主要富集于披覆背斜者,以阿克库木轮南2井为代表;主要富集于断块潜丘或断层牵引褶皱者,以阿克库木轮南地区为代表;主要富集于断块潜丘和断层牵引褶皱者,前者如英西构造和阿克库木断块潜丘东部轮南10井井区,后者如波斯坦构造。其他富集油气者,有奥陶系和石炭系背冲断块褶皱与三叠系同沉积褶皱作用形成的披覆背斜重叠复合的阿克库勒构造,前震旦系基岩断块潜丘与古近-新近系披覆背斜重叠复合的轮台构造。目前塔北获得的控制和基本探明储量,都富集于重叠复合构造之中,它们在区域上构成了6个油气富集带。

1)轮台-雅克拉-波斯坦断块潜丘和深部断褶构造+披覆背斜油气富集带。产层及高产井:奥陶系(沙参2井)、泥盆系(东河1井)、侏罗系(沙7井和沙5井)、白垩系(沙5井)、古近系(沙3井)。

2)阿克库木断块潜丘+披覆背斜油气富集带。产层及高产井:奥陶系(轮南10井)、三叠系(轮南1井、轮南2井、轮南5井等)。

3)阿克库木南潜丘油气富集带。产层及高产井:奥陶系(轮南8井、轮南11井)、石炭系(轮南9井、轮南11井)。

4)阿克库勒断块潜丘和断块背斜+披覆背斜油气富集带。产层及工业油气井:奥陶系(沙14井、沙17井、轮南14井)、石炭系(沙18井、沙17井、沙23井)、三叠系(轮南14井、沙18井、沙22井)。

5)沙西-沙西一、二号褶皱背斜和断块潜丘+披覆背斜油气富集带。产层及工业油气井:寒武-奥陶系(英买7井)、奥陶系(英买1井)、白垩系(英买1井、沙16井)。

6)桑塔木下古生界背斜+盐隆+低幅度披覆背斜油气富集带。如桑塔木凝析气藏。

(2)古斜坡

塔里木盆地为典型,介绍如下:

A.麦盖提斜坡

是西南坳陷向北东抬升的地区。该斜坡上有较发育的古生界生、储油岩系,而且又靠近西南坳陷油源区,是油气运移的指向地带;同时,又是中生界—古生界沉积相变化带,故有利于油气的富集,并已在麦参1、2井,曲1、2井石炭系灰岩中见良好的油气显示,在巴什托构造发现油气田,说明该斜坡具有很好的找油气前景。

B.古城墟斜坡

是满加尔坳陷和顺托果勒坳陷向南抬高部位,两大坳陷生成大量的油气向该斜坡上运移、富集。原七号重力高及塔中二号构造位于该斜坡上,有希望找到大油气田。

C.孔雀河斜坡

是满加尔生油坳陷向东抬高的地区,油气必定向该区运移。斜坡本身下古生界烃源岩较发育,故油源充沛,在合适的圈闭内聚集油气是毫无疑问的。因此,这一斜坡地区亦应是油气富集的良好部位。

D.满加尔西北斜坡

位于满加尔坳陷的西北部,即包括顺托果勒坳陷的东部及沙雅隆起东南一部分,为满加尔生油坳陷向西、向北抬升部位,极有利于油气富集。

(3)断裂控制油气

A.断裂控制油气运移聚集

西北地区发育有不同规模和级次的断裂,对隆坳构造格局形成、局部构造成生、输导油气、改善储集性能、封闭油气,均起到一定的控制作用。大型断裂,多构成构造单元边界,控制隆坳构造格局。大断裂对隆坳展布格局的控制,体现为生油坳陷的油气向隆起区运移聚集的区域性和普遍性。

各隆起有多种性质的断裂展布,以逆冲断裂带和局部构造的形成关系最密切,据统计塔里木盆地沙雅隆起及其外围已确定的50余个局部构造中有65%的构造,其形成与逆冲断裂带的活动有关(如轮台、沙雅、沙井子等逆冲断裂及其上下盘的一些构造圈闭,阿克库木、阿克库勒背冲断块形成的断块潜丘带与断褶潜丘带上的众多构造圈闭)。逆冲断裂带中的逆冲断裂及其派生的小型正断裂往往起着油气运移通道的作用,断裂与储油层、不整合面、生油层或古生界油藏串通,一方面造成沿不整合面侧向运移的油气向上竭力运移,另一方面串通油源岩或已聚集的油气藏,使油气通过断层上窜输入上覆层中聚集,而且断层所断至的任一层位,只要该层位圈闭和储集条件具备,就可使油气聚集成藏。典型者如雅克拉侏罗系、白垩系气藏及古近-新近系的油气,就是断裂和裂缝串通不整合面,油气向上移聚的结果;轮南2井三叠系油藏就是阿克库木断裂与奥陶系油源串通的结果。

B.断裂遮挡油气

逆冲断裂具挤压性质,易于在含油气渗透层与泥质岩或致密的碳酸盐岩层断层相接处(在断距小于隔盖层厚度的情况下)或断面封闭情况下,对油气起遮挡作用。较典型的实例如塔北阿克库勒背冲断块褶皱构造带,逆冲断层封闭的奥陶系褶皱潜丘中油藏得到保存,仅派生的小断层使油气藏切割复杂化而已。断裂具有破坏与遮挡作用,但以遮挡作用为主导,如轮台断裂东段。另外见于柴达木冷湖三号,酒西盆地老君庙油气田,准噶尔盆地红山嘴-百口泉油气田。

C.断裂控制油气藏的分布聚集

西北各盆地构造油气藏的形成都与断裂有直接关系,断裂对油气藏的分布聚集起着显著地控制作用。断裂与局部构造、储层、烃源层三位一体的有机配置,有利于油气富集成藏。断裂带旁侧,常形成牵引背斜。在断裂带的端点、拐点、交点、分支点和错列点处,有利于形成圈闭。油气在应力驱动下,可优先在这些部位聚集。因此,塔里木盆地沙雅隆起发育的近东西向、北东向断裂和北西向断裂控制了油气藏的聚集分布。

此外,断裂带的发育和与断裂带有关的风化淋滤带的发育,都会改善岩层的储集性能,提高其孔隙度和渗透率。如阿克库勒凸起沙14井奥陶系致密灰岩中的裂隙型储层油气藏。

(4)区域性不整合面

西北地区区域不整合面,以加里东中期构造运动形成的奥陶系顶部不整合面(T55反射界面)、海西早期运动形成的志留-泥盆系顶部不整合面

中国西北地区构造体系控油作用研究

和海西末期运动形成的二叠系顶部不整合面(T05面),对油气运移聚集最为重要。由于志留-泥盆系、石炭系在沙雅隆起主体部位剥蚀变薄、尖灭,呈楔状体叠置和错列展布,造成一些地区

中国西北地区构造体系控油作用研究

面复合的现象,形成了复合性不整合面。在不整合面上、下发现了一系列油气藏的事实,有力地说明了不整合面控油的重要性。不整合面控油有以下特点:

A.不整合面是油气运移的通道

各隆起不整合面上的砂岩、砾岩及不整合面下的碳酸盐岩风化壳,都有良好的储集性能,可作为油气运移的良好通道。构造变动可使不整合面由生油坳陷向隆起区上倾,促进了油气向隆起区运移效应的加强。

B.不整合面沟通储油层导致多层系聚集油气

如塔里木盆地从阿瓦提和满加尔坳陷至沙雅隆起,寒武-奥陶系主生油层在隆起南缘以T55不整合面与志留-泥盆系的不同层位、不同岩性及不同类型圈闭(如沙西2号)沟通;在隆起东南坡

中国西北地区构造体系控油作用研究

面与

中国西北地区构造体系控油作用研究

面合并,奥陶系与石炭系及其圈闭(阿克库勒、阿克莫奇、达里亚等)沟通;在北部

中国西北地区构造体系控油作用研究

中国西北地区构造体系控油作用研究

不整合面合并,寒武-奥陶系烃源岩在不同地段与三叠-侏罗系储集层及其圈闭(雅克拉、阿克库木、沙西北部等)构造接触。油源对比结果说明,以寒武-奥陶系为主的海相油气源,是沿不整合面上倾方向运移以及沿断裂垂向运移的结果。不但在志留-泥盆系、石炭系两大地层楔形体中形成了次生聚集(沙11井志留-泥盆系的油显示、阿克库勒多井的石炭系气显示),而且在中生界的三叠系、侏罗系、白垩系和古近-新近系的圈闭中以及在寒武-奥陶系风化壳圈闭中形成原生和次生多层系聚集(雅克拉、轮台等)油气。

但是,不整合面也具有破坏性的一面,即由于海西运动所造成的长期抬升剥蚀和印支-燕山期的浅埋和短暂抬升(主要是

中国西北地区构造体系控油作用研究

面),使一些古油藏暴露或接近地表,原油水洗氧化变为重质油(英买1井奥陶系油藏、沙13井奥陶系风化带聚油点),或逸散严重(沙9井、轮南1井奥陶系风化带油气聚集),甚至变成沥青(沙5井

中国西北地区构造体系控油作用研究

不整合面上、下的石炭系和三叠系软沥青)。

在塔里木盆地中、北部奥陶系顶部发现油气田,如塔中一号油气田、阿克库勒(桑塔木)油气田。在甘肃酒西盆地志留系(变质岩)顶部风化面发现鸭儿峡油田。在准噶尔盆地和塔里木盆地石炭系顶部风化面均发现油气田,如克-乌油气田等。

4.7.2.2 中、新生代前陆盆地

中国西部中、新生代前陆盆地有:克拉玛依、乌伦古、乌鲁木齐、吐-哈、伊犁、三塘湖、库车、阿瓦提、喀什、叶城-和田、且末、孔雀河、柴北缘、柴西、祁连山前、六盘山等16个盆地,这些前陆盆地地质构造上分四个带:即:逆掩带、断褶带、坳陷(凸)带、斜坡带,据目前勘探实践表明油气田主要分布在断褶带1~3排构造带内,如塔里木(图3.10,图4.93),准噶尔(图4.94)、柴达木盆地等,发现多个油气田,以及斜坡带和逆掩带(酒西盆地青西油田)。

图4.93 库车前陆盆地构造纲要图

总之,前陆盆地油气勘探才刚起步,前景广泛,是今后油气勘探的重要领域之一。

4.7.2.3 西北地区含油气盆地低级次扭动构造控制油气田(藏)分布

根据构造体系控制油气的理论,在一定扭应力作用下,油气由应力较大的部位向应力低值区或应力梯度过渡带移聚。目前已在西北地区发现有:雁列构造、人字型构造、反 “S” 型构造、旋扭构造、弧型构造等。

(1)雁列构造带

塔里木盆地西南坳陷区叶城雁列构造是控油的典型实例,该构造形成于喜马拉雅晚期。柯克亚油气田就位于这个雁列构造的第二排西端,是由古近-新近系组成的短轴背斜圈闭;储油气层位是中新统,生油层是深部的石炭-二叠系和侏罗系。地震资料表明在中生界、古近-新近系下部出现若干条断裂,油气沿断裂向上运移并储集于中新统成藏。另外,库车坳陷西部、沙雅隆起西部及喀什坳陷都存在相似的雁列构造带,可能都是油气富集的有利部位。

(2)帚状构造带

多个油气田分布在帚状构造骨干断裂构造带上,如塔里木盆地雅克拉帚状构造带、塔中帚状构造带等控制油气分布十分明显。

(3)旋扭构造带

塔里木盆地沙雅隆起中部发育一个阿克库勒旋扭构造带,该构造带外旋层为阿克库木构造带,中旋层为阿克库勒-亚里木构造带,内旋层为塔河构造,在三个旋扭层均发现多个油气田,如塔河大油田位于内旋层中,准噶尔盆地北三台旋扭构造控制了北三台油田。

(4)反“S” 型构造带

在塔里木、吐-哈、柴达木等盆地均发现反 “S” 型构造带,这些构造带上部发现了油气田,油气田分布多为反 “S” 型转弯部位,如塔里木盆地巴楚隆起玛扎塔克仅 “S” 型构造内发现和田河大气田,吐-哈盆地台北坳陷丘陵反 “S” 型构造内发现了3个油气田,柴达木盆地北缘冷湖反 “S”型构造内发现冷3、4、5号油气田。

(5)入字型构造

该构造型式在塔里木和准噶尔盆地均有发现,如塔里木盆地麦盖提斜坡巴什托入字型构造控制着巴什托油气田分布,准噶尔盆地百口泉入字型构造控制着百口泉油田分布。

(6)叠瓦断裂构造

典型的叠瓦断裂构造分布在准噶尔盆地西北缘,由NE向展布的三条逆冲断裂带组成叠瓦状(剖面),这三条主干断裂带控制了克拉玛依大油田,多个油气田又主要分布在逆冲断裂下盘。

图4.94 乌鲁木齐前陆盆地构造带及油气分布示意图

轮南-塔河油田是一个晚期成藏的“整装”的油田

主张轮南-塔河油田是一个晚期成藏的“整装”的储层非均质的(O1)位于塔里木盆地加里东—海西期前陆盆地前隆起上巨型不整合削截圈闭的几项根据如下。

1.盆地中的下奥陶统及中上奥陶统分别代表两个不同时期伸展和聚敛的盆地原型或层序

塔里木盆地沉降的开始,始于740Ma的早震旦世(Z1)。早震旦世到早奥陶世(Z1—O1)的盆地的性质或原型与扬子和鄂尔多斯西缘同期沉积相似,属于被动大陆边缘上的一个伸展盆地(图5-16,图5-17),而非拗拉槽(aulacogen)。在盆地中部,与北美Sauk(590~476Ma)相当的此一层序,以巴楚型的碳酸盐台地为核心,通过东、北、南三面有生物地层或地震相作根据的台地—台地前缘(以丘状杂乱反射作特征)和前缘斜坡(以平行斜交前积反射为特征)(图5-18),过渡到非补偿的静海盆地相。后者它代表一种浪迹面以下少受生物扰动的深海环境,是富含Ⅰ型干酪根的盆地历史上最重要的油源岩。这就是许靖华据以估算塔里木资源量为500亿t的那个静海盆地(许靖华,1993)。

图5-16 库尔勒—安迪尔兰干SN520-线层序地层剖面

示盆地显生宙沉降始于早震旦世( )

上述情况,与四川盆地东缘和鄂尔多斯盆地西缘所见同一时期的层序几乎相同。三个盆地的古生代前陆盆地层序对比(表5-1)。

表5-1 鄂尔多斯、塔里木和扬子三个地区中上奥陶统—泥盆系前陆盆地层序划分及对比表

①此处的D3( )就是原划分的东河塘砂岩之底。

图5-17 塔里木盆地北部早奥陶世(两河口—牯牛潭早期)沉积相古地理图

(据周棣康等,2000)

示由三个相区,八个相带组成的被动大陆边缘

▲露头剖面位置及编号:1—南雅当山;2—元宝山;3—却尔却克;4—兴地塔格;5—乌里格孜塔格;6—蓬莱坝;7—四石厂;8—大湾沟;9—鹰山;10—肖尔布拉克;11—苏盖特布拉克;12—唐王城;13—大板塔格;Ⅰ—南天山库鲁克塔格海槽盆地相区:Ⅰ1—库鲁克塔格南带海槽盆地相带,Ⅰ2—库鲁克塔格北带岸外海台-斜坡相带,Ⅰ3—南天山海槽盆地相带;Ⅱ—满加尔半深海盆地相区:Ⅱ1—满西斜坡相带,Ⅱ2—满中盆地-盆地边缘相带;Ⅲ—中央浅海台地相区:Ⅲ1—轮南台地边缘相带,Ⅲ2—阿克苏-满西1井开阔台地相带,Ⅲ3—和田河局限台地相带(Er)剥蚀区

盆地内部的奥陶系,以满加尔坳陷所见中、上奥陶统与下奥陶统间的上超不整合为界,应分属两个不同的层序(图5-19),其中,中、上奥陶统,相当于北美划分的Tippecanoe Ⅰ(441~475Ma)。在塔里木盆地东半部,中、上奥陶统代表一种活动边缘或弧前沉积层序,已为少数钻井(群克1井、塔东1井)证明,是一套具有完整鲍马序列、深海笔石和向上变浅的以陆源砂泥岩复理石充填的,具有早古生代最高沉积速率的(140m/Ma)残留海(Ramnant)环境下浊积盆地性质的沉积。沉积类型与地面却尔却克山、元宝山地区兰维恩期—阿什及尔期的巨厚复理石(>2500m)相当或相近(周志毅,1990)。

图5-18 塔里木盆地东北地区奥陶系地震相模式剖面

以TBB-88-E78线示Sauk由巨层序(Z1—O1)的台地、台地前缘、前缘斜坡及盆地相组成的被动边缘。注意O2—3(Tippicanoe)与Sauk的关系以及东厚西薄并尖灭于阿克库勒“凸起”的楔型(代表由残留海和类B式俯冲产生的复理石增生楔)

与寒武系—下奥陶统在静海盆地中低的沉积速率(1~5m/Ma),以及自满加尔西坡向东因海水加深、欠补偿导致地层减薄的情况相反,中、上奥陶统代表盆地发展到开始聚敛阶段的一种弧前后增生楔性质的沉积,具有东厚西薄、总体向西上超尖灭的同造山期前陆盆地的楔形结构。因此,中、上奥陶统与下奥陶统之间的分界面,也就是Sauk与Tippecanoe间的界面( ),应是一个反转面,代表了盆地东部所在微陆块与东天山、阿尔金山所含微陆块之间早奥陶世之后的一次聚敛碰撞活动的开始(图5-20)。

从中、晚奥陶世开始发生的同造山期复理石,到晚泥盆世以东河塘砂岩为代表的磨拉石红层,即与北美 Tippecanoe Ⅱ大体相当的层序(438~350Ma),是加里东“祁连造山旋回”在盆地内部的表现。它对塔中、塔东(阿满凹陷)、塔北为代表的盆地内部的形成和形变,以及早期成藏组合的产生和破坏,都是非常重要的。

习惯上,我们把岩石圈演化的“开局”、“吃”、“碰”、“杠”(朱夏,1990)旋回,即威尔逊旋回加里丁旋回,称为一个开合旋回。塔里木盆地中的震旦纪—早奥陶世沉积,形成于西昆仑和南天山“两个海洋”的被动边缘上,代表受伸展构造控制的裂离构造相(rift-drift);中、晚奥陶世—晚泥盆世,代表一种微陆块聚敛碰撞的挠曲相(flexural),二者构成了一个完整的开合旋回。其中裂离相阶段中形成的静海盆地,是塔里木地质历史上最重要的烃源岩;而从中上奥陶统的复理石到志留系—泥盆系的磨拉石,是这个盆地古生代与鄂尔多斯西缘和四川盆地东缘同一时期的一个弧后(周棣康,1996)的前陆盆地(图5-20)。

图5-19 塔里木盆地奥陶系地震层序地层系统

(据于炳松等,2005,补充)

示O1-2(O1)及O2-3(O3)不同的层序以及O3—D向隆起的上超

2.阿克库勒地区古生代地层中 (O1顶)、 (D3底)和 (P2—T底)三个不整合,分开了该区Z—O1、O2-3—D1-2、D3—C(P)以及三叠系(T)四个独立的地层层序

在层序之间的关系上,有以下几方面特征。

界面上下不整合的角度达到18°(视倾角), 以上地层区域性北倾, 以下古生代地层区域性南倾(图5-21)。换句话说,由于O2-3、S—D以及D3—C1地层在阿克库木(轮南)地区的逐层尖灭或削截,导致三叠系直接与O1侵蚀面斜接,同时,O2-3—D1-2层序(Tippecanoe Ⅰ)、D3—CP 层序(Tippecanoe Ⅱ—Kaskaskia),以及原划作C1底部的东河塘砂岩(D3),在阿克库木地区全部尖灭和消失。因此证明O1顶是个巨大的非等时的侵蚀面,此外,因南北沉积层序差异所产生的位势差异也是明显的。

图5-20 塔里木盆地北部大陆边缘沉积-构造演化示意图(a)(据周棣康,1996)及据古地磁得出的塔里木板块显生宙运动模式图(b)(据方大均,1994)

示一个开合旋回及弧后前陆盆地的位置

图5-21 TB-85-N136线地质解释剖面图

(示S—D、O2-3及D3—C1地层向北对O1的超覆和削截)

根据钻井资料,周兴熙将轮南-塔河地区的D3—C1-2地层分成C1—C77个岩段,其中C1(小海子组)在该区未见保存,C2砂泥岩段—C7(东河塘砂岩段)则是清楚地自南向北超覆。换句话说,由于 (东河塘砂岩)在凸起围斜中尖灭,凸起三分之二地区则为下泥岩段(C5)—砂泥岩段(C2)相对非渗透的地层所掩覆,从而造成 以上的地层圈闭。此时的阿克库勒,作为O2-3之后的隆升,在D3—CP期间,继续为北高南低的地形,并以阿克库勒北面的弧形犁式断层为最高点,自南向北,伴随巴楚组(D3)和卡拉沙依组(C1)5~6个岩段的相继尖灭,D3—C1地层从南部谷地中厚近200m减薄至零。然而过了阿克库勒断层,即在轮南断裂以南所称的平台地区,仍有C1地层分布。换句话说,如果把阿克库勒凸起看作是一个以O1为核心,以狭义阿克库勒(轮南油田)为高点的古地貌高地,那么,这个高地四周,是被D3—C1地层不同岩性段不同性质的盖层所包围(图5-22)(孙肇才,1999)。

3.形成阿克库勒“凸起”的时间及地应力(动力)不是来自天山问题

如图5-23盆地北部地震AE-1-59线所示,阿克库勒凸起显然形成于 (D3)以前。许多研究者常把海西早期(即 )的形变动力,与北面的雅克拉断隆(狭义的塔北隆起)一起,归为来自天山造山带的由北向南的挤压(周永昌,1998,2000;康玉柱,1998,2001)。

图5-22 示沿下奥陶统顶部侵蚀面D3—C1地层自南向北的逐层超覆

(据周兴熙,2001,修编)

现在重新考虑满加尔古生界那个有 —O1分布的被动边缘特点的静水海相盆地,以及有深水浊积、沉积楔体、岩矿特征(O2-3砂岩中含有40%~50%的来自岛弧火山岩岩屑)的O2-3残余海盆地(同造山期复理石前陆)和S—D1-2以红层为特征的磨拉石前陆。也就是控制塔里木盆地塔北、塔中和塔南(或北民丰)的边界断裂,如图5-24所示,由于构成或控制每个隆起的主边界断裂(亚南、吐木秀克、北民丰),是一组面朝南的与配套断裂(轮南、马扎塔克)构成“Y”形对偶的基底卷入型的主压应力指向北的韧性剪切带,因此,直到晚海西期,塔里木盆地内部形变的水平挤压应力是来自南部和东南部的阿尔金地区。根据塔东1井O2-3的区域浅变质情况,推断塔里木块体与柴达木块体之间沿着当今孔雀河斜坡或库鲁克塔克东缘,应有一条代表形成O2-3俯冲增生楔体的敛合边界,导致上述“Y”形对偶断层夹持的块体向北或西北滑移。由此判断,满加尔地区O2-3—D1-2的以阿克库勒凸起作前隆的前陆盆地,应具有弧后前陆性质(图5-20中的弧后意见是周棣康同志的认识)。

在此,我引一段周棣康在《塔里木盆地北部寒武—奥陶系储层特征及油气前景》一文中的一段话:“早奥陶世末期,古塔里木板块自南纬18°向北漂移(参见方大均,1994,古地磁资料),古板块北部边缘(相当于今塔里木东北缘、东南缘)东天山、阿尔金山一带,由于洋壳的消减,由前期被动大陆边缘转变为主动大陆边缘,火山岛弧发育,构造背景由引张向聚敛转化……古板块南部(今塔里木西北缘与西南缘),则可能继续保持被动大陆边缘态势……”(叶德胜等,2000)。这段话与笔者前面的意见一起,除了说明,阿克库勒凸起及其东西两侧的凹陷,是盆地中最早出现的NE-SW向构造之外,同时说明,盆地内部早期的挤压动力是自南向北(参见图5-20及5-24b)。

4.轮南-塔河早奥陶世油(气)田是一个统一的整装的油(气)田问题

图5-23 塔里木盆地北部AE-1-E59线层序地层解释剖面图

(据樊太亮,1994)

注意 面以下O2-3—D地层对阿克库勒凸起(前隆)的上超及明显楔形

由于在该凸起范围以内,北起阿克库木,经平台区,再经阿克库勒至艾桑地区,钻遇奥陶系的工业油气流井已有25口,还有24口井见不同程度的显示(数据来自西北局1988年勘探成果图;CNPC 1987年报的数字是32口井见显示,14口井获工业油流;康玉柱在1998年底资料中的出油井是21口)。因此,笔者非常同意康玉柱同志在《奥陶系是找大油气田的重要层位和勘探建议》一文中,跳出大阿克库勒隆起上局部的小包包的控油观念,在奥陶系含油规模或范围上“很可能是整个凸起”(亦即“整装”)控油的意见(康玉柱,1998)。就是说,10年以前首先由地矿系统提出的那张奥陶系顶面( )等深度图,即面积超过4000km2的隆起(参见图5-5)是我们考虑含油气圈闭机制和范围的基础)(孙肇才,1999)。

图5-24 控制盆地内部古生代“三隆两坳”的断裂系统(a)及(b)

示亚南(二八台)、轮台对偶“Y”形断裂的主从关系及主应力(σ1)方向

图5-25是一张工业部门提供的有关O1含油气层位的图件,这张图至少说明了这样的两个问题:

钻井证明O1含油层位紧紧位于不整合( )之下,O1顶部的风化壳之中。

从阿克库木(轮南)经平台区到阿克库勒以及包括塔河3号至4号地区内,O1含油层位是连片的一个整体。个别井含油气情况不佳,是O1碳酸盐岩储层致密,即由碳酸盐岩物性的极不均一性所引起的。

5.轮南-塔河不整合削截圈闭的形成时间

在石油天然气勘探部门,把阿克库勒看做“下古生代是鼻隆、上古生代是断层、中生代有披盖,新生代因库车北倾才形成大圈闭”的说法或“阿克库勒凸起定型于喜马拉雅晚期”的说法非常流行。有两个问题,需在概念上理清:一个是圈闭的层次问题,因为整个凸起区,有不同性质和时期的层次;二是圈闭形成的时间,这里当然是指O1顶作储层形成不整合圈闭的时间。

图5-25 示轮南塔河地区O1含油层位置图

就像雅克拉油气田那样,奥陶系含气层的圈闭是不整合,而J—K砂岩含气圈闭是背斜;阿克库勒凸起中生代和以O1为主体的早古生代,也是背斜或披覆背斜与不整合的所谓双层结构。

如果讨论O1顶不整合面( )削截圈闭形成的时间,则有两个时间应考虑:一个是下石炭统(C1)沉积之后(或C1地层北部尖灭线以南,轮南34井以南);另一个是轮南(阿克库木)被三叠系覆盖以后。

O1削截圈闭的关键是不整合面 以上的地层能否起到盖层的作用。据CNPC公布的图件(周兴熙,1998),在广义的轮南地区,石炭系在艾桑区以南的谷地厚达150m,伴随向北的减薄到厚度为零,石炭系所属的6个自下而上的岩段,有规律的自南而北尖灭于隆起的不同地带上(参见图5-2,图5-22,图5-26):①C7和C6(砂砾岩段)的北界在艾桑以南;②C5(下泥岩段)的北界过了阿克库勒到了平台中部;③C4(双峰灰岩)的北界到了轮南12井;④C2+3(上泥岩和砂泥岩段)的尖灭线到了阿克库木(轮南)高地南缘轮南34井一带。

图5-26 阿克库勒地区奥陶系古岩溶地貌剖面图

(据周兴熙,2000)

为C1不同层位向北的尖灭线

图5-26表明,由于巴楚组(C6+7)的砂砾岩段在塔河附近已经尖灭,具有良好封闭性的早石炭世上下泥岩段地层,不整合地覆盖了凸起的主体,从而对遭受削截的O1风化壳以 为界,在C1沉积之后就形成了圈闭。由于在轮南地区O1与三叠系直接接触,伴随C1地层的尖灭,起封闭盖层作用的地层是轮南区三叠系底部的泥岩层。因此,包括阿克库木地区在内的整个凸起不整合圈闭的形成时间是三叠纪沉积以后。

6.轮南-塔河O1油(气)藏的形成时间

直到现在(包括笔者本人1999年前的文章),以“4个并存”为内涵的“多源多期”成藏的观念,似乎已成为业界在塔里木成藏时间上的共识。然而,下述两项资料,包括后面还要提到的有效油气源岩分析,都支持轮南-塔河油田,是一个“晚期—新近纪—成藏”的又一实例。

表5-2是有关轮南-塔河地区有地层温度、地层压力、饱和压力及成藏埋深下限资料的4口钻井资料。这4口井资料支持该油田的形成时间是 以来,其中解放128井(平台区)成藏期为库车组( )以来。

表5-2 轮南奥陶系油气藏形成时间的确定

(据梁狄刚,1999)

假如我们把储集于阿克库木(轮南)三叠系之下奥陶系(O1)风化壳中的石油,与平台区、阿克库勒区以及桑塔木地区O1中的油气看成是一个动力油藏系统,则O1中的油气,显然是三叠纪沉积以后进入这个不整合圈闭的。这与“轮南14井油藏成藏埋深为2435m,相当于吉迪克组晚期”的意见(梁狄刚,1999)是一致的。也与西南石油学院陈又才等利用PVT相图计算得出的轮南断垒三叠系Ⅰ油组及桑塔木石炭系气藏形成于库车组沉积晚期意见相一致。

7.轮南-塔河油田烃源岩问题

这个问题,历来是多次科技攻关课题讨论研究的对象,或许涉及的问题和领域并非单纯一个“源”字能说清楚,因此直到现在还有不同意见。

根据对这个问题的认识,以1999年为界,可以分成两个阶段。1999年以前,各家对将塔里木盆地包括轮南-塔河的主力油气源岩,以寒武系—奥陶系被动大陆边缘上早寒武世盆地相为关注的核心,并以多源、多期和“四个并存”(孙肇才,1996b、c)作为认识上的统一观念,似乎已对这个问题下了结论。其中,包括许靖华在国外发表的意见,主张塔里木作为有500亿t的远景储量的根据,也是那个在满加尔坳陷偏东部在地震反射上有下超及凝缩段特点的“静海盆地相”。但从1999年下半年以来,特别是梁狄刚在96-111-03报告中,将与斯坦福大学合作研究的一批中上奥陶统源岩与轮南区的下奥陶统至石炭系的原油样品的生物标记化合物成果公布后,联系到以前已经知道的深埋满加尔坳陷腹地达7000m以下的 源岩的有效性,进一步对 盆地相源岩的贡献,以及该源岩成熟于加里东或早海西至今还能经过多次“折腾”还能保存下来的担心。正因为如此,所以自1999以来,就产生了该区源岩是 —O1及O2-3两种不同的意见。加上塔中区O1—C1的油源有人认为是来自西部和深2井区 (盐下)的意见出来后,此一问题,包括对多源、多期和“四个并存”的怀疑,进一步使问题(似乎)复杂化。

图5-27 塔里木盆地古生界岩石和原油中24-异丙基胆甾烷/24-正丙基胆甾烷值

(据梁狄刚,1999)

指示不同时代24-异丙基胆甾烷分布及油源对比

笔者认为,假如承认中上奥陶统是一套聚敛阶段初期,由残留海组成的同造山期的前陆复理石,那么将O2-3自东向西在隆起边缘(如轮南区)上超部分形成的所谓泥灰丘相,定成O2-3的“斜坡”并不恰当。诚如笔者在前陆盆地共性中所说,在所有前陆盆地楔体中,都有一个沉降与沉积中心的非吻合问题(见图2-23)。O2-3的沉降中心,在满加尔厚度>4000m,有机质丰度低,TOC<0.2%,但在前缘相带,虽然厚度在500m以内,但TOC平均达到0.85%,相当Jones的C相带或有海洋上升流作用的生产力模式(梁狄刚,1999)。这种相似的沉积模式,我们在鄂尔多斯西缘O2-3沉积内侧、在扬子东缘内侧,都可以看到由狭义的“平凉页岩”(含笔石)及“五峰页岩”组成的这种相带。

图5-28 原油和岩石中24-降胆甾烷相对含量随地质年代变化

(据梁狄刚,1999)

示寒武系与奥陶系的差异

图5-29 原油与岩石抽提物24-降胆甾烷与三芳甲藻甾烷储量关系

(据梁狄刚,1999)

为此,笔者从当初(1996b、c)支持多源、多期及“四个并存”,转而支持有生物标记化合物的梁狄刚和Moldowan的意见(图5-27~图5-30),这是与前文所述晚期成藏的内涵相联系的,是与近几年来认识到一个油(气)藏形成年龄和保存年龄与地史年龄相比是“小菜一碟”相联系的。当然,由于本区从下奥陶统产出的油气相态变异很大,既有密度大于0.9的重质原油,又有常规油、轻质油或凝析油;既有与常规油伴生的天然气,又有凝析气甚至干气。加上所处构造部位性质以及内部结构的复杂性,有关此一问题的继续研究和讨论,是显而易见的一个课题。

图5-30 原油与岩石抽提物中三芳甲藻甾烷与3-甲基豆甾烷比值随年代变化

(据梁狄刚,1999)

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2.包头旺全金属制造有限公司注册的“旺全”商标

3.内蒙古吉泰铝业有限公司注册的“吉泰”商标

4.包头市新鹿源太阳能热水器有限公司注册的“鹿源”商标

5.内蒙古包头市乡土居餐饮有限公司注册的“乡土居”商标

6.内蒙古央世食品有限公司注册的“央世”商标

7.包头市名泉泵业有限公司注册的“名泉”商标

8.包头市雪鹿啤酒集团股份有限公司注册的“雪鹿”商标

9.包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司注册的“康瑞”商标

10、包头市金鹿油脂有限公司注册的“金鹿”商标

11.包头市金鹿油脂有限公司注册的图形商标

12.内蒙古大圣生物技术有限公司注册的“圣鹿源”商标

13.内蒙古自治区包头中药厂注册的“樱花”商标

14.内蒙古正北食品有限公司注册的“正北”商标

15.内蒙古呱呱叫实业(集团)有限公司注册的“呱呱叫”(图形之一)商标

16.内蒙古呱呱叫实业(集团)有限公司注册的“呱呱叫”(图形之二)商标

17.包头市大华羊绒制品有限公司注册的“戎王”商标

18.包头转龙酒业有限公司注册的“转龙”商标

19.包头明天科技股份有限公司注册的“云杉”商标

20.包头市丰茂食品乳业有限公司注册的“锦林”商标

21.包头市天赋食品有限公司注册的“天赋”商标

22.包头市联鑫化工产品有限公司注册的“联鑫”商标

23.内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司“白云鄂博”商标

24.内蒙草原牧歌餐饮发展有限公司“草原牧歌”商标

25.包头市华鹿门业有限公司“华鹿”商标

26.内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司注册的“小尾羊”商标

27.内蒙古包头市龙驹乳业有限公司注册的“龙驹”商标

28.内蒙古骆驼酒业股份有限公司注册的“骆驼”商标

三、包头市知名商标(60件)

1.包头市六和顺饭庄有限公司注册的“六和顺”商标

2.包头市忽王工贸有限公司注册的“忽王”商标

3. 包头市双子广告有限公司注册的“双子”商标

4. 包头市振华锅炉制造有限公司注册的“振华”商标

5. 包头市神池酒厂注册的“神池”商标

6. 内蒙古北方重工集团有限公司注册的“北方重工”商标

7. 包头市青山区黄河鱼村饭店注册的“黄河鱼村”商标

8. 内蒙古包头丹妮娅食品有限公司注册的“丹妮娅”商标

9.包头市神力电机厂注册的“武仕神力”商标

10. 包头市长城电缆厂注册的“明辉”商标

11. 包头市蒙迪木业有限公司注册的“蒙迪”商标

12. 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司注册的“白云鄂博”商标

13. 内蒙古天第化工有限公司注册的“爵顿”商标

14. 内蒙古洛克高科技股份有限公司注册的“保护神”商标

15. 包头市新日立科贸发展有限公司注册的“爱屋”商标

16. 包头华美稀土高科有限公司注册的“物华”商标

17. 内蒙古草原牧歌餐饮发展有限公司注册的“草原牧歌”商标

18. 包头市清泉泵业有限公司注册的“农泉”商标

19. 包头市达茂粮食购销有限公司注册的“万禾”商标

20.包头市达丽雅鞋城有限公司的注册“达丽雅”商标

21.包头市昆区金月亮鲜花店注册的“金月亮”商标

22.包钢健民饮料分公司注册的“聚馨”商标

23.包头市星火稀土铁合金有限公司注册的“星火”商标

24.包头市科隆电器(集团)有限公司注册的“科丽珑”商标

25.包头市前进机械制造有限公司注册的“一山”商标

26.包头市振华实业(集团)有限公司大雅斋注册的“大雅斋”商标

27.包头市新大荣食品有限公司注册的“花冠”商标

28.包头市青山区珍爱婚纱艺术影楼注册的“珍爱”商标

29.包头市同惠电脑有限公司注册的“同惠”商标

30.包头市威龙汽车服务有限公司注册的“威龙”商标

31.包头市钢城摄影器材有限公司注册的“钢城”商标

32.包头市青山区益春堂大药店注册的“益春堂”商标

33.内蒙古一机集团福尔实业有限公司注册的“青圣”商标

34.包头市阿都酒厂注册的“牧神”商标

35.内蒙古曲迷奶业食品有限公司注册的“曲迷”商标

36.包头维信葡萄酒有限公司注册的“维信”商标

37.包头亚峰羊绒制品有限公司注册的“亚峰”商标

38.包头市雄狮化工有限公司注册的“雄狮”商标

新认定22件:

1.内蒙古赛立特尔纺织(集团)有限公司

“赛立特尔”商标(第25类)

2. 包头市赛汗王羊绒有限责任公司

“赛汗王+图形”商标(第25类)

3. 包头北方奔驰重型汽车有限责任公司

“北奔”商标(第12类)

4. 包头市宏乐粮油食品有限公司

“由小子”商标(第29类)

5. 包头市佰味佳肥羊调味食品有限公司

“金琳佰味家+图形+拼音”商标(第30类)

6. 内蒙古牧马人保健酒业有限公司

“枣红马”商标(第29类)

7. 内蒙古睿智实业有限公司

“睿智”图形商标(第37类)

8. 内蒙古睿智实业有限公司

“睿智”商标(第37类)

9.包头秦府酒业有限责任公司

“土默川”商标(第33类)

10. 包头市兴旺纺织品经营部

“梦丽舒”商标(第24类)

11. 内蒙古北方重工集团有限公司

“北方重工”图形商标(第7类)

12. 包头市昆区创新玮地胶粘剂

“玮地”商标(第1类)

13. 内蒙古来喜快餐连锁有限公司

“韩师傅+图形”商标(第30类)

14. 内蒙古小不点餐饮连锁有限公司

“小不点”图形商标(第43类)

15. 包头市青建水泥制品有限责任公司

“青建”商标(第19类)

16. 包头巨龙变压器有限责任公司

“飞天”商标(第9类)

17. 内蒙古一机集团大地工程机械有限公司

“大地图形”商标(第8类)

18. 包头市青山区后套美食村

“后套美食”商标(第43类)

19. 内蒙古一机集团大地石油机械有限责任公司

“抽油杆”图形商标(第8类)

20.包头市永盛成百货有限责任公司

“永盛成”商标(第 类)

21. 内蒙古第一机械制造有限公司医院

“博爱阳光+图形”商标(第44类)

22. 内蒙古第一机械制造(集团)有限公司

“一机图形”商标(第12类)

商标 单位 地址 网址

家友

阿鲁科尔沁旗民族贸易公司

阿鲁科尔沁旗天山镇红光村

东宝

包头东宝实业集团有限公司

鹿王

包头市宏基面粉有限公司

内蒙古包头市阿尔丁大街

云杉

包头市黄河化工股份有限公司二分公司

金鹿

包头市金鹿油脂总公司

图形(呱呱叫)

包头市食品工业公司

草原

包头市糖厂

内蒙古京包线东兴车站

骆驼

包头市制酒厂

包头市东河区解放菜园甲一

葫芦山

包头祥美锅炉制造有限公司

内蒙古包头市昆区北桥东侧

正北

包头正业食品有限公司

内蒙古包头市东河区南门外21号

转龙

包头转龙液酒厂

包头市郊区沙河镇

图形(驰誉)

驰誉科工贸(集团)有限总公司

远航

赤峰第一水泥厂

内蒙古赤峰市东郊

向阳

赤峰第一制酒厂

赤峰

赤峰啤酒厂

内蒙古赤峰市二西街

罕山

赤峰市对外经济贸易公司

天使

赤峰天使集团总公司

内蒙古赤峰市红山区哈达街跃进桥

雪原

赤峰羊绒衫厂

内蒙古赤峰市红山区哈达街南一段

赤峰

赤峰制药厂

北光

丰镇北光石材有限公司

内蒙古丰镇市新城区建设街建国巷

海啦尔

海拉尔啤酒(集团)有限公司

内蒙古海拉尔市呼伦路1号

昭君

呼和浩特卷烟厂

呼和浩特市锡林南路81号

曼斯特

呼和浩特曼斯特啤酒饮料有限公司

呼和浩特市东门外

川老板(火锅)陈

呼和浩特市郊区川老板火锅陈

呼和浩特市昭乌达路

金桨

呼和浩特市民族服装厂

内蒙古呼和浩特市南茶坊第五职业

呼和浩特市水泥厂

内蒙古乌兰浩特市郊区哈沁沟

三花

呼和浩特中药厂

呼和浩特市新城区大学路20

湖船

呼伦贝尔盟达赉湖罐头食品有限公司

银湖

吉兰泰盐化工业集团有限责任公司

归流河

科右前旗制酒厂

鸿茅

凉城县鸿茅台酒厂

内蒙古凉城县

巴特罕

莫力达瓦达斡尔族自治旗啤酒厂

莫力达瓦达斡尔族自治旗尼

八挂泉

内蒙古阿拉善苁蓉集团有限责任总公司

昌森

内蒙古巴盟昌森食品有限公司

黄河

内蒙古巴彦淖尔盟临河糖厂

内蒙古临河市

星皇

内蒙古包头市星光绒毛制品厂

北国

内蒙古北国广告有限责任公司

塔城

内蒙古赤峰市宁城糖厂

大公

内蒙古大公实业总公司

呼和浩特市如意开发区如意大

图形(内二)

内蒙古第二机械制造总厂

荣冠(RONG GUAN)

内蒙古第三毛纺织总厂

内蒙古诺和木勒大街5号

大地

内蒙古第一机械制造厂

内蒙古包头市青山区

山丹

内蒙古第一毛纺织厂

呼和浩特市诺和木勒大街

九六四

内蒙古第一通用机械厂

内蒙古乌海县海南区憎人中街

东达.朦古王

内蒙古东达羊绒制品有限公司

鄂尔多斯

内蒙古鄂尔多斯酒业有限责任公司

内蒙古东胜市达拉特南路

鄂尔多斯

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

内蒙古东胜市达拉特南路

鄂尔多斯

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

内蒙古东胜市达拉特南路

金驼

内蒙古鄂托克前旗扶贫厂

内蒙古鄂托克前旗敖勒召其镇

康源

内蒙古甘旗卡制药厂

漠中泉

内蒙古国营乌海啤酒厂

内蒙古乌海市乌达区桥西办事处

海晶

内蒙古海勃湾海晶玻璃集团股份有限公司

鹿

内蒙古海拉尔牧业机械总厂

内蒙古海拉尔市夹信子头道街32号

河套

内蒙古河套酒业集团股份有限公司

内蒙古杭棉后旗峡坝镇建设街39号

熊猫

内蒙古集宁熊猫皮革集团总公司

内蒙古集宁市公园路2号

丰州

内蒙古金元集团股份有限公司

梅鹿

内蒙古拉布达林乳品厂

金川

内蒙古临河保健啤酒总厂

河套

内蒙古临河恒丰食品集团股份有限公司

内蒙古临河市建设路滨河街4号

戒霸

内蒙古临河戒霸羊绒纺织(集团)有限公司

新高山

内蒙古临河市北环炒货厂

内蒙古临河市北环路

鹿王

内蒙古鹿王羊绒(集团)公司

内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街

鹿王

内蒙古鹿王羊绒(集团)有限公司

内蒙古包头市东河区巴彦塔拉大街东河桥南

LV

内蒙古马克石大兴安岭酒业集团

图形(蒙古王)

内蒙古蒙古王酒业有限公司

内蒙古通辽市团结路17号

蒙西

内蒙古蒙西水泥有限公司

内蒙古伊克昭盟鄂托克旗碱柜乡新

宁露

内蒙古宁诚保健饮料厂

内蒙古宁城县城关镇巴林村

宁诚

内蒙古宁城老窖酒厂

内蒙古宁城县八里罕镇

盘古

内蒙古盘古羊绒制品有限公司

内蒙古乌兰浩特市土左旗金山开发

奇虎

内蒙古奇虎保安制品有限公司

内蒙古呼和浩特市林学院苗圃路南

萨日朗

内蒙古萨日朗羊绒制品有限公司

内蒙古通辽市民航路69号

仕奇

内蒙古仕奇集团有限责任公司

内蒙古乌兰浩特市诺和木勒大街54号

仕奇

内蒙古仕奇实业股份有限公司

内蒙古乌兰浩特市诺和木勒大街54号

伊诗兰雅

内蒙古苏氏羊绒制品有限公司

泰欣

内蒙古泰欣陶瓷股份有限公司

TB(通玻)

内蒙古通玻集团有限公司

金驼

内蒙古通辽市金驼变压器有限责任公司

通顺

内蒙古通顺集团有限责任公司

内蒙古通辽市东郊工业开发区

旺德福

内蒙古旺德福针织有限公司

内蒙古包头市纺织总厂小宾馆北

内蒙古乌拉特前旗北辰板纸有限责任公司

内蒙古乌拉特前旗西山嘴镇

美中达

内蒙古五原县土特产品实业公司

内蒙古五原县城关镇政府招待所

夏日

内蒙古夏日饮品有限公司

内蒙古自治区鄂伦春自治旗大杨树

兴发

内蒙古兴发股份有限公司

内蒙古赤峰元宝山区平庄镇

阿尔巴斯(ALPAS)

内蒙古伊建羊绒毛纺织有限公司

内蒙古东胜市乌审东街

远兴

内蒙古伊克昭盟化学工业(集团)总公司

内蒙古乌审旗合同察汉淖

伊利

内蒙古伊利实业集团有限责任公司

内蒙古乌兰浩特市石西路泉源巷31号

迎晨

内蒙古迎晨体育服装用品(集团)公司

内蒙古乌兰浩特市兴安街

樱花

内蒙古自治区包头中药厂

包头市东河区二里半

白雁湖

内蒙古自治区察右后旗电石厂

千里山

内蒙古自治区千里山钢铁厂

内蒙古自治区千里山

鱼跃

内蒙古自治区西山咀造纸厂

内蒙古乌拉特前旗西山咀镇

草原

内蒙古自治区西卓子山水泥厂

内蒙古乌海市海南区

梁外

内蒙古自治区伊克昭盟医药分公司

内蒙古东胜市达拉特南路13号

寿珍

奈曼旗中华麦饭古工艺美术厂

贵喜牌

山西省代县贵喜酒业有限公司

山西省代县枣林镇东留属村

珊瑚

商都县酒厂

风光

商都县牧业机械厂

内蒙古商都县城关镇

家家乐

太原文瀛家家乐快餐有限公司

天蒙

天蒙羊绒有限公司

内蒙古通辽市新公路铁南段

雪航

通辽市雪航啤酒厂

内蒙古通辽县木里图镇

燕顺斋

通辽市燕顺斋食品有限公司

辽河

通辽市油漆化工厂

内蒙古通辽市霍林河大街东顺街

图里河

图里河林业局人造板厂

内蒙古牙克石市图里河镇

维信

维信(临河)羊绒制品有限公司

迷您

乌海市迷您家私有限责任公司

乌海

乌海市制酒厂

金兴安

乌兰浩特卷烟厂

呼和浩特市铁西毛纺街1号

大民

乌兰浩特市北方瓜类蔬菜研究所

呼和浩特市兴安惠普西街

雪晶

乌兰浩特市啤酒厂

禾乐

乌兰浩特市塑料制品厂

内蒙古乌兰浩特市和平街

红云

乌兰浩特市制酒厂

内蒙古乌兰浩特市

鸿雁

锡林浩特市鸿雁乳业有限责任公司

双骄

锡林浩特市双骄饮食有限责任公司

内蒙古锡林浩特市宝力根区

青松

牙克石市博克图乳品有限责任公司

山芪

牙克石市益民茶厂

内蒙古牙克石市乌尔旗汉镇

秀水泉

扎兰屯市秀水泉有限责任公司

内蒙古扎兰屯市酒厂路1号

皓海

扎鲁特旗助剂厂

内蒙古扎鲁特旗鲁北镇

鲁北

扎鲁特威林酿造总公司

扎鲁特鲁旗鲁北街

牧星

正兰旗蒙古包厂

内蒙古正兰旗敦达浩特镇