喬玉雷 (中石化勝利油田分公司西部新區(qū)研究中心,山東 東營257000)
準(zhǔn)噶爾盆地中1區(qū)塊勘探程度相對較高,目前完鉆探井26口,有11口獲工業(yè)油流,6口獲低產(chǎn)油流,探明石油地質(zhì)儲量2059×104t。中1區(qū)塊主體位于準(zhǔn)噶爾盆地多個生油凹陷區(qū),資源潛力大,受多物源體系的控制,儲層發(fā)育。該區(qū)主要目的層侏羅系具備形成大中型巖性、構(gòu)造-巖性油氣藏的地質(zhì)條件,是勝利油田西部探區(qū)重要的勘探陣地之一。
作為中1區(qū)塊的主要目的層,三工河組二段1亞段 (J1s12)沉積體系已經(jīng)成為眾多學(xué)者們研究的對象,且研究結(jié)果也較為一致,認(rèn)為該時期發(fā)育淺湖背景下的曲流河-三角洲沉積體系。然而,由于該層位儲層物性差,有利儲層的主控因素與展布特征尚未十分明確,這將直接影響到下一步巖性油藏的勘探。因此,筆者從有利儲層的基本特征入手,包括宏觀與微觀特征分析,進(jìn)而分析其主控因素,對其主控因素展開定性分析與定量評價,作為開展進(jìn)一步儲層描述的依據(jù),從而探尋中1區(qū)塊J1s12有利儲層的分布,為尋找?guī)r性油藏提供有利的依據(jù)。
準(zhǔn)噶爾盆地中1區(qū)塊構(gòu)造上主要位于盆地中央坳陷帶的中西部,勘探總面積3716.94km2,主體位于盆1井西凹陷,南部地區(qū)大部分處于昌吉凹陷斜坡地帶,東西兩側(cè)包括達(dá)巴松凸起、中拐凸起和馬橋凸起的部分地區(qū),總體上是一個受 “車-莫古隆起”控制的構(gòu)造坡折帶,在坡折帶背景基礎(chǔ)上發(fā)育溝、梁相間的低幅度構(gòu)造或巖性圈閉。中部1區(qū)塊又可劃分為莫西莊、沙窩地和征沙村3個地區(qū),總體上表現(xiàn)為向西、向北、向東抬升的斜坡。侏羅系三工河組目前是準(zhǔn)噶爾盆地腹部勘探的重要層系,自上而下分為3段:三工河組一段、三工河組二段、三工河組三段,其中三工河組二段1亞段 (J1s12)為主要勘探目的層。
準(zhǔn)噶爾盆地中新生界為一壓性疊合盆地,幕式特征的構(gòu)造變革是控制湖盆可容納空間變化的主控機(jī)制,其基準(zhǔn)面變化主要受振蕩性構(gòu)造運(yùn)動所控制,導(dǎo)致中部區(qū)塊具突變二元構(gòu)成的層序特征[1],每個層序僅可劃分出低水位粗碎屑體系域和湖侵超覆細(xì)碎屑體系域。J1即可劃分為層序的湖侵超覆細(xì)碎屑體系域。
2.2.1 物源條件
綜合古地貌分析、巖心資料與地層傾角測井資料分析,中1區(qū)塊J1沉積時期物源條件可總結(jié)為雙物源體系,3個沉積中心。雙物源體系:①來自北西方向的克拉瑪依物源體系,主要影響沙窩地與莫西莊北部地區(qū);②來自北東方向的烏爾禾物源體系,主要影響莫西莊、征沙村和永進(jìn)地區(qū),莫西莊地區(qū)表現(xiàn)為混源特征。3個沉積中心:沙窩地-莫北沉積中心、征1井北沉積中心、征1井南沉積中心。
2.2.2 沉積體系類型及沉積微相劃分
在古地貌與物源體系研究基礎(chǔ)上,結(jié)合巖心、測井與分析化驗資料,確定中1區(qū)塊J1發(fā)育淺湖背景下的曲流河-三角洲沉積體系,主要為三角洲前緣亞相沉積,發(fā)育水下分支河道、河道間、河口壩、席狀砂4種沉積微相類型。
1)水下分支河道微相 巖性主要為粗砂巖、中細(xì)砂巖,垂向上為正粒序,底部可見泥礫的定向排列,砂巖內(nèi)部主要發(fā)育平行層理;僅在洪水期可見分支河道底部滯留的復(fù)成分礫巖沉積;自然電位曲線表現(xiàn)為鐘形。
2)河道間微相 巖性主要為砂質(zhì)泥巖、泥巖互層,可見平行層理、波狀層理、透鏡狀層理、波狀交錯層理、包卷層理等;自然電位曲線表現(xiàn)為平直或齒狀。
3)河口壩微相 巖性主要為粉、細(xì)砂巖,層理不發(fā)育,垂向上為反粒序;自然電位曲線表現(xiàn)為大型漏斗形。
4)席狀砂微相 巖性主要為泥巖、粉砂質(zhì)泥巖段夾薄層砂巖,粒序不明顯;自然電位曲線呈指形。
J1沉積時期,中1區(qū)塊主要發(fā)育淺湖背景下的曲流河-三角洲沉積體系,縱向上共發(fā)育4期曲流河三角洲沉積體,平面上疊置連片。沙窩地-莫西莊地區(qū)J1沉積時期受北西向物源的控制,自東向西發(fā)育4期三角洲沉積體。征沙村地區(qū)J1受東北物源體系控制自北向南發(fā)育4個朵葉體,相互疊置連片。通過對征1井、沙1井、永1井、莊1井等井的自然伽馬、聲波時差等巖電特征分析,J1從下到上粒度由粗變細(xì),是一個水進(jìn)的過程,表現(xiàn)為正旋回,發(fā)育了4期沉積體,每期沉積體之間發(fā)育了薄層泥巖作為分隔。
中1區(qū)塊J1儲集層具有填隙物含量低、成分成熟度低和結(jié)構(gòu)成熟度高的巖石學(xué)特征[2~4]。
3.1.1 填隙物含量低
J1砂巖中填隙物包括泥質(zhì)雜基和化學(xué)膠結(jié)物。其中,陸源泥質(zhì)雜基含量普遍較少,平均含量一般約1.0%;自生膠結(jié)物主要以高嶺石和硅質(zhì)為主,總量整體較低,一般為3% ~6%。
3.1.2 成分成熟度低
中1區(qū)塊J1不同區(qū)塊砂巖碎屑組分有一定的差異,征沙村地區(qū)石英含量較高30%~65%,平均53.3%;莫西莊地區(qū)石英含量8%~77%,平均37.9%;沙窩地地區(qū)石英含量24%~57%,平均33.9%。這3個地區(qū)長石含量相近,平均20%左右。巖屑成分主要以火成巖為主,其次是變質(zhì)巖與沉積巖,少量云母,火成巖含量以征沙村地區(qū)最低 (6%~52%,平均27.3%),莫西莊地區(qū) (15%~82%,平均44.3%)與沙窩地地區(qū) (30%~56%,平均45.5%)含量較高。從碎屑組分三角圖 (圖1)可以看出,中1區(qū)塊J1儲集砂巖的巖石類型以長石巖屑砂巖為主,含少量巖屑砂巖與巖屑長石砂巖,總體上成分成熟度偏低 (圖1)。
圖1 中1區(qū)塊J1砂巖碎屑組分分類三角圖
3.1.3 結(jié)構(gòu)成熟度高
雖然中1區(qū)塊J1儲集砂巖成分成熟度較低,但砂巖的分選性中等到好,磨圓度中等,表現(xiàn)出較高的結(jié)構(gòu)成熟度,反映形成于水流淘洗比較充分的沉積環(huán)境。
通過對中1區(qū)塊J1儲層進(jìn)行鏡下觀察,綜合前人研究成果,認(rèn)為主要儲集空間類型為原生粒間孔、溶蝕粒間孔、粒內(nèi)溶孔以及微裂縫 (圖2)。其中主要儲集空間類型為原生粒間孔,其次為溶蝕孔,此外,該區(qū)儲層微裂縫也較發(fā)育。
圖2 中1區(qū)塊J1主要儲集空間類型圖版
3.2.1 原生粒間孔
主要為長期埋藏過程中,處于剛性、半剛性顆粒間,未受到改造的殘余粒間孔隙,呈三角形、不規(guī)則多邊形及長條形,孔徑大小相對均勻,當(dāng)膠結(jié)物的填充不發(fā)育時,殘余粒間孔隙可以成為良好的儲集空間。在中1區(qū)塊J1,莫西莊與沙窩地地區(qū)儲層中原生粒間孔平均占總孔隙空間的50%以上,征沙村地區(qū)平均也占到了37.8%,是該區(qū)最主要的儲集空間類型。
3.2.2 溶蝕粒間孔與粒內(nèi)溶孔
由于原生粒間孔隙的保存,使得儲層具有一定的滲流性能,從而增強(qiáng)了原生孔隙周圍化學(xué)不穩(wěn)定物質(zhì)的水-巖反應(yīng)表面積,火山巖屑和長石等不穩(wěn)定組分顆粒易發(fā)生溶蝕,從而導(dǎo)致溶蝕粒間孔隙的產(chǎn)生。溶蝕粒間孔隙一般呈港灣狀邊緣,在中1區(qū)塊J1儲層中約占總孔隙空間的10%~30%。
粒內(nèi)溶孔多與溶蝕粒間孔隙伴生存在,是火山巖屑和長石等可溶組分在埋藏過程中發(fā)生選擇性溶蝕的結(jié)果。在中1區(qū)塊J1儲層中約占總孔隙空間的7%~24%。
3.2.3 微裂縫
中1區(qū)塊J1儲層中普遍發(fā)育微裂縫,主要為構(gòu)造成因,占巖石總孔隙空間的不到5%,但是在一定程度上起到了溝通孔隙的作用,在一定程度上增加了孔隙的有效性,提高了儲層的滲透率。
巖心測試和測井解釋結(jié)果表明,中1區(qū)塊J1儲層主要以低孔低滲為特征:孔隙度2.73%~16.65%,中值9.26%;滲透率(0.1~22.9)×10-3μm2,中值3.38×10-3μm2。在如此低孔低滲儲層中尋找能夠儲集油氣的有利儲層,需要結(jié)合儲層的含油性進(jìn)行物性分析。通過對中1區(qū)塊J1儲層含不同流體情況下物性相關(guān)性分析可知 (圖3),干層一般孔隙度<9%且滲透率<2.5×10-3μm2;水層一般孔隙度>9%;油層與油水層一般孔隙度>9%且滲透率>2.5×10-3μm2。
圖3 含不同流體儲層物性相關(guān)性圖
因此,對中1區(qū)塊J1有利儲層物性評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了確定:孔隙度>9%且滲透率>2.5×10-3μm2的儲層為該區(qū)塊J1段的有利儲層。
儲層物性主要受到沉積作用、成巖作用與儲層埋深的共同影響。沉積作用是儲層形成的基礎(chǔ),成巖作用是在沉積基礎(chǔ)上對儲層的改造,而儲層埋深對于儲層孔隙空間的改造也有重要的影響,這些因素共同決定了儲層物性的好壞。
中1區(qū)塊J1主要發(fā)育曲流河-三角洲前緣亞相沉積,不同微相控制不同儲層,其儲集物性必然有所差別。通過對不同微相儲層的孔隙度、滲透率進(jìn)行分析可知 (圖4),水下分支河道與河口壩的儲層物性較好,孔隙度>10%或滲透率>3×10-3μm2;而河道間、席狀砂的儲層物性較差,孔隙度<10%且滲透率<3×10-3μm2。
圖4 不同沉積微相儲層物性相關(guān)性圖
中1區(qū)塊J1儲層埋深一般在3300~5100m,通過統(tǒng)計分析,有利儲層主要分布在埋深4500m以上,到4500m以下,孔隙度下降到10%以下,進(jìn)入孔隙逐漸消亡的階段。但是值得注意的是,征1井J1砂巖儲層孔隙度雖然降低至10%以下,但是儲層滲透性卻有所提高,可達(dá) (5~10)×10-3μm2,且見到油氣顯示。這主要是由于深部溶蝕作用的影響,導(dǎo)致儲層喉道連通性增加,從而導(dǎo)致儲層滲透性提高。
研究區(qū)主要的成巖作用類型有壓實作用、膠結(jié)作用和溶蝕作用。一般來說,壓實作用與膠結(jié)作用是原生粒間孔隙損失、導(dǎo)致儲層物性變差的主要因素,對砂巖儲集性能起到了直接的控制作用,而溶蝕作用則是改善儲集性能使砂巖在埋深較大的環(huán)境下仍保留有一定孔隙空間的關(guān)鍵因素。
薄片鑒定顯示,在中1區(qū)塊雖然普遍含有塑性變質(zhì)巖巖屑,但是巖屑成分仍以火成巖為主,抗壓實能力強(qiáng),雖然儲層埋深較大,但是原生孔隙仍能得到很好的保存。此外,膠結(jié)作用在研究區(qū)則起到了建設(shè)性作用,早期膠結(jié)雖然占據(jù)原生孔隙,縮小了孔隙體積,但同時增強(qiáng)了儲集砂巖的抗壓實性,保護(hù)了原生粒間孔,這也是原生粒間孔得到大量保存的主要原因[2];后期的溶蝕作用及微裂縫則大大改善了儲層滲透性。
該次研究嘗試從定量與定性的角度對于有利儲層的物性下限、主控因素等展開研究,確定適合于研究區(qū)的有利儲層界定標(biāo)準(zhǔn)與描述依據(jù)。通過已鉆井資料分析,確定有利儲層的物性界限為孔隙度>9%且滲透率>2.5×10-3μm2,結(jié)合沉積微相劃分結(jié)果,分析不同微相儲層物性特征,確定水下分支河道微相與河口壩微相為有利儲層發(fā)育的最有利環(huán)境。結(jié)合成巖作用研究結(jié)果,研究區(qū)主要成巖作用類型對儲集空間的改造作用并不強(qiáng)烈,未導(dǎo)致儲集空間的大規(guī)模損失。因此,影響研究區(qū)J1s12有利儲層發(fā)育與分布的最主要因素為沉積相帶,成巖作用的影響相對較小。此外,通過對不同埋深儲層物性及含油性的分析,確定有利儲層主要分布范圍為4500m以上,儲層埋深是影響有利儲層分布的又一主要因素。
通過該次研究,確定下一步中1區(qū)塊J1s12有利儲層描述將主要圍繞以下思路展開:首選埋深在4500m以上的儲層作為描述對象,主要圍繞三角洲前緣水下分支河道與河口壩微相的砂體展開描述。針對研究區(qū)井密度較低的現(xiàn)狀,需要充分結(jié)合地震資料,根據(jù)不同相帶砂體厚度發(fā)育特征,研究地震屬性與砂體厚度、物性等相關(guān)性,實現(xiàn)在地質(zhì)模型的控制下,利用多種地球物理手段,達(dá)到對中1區(qū)塊J1s12有利儲層精細(xì)描述的目的。
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