樂(lè)錦鵬,張哨楠,丁曉琪,,樂(lè)錦波,熊 迪,朱志良
(1.成都理工大學(xué)油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610059; 2.西南石油大學(xué) 油氣藏地質(zhì)及開(kāi)發(fā)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川 成都 610500; 3.中國(guó)石油川慶鉆探有限公司 地球物理勘探公司,四川 成都 610213)
張家垛油田阜三段儲(chǔ)層為典型淺湖灘壩砂,隨著勘探開(kāi)發(fā)程度進(jìn)一步加深,認(rèn)為阜三段儲(chǔ)層砂體受沉積環(huán)境和成巖作用共同影響.正確認(rèn)識(shí)阜三段的儲(chǔ)層特征及主控因素具有指導(dǎo)意義,研究區(qū)的儲(chǔ)層發(fā)育特征和控制因素對(duì)油氣聚集起著重要作用.孫錫年等[1]認(rèn)為灘壩砂儲(chǔ)層成藏的有利條件是累計(jì)厚度大、物性好,但砂體平面分布不穩(wěn)定、連通性差,油氣豐富低.賈統(tǒng)權(quán)[2]認(rèn)為儲(chǔ)層內(nèi)碎屑巖中的黏土礦物對(duì)灘壩砂儲(chǔ)集層的物性影響最大.李桂芬[3]通過(guò)沉積厚度圖恢復(fù)古地貌,發(fā)現(xiàn)微觀古地形變化對(duì)壩砂砂體發(fā)育影響較大,灘壩砂體的發(fā)育分布規(guī)律與地層厚度變化具有較好相關(guān)性.筆者根據(jù)蘇北盆地碎屑巖儲(chǔ)層研究成果[4-6],利用多口井巖心觀察,薄片分析等資料,研究該區(qū)沉積特征儲(chǔ)集空間物性特征,分析影響張家垛油田阜三段儲(chǔ)層發(fā)育的主控因素,為該區(qū)油氣勘探提供地質(zhì)依據(jù).
張家垛油田位于蘇北海安凹陷西部曲塘次凹的北部陡坡帶.它是一個(gè)由邊界斷層控制、位于斷層下降盤(pán)的大型鼻狀構(gòu)造.在儀征運(yùn)動(dòng)之后,蘇北盆地進(jìn)入早期的凹陷發(fā)展階段,由東向西的水侵使湖面經(jīng)歷由小到大,水體逐漸加深的波浪式變化過(guò)程.阜寧組的儲(chǔ)層發(fā)育于這一盆地沉積的全盛期并沉積粗(E1f1)—細(xì)(E1f2)—粗(E1f3)—細(xì)(E1f4)2套生儲(chǔ)蓋組合[7-9].
通過(guò)對(duì)研究區(qū)巖相、痕跡化石、測(cè)井相、地震相、粒度累計(jì)概率曲線等特征研究,認(rèn)為張家垛油田阜三段應(yīng)為能量較弱的淺湖亞相,儲(chǔ)層為灘壩砂體,而不是三角洲前緣砂體(見(jiàn)圖1).
首先,從巖性特征上,阜三段泥巖以淺黑色、黑色為主,砂巖以灰色、淺灰色為主,總體表現(xiàn)為弱還原環(huán)境,水動(dòng)力弱;其次,從沉積構(gòu)造上,該段發(fā)育沙紋層理、水平層理,未見(jiàn)交錯(cuò)層理,平行層理很少發(fā)育,這與湖浪作用有關(guān);從粒序上,自下至上粒度變粗又變細(xì),屬?gòu)?fù)合韻律類(lèi)型,與三角洲分流河道正粒序的剖面結(jié)構(gòu)有很大差異.從構(gòu)造上,研究區(qū)位于斷層控制的鼻狀構(gòu)造,斷裂的下降盤(pán)有利于灘壩砂的廣泛發(fā)育;在古生物及巖性組合特征方面,生物擾動(dòng)現(xiàn)象廣泛發(fā)育,砂層多且薄,縱向上呈反旋回或復(fù)合韻律.總體上,阜三段中不存在前積層,砂體沉積具有單層厚度小、累計(jì)厚度大,粒度細(xì)、雜基含量高、平面分布相對(duì)穩(wěn)定特點(diǎn).具有典型淺湖灘壩砂體結(jié)構(gòu),自下而上為生物擾動(dòng)、含植物碎片的沙紋層理粉砂巖→平行層理細(xì)砂巖(偶含泥質(zhì)條帶及植物碎片)→生物擾動(dòng)、含植物碎片的沙紋層理粉砂巖,優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層位于砂體的中部,這與李安夏[10]、朱筱敏[11]等對(duì)于淺湖相灘壩砂的研究成果一致.
灘壩砂中的儲(chǔ)層巖石粒度較細(xì),以極細(xì)砂巖和粉砂巖為主,巖石學(xué)類(lèi)型主要為長(zhǎng)石砂巖(見(jiàn)圖2).由圖2可知,砂巖的結(jié)構(gòu)成熟度較好,分選性好,磨圓度為次圓—次棱,碎屑顆粒主要為點(diǎn)接觸、點(diǎn)線接觸.
圖1 阜三段Ⅲ砂組的淺湖沉積模式Fig.1 Sedimentary model of shallow lake Fu 3interval
圖2 阜三段巖石分類(lèi)三角圖Fig.2 Triangular graph of rocks classification of Fu 3interval
按照阜三段砂巖儲(chǔ)層的孔隙發(fā)育特征,將儲(chǔ)層孔隙劃分為粒間孔、粒內(nèi)溶孔、雜基內(nèi)微孔(見(jiàn)圖3),裂縫在阜三段砂巖儲(chǔ)層中不發(fā)育.
2.2.1 粒間孔
(1)原生粒間孔.在阜三段儲(chǔ)層常見(jiàn),但含量不高.原生粒間孔的發(fā)育程度與粒度具有極好相關(guān)性,粒度越粗,原生粒間孔含量越高.隨著粒度變細(xì),原生粒間孔變少,甚至為0.
(2)粒間溶孔.粒間溶孔主要發(fā)育于長(zhǎng)石顆粒邊緣溶解所形成的分布于顆粒之間的孔隙(見(jiàn)圖3(a)),其形態(tài)多樣,有港灣狀、伸長(zhǎng)狀等.它是在原生粒間孔隙基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,最終將形成粒內(nèi)溶孔、甚至鑄模孔.因此,巖石中的粒間溶孔均是原生和次生的混合孔隙.
(3)鑄???主要是長(zhǎng)石完全溶解而形成的孔隙,其外形與原組分外形特征相同,通常還存在黏土環(huán)邊(見(jiàn)圖3(b)),在阜三段儲(chǔ)層中常見(jiàn).雖然已看不到顆粒,但從部分粒內(nèi)蜂窩狀溶孔判斷是斜長(zhǎng)石溶蝕所致.鑄??字饕霈F(xiàn)在細(xì)砂巖中,在粉砂巖和泥質(zhì)細(xì)砂巖及粉砂巖中不常見(jiàn).
2.2.2 粒內(nèi)溶孔
阜三段砂巖儲(chǔ)層的粒內(nèi)孔隙主要是粒內(nèi)溶孔.基本上是斜長(zhǎng)石溶解而形成的溶蝕孔隙,常沿解理縫發(fā)生溶解,呈蜂窩狀分布,是研究區(qū)最常見(jiàn)的一種孔隙,通常和鑄模孔相伴,是鑄??仔纬傻倪^(guò)渡階段產(chǎn)物(見(jiàn)圖3(c)).
2.2.3 雜基內(nèi)微孔
雜基內(nèi)微孔為黏土雜基中存在的微孔隙,在阜三段砂巖儲(chǔ)層中最普遍.這種孔隙雖可形成百分之十幾的孔隙度,但孔徑小,滲透率很低.雜基內(nèi)微孔主要分布在泥質(zhì)細(xì)砂巖和粉砂巖中(見(jiàn)圖3(d)),與粒度呈反比,粒度越細(xì),雜基內(nèi)微孔含量越高.
圖3 阜三段砂巖儲(chǔ)層孔隙類(lèi)型Fig.3 Types of sandstone pores of Fu 3interval
通過(guò)鑄體薄片觀察,分別統(tǒng)計(jì)不同類(lèi)型砂巖儲(chǔ)層的孔隙類(lèi)型(見(jiàn)圖4).由圖4可知,細(xì)砂巖以原生粒間孔、粒內(nèi)溶孔、鑄??诪橹?,而泥質(zhì)細(xì)砂巖、粉砂巖往往以雜基性微孔為主,含少量粒內(nèi)溶孔和原生粒間孔.
阜三段儲(chǔ)層為典型的淺湖灘壩砂,具有累計(jì)厚度大、單層厚度小、面積小的特征且砂體平面分布較為穩(wěn)定(見(jiàn)圖5).根據(jù)孔隙度分布(見(jiàn)圖5(a)),總體上阜三段儲(chǔ)層孔隙度比較高,平均為14.13%,峰值出現(xiàn)在15%左右,孔隙度在12%~16%之間的約占47%,低值所占比例較小.按照儲(chǔ)層孔隙度劃分標(biāo)準(zhǔn),將阜三段儲(chǔ)層孔隙度定為中值較為合理.
滲透率的高低反映儲(chǔ)層的滲濾能力,阜三段沉積物固結(jié)松散,對(duì)該區(qū)儲(chǔ)集物性起積極作用.在淺湖相沉積環(huán)境下,高雜基含量、生物擾動(dòng)和泥質(zhì)紋層的伴生導(dǎo)致儲(chǔ)層非均質(zhì)性較強(qiáng),對(duì)阜三段儲(chǔ)層滲透率起消極作用.由圖5(b)可知,滲透率平均為17.028×10-3μm2,滲透率在(1~10)×10-3μm2之間的約占52%,大于25×10-3μm2的約占20%.阜三段存在一定比例的滲透率高值,但低值占主導(dǎo)地位;因此阜三段為低滲儲(chǔ)層.
通過(guò)阜三段孔—滲交匯圖(見(jiàn)圖6)分析,該段儲(chǔ)層的孔隙度與滲透性的相關(guān)性良好,相關(guān)因數(shù)為0.808 8,局部存在中孔高滲的樣品.通過(guò)薄片觀察,其與低雜基含量和次生孔隙發(fā)育有關(guān).孔隙度超過(guò)10%的樣品滲透率基本上超過(guò)1×10-3μm2,儲(chǔ)集性能較好.
圖4 不同砂巖儲(chǔ)層的孔隙類(lèi)型Fig.4 Different pore types of sandstone reservoir
圖5 阜三段孔隙度及滲透率分布Fig.5 Distribution map of porosity and permeability of Fu 3interval
在碎屑巖儲(chǔ)層中,沉積相對(duì)于砂體的宏觀分布起重要控制作用[12].沉積微相不但在宏觀上對(duì)砂體的形態(tài)、規(guī)模、類(lèi)型起控制作用,影響砂體平面和縱向展布及層間、層內(nèi)非均質(zhì)性,而且在微觀上也決定巖石的填隙物量、碎屑顆粒大小及巖石結(jié)構(gòu)等特征.因此,沉積環(huán)境對(duì)儲(chǔ)層物性起源控性的作用[13-14].
研究區(qū)主要發(fā)育淺湖亞相帶,地層沉積粒度較細(xì),巖性以細(xì)砂、粉砂和泥巖為主,沉積構(gòu)造以低能環(huán)境下形成的水平層理、沙紋層理、頻繁的生物擾動(dòng)和湖浪成因的沉積構(gòu)造為特征;根據(jù)砂體的沉積特征及空間分布,可進(jìn)一步劃分壩砂沉積微相、灘砂沉積微相和淺湖泥沉積微相.阜三段儲(chǔ)層主要以壩砂為主,其次是灘砂.壩砂沉積時(shí)水動(dòng)力較強(qiáng),沙紋層理發(fā)育,分選很好,雜基含量少,因此儲(chǔ)集性能好,壩砂厚度較大,規(guī)模比較?。粸┥俺0樯噘|(zhì)紋層和生物擾動(dòng)構(gòu)造其厚度不大,分布較廣.
圖6 阜三段孔滲交匯圖Fig.6 Permeability map of porosity and permeability of Fu 3interval
研究區(qū)構(gòu)造運(yùn)動(dòng)復(fù)雜,儲(chǔ)集層主要經(jīng)歷壓實(shí)、膠結(jié)、溶蝕等成巖作用的改造.
3.2.1 壓實(shí)作用
影響原生孔隙發(fā)育的主要因素[15].壓實(shí)作用在阜三段儲(chǔ)層中較弱,碎屑顆粒之間呈點(diǎn)—線接觸,以點(diǎn)接觸為主.原因之一為阜三段的骨架顆粒以石英和長(zhǎng)石為主,欠壓實(shí)作用形成的異常高壓使其骨架顆粒有效應(yīng)力減少,抑制上覆地層的壓實(shí)作用;原因之二為巖屑的含量在分布中比較少,塑性巖屑由于上覆壓力形變堵塞原生粒間孔機(jī)率也相對(duì)降低.雖然儲(chǔ)層壓實(shí)作用弱,但不同微相壓實(shí)強(qiáng)度有所不同.壓實(shí)強(qiáng)度與雜基有一定關(guān)系,壩砂粒度粗,雜基含量低,壓實(shí)作用弱,灘壩粒度細(xì),雜基含量高,壓實(shí)作用強(qiáng).
3.2.2 膠結(jié)作用
導(dǎo)致滲透率和孔隙度降低[16].阜三段儲(chǔ)層的膠結(jié)作用主要表現(xiàn)為碳酸鹽膠結(jié)、硅質(zhì)膠結(jié)及黏土礦物膠結(jié).碳酸鹽膠結(jié)物以鐵方解石和方解石為主,無(wú)鐵方解石膠結(jié)最早膠結(jié),粒間孔隙基本上被充填,一般形成致密無(wú)孔砂巖段(見(jiàn)圖7(a)、(b)).鐵方解石膠結(jié)最晚形成于石英次生加大以后,并且含量較少、呈不均勻分布(見(jiàn)圖7(c)).硅質(zhì)膠結(jié)物的主要表現(xiàn)形式為石英的次生加大.由于石英次生加大強(qiáng)度隨溫度升高而增加,隨儲(chǔ)層埋深加大,粒間孔隙逐漸被石英次生加大所充填,導(dǎo)致儲(chǔ)層孔隙度減小,儲(chǔ)層性質(zhì)變差(見(jiàn)圖7(d))[17].黏土礦物膠結(jié)成分主要為伊/蒙混層、綠泥石、高嶺石和伊利石.高嶺石在阜三段儲(chǔ)層較為常見(jiàn),在砂巖粒徑影響下,粒度越粗含量越高.高嶺石在掃描電鏡下呈蠕蟲(chóng)、書(shū)頁(yè)狀,常與綠泥石一起產(chǎn)出,一般形成于酸性孔隙水作用下長(zhǎng)石及其他鋁硅酸鹽分解,也與大氣淡水有關(guān)(見(jiàn)圖7(e))[18-19].綠泥石在掃描電鏡下呈葉片狀充填孔隙空間,在研究區(qū)儲(chǔ)層中也較為普遍,并常與伊/蒙混層及高嶺石相伴生[20-21].通過(guò)掃描電鏡觀察,阜三段綠泥石分布不均,大部分充填于孔隙之間而非以孔隙襯里的形成存在,由此可推斷綠泥石是由蒙脫石轉(zhuǎn)換形成而非孔隙水沉積形成(見(jiàn)圖7(f))[22-23].伊利石在阜三段儲(chǔ)層中相對(duì)較少,常以蒙/伊混層形式出現(xiàn),呈卷曲狀.阜三段儲(chǔ)層長(zhǎng)石溶蝕較為明顯,而方解石溶蝕相對(duì)少見(jiàn).長(zhǎng)石溶蝕的區(qū)域高嶺石含量不高,說(shuō)明長(zhǎng)石溶蝕形成的高嶺石大部分從反應(yīng)體系被帶走.黏土環(huán)邊出現(xiàn)伊/蒙混層或綠泥石,說(shuō)明長(zhǎng)石溶蝕時(shí)間較早,跨度較長(zhǎng),成巖體系屬于開(kāi)放體系.長(zhǎng)石溶蝕發(fā)生期次與方解石不同,形成于異常高壓形成之前,對(duì)儲(chǔ)集物性有建設(shè)性作用.
圖7 黏土礦物的掃描電鏡及薄片特征Fig.7 Characteristics of clay mineral of scanning electron microscope and thin section
3.2.3 溶蝕
次生孔隙發(fā)育的重要成巖作用.溶蝕作用在阜三段儲(chǔ)層中常見(jiàn),形成的次生孔隙包括粒間擴(kuò)大孔、長(zhǎng)石粒內(nèi)溶孔和長(zhǎng)石鑄模孔(見(jiàn)圖8).阜三段儲(chǔ)層溶蝕的弱酸性水可能與大氣淡水或厭氧細(xì)菌在有機(jī)質(zhì)埋藏早期,選擇性分解釋放CO2、CH4、NH3、H2S等分子溶于水形成的弱酸有關(guān),酸性水在粒間擴(kuò)容的同時(shí)選擇性溶解長(zhǎng)石并形成粒內(nèi)溶孔.由于壩砂粒度粗、雜基含量低、能量強(qiáng)、分選好,原生粒間孔隙為粒間擴(kuò)容孔的發(fā)育打下基礎(chǔ),因此在粒度較粗的細(xì)砂巖中長(zhǎng)石發(fā)生不同程度的溶蝕作用.灘砂粒度細(xì)、雜基含量高、溶孔不發(fā)育、滲透率低,因而在粒度較細(xì)的粉砂巖和細(xì)—粉砂巖中長(zhǎng)石的溶蝕作用少見(jiàn).
圖8 溶蝕孔隙的薄片特征及掃描電鏡特征Fig.8 Characteristics of dissolution porosity of scanning electron microscope and thin section
(1)蘇北盆地海安凹陷阜三段的巖石類(lèi)型多樣,主要由泥巖、粉砂巖及薄層細(xì)砂巖組成,砂泥巖呈互層分布,存在大量泥質(zhì)條帶和生物擾動(dòng)構(gòu)造,其中以泥巖、粉砂巖最為發(fā)育.
(2)阜三段的儲(chǔ)集空間類(lèi)型主要以粒間孔隙、粒內(nèi)溶孔、雜基內(nèi)微孔隙為主,其中粒內(nèi)溶孔在研究區(qū)非常發(fā)育.
(3)研究區(qū)為淺湖亞相,沉積發(fā)育壩砂、灘砂和淺湖泥沉積微相,阜三段儲(chǔ)層為淺湖灘壩砂,具有累計(jì)厚度大、單層厚度小、面積小的特征且砂體平面分布較為穩(wěn)定.
(4)沉積相帶、成巖因素影響該區(qū)儲(chǔ)集性.阜三段儲(chǔ)層主要以壩砂為主,其次是灘砂.壩砂粒度較粗,雜基含量低,粒間孔、溶孔發(fā)育,砂體厚度大,儲(chǔ)集性能好;灘砂粒度較細(xì),雜基含量高,微孔發(fā)育,膠結(jié)作用弱,砂體厚度薄,物性相對(duì)較差.
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