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三塘湖盆地馬朗凹陷哈爾加烏組致密凝灰?guī)r儲集層特征

2015-10-10 05:20李思辰,馬強,白國娟
新疆石油地質 2015年4期
關鍵詞:儲集層凝灰?guī)r哈爾

三塘湖盆地馬朗凹陷哈爾加烏組致密凝灰?guī)r儲集層特征

李思辰1,馬強2,白國娟2,李新寧2,閆立綱2,黃志龍3
(1.長江大學地球科學學院,武漢430100;2.中國石油吐哈油田分公司勘探開發(fā)研究院,新疆哈密839009;3.中國石油大學油氣資源與探測國家重點實驗室,北京102249)

三塘湖盆地馬朗凹陷哈爾加烏組發(fā)育多種巖性,利用測井交會圖版,可以很好地識別出玻屑凝灰?guī)r、晶屑玻屑凝灰?guī)r和巖屑玻屑凝灰?guī)r3種類型。平面上,馬朗凹陷哈爾加烏組沉積中心多為玻屑凝灰?guī)r和晶屑玻屑凝灰?guī)r,向沉積邊緣巖屑含量增多,逐步過渡到火山巖。儲集空間可分為原生孔隙、次生孔隙和裂縫3大類,其中原生孔隙中的晶間孔和次生孔隙中的溶蝕孔是主要的儲集空間,微裂縫可以有效提高局部儲集層滲流性能。玻屑凝灰?guī)r和晶屑玻屑凝灰?guī)r物性較好,但玻屑凝灰?guī)r分布較局限;巖屑玻屑凝灰?guī)r物性較差。哈爾加烏組致密凝灰?guī)r油藏,其形成主要受成熟烴源巖展布與有利凝灰?guī)r儲集層分布共同控制,位于M2井—M15井區(qū)塊的互層型凝灰?guī)r具有良好的源儲共生關系,是最有利的勘探區(qū)帶。

三塘湖盆地;哈爾加烏組;致密油;凝灰?guī)r;儲集層

三塘湖盆地是一個多旋回疊加的殘留型盆地,晚石炭世后造山伸展裂谷期發(fā)育后造山火山巖,此時盆地范圍較大,尤其是盆地南緣較深水沉積證明其原型盆地遠大于現(xiàn)今范圍;二疊—三疊紀盆地進入單獨發(fā)展時期;三疊紀末期擠壓隆升后,經歷侏羅紀—早白堊世拗陷期和早白堊世后的擠壓逆沖期[1-2],至今殘留盆地面積2.3×104km2,發(fā)育烏通凹陷、漢水泉凹陷、條湖凹陷、馬朗凹陷和蘇魯克凹陷,其中馬朗凹陷是當前勘探的主要地區(qū)。中上石炭統(tǒng)哈爾加烏組是一套海陸交互碎屑巖與火山巖建造,是火山活躍期的一次裂谷碎屑巖沉積,表現(xiàn)為多套火山巖中夾凝灰?guī)r、凝灰質泥巖及碳質泥巖等碎屑巖,具裂谷沉積特征[1],主要分布于漢水泉凹陷、條湖凹陷和馬朗凹陷。馬朗凹陷哈爾加烏組已發(fā)現(xiàn)多個火山巖油藏,并在多口探井的凝灰?guī)r中見到良好油氣顯示。前人認為,馬朗凹陷內部哈爾加烏組以火山巖夾碎屑巖沉積為主,其烴源巖有機質類型好,豐度高且均已成熟[3-4];其火山巖油藏以內幕型和風化淋濾型為主[5],儲集層發(fā)育。但前人的研究主要集中于火山巖儲集層,對于儲集層與烴源巖的共生關系缺乏深入探討[6-8]。研究區(qū)位于三塘湖盆地馬朗凹陷(圖1),面積2 700 km2,其中哈爾加烏組發(fā)育區(qū)面積1 900 km2,勘探程度中等,基本被三維地震覆蓋,自2008年以來,先后鉆探井近20口。本文通過對巖石類型、儲集層空間、物性、儲集層形成機理等研究,分析凝灰?guī)r儲集層的物性特征及其與烴源巖的關系,預測有利油氣勘探區(qū),旨在對研究區(qū)的油氣勘探有所裨益。

圖1 研究區(qū)構造位置

1 致密凝灰?guī)r儲集層巖性特征及測井識別

凝灰?guī)r是由火山碎屑巖向正常沉積巖過渡的較為特殊的巖石類型,是火山噴發(fā)時,經風力搬運的火山灰沉積到地表后固結成巖而形成具有凝灰結構或塵屑結構的巖石,由巖屑、晶屑和玻屑組成。根據(jù)巖屑、晶屑、玻屑所占比例的不同,可以把凝灰?guī)r進一步細分為玻屑凝灰?guī)r、晶屑玻屑凝灰?guī)r、巖屑玻屑凝灰?guī)r等若干亞類。馬朗凹陷哈爾加烏組可分為下部和上部2段,主要發(fā)育火山巖、火山角礫巖、凝灰?guī)r、碳質泥巖、暗色泥巖、凝灰質泥巖等。不同巖性的測井響應特征不同,利用M2井、M15井等9口取心探井的不同測井響應,可以區(qū)分不同的巖性。凝灰?guī)r以聲波時差響應跨度較大、中低自然伽馬和低電阻率等特征,可與其他類型巖石區(qū)分(圖2、圖3)。

哈爾加烏組凝灰?guī)r類型主要有玻屑凝灰?guī)r、晶屑玻屑凝灰?guī)r、巖屑玻屑凝灰?guī)r3種(表1)。其中玻屑凝灰?guī)r儲集層物性最好,粒度較細且均一,分布于距離火山口較遠的凹陷。巖屑玻屑凝灰?guī)r粒度較粗,非均質性較強,平面位置距離火山口最近。

圖2 馬朗凹陷哈爾加烏組聲波時差與密度關系

圖3 馬朗凹陷哈爾加烏組自然伽馬與電阻率關系

表1 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r類型

2 致密凝灰?guī)r儲集層儲集空間類型及形成機理

2.1儲集空間類型

按孔隙的成因,馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r致密儲集層儲集空間可分為原生孔隙、次生孔隙和裂縫3大類。原生孔隙形成于火山碎屑冷凝固化成巖之前,孔隙的形成通常與巖漿的化學成分、巖漿冷卻速度、晶體結晶能力、揮發(fā)性組分及其含量、成巖作用等因素密切相關。

哈爾加烏組凝灰?guī)r致密儲集層中原生孔隙主要有氣孔、杏仁體內殘留孔、殘余粒間孔、晶間孔和冷凝收縮縫等。其中氣孔和杏仁體內殘留孔主要存在于相對較大的巖屑中,與火山口附近的巖性有關,其連通性相對較差。晶間孔主要為礦物冷凝結晶體收縮形成,其形態(tài)一般不規(guī)則,且大小不等,一般為1~15μm,局部可達到2 mm(圖4a),是較好的孔隙類型。粒間孔主要為一些凝灰質顆粒間的孔隙,發(fā)育較為局限,形狀不規(guī)則(圖4b)。

哈爾加烏組凝灰?guī)r致密儲集層中次生孔隙以脫?;缀腿芪g孔隙為主。脫?;子刹Aз|的脫?;饔眯纬桑R娪诓P寄?guī)r及晶屑玻屑凝灰?guī)r中(圖4c)。此外,由于后期多次間歇性的火山活動熱液、地表水、構造等各種因素影響,使巖石礦物發(fā)生溶解和水解,被溶解的物質部分被帶走,形成次生溶蝕孔隙(圖4d),使儲集層的物性得以改善。

圖4 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層孔隙特征

哈爾加烏組凝灰?guī)r致密儲集層中裂縫主要有收縮縫和構造縫,其中收縮縫是降溫過程中由于巖石體積收縮而造成的,較為常見(圖4e);而構造縫則與后期改造有關,多數(shù)被方解石充填,但部分半充填裂縫及受到后期溶蝕改造的裂縫(圖4f),不僅自身能儲集部分原油,更能提高儲集層的滲流性能,是改善儲集層物性的重要因素之一。

整體來看,馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層孔隙以晶間孔、溶蝕孔及微裂縫為主,其次有粒間孔、脫?;椎龋渌紫额愋洼^為少見或多屬于無效孔。馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層整體致密,局部溶蝕或微裂縫發(fā)育區(qū)屬于物性甜點區(qū)。

2.2致密凝灰?guī)r儲集層形成機理

馬朗凹陷哈爾加烏組從沉積中心向沉積邊部,依次發(fā)育碳質泥巖、玻屑凝灰?guī)r、晶屑玻屑凝灰?guī)r、巖屑凝灰?guī)r、火山角礫巖、噴溢相火山巖,火山巖比例逐漸增大,沉積中心及其周緣儲集層物性及含油性相對較好,向外逐漸變差(圖5)。其中M15井獲得工業(yè)油流,而M8井和M28井均獲得低產油流。

圖5 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層沉積模式

哈爾加烏組較厚的沉積巖段往往位于沉積中心,主要由(碳質)泥巖和凝灰?guī)r組成,局部夾一些厚度較小的火山巖層。由于其中的凝灰?guī)r儲集層粒度細且雜基含量高,因此成巖早期就已致密化。全巖X射線衍射數(shù)據(jù)顯示哈爾加烏組凝灰?guī)rSiO2含量較低,不利于脫?;?,長石含量較高,沸石及方解石膠結普遍,而水介質偏堿性,因此不利于溶蝕改善物性,造成凝灰?guī)r儲集層普遍致密化(表2)。雖然凝灰?guī)r儲集層普遍致密,但靠近馬朗凹陷沉積中心的凝灰?guī)r經歷較遠距離搬運,其粒度較細,儲集層均質性較好。另外,凝灰?guī)r與烴源巖相間沉積,呈互層狀產出,易于捕獲油氣形成致密油藏;沉積中心及其附近儲集層成分含有較多玻屑晶屑成分,泥級物質含量低,后期膠結作用相對較弱,易于保留原始粒(晶)間孔隙,脫?;饔靡材芴岣邇瘜拥奈镄?。更為關鍵的是,由于致密儲集層與烴源巖直接接觸,烴源巖生成的烴類,經初次運移直接進入儲集層中,有機酸溶蝕能夠改善儲集層物性,早期油氣充注保護孔隙不被充填。因此,在烴源巖厚度較大、源儲配置關系好的區(qū)域,烴源巖生成足夠的烴類,排烴壓力較大,易于形成縱向上相鄰烴源巖的凝灰?guī)r致密油氣藏。

表2 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層全巖X射線衍射數(shù)據(jù)

3 致密凝灰?guī)r儲集層分布特征及有利勘探方向

馬朗凹陷的哈爾加烏組凝灰?guī)r致密油為連續(xù)成藏的非常規(guī)石油,有效儲集層的分布是致密油研究的關鍵要素。哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層185個樣品中,孔隙度大于6%的樣品占44.0%,而孔隙度大于10%的樣品僅占4.9%,也就是說哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層極為致密,缺乏高質量儲集層,但孔隙度6%~10%的儲集層較為發(fā)育,這也決定了其運移距離較短、近源成藏的特征。

凝灰?guī)r儲集層分布類型上主要有3種類型:①以儲集層型凝灰?guī)r為主,成分中富含巖屑,儲集層厚度大但物性較差,屬于近火山口沉積凝灰?guī)r,且由于烴源巖不發(fā)育,因此油氣顯示較弱;②以烴源巖型凝灰?guī)r為主,即垂向上凝灰?guī)r往往富含有機質,烴源巖厚度大且極為發(fā)育,巖性主要為玻屑凝灰?guī)r,凝灰?guī)r儲集條件雖然較好,但厚度小且分布面積小,潛力有限,屬于遠火山口環(huán)境;③以互層型凝灰?guī)r為主,單一儲集層厚度較小,但累計厚度較大,且分布面積較廣,與烴源巖互層分布,儲集層物性較好,因此油氣顯示最為豐富,試油效果也較好。同時,從沉積中心往沉積邊緣,火山巖夾層增多、厚度變大。這是由于往沉積體邊緣火山噴發(fā)作用的影響逐漸變大,也是該層系控制致密凝灰?guī)r儲集層分布的主導因素。從厚度上看,凝灰?guī)r儲集層也主要分布在火山間的洼地,如M15井、M12井、M23井西、M3井等部位凝灰?guī)r儲集層厚度較大,儲集層厚度普遍超過20 m,特別是M15井和M12井以西,厚度超過40 m,是凝灰?guī)r儲集層最發(fā)育地區(qū)(圖6)。

圖6 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層厚度分布

從源儲配置關系看,烴源巖一旦與良好儲集層接觸,即可形成致密油甜點,凝灰?guī)r沉積時也正是烴源巖發(fā)育期,火山灰沉積與烴源巖沉積同時進行,優(yōu)質的烴源巖與優(yōu)質儲集層往往共生發(fā)育。研究區(qū)M15井3 140 m烴源巖樣品有機碳含量為10.3%,生烴潛量為27.8 mg/g,屬于優(yōu)質烴源巖,樣品發(fā)育溶蝕粒間孔及構造縫,孔隙度達到11.3%,微裂縫改善局部滲流作用,使其滲透率達到20 mD,源儲配置關系極為有利?;鹕介g洼地沉積中心—斜坡區(qū)的組合型凝灰?guī)r中此類源儲配置關系較為普遍,且具有一定厚度,可成為哈爾加烏組的有利勘探領域。所以,平面上火山間洼地沉積體中心—斜坡區(qū)域較利于成藏,而互層型凝灰?guī)r為主體的有效儲集層則成為成藏的關鍵。

與常規(guī)油氣藏生、儲、蓋、圈、運、保6大成藏要素缺一不可的成藏特征不同,致密油藏受構造形態(tài)影響較小,無明顯圈閉界限,為大規(guī)模儲集體連續(xù)普遍含油氣[9],即靠近烴源巖的凝灰?guī)r儲集層孔滲條件越好,油氣顯示就越好。因此,儲集層的分布及其質量成為致密油藏形成的關鍵要素。

凝灰?guī)r致密儲集層孔隙度與滲透率有較好的正相關性(圖7),凝灰?guī)r儲集層的含油性受其孔滲條件影響明顯,當孔隙度小于6%、對應滲透率小于0.08 mD時沒有油氣顯示,不含油;當孔隙度6%~ 10%、對應滲透率0.08~0.50 mD時油氣顯示變好,為中等儲集層;當孔隙度大于10%、對應滲透率大于0.5 mD時,儲集層油氣顯示級別多為油斑油跡,為好的儲集層。

圖7 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r油氣顯示與孔滲關系

通過鑄體薄片、掃描電鏡觀察,結合凝灰?guī)r孔滲測定,發(fā)現(xiàn)玻屑凝灰?guī)r脫玻化作用更普遍,長石、石英等礦物脫?;饔煤笠子谌芪g,孔隙度較高,儲集性能好,但玻屑凝灰?guī)r分布范圍較??;晶屑玻屑凝灰?guī)r也有一定的脫?;饔?,并有較多的晶間孔發(fā)育,溶蝕孔也相對較為常見,儲集性能較好且分布廣泛;巖屑玻屑凝灰?guī)r脫玻化作用不明顯,儲集性能差,僅可見較少的粒間孔、粒內孔,較大巖屑中原生孔隙多被蒙皂石次生礦物充填,導致孔隙度較低(表3)。在平面上,玻屑凝灰?guī)r和晶屑玻屑凝灰?guī)r多分布在離火山口較遠區(qū)域,為火山灰較長距離搬運后沉降形成,受火山熔巖影響小;巖屑玻屑凝灰?guī)r分布在離火山口距離相對較近,晶屑、巖屑含量增多。整體上看,凝灰?guī)r致密儲集層總體較為致密,孔隙裂縫較少,孔隙度和滲透率都較小。

表3 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r致密儲集層評價標準

“連續(xù)型”油氣藏勘探區(qū)帶預測是在多因素綜合分析的基礎上,綜合有效儲集層分布、烴源巖分布、沉積相、埋深、油氣成藏形成條件等有利區(qū)控制要素,疊合各項控藏要素有利范圍,最終確定有利區(qū)帶[10]。前文所述,哈爾加烏組致密凝灰?guī)r儲集層有利區(qū)位于各個火山間次洼地沉積中心—斜坡區(qū),該區(qū)域烴源巖條件有利,儲集層主要以晶屑玻屑凝灰?guī)r為主,物性較好,分布面積廣,烴源巖與儲集層互層分布,相輔相成,配置關系良好。由于烴源巖評價普遍有利[11],有利儲集層評價就成為關鍵。根據(jù)地震、測井、露頭等資料,按照總有機碳含量大于2%、鏡質體反射率大于0.7%、烴源巖厚度大于50 m作為有利烴源巖區(qū),儲集層孔隙度大于6%作為有效儲集層區(qū),可以看出,烴源巖與儲集層匹配關系較好,但由于中心地帶(M11井—M12井—M25井一帶)埋深過大,普遍超過3 500 m.結合地震及油氣檢測成果,綜合預測埋藏較淺的致密油甜點區(qū)主要位于東南部及西北部(圖8)。其中,東部M2井—M15井區(qū)塊源儲配置關系最好,甜點發(fā)育,多口井鉆遇良好油氣顯示,儲集層孔隙度普遍大于8%,含油飽和度50%~80%,儲集層厚度20~50 m,埋深1 500~3 500 m,證實是目前最有利的勘探區(qū)帶,而M3井區(qū)塊以及M12井區(qū)塊儲集層孔隙度大于6%,儲集層厚度10~40 m,埋深2 000~3 500 m,烴源巖厚度較大,成熟度適中,可能發(fā)育類似M2井—M15井區(qū)塊互層型凝灰?guī)r油藏,部分甜點雖然與烴源巖有利區(qū)沒有疊置發(fā)育,但其構造位置有利,埋藏淺,屬于油氣運聚有利指向區(qū),可能發(fā)育致密儲集層中的巖性-構造油藏,目前探井較少,值得進一步探索。

圖8 馬朗凹陷哈爾加烏組凝灰?guī)r儲集層有利區(qū)分布

4 結論

(1)馬朗凹陷哈爾加烏組巖性較復雜,主要發(fā)育火山巖、火山角礫巖、凝灰?guī)r、凝灰質泥巖和碳質泥巖,聲波時差—密度及自然伽馬—電阻率交會圖版可以很好地識別區(qū)分這些巖性。凝灰?guī)r是馬朗凹陷哈爾加烏組主要的致密儲集層,主要包括玻屑凝灰?guī)r、晶屑玻屑凝灰?guī)r、巖屑玻屑凝灰?guī)r3種類型,其中玻屑凝灰?guī)r和晶屑玻屑凝灰?guī)r物性較好,巖屑玻屑凝灰?guī)r物性較差。

(2)哈爾加烏組沉積中心多發(fā)育互層型凝灰?guī)r,向周圍凝灰?guī)r逐漸變薄,外緣為薄層型凝灰?guī)r。沉積中心的互層型凝灰?guī)r多為玻屑凝灰?guī)r和玻屑晶屑凝灰?guī)r,向沉積邊緣凝灰?guī)r中巖屑含量增多,逐步過渡到火山巖。從發(fā)育情況看,晶屑玻屑凝灰?guī)r與巖屑玻屑凝灰?guī)r較為發(fā)育,玻屑凝灰?guī)r厚度較薄,范圍有限,綜合評價沉積中心—斜坡區(qū)晶屑玻屑凝灰?guī)r為最有利巖性。

(3)哈爾加烏組致密儲集層總體較為致密,孔隙度和滲透率都較小,局部微觀孔隙發(fā)育,孔隙類型有氣孔、杏仁體內殘留孔、粒間孔、晶間孔等原生孔隙和脫?;?、溶蝕孔隙等次生孔隙以及裂縫,其中晶間孔和溶蝕孔是主要的儲集空間,微裂縫可以很好地改善儲集層物性,物性評價表明,有效儲集層下限應是孔隙度大于6%,儲集層中孔隙度大于10%樣品比例過低,需要部署水平井及大型壓裂改造。

(4)互層型凝灰?guī)r分布區(qū)是最有利的勘探區(qū)帶,平面上有利甜點主要分布在M2井—M15井一帶,儲集層厚度大,物性好,埋深適中,源儲配置關系最為有利,此外,M3井區(qū)塊以及M12井區(qū)塊各項源儲條件較為有利,目前探井較少,建議進一步勘探。

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Characteristics of Dense Tuff Reservoir of Haerjiawu Formation in Malang Sag in Santanghu Basin

LI Sichen1,MA Qiang2,BAI Guojuan2,LI Xinning2,YAN Ligang2,HUANG Zhilong3
(1.College of Geosciences,Yangtze University,Wuhan,Hubei 430100,China;2.Research Institute of Exploration and Development,Tuha Oilfield Company,PetroChina,Hami,Xinjiang 839009,China;3.State Key Laboratory of Petroleum Resource and Prospecting,China University of Petroleum,Beijing 102249,China)

The Haerjiawu formation in Malang sag in Santanghu basin is of variety of lithologies.Using logging crossplots can well identify its three types of lithologies such as vitric tuff,crystal?vitric tuff and lithic?vitric tuff.In plane,the sedimentary center of Haerjiawu forma?tion is dominated by vitric tuff and crystal tuff,and toward sedimentary edge,the lithic content is increased and then transitional to volcanic rock.The reservoir space mainly includes primary pores,secondary pores and fractures,among which the intercrystalline pore in primary pores and dissolution pore in secondary pores are the main reservoir spaces,and micro?fracture can effectively improve the local reservoir’s percolation.The study shows that the vitric and crystal?vitric tuffs contain good physical property,but the vitric tuff is in limited distribu?tion,and the lithic?vitric tuff is poor.The formation of Haerjiawu dense tuff reservoir is mostly controlled by mature source rock and favor?able tuff reservoir distributions.The interbedded tuff in M2-M15 well block has a good relationship of source?reservoir coexistence and could be the most favorable zone for petroleum exploration.

Santanghu basin;Haerjiawu formation;tight oil;tuff;reservoir

TE122.23

A

1001-3873(2015)04-0430-06

10.7657/XJPG20150409

2015-02-09

2015-04-07

國家自然科學基金(41272116);中石油科技重大專項(2012E-34-02)

李思辰(1990-),男,湖北安陸人,碩士研究生,礦物學,(Tel)13647258212(E-mail)lisichen321@qq.com.

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