李 燁
(中國石化東北油氣分公司勘探開發(fā)研究院,吉林長春130062)
致密氣是指低滲透-特低滲透砂巖或碳酸鹽巖儲集層中無自然產(chǎn)能,需通過大規(guī)模壓裂或特殊采氣工藝技術(shù)才能產(chǎn)出具有工業(yè)經(jīng)濟價值的天然氣[1]。 致密砂巖氣藏大多分布在盆地中心或者盆地的構(gòu)造深部,呈大面積連續(xù)分布。 我國致密氣資源豐富[1],隨著水平井技術(shù)和壓裂技術(shù)的發(fā)展,致密氣的勘探已經(jīng)成為我國油氣勘探的主要方向,特別是東部老油田[2-8]。德惠斷陷是松遼盆地東南部主要的生 烴 斷 陷[9],斷 裂 活 動 頻 繁[10],火 山 巖 發(fā) 育[11-13],天然氣成藏規(guī)律復(fù)雜。
以D1井、D2井勘探成果為例, 詳細研究松遼盆地德惠斷陷萬金塔斷階帶致密氣藏的成藏要素,分析成藏主控因素和成藏模式,為德惠斷陷致密氣的勘探以及烴類氣藏的預(yù)測提供一定的理論指導(dǎo)。
德惠斷陷位于松遼盆地東南隆起區(qū),面積約為4 053 km2,是在晚古生代淺變質(zhì)基底上發(fā)展起來的中生代沉積盆地,廣泛發(fā)育上侏羅統(tǒng)和白堊系湖泊相-河流相沉積地層,油氣的生儲蓋組合較發(fā)育,為有利含油氣斷陷[14-15]。
萬金塔斷階帶位于德惠斷陷北部,萬金塔背斜東翼(圖1),面積約163 km2,研究區(qū)內(nèi)發(fā)育4條北東向斷裂,延伸長、斷距大,從西向東呈多階梯狀分布,其形成與區(qū)域應(yīng)力有關(guān)(圖2)。
研究區(qū)與松遼盆地其它大部分地區(qū)一樣,發(fā)育斷、坳兩套層系地層,根據(jù)鉆井結(jié)果,坳陷期地層包括中生界上白堊統(tǒng)的嫩江組、姚家組、青山口組和泉頭組, 斷陷期地層包括下白堊統(tǒng)的登婁庫組、營城組、沙河子組和火石嶺組。 其中火石嶺組形成于盆地的初始裂陷階段,巖性為灰-深灰色安山巖、玄武安山巖、黑色泥巖、灰色粉砂巖、粗砂巖和砂礫巖。 沙河子組形成于盆地的斷陷期,巖性主要為灰色-深灰色泥巖和灰色細砂巖。 營城組下段形成時火山活動強烈,發(fā)育大套火山巖,巖性主要為凝灰?guī)r、安山巖、玄武巖,凝灰?guī)r厚度40~250 m;上段沉積碎屑巖,巖性為深灰-灰黑色泥巖,夾有灰色細砂巖、中砂巖。 登婁庫組形成于斷坳轉(zhuǎn)換期,巖性總體上較粗,具有粗-細-粗旋回特征,上部和下部為灰褐-灰色泥巖、灰-灰白色砂礫巖、含礫中砂巖和細砂巖, 中部為灰綠-灰色泥巖夾細砂巖, 地層厚度150~1 700 m。
致密氣藏的成藏要素與常規(guī)氣藏基本相同,兩者的差異主要體現(xiàn)在儲層特征及由此形成的成藏模式的不同。 萬金塔東部斷階帶營城組埋藏深,儲層致密,主要為扇三角洲相、深湖-半深湖亞相沉積環(huán)境,因此具有良好的致密氣藏形成條件;并且斷階帶致密氣藏的形成主要受烴源巖、儲層和斷裂的控制。
致密砂巖氣藏的烴源巖具有多樣性,以腐殖型泥巖、煤系地層為主,海、陸相暗色泥頁巖、煤層、碳酸鹽巖都可作為有效烴源巖。 萬金塔東部斷階帶除營城組自身具有良好生烴潛力外,下部的火石嶺組和沙河子組暗色泥巖也是良好的烴源巖。 D1 井的鉆探及熱解資料顯示, 營城組暗色泥巖累計厚度319.22 m, 有機碳分子平均1.26%,RO為0.94%,(S1+S2)平均0.72 mg/g,干酪根類型為Ⅲ型,Tmax平均為457℃;沙河子組暗色泥巖累計厚度118 m,有機碳分子平均2.3%,RO為0.98%,(S1+S2) 平均2.62 mg/g,干酪根類型為Ⅲ型,Tmax平均為449℃;火石嶺組暗色泥巖累計厚度96 m,有機碳分子平均1.8%,RO為1.26%,(S1+S2)平均1.75 mg/g,干酪根類型為Ⅲ型,Tmax平均為463℃(表1)。 由此可見,斷階帶烴源巖多為腐植型泥巖,生氣為主,厚度較大、有機質(zhì)含量好、演化程度高。
表1 D1 井烴源巖地球化學(xué)特征
致密砂巖氣藏主要存在于低孔—特低孔、低滲—特低滲砂巖儲層中,成分成熟度和結(jié)構(gòu)成熟度低是最大特點,表現(xiàn)為長石和巖屑含量較高,多為長石砂巖、長石巖屑砂巖和巖屑砂巖,顆粒大小混雜、分選磨圓較差,泥質(zhì)含量高,地層容易發(fā)生強烈的壓實作用和膠結(jié)作用,導(dǎo)致儲層致密化。
斷裂帶營城組碎屑巖儲層主要是扇三角洲前緣河道、河口壩和席狀砂砂體(圖3),巖性為砂礫巖、含礫砂巖和粉細砂巖,分選差,磨圓中等,夾泥巖條帶, 粉砂巖泥質(zhì)含量較高 (圖4), 孔隙度在1.92%~7.75%之間,平均值5.62%,滲透率在(0.02~1.8)×10-3μm2之間,平均值0.46×10-3μm2(表2)。同時, 在鏡下照片中能觀察到砂巖顆粒大小不一,次棱角狀,孔隙以長石次生溶孔為主,局部以微裂縫連通(圖5)。
表2 D2 井營城組儲層巖心實測物性數(shù)據(jù)
萬金塔地區(qū)斷裂發(fā)育, 主要有三種類型的斷裂: 第一類斷裂是斷陷期長期發(fā)育的深大斷裂,切割整個斷陷層,活動強度大,對斷陷沉積具有明顯的控制作用,主要分布在萬金塔西部;第二類斷裂是發(fā)育于斷陷中-后期的斷裂,雖然切割火石嶺組、沙河子組和營城組,但活動時間短,規(guī)模小,對沉積沒有控制作用; 第三類斷裂是斷陷晚期發(fā)育的斷裂,斷裂規(guī)模小,僅切割登婁庫組,對營城組氣藏未起破壞作用。
萬金塔東部斷階帶主要發(fā)育第二類斷裂,對營城組早期氣藏的形成具有直接的控制作用。 影響有機質(zhì)生烴的重要因素是有機質(zhì)的熱演化程度,松遼盆地德惠斷陷火石嶺組烴源巖位于斷陷深層,地溫較高, 火石嶺組烴源巖分別在營城組沉積初期、泉頭組沉積期和青山口組沉積期發(fā)生過較大規(guī)模的生排烴過程[16]。 斷階帶火石嶺組烴源巖在營城組沉積初期的生排烴與斷階帶斷陷中-后期發(fā)育的斷裂形成良好的耦合關(guān)系,火石嶺組烴源巖生成的油氣經(jīng)斷裂向上部地層運移, 由于斷裂未刺穿登婁庫組, 加之登婁庫組厚層泥巖對油氣的封堵作用,使得油氣進入營城組后只能橫向移動。 此時,營城組處于成巖早期、壓實作用較弱、原生孔隙保存較好、油氣能相對容易進入分流河道、河口壩等孔隙度和滲透率都較好的扇三角洲沉積砂體中,形成斷塊氣藏。 松遼盆地營城組烴源巖的成熟時期普遍認為是在青山口組沉積時期[17],此時,斷階帶發(fā)育的斷裂已停止活動,加之壓實作用加劇,因此,斷階帶發(fā)育的斷裂對營城組烴源巖油氣運移不起作用。
致密氣藏的劃分隨著研究方向的不同而有所不同,根據(jù)儲層致密化過程與烴源巖生排烴高峰期的耦合關(guān)系可以將致密氣藏分為 “早期充注型”和“晚期充注型”兩類致密氣藏。 成藏期儲層物性控制了天然氣的成藏機理,如果儲層致密化過程發(fā)生在天然氣充注之后稱為“早期充注型”致密氣藏,反之稱為“晚期充注型”致密氣藏,兩者主要差異在于:“早期充注型” 致密氣藏在氣體注入時儲層已經(jīng)致密,天然氣依靠分子膨脹力成藏,主要分布于凹陷區(qū)或斜坡區(qū);“晚期充注型”致密氣藏氣體注入發(fā)生在致密儲層形成之前, 成藏的時候?qū)儆诔R?guī)氣藏,天然氣依靠浮力成藏。
通過對斷階帶成藏要素的發(fā)育特征、空間配置關(guān)系以及活動期次的綜合分析,認為斷階帶營城組發(fā)育“早期充注型”和“晚期充注型”兩種致密氣成藏模式(圖6)。
營城組成巖早期,火石嶺組烴源巖進入第一期排烴窗口,天然氣沿著斷裂系統(tǒng)進入營城組物性較好的儲層中,形成斷塊氣藏;隨著營城組埋深的增加,斷裂活動停止,營城組儲層在壓實作用、膠結(jié)作用增強的情況下逐漸致密化,先期保存在斷塊圈閉中的天然氣由于孔隙的不斷減小, 部分氣體排出,當(dāng)儲層致密化程度超過致密化邊界時,殘存天然氣被封滯在致密儲層中難以移動,從而形成“早期充注型”致密氣藏;營城組烴源巖在青山口組沉積時達到成熟,進入排烴期,由于烴源巖中生成的油氣缺乏運移通道使得營城組內(nèi)部壓力不斷累積,當(dāng)累積壓力突破致密儲層毛細管阻力和靜水壓力時,天然氣開始以“活塞式”排替驅(qū)水進入致密砂巖中,形成“晚期充注型”致密氣藏。
(1)德惠斷陷萬金塔東部斷階帶油氣資源豐富,發(fā)育火石嶺組、 沙河子組和營城組三套烴源巖,都以Ⅲ型干酪根為主;火石嶺組烴源巖厚96 m,成熟度最高,生排烴時間早,在營城組沉積時期就開始排烴,為早期充注致密氣藏提供氣源;沙河子組烴源巖和營城組烴源巖厚度分別為118 m 和319 m,二者的成熟度相近,生排烴時間都在青山口組沉積時期,是致密氣藏晚期充注的主要氣源。
(2)斷階帶營城組發(fā)育扇三角洲-湖泊相沉積體系,有利砂體發(fā)育,同時,斷裂的活動期次和火石嶺烴源巖生排烴時間具有很好的耦合關(guān)系,使得萬金塔東部斷階帶在營城組沉積早期發(fā)育斷塊氣藏。
(3)隨著埋深增大,營城組烴源巖達到成熟階段,營城組內(nèi)早期形成的天然氣藏逐步轉(zhuǎn)化為“早期充注型”致密氣藏,同時,營城組內(nèi)天然氣進入致密砂巖內(nèi)形成“晚期充注型”致密氣藏,導(dǎo)致營城組內(nèi)部出現(xiàn)兩類致密氣藏共存的情況。