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臨興氣田上古生界致密砂巖儲層發(fā)育特征及主控因素

2021-04-01 06:06路媛媛
非常規(guī)油氣 2021年1期
關(guān)鍵詞:長石巖屑物性

路媛媛

(中海油研究總院有限責任公司,北京 100028)

近幾年來,中聯(lián)煤層氣有限責任公司(以下簡稱“中聯(lián)公司”)對鄂爾多斯東緣臨興氣田上古生界致密砂巖儲層勘探取得重大突破,已經(jīng)陸續(xù)發(fā)現(xiàn)超千億方探明儲量,開發(fā)潛力巨大[1]。鉆井揭示,臨興氣田不同層位均鉆遇優(yōu)質(zhì)砂巖儲層,壓裂測試無阻流量達到50×104m3,同時,還有局部地區(qū)單一發(fā)現(xiàn)自然高產(chǎn)“甜點”區(qū),射孔后即獲得超10×104m3無阻流量,具有很高的經(jīng)濟效益。但也有很多地區(qū)未鉆遇優(yōu)質(zhì)氣層,儲層以致密層為主,測試產(chǎn)量很低[2]。體現(xiàn)出非常規(guī)致密砂巖儲層縱橫向非均質(zhì)性強,造成不同層位不同地區(qū)氣層發(fā)育及試氣產(chǎn)量差異巨大,制約氣田進一步開發(fā)上產(chǎn)。經(jīng)過多年研究,已經(jīng)在臨興氣田形成了“微相控儲、物性控藏”為指導(dǎo)的成藏理論,但對非均質(zhì)性致密砂巖精細儲層發(fā)育特征研究還十分缺乏。通過對臨興氣田上古生界致密砂巖儲層巖石學(xué)特征、物性特征、儲集空間類型及孔吼結(jié)構(gòu)的詳細研究,揭示影響非均質(zhì)性砂巖儲層物性的主控因素,為后期氣田滾動開發(fā)及增儲上產(chǎn)提供依據(jù)。

圖1 研究區(qū)地理位置及地層發(fā)育特征圖Fig.1 Geographical location and stratigraphic characteristics of the study area

1 區(qū)域背景介紹

鄂爾多斯盆地位于華北地臺西緣,為一大型多旋回克拉通盆地[3],可劃分為西緣逆沖斷帶、天環(huán)坳陷、伊盟隆起、渭北隆起、伊陜斜坡和晉西撓褶帶6 個一級構(gòu)造單元[4-5]。臨興氣田位于鄂爾多斯東緣晉西撓褶帶上,面積740 km2,主要發(fā)育上古生界致密砂巖氣層,為典型的巖性氣藏[6-8],地層自下而上可分為本溪組、太原組、山西組、石盒子組及石千峰組,如圖1 所示。共分為3 個成藏組合,源內(nèi)成藏組合主要為本溪—太原組,以發(fā)育海相潮坪-瀉湖沉積體系為特征,主力儲層類型為潮道及砂坪砂巖[9],頂?shù)滓曰規(guī)r及煤層為界,其中太原組是研究區(qū)源內(nèi)成藏組合主力勘探層系。近源及遠源成藏組合主要發(fā)育陸相淺水三角洲沉積體系[10-11],頻繁交錯切割的分流/水下分流河道是優(yōu)勢沉積微相發(fā)育區(qū),主力勘探層系為石盒子組地層,呈現(xiàn)典型的砂泥互層的疊置樣式。

2 儲層發(fā)育特征

2.1 儲層巖石學(xué)特征

對臨興地區(qū)4 個層組13 個層位261 個樣品進行砂巖成分統(tǒng)計分析。研究區(qū)不同層組間砂巖主礦物成分差異顯著,形成了與沉積環(huán)境相對應(yīng)的砂巖類型,如圖2 所示。底部太原組由于發(fā)育海相潮坪-瀉湖沉積體系,儲層以潮道砂巖、砂坪砂巖為主,因此以高石英含量的石英砂巖為主,石英平均含量大于80%,成分成熟度高;向上過渡為石盒子組陸相淺水三角洲沉積體系,石英含量明顯降低,長石與巖屑含量升高,形成以巖屑長石砂巖、長石巖屑砂巖為主體、巖屑砂巖次之的砂巖類型;到石千峰組,石英含量降到最低,長石含量最高,平均含量大于20%,砂巖類型以長石砂巖、長石巖屑砂巖為主。綜合來看,由下至上太原組到石千峰組穩(wěn)定礦物石英含量逐漸降低,不穩(wěn)定礦物長石、巖屑成分逐漸升高,不穩(wěn)定塑性礦物含量高,為后期溶蝕作用改善儲層物性提供了基礎(chǔ)。填細物成分以雜基為主,平均含量大于45%,鈣質(zhì)膠結(jié)及泥質(zhì)膠結(jié)次之,平均含量分別為23.5%及18.3%。

圖2 研究區(qū)砂巖巖性三角圖Fig.2 Lithological triangular chart of sandstone in the study area

2.2 儲層物性特征

通過大量砂巖樣品分析統(tǒng)計表明,臨興地區(qū)整體物性條件較差,多數(shù)層段呈現(xiàn)低滲低孔的特點,且孔隙度與滲透率隨著埋深增加階段性地增加與降低,局部層段局部分區(qū)見相對高孔高滲區(qū),孔隙度大于10%,滲透率大于1 mD,暗示了局部溶孔大量發(fā)育及局部微裂隙的存在可能在儲集物性改善方面發(fā)揮了一定的作用,如圖3 所示。

圖3 研究區(qū)砂巖平均覆壓孔滲特征分布圖Fig.3 Distribution diagram of average porosity and permeability under confining pressure in the study area

2.3 儲集空間類型

綜合利用偏光顯微鏡、掃描電鏡等手段對研究區(qū)儲集空間類型進行研究。研究區(qū)儲集空間類型主要為發(fā)育殘余原生粒間孔、次生孔隙(粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔)、晶間孔以及微裂隙[12]。研究區(qū)壓實作用強烈,原生粒間孔基本消失殆盡,僅在上部層位埋藏較淺的石千峰組及上石盒子組發(fā)育少量殘余原生粒間孔,下部地層埋深大,幾乎不發(fā)育殘余原生粒間孔,后期溶蝕作用導(dǎo)致次生粒間溶孔和次生粒內(nèi)溶孔較發(fā)育。實際薄片觀察中,研究區(qū)上古生界砂巖儲層孔隙主要以組合形式出現(xiàn),表現(xiàn)為粒間孔+溶蝕孔+晶間孔型、粒間+粒內(nèi)溶蝕型、溶蝕孔+晶間孔型和晶間孔型。圖4 所示為研究區(qū)砂巖典型儲集空間類型。

圖4 研究區(qū)砂巖典型儲集空間類型Fig.4 Typical reservoir space characteristics of sandstone in the study area

2.3.1 殘余原生粒間孔

指巖石骨架顆粒在上覆地層壓力作用保存下來的原始孔隙剩余空間,且未被雜基及膠結(jié)物完全充填,鏡下形態(tài)相對規(guī)則,填充孔隙的多為泥質(zhì)雜基和碳酸鹽膠結(jié)物等(如圖4a 和圖4b 所示),碎屑邊緣沒有明顯的溶蝕痕跡,顆粒間呈點-線接觸。殘余原生粒間孔發(fā)育,儲層一般孔隙大,喉道粗,連通性好,物性好。

2.3.1 次生孔隙

次生孔隙是砂巖在埋藏過程中經(jīng)歷各種次生成巖作用而產(chǎn)生的孔隙,其中溶蝕作用是形成次生孔隙的主導(dǎo)作用。研究區(qū)有機質(zhì)生烴釋放酸性流體,導(dǎo)致巖屑及長石等不穩(wěn)定組分被溶蝕,形成次生孔隙,主要表現(xiàn)為粒間溶孔及粒內(nèi)溶孔。

粒間溶孔:孔隙間不穩(wěn)定的雜基及膠結(jié)物(如方解石、白云石、高嶺石等)經(jīng)過次生溶蝕作用后形成的溶蝕孔(如圖4c 和圖4d 所示)。粒間溶孔形態(tài)常不規(guī)則,呈港灣狀,大小和分布不均,常與巖屑、長石等溶孔伴生。粒間溶孔溶蝕程度與物性呈正相關(guān)性,若雜基及膠結(jié)物全部被溶蝕可形成高孔高滲儲層。

粒內(nèi)溶孔:巖屑及長石等不穩(wěn)定顆粒內(nèi)被部分溶蝕產(chǎn)生的孔隙,多沿礦物解理或裂縫發(fā)育,當顆粒被全部溶解而保留其原晶體假象時,則為鑄模孔。研究區(qū)內(nèi)砂巖礦物成分總體表現(xiàn)為高巖屑、長石、低石英含量的特征,礦物成分中易溶組分易遭溶蝕,形成長石粒內(nèi)溶孔及巖屑粒內(nèi)溶孔(如圖4e 所示)。石英顆粒在堿性流體作用下也可發(fā)生溶解,溶蝕作用導(dǎo)致石英顆粒表面凹凸不平,邊緣不規(guī)則狀或呈現(xiàn)港灣狀(如圖4f 所示)。粒內(nèi)溶孔多為孤立孔隙,連通性較差,一般以粒內(nèi)溶孔為主的儲層滲透率較低,若同時發(fā)育粒間孔或者微裂縫溝通,可形成較好儲層。

2.3.3 晶間孔

為早期形成的各類孔隙在成巖過程中被自生及交代型黏土礦物(如高嶺石)、碳酸鹽礦物及石英微晶等充填形成的晶體間孔隙(如圖4g 和圖4h 所示),一般為微-納米級。晶間孔隙一般出現(xiàn)于中-晚成巖階段中,孔隙結(jié)構(gòu)具有微孔、微喉的特征,其發(fā)育程度受原始孔隙度大小及重結(jié)晶、膠結(jié)等成巖作用強弱的綜合控制,以晶間孔為主的儲層孔滲物性相對較差。

2.3.4 微裂隙

研究區(qū)微裂隙較少發(fā)育,主要表現(xiàn)為在壓實作用、顆粒收縮及各種構(gòu)造應(yīng)力作用下形成的微小縫隙(如圖4i 所示),不包括溶蝕作用形成的微裂縫。鏡下可見裂隙沿著顆粒邊緣延伸或切割礦物顆粒。微裂隙可以作為各種流體的滲濾通道,溝通孤立的孔隙,儲層中天然裂隙較發(fā)育時,可以顯著提高儲層滲透率,形成裂隙性儲層。

2.4 儲層孔喉結(jié)構(gòu)特征

利用毛管壓力曲線可以表征儲層孔隙喉道分布規(guī)律,從而可以定性評價儲層的孔隙結(jié)構(gòu)。根據(jù)不同樣品排驅(qū)壓力、中值半徑及毛管壓力曲線形態(tài),將研究區(qū)儲層毛管壓力曲線分為4 類,如圖5 所示。I 類毛管壓力曲線排驅(qū)壓力低(低于0.5 MPa),進汞飽和度高(高于90%),中值半徑大于0.2 μm,毛管壓力曲線呈“下凹狀”,粗歪度,儲層主要為殘余粒間孔,孔隙結(jié)構(gòu)以大孔為主,連通性強,分選性好,滲流能力強;II 類毛管壓力曲線排驅(qū)壓力為0.5~1.0 MPa,中值半徑為0.1~0.2 μm,毛管壓力曲線呈“平緩斜線”狀,略粗歪度,儲層滲透性中等,儲層主要以粒間溶孔為主;III 類毛管壓力曲線排驅(qū)壓力為1.0~1.5 MPa,中值半徑為0.05~0.10 μm,毛管壓力曲線呈“斜直狀”,這一類儲層孔隙與喉道分選較差,主要發(fā)育粒內(nèi)溶孔,連通性差;Ⅳ類毛管壓力曲線排驅(qū)壓力高(大于1.5 MPa),進汞飽和度低(低于20%),中值半徑小于0.05 μm,毛管壓力曲線呈“上凸”形態(tài),這一類儲層孔隙類型以細小喉道為主,細歪度,儲層滲透性差,主要發(fā)育黏土晶間孔。

圖5 研究區(qū)砂巖毛管壓力曲線特征Fig.5 Characteristics of capillary pressure curve of sandstone in the study area

3 儲層發(fā)育主控因素

3.1 沉積微相對儲集物性的控制作用

研究區(qū)上古生界地層發(fā)育海相潮坪-瀉湖沉積體系、淺水三角洲沉積體系。沉積體系控制儲層的礦物組成,在一定程度上影響后期儲層的成巖作用及孔喉類型,進而控制著儲層的宏觀物性。研究發(fā)現(xiàn),優(yōu)勢沉積微相與儲層物性具有正相關(guān)關(guān)系,海相潮坪-瀉湖沉積體系中,潮道儲層物性最好,孔隙度多為6%~15%,滲透率為0.1~10.0 mD;砂坪儲層物性中等,孔隙度變化范圍較大(3%~10%),滲透率基本為0.01~1.00 mD;混合坪與泥炭坪儲層物性較差,孔隙度多數(shù)小于5%,滲透率基本小于0.1 mD,如圖6 所示。陸相淺水三角洲沉積體系中,分流河道、水下分流河道等的儲層具有較好的物性,孔隙度多大于10%,滲透率基本大于1 mD;河口壩儲層物性一般,孔隙度多為5%~10%,滲透率多為0.01~1.00 mD;分流間灣發(fā)育的儲層物性較差,孔隙度基本小于5%,滲透率基本小于0.1 mD。

圖6 研究區(qū)不同沉積微相砂體儲層物性關(guān)系圖Fig.6 Porosity-Permeability plot displaying different sedimentary microfacies in the study area

3.2 巖性特征對儲集物性的控制作用

研究區(qū)儲層巖性主要為礫巖、粗砂巖、中砂巖及細砂巖??傮w來說,礫巖與粗砂巖儲層物性最好,礫巖平均孔隙度9.96%,以8%~10%為主,粗砂巖平均孔隙度10.23%,以4%~8%為主,其次為>10%孔隙度。千5 段可能由于其沉積環(huán)境水動力強,砂巖巖性粗,保留了大量殘余原生粒間孔,儲層物性較好;其次為中砂巖與細砂巖,平均孔隙度7.47%,以4%~8%區(qū)間為主,如圖7 所示。除細砂巖外,各巖性儲層滲透率多為0.1~0.5 mD,細砂巖儲層滲透率相比其他巖性更低。對應(yīng)氣層發(fā)育情況及沉積微相來說,80%的氣層分布于粗粒砂巖中及優(yōu)勢沉積微相中(如辮狀河道、河口壩、潮道、砂坪等高能沉積微相環(huán)境)。

圖7 研究區(qū)不同巖性砂體粒度儲層物性關(guān)系圖Fig.7 Porosity-Permeability plot displaying grainsize of different lithology in the study area

3.3 成巖作用對儲集物性的控制作用

研究區(qū)經(jīng)歷多種成巖作用類型,具有多成巖作用疊加發(fā)育的特點,主要為壓實作用、膠結(jié)作用及溶解作用。

圖8 所示為研究區(qū)砂巖典型成巖作用。研究區(qū)各層位均呈現(xiàn)強壓實作用的特點(如圖8a 和圖8b所示),表現(xiàn)為顆粒之間凹凸-線接觸,原生孔隙被快速破壞,壓實程度高的地方可能發(fā)生壓溶作用。膠結(jié)作用主要表現(xiàn)為鈣質(zhì)膠結(jié)及泥質(zhì)膠結(jié),與前述砂巖填細物類型有很好的對應(yīng)關(guān)系(如圖8c 所示)。鈣質(zhì)膠結(jié)多表現(xiàn)為方解石膠結(jié)及少量白云石膠結(jié),泥質(zhì)膠結(jié)多大于10%,且對礦物類型進行統(tǒng)計結(jié)果表明,泥質(zhì)膠結(jié)礦物類型表現(xiàn)為伊利石、高嶺石、綠泥石、伊/蒙混層等。研究區(qū)還發(fā)育石英次生加大現(xiàn)象(如圖8d 所示)。早期的強壓實作用和持續(xù)的膠結(jié)作用是主要的破壞性成巖作用,減孔率可達60%~70%,是造成儲層致密化的主要因素。

研究區(qū)不同程度發(fā)育溶蝕現(xiàn)象,主要表現(xiàn)為易溶礦物長石、巖屑、鈣質(zhì)膠結(jié)物以及黏土礦物的溶蝕(如圖8e 和圖8f 所示)。長石溶蝕是最常見的溶蝕現(xiàn)象,表現(xiàn)為鉀/鈉長石溶蝕向伊利石/綠泥石轉(zhuǎn)化的現(xiàn)象。各層位溶蝕差異較為顯著,垂向上,盒4、盒6 段發(fā)育異常高孔高滲段,溶蝕作用可能最高,其他層位如盒2、盒7、太1 段可能也暗示其溶蝕程度相較其他層位強,物性較好。臨興氣田紫金山火山活動加快水巖作用,溶蝕孔大量發(fā)育,增孔率可達10%~30%,極大改善了儲層物性(主要孔隙度)。

圖8 研究區(qū)砂巖典型成巖作用Fig.8 Thin sections and electron image displaying patterns of classic sandstone diagenesis in the study area

4 結(jié)論

1)研究區(qū)內(nèi)砂巖主礦物成分與沉積環(huán)境相對應(yīng),底部太原組以海相石英砂巖為主,向上石盒子組、石千峰組以陸相巖屑長石砂巖、長石巖屑砂巖為主體,巖屑砂巖次之。由下至上穩(wěn)定礦物石英含量逐漸降低,不穩(wěn)定礦物長石、巖屑成分逐漸升高,為后期溶蝕作用改善儲層物性提供了基礎(chǔ)。

2)研究區(qū)整體物性條件較差,表現(xiàn)為低滲低孔的特點,局部層段發(fā)育相對高孔高滲區(qū),孔隙度大于10%,滲透率大于1 mD。儲集空間類型多樣,多發(fā)育次生改造孔隙,如粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔,殘余原生粒間孔、晶間孔及微裂隙僅在部分層位可見。其中,殘余原生粒間孔、粒間溶孔大量發(fā)育的儲層以I 類、II 類毛管壓力曲線為特征,儲層孔隙結(jié)構(gòu)以大孔為主,連通性強,分選性好,滲流能力強,是有利的“甜點”發(fā)育區(qū)。

3)研究區(qū)儲集物性主要受控于沉積微相、砂巖巖性及成巖作用。研究發(fā)現(xiàn),優(yōu)勢沉積微相與儲層物性具有正相關(guān)關(guān)系,同時辮狀河道、河口壩、潮道、砂坪等優(yōu)勢高能沉積微相環(huán)境形成的砂巖巖性粗,對應(yīng)儲層物性好。強壓實及貫穿儲層成巖作用始終的廣泛膠結(jié)作用是造成儲層致密化的主因,造成60%~70%的減孔率,但部分層位發(fā)育的強溶蝕作用增孔率達到10%~30%,是儲層物性極大改善的關(guān)鍵發(fā)育“甜點”區(qū)。

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