柳 波,劉俊杰,付曉飛,鞏 磊,李玉偉,白龍輝,趙小青
1.東北石油大學(xué) 非常規(guī)油氣研究院,黑龍江 大慶163318;
2.東北石油大學(xué)環(huán)渤海能源研究院,河北秦皇島066004
松遼盆地北部在20世紀(jì)80年代就發(fā)現(xiàn)了裂縫型頁巖油儲層,主要分布于大慶長垣以西的古龍地區(qū)白堊系上統(tǒng)嫩江組二段(K2n2)、姚家組二三段(K2y2+3)、青山口組(K2qn)地層中,許多探井在頁巖段見良好氣測異常顯示,并有10余口探井獲工業(yè)油流[1].前人對古龍地區(qū)青山口組裂縫型頁巖油有利勘探區(qū)進(jìn)行了預(yù)測,估算石油資源量在1.8×108~4.4×108t,僅青山口組一段(青一段)有利勘探面積即可達(dá)2×104km2,勘探潛力巨大[2].然而,青山口組頁巖油勘探直到近幾年才獲得突破性進(jìn)展[3],主要原因是:1)湖相細(xì)粒沉積體系氣候敏感性強(qiáng),巖性縱向變化快,巖石顆粒細(xì)小,研究難度大;2)納米級儲集空間發(fā)育,研究技術(shù)要求高,頁巖地層內(nèi)油氣賦存的主要儲集空間類型不清楚;3)頁巖裂縫發(fā)育的控制因素及展布規(guī)律尚不明確;4)針對頁巖儲層的工程品質(zhì)開展有效的改造難度較大.這些問題都嚴(yán)重制約了松遼盆地青山口組湖相區(qū)的油氣勘探.
近期,中國地質(zhì)調(diào)查局沈陽地質(zhì)調(diào)查中心和大慶油田聯(lián)合鉆探的松頁油1井、松頁油2井和松頁油3井接連獲得工業(yè)突破[4],重新計(jì)算松遼盆地北部頁巖油甜點(diǎn)區(qū)資源量近40×108t.東北石油大學(xué)非常規(guī)油氣研究院頁巖油攻關(guān)團(tuán)隊(duì)緊跟勘探前沿,提出地質(zhì)與工程一體化攻關(guān)思路,取得了系列科研成果.
常規(guī)油氣勘探使陸源碎屑沉積學(xué)的研究側(cè)重于分析相對粗粒的砂巖成因,而對細(xì)粒沉積研究較少[5].由于缺少明顯的砂巖、泥頁巖等巖性變化界面以及沉積構(gòu)造標(biāo)志,連續(xù)幾百米的泥頁巖沉積只能籠統(tǒng)地劃分為半深湖—深湖亞相,難以反映細(xì)粒沉積體系從宏觀、微觀甚至到元素尺度的縱向變化,不能滿足精細(xì)勘探的需要.
高頻等時旋回分析是不同級次旋回界面的確定及沉積體系內(nèi)部結(jié)構(gòu)剖析的關(guān)鍵[6].測井資料具有連續(xù)性強(qiáng)和垂向分辨率高的優(yōu)點(diǎn),能夠連續(xù)記錄所測地層的成層性和韻律性特征,因此不僅可以有效地識別長期旋回,也可以識別短期和超短期旋回[7].這正符合小波深頻分析方法研究信號的特點(diǎn),通過小波變換可以將疊加的測井曲線分解成周期各自獨(dú)立的沉積旋回,以不同尺度的形式展示出來,而且不同周期曲線的分界面在小波系數(shù)曲線上也有明顯變化.
以中央拗陷帶斜坡區(qū)某井為例,對自然伽馬測井?dāng)?shù)據(jù)進(jìn)行小波變換,青一段可劃分為1個長期半旋回、3個中期旋回(SSC1—3)(圖1)[8].SSC1沉積早期,石英、黏土礦物含量逐漸增大,斜長石含量逐漸減小,元素Sr/Ba比值逐漸增大,表明沉積物搬運(yùn)距離的增加以及成分成熟度的提高.礦物成分中黃鐵礦和元素Cu/Zn、V/Cr、V/(V+Ni)比值的逐漸增大,指示水體還原性逐漸升高[9],綜合表現(xiàn)為上升半旋回.SSC1沉積后期,粒度平均值逐漸增大,礦物成分中黏土礦物含量逐漸減小,斜長石含量逐漸增大,元素Sr/Ba比值逐漸減小,表明沉積物運(yùn)移距離逐漸增加,成分成熟度逐漸提高.與之相對應(yīng),礦物成分及元素比值的變化指示水體氧化性質(zhì)逐漸升高,綜合表現(xiàn)為下降半旋回.SSC2與SSC3沉積時期,同樣表現(xiàn)出類似SSC1的旋回變化,反映出青一段沉積時水體還原性減弱的過程中經(jīng)歷了3期波動[10].
深湖—半深湖亞相的泥頁巖看似單一,實(shí)際上存在著強(qiáng)烈的非均質(zhì)性.本次研究提出了“有機(jī)碳含量-巖石構(gòu)造-礦物成分”三分法的巖相分類方案[10],將古龍凹陷青一段劃分七大類巖相:高有機(jī)質(zhì)頁理黏土質(zhì)頁巖相、高有機(jī)質(zhì)塊狀長英質(zhì)泥巖相、中有機(jī)質(zhì)塊狀長英質(zhì)泥巖相、中有機(jī)質(zhì)紋層狀長英質(zhì)頁巖相、低有機(jī)質(zhì)紋層狀長英質(zhì)頁巖相、低有機(jī)質(zhì)夾層細(xì)砂巖相、低有機(jī)質(zhì)夾層介屑灰?guī)r相.
基于巖心觀察和實(shí)測數(shù)據(jù)的巖相劃分方案能否有效指導(dǎo)勘探,取決于不同類型的巖相是否具有能夠彼此區(qū)分的測井響應(yīng)特征,而常規(guī)測井曲線的應(yīng)用又增加了巖相識別的難度.MRGC算法是K鄰近分類算法(簡稱KNN)中的一種,是基于非參數(shù)最近鄰和圖形數(shù)據(jù)表示的多維點(diǎn)模式識別方法,比較適用于數(shù)據(jù)交叉或重疊較多的巖心物性和測井曲線的分類回歸預(yù)測.通過對常規(guī)測井資料中的自然伽馬、補(bǔ)償密度、補(bǔ)償中子、聲波時差、深側(cè)向電阻率和測井計(jì)算TOC值6類數(shù)據(jù)進(jìn)行MRGC聚類分析,得到了與7類巖相相對應(yīng)的測井相[11],實(shí)現(xiàn)了基于常規(guī)測井?dāng)?shù)據(jù)的頁巖巖相識別.
圖1 松遼盆地青山口組一段沉積格架及古水體性質(zhì)演化剖面(據(jù)文獻(xiàn)[8]修改)Fig.1 Evolution profile of sedimentary framework and paleowater property of K2qn1 in Songliao Basin(Modified from Reference[8])
頁巖孔徑分布約以200 nm為主峰,因此用于常規(guī)儲層分析的顯微薄片觀察等手段已不再適用于頁巖孔隙的成因分析.通過氬離子拋光,在掃描電鏡下結(jié)合能譜分析,可以確定孔隙發(fā)育與礦物分布的關(guān)系,從而確定頁巖的孔隙成因.古龍地區(qū)青一段巖石的儲集空間按照成因和幾何形態(tài)可以分為孔隙和裂縫兩類.孔隙類型有3種:有機(jī)質(zhì)孔、粒間孔、粒內(nèi)孔.其中粒間孔又可以分為殘余原生/溶蝕粒間孔、晶間孔、剛性顆粒邊緣孔、黏土礦物間孔;粒內(nèi)孔又包括粒內(nèi)溶孔、晶內(nèi)孔以及黏土礦物集合體內(nèi)孔[12].裂縫包括兩種:黏土礦物層間縫以及微裂縫.定量統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,青一段頁巖的孔隙類型主要為粒內(nèi)孔,占所有孔隙類型的45%~70%,其中又以粒內(nèi)溶孔占優(yōu)勢;粒間孔的比例集中在20%~40%,以粒間溶孔居多;而有機(jī)質(zhì)孔占整體的比例約為5%~15%.
孔隙結(jié)構(gòu)是指孔隙的幾何形態(tài)、連通性和孔徑分布特征等.依據(jù)IUPAC的標(biāo)準(zhǔn)分類方法,孔隙寬度大于50 nm視為宏孔,2~50 nm之間為介孔,小于2 nm的為微孔.為綜合表征古龍地區(qū)青一段泥頁巖的全孔徑結(jié)構(gòu)特征,本研究對頁巖樣品進(jìn)行了高壓壓汞實(shí)驗(yàn)以及低溫氮?dú)馕綄?shí)驗(yàn),分別表征宏孔和介孔的分布.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,青一段泥頁巖聯(lián)合孔徑分布具有3類特征:Ⅰ類以介孔為主,巖相類型以高—中有機(jī)質(zhì)塊狀泥巖相為主;Ⅱ類以介孔和宏孔雙峰分布為特征,主要巖石類型為中—低有機(jī)質(zhì)紋層狀頁巖相和低有機(jī)質(zhì)夾層細(xì)砂巖相;Ⅲ類以宏孔為主,主要巖石類型為低有機(jī)質(zhì)紋層狀頁巖相、低有機(jī)質(zhì)夾層細(xì)砂巖相和低有機(jī)質(zhì)夾層介屑灰?guī)r相.
不同于一些國內(nèi)外相關(guān)頁巖的報(bào)道,研究區(qū)有機(jī)質(zhì)孔所占比例最大僅為15%,未達(dá)到60%以上,這是因?yàn)榍嘁欢文囗搸r的有機(jī)質(zhì)類型主要以Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根為主,Ⅲ型較少,而Ⅲ型干酪根質(zhì)地較為堅(jiān)硬,可形成規(guī)則的圓狀孔隙.有機(jī)質(zhì)孔的發(fā)育程度更重要的是受到烴源巖熱演化程度的影響.大量的研究認(rèn)為,油傾烴源巖只有當(dāng)Ro>1.2%時(即處在石油裂解期)才會大量形成有機(jī)質(zhì)孔.青一段的Ro平均為1.05%,在此階段下的有機(jī)質(zhì)孔或發(fā)育較少,或大量被瀝青等填充.此外,與世界其他地區(qū)的頁巖油氣儲層相比較,青一段TOC及熱演化程度均較低,使得有機(jī)質(zhì)孔未占主體.
成巖演化控制著粒/晶間孔和粒/晶內(nèi)孔的發(fā)育情況,古龍凹陷青山口組主要處于中成巖A2—B亞期,伴隨著由于生烴作用釋放的有機(jī)酸流體[13],在2 140 m與2 330 m深度處發(fā)育有2個次生孔隙帶,具有低K、高I/S、高方解石含量[14].次生孔隙發(fā)育帶與生烴高峰對應(yīng),處于壓力梯度較大的超壓發(fā)育帶的頂、底部,其中上部次生孔隙發(fā)育帶最為有利,下部次生孔隙發(fā)育帶孔隙半徑有所降低(圖2).
天然裂縫為泥頁巖儲層提供了重要的儲集空間,是油氣運(yùn)移和聚集的重要通道[15-16].明確泥頁巖天然裂縫成因類型及發(fā)育特征是裂縫分布規(guī)律預(yù)測的重要基礎(chǔ)[17-18].古龍地區(qū)青山口組巖心發(fā)育大量構(gòu)造裂縫,裂縫產(chǎn)狀穩(wěn)定,裂縫面平直光滑,常被方解石、石英等礦物充填,具有擦痕甚至階步的特征(圖3a).構(gòu)造裂縫延伸長度和高度都較大,平均為20 cm左右,最高可達(dá)280 cm.構(gòu)造裂縫常成組出現(xiàn),呈雁列式排列.根據(jù)裂縫的規(guī)模以及它們與巖石力學(xué)層之間的關(guān)系,泥頁巖巖石中構(gòu)造裂縫又可以分為層控裂縫和穿層裂縫.層控裂縫相互平行,且與巖層面近垂直.穿層裂縫跨越若干個巖石力學(xué)單元,為多層構(gòu)造,其幾何形態(tài)可以是單條裂縫面,也可以是近平行排列、密集分布的若干條裂縫組成的較窄的帶.穿層裂縫也具有較好的等間距性,說明它們是一種普遍存在的透入性構(gòu)造.
成巖裂縫可以劃分為成巖層理裂縫和成巖壓溶縫合線等2種類型.成巖層理裂縫是在壓實(shí)作用、膠結(jié)作用、黏土礦物轉(zhuǎn)化等成巖過程中形成的沿著層理面發(fā)育分布的非構(gòu)造裂縫(圖3b).縫合線是沉積載荷作用使泥頁巖層負(fù)載引起的壓溶作用形成的,與巖層層理面平行或近于平行,縫合線峰柱垂直于巖層面(圖3c).層理縫垂直于上覆壓力方向,開啟程度差,而壓溶縫合線絕大多數(shù)被不溶物質(zhì)所充填,有效性均很差.古龍地區(qū)青山口組巖心超壓裂縫表現(xiàn)為被方解石或石英充填的裂縫脈群,單條超壓裂縫大多數(shù)呈寬而短的透鏡狀,少數(shù)呈薄板狀(圖3d).
圖2 松遼盆地青山口組泥頁巖成巖作用與孔隙演化模式(據(jù)文獻(xiàn)[14]修改)Fig.2 Diagenesis and pore evolution model of the K2qn shale in Songliao Basin(Modified from Reference[14])
圖3 松遼盆地青一段泥頁巖天然裂縫類型及發(fā)育特征Fig.3 Natural fracture types and development characteristics of the K2qn1 shale in Songliao Basin
通過裂縫定量表征,明確不同因素對裂縫分布規(guī)律的影響,可為裂縫定量預(yù)測提供地質(zhì)依據(jù)[19-21].礦物成分及含量、異常高壓、構(gòu)造部位、巖相以及巖石力學(xué)層是控制泥頁巖裂縫發(fā)育的主要因素[22-23].
礦物成分及含量是決定泥頁巖裂縫發(fā)育程度的基礎(chǔ).石英、長石、方解石、白云石等礦物含量高的泥頁巖脆性強(qiáng),天然裂縫系統(tǒng)發(fā)育(圖4a),而黏土礦物則不利于天然裂縫的發(fā)育(圖4b).碳酸鹽巖礦物含量高的泥頁巖中裂縫往往被全充填,而以石英、長石等礦物為主的泥頁巖中裂縫充填程度較弱.受欠壓實(shí)、生烴作用以及黏土礦物轉(zhuǎn)化脫水的影響,古龍地區(qū)青山口組形成了異常高的孔隙流體壓力.異常高壓流體的存在使應(yīng)力莫爾圓向左移動,其最小主應(yīng)力容易變成負(fù)值,使巖石容易發(fā)生拉張破裂,形成超壓裂縫,并常被方解石、瀝青等充填形成拉張裂縫脈群.
巖石力學(xué)層是控制裂縫形態(tài)和發(fā)育程度的重要因素.裂縫發(fā)育程度與地層厚度呈反比,巖石力學(xué)層越厚,裂縫數(shù)量越少,裂縫間距越大(圖4c),裂縫密度越?。▓D4d).斷層也是影響裂縫分布重要因素,斷層附近為裂縫密集發(fā)育區(qū)—破碎帶.斷層附近裂縫密集,隨著距斷層距離增加裂縫密度降低,當(dāng)裂縫密度與區(qū)域裂縫密度相一致時,標(biāo)志著破碎帶的結(jié)束,破碎帶寬度的大小受斷層的規(guī)模和活動強(qiáng)度影響.斷層上盤裂縫密度整體上大于下盤.
傳統(tǒng)用于表征頁巖含油性的地球化學(xué)參數(shù)主要包括巖石總有機(jī)碳(TOC)、索式抽提法得到的氯仿瀝青“A”、巖石熱解法得到的S1及衍生參數(shù)OSI(OSI=S1/TOC×100)[24-26].但是受限于這些實(shí)驗(yàn)方法本身是基于烴源巖評價提出的,并且在樣品的保存、預(yù)處理及實(shí)驗(yàn)過程中,各項(xiàng)參數(shù)的涵義并不能直接對等頁巖儲層中可采原油含量.近年來隨著核磁共振技術(shù)的發(fā)展,二維核磁共振技術(shù)已被證明能夠?qū)搸r中的輕質(zhì)烴類流體及固體有機(jī)質(zhì)區(qū)分并實(shí)現(xiàn)無損定量檢測[27-28].多孔介質(zhì)中不同流體的T1及T2響應(yīng)不同,因此可用于流體性質(zhì)的識別(圖5).同時相比傳統(tǒng)的地球化學(xué)測試方法,二維核磁共振方法對樣品的無損檢測,能夠顯著降低樣品聯(lián)測、多次選樣時由于樣品間的非均質(zhì)性帶來的誤差.本次研究以松遼盆地青一段密閉取心井頁巖樣品為研究目標(biāo),結(jié)合傳統(tǒng)地球化學(xué)測試及二維核磁共振檢測,綜合各含油性參數(shù)分布特征確定4段頁巖油富集層段.其中二維核磁檢測得到的輕質(zhì)油含量在1.6~8.2μL/g,頁巖油富集段輕質(zhì)油含量一般大于6.0μL/g.
圖4 松遼盆地青一段泥頁巖天然裂縫影響因素Fig.4 Influencing factors for natural fractures of the K2qn1 shale in Songliao Basin 1,2,3,4—剖面編號(section numbers)
圖5 松遼盆地青一段流體性質(zhì)識別Fig.5 Identification of fluid properties of the K2qn1 shale in Songliao Basin
頁巖油賦存狀態(tài)對于頁巖油可動性有很大影響,對頁巖油動用方式的選取至關(guān)重要.根據(jù)賦存狀態(tài),頁巖油主要可分為儲層孔隙空間中的游離態(tài)以及礦物顆粒、干酪根表面吸附態(tài).石英、長石、碳酸鹽巖、黏土等是陸相頁巖的主要礦物組成,由礦物基質(zhì)構(gòu)成的粒間孔、粒內(nèi)孔是游離態(tài)頁巖油的主要賦存空間,同時礦物顆粒表面還存在吸附態(tài)頁巖油[29-30].另外,有機(jī)質(zhì)作為頁巖的重要組成部分,在適當(dāng)?shù)某墒於鹊葪l件下,能產(chǎn)生可觀的孔隙空間供游離態(tài)的油氣賦存,同時頁巖中廣泛存在的干酪根所形成的“干酪根網(wǎng)絡(luò)”,也能夠?yàn)橛蜌獾馁x存提供大量的吸附表面[31-32].分步抽提法提供了一種從頁巖儲層中分離提取與礦物組成相關(guān)的不同賦存態(tài)頁巖油的方法,其原理是根據(jù)不同相態(tài)頁巖油的賦存機(jī)理及其與頁巖礦物、有機(jī)質(zhì)組成間的關(guān)系,對頁巖樣品進(jìn)行分步處理并抽提獲取不同賦存態(tài)頁巖油[33].油氣中的芳香烴以及極性化合物等在受到適當(dāng)波長的光激發(fā)后,會自發(fā)產(chǎn)生特征熒光,因此能夠利用熒光光譜特征來反映油氣化學(xué)組成及性質(zhì)[34].本次研究選取松遼盆地青一段頁巖樣品,創(chuàng)新地使用定量顆粒熒光技術(shù),對利用分級抽提獲取的游離態(tài)頁巖油(圖6a)、碳酸巖礦物表面吸附態(tài)頁巖油(圖6b)、黏土-干酪根復(fù)合體表面吸附態(tài)頁巖油(圖6c)的含量及性質(zhì)進(jìn)行定量表征.結(jié)果表明,青一段頁巖油以游離 態(tài) 為 主,熒 光 強(qiáng) 度 處 于37 739.7~111 268.0 pc(photometer count),頁巖油富集段輕質(zhì)油含量一般大于10×104pc.黏土-干酪根復(fù)合體表面吸附態(tài)含量與有機(jī)質(zhì)含量正相關(guān),含量受有機(jī)質(zhì)含量的控制,熒光強(qiáng)度處于509.1~2 858.0 pc.
圖6 松遼盆地青一段不同賦存狀態(tài)頁巖油表征Fig.6 Characterization of shale oil in different occurrence states of the K2qn1 shale in Songliao Basin
針對現(xiàn)有40余種巖石脆性評價方法的適用性進(jìn)行分析研究,在對大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,從巖石發(fā)生破壞的力學(xué)本質(zhì)出發(fā),提出了基于巖石壓縮破壞全過程能量演化規(guī)律的頁巖脆性評價新模型[35-39],更能反映頁巖壓裂的巖石塑脆性特征及對應(yīng)的破裂模式,能夠?yàn)楣こ烫瘘c(diǎn)的評價選取提供有利指標(biāo).此外,從能量角度來研究巖石脆性,還很好地解釋了圍壓對脆性的影響.以往的任何一種脆性模型都無法符合隨圍壓增加、巖石脆性減弱而塑性增強(qiáng)單調(diào)變化的物理客觀事實(shí),但從能量演化規(guī)律來分析巖石脆性,則很好地解決了這一技術(shù)難題[40].對于深部高地應(yīng)力地層特別是頁巖油的開發(fā)開采評價應(yīng)用,該技術(shù)具備了好很好的適用性.
頁巖油開發(fā)需要對地質(zhì)、工程有統(tǒng)籌深入認(rèn)識和規(guī)劃,不能單一地拋開地質(zhì)問題來談工程品質(zhì),也不能簡單地認(rèn)為地質(zhì)甜點(diǎn)即工程最優(yōu),因此當(dāng)前地質(zhì)-工程一體化的開發(fā)技術(shù)思路得到了廣泛的認(rèn)可.儲層壓裂改造是頁巖油開發(fā)最為有效的技術(shù),而如何保證壓裂改造的效果是地質(zhì)、工程技術(shù)人員關(guān)注的焦點(diǎn).為此,人們提出了可壓裂性的概念,用于預(yù)測和描述儲層是否適合進(jìn)行壓裂改造以及壓裂可能產(chǎn)生的改造效果.以往對于可壓裂性的研究,也同樣經(jīng)歷了從地質(zhì)、工程單一參數(shù)評價到地質(zhì)-工程整體分析的演變.目前,人工智能技術(shù)得到了迅速的發(fā)展,將該技術(shù)引入到頁巖油開發(fā)的可壓性評價中,充分利用了大數(shù)據(jù)分析的有利優(yōu)勢,將地質(zhì)和工程方面眾多因素(孔隙度、滲透率、地層壓力、埋藏深度、含油飽和度、儲層厚度、脆性指數(shù)、破裂壓力、壓裂段數(shù)、排量、砂量等)考慮在內(nèi),很好地從地質(zhì)-工程一體化角度解決了對頁巖儲層開發(fā)的選井選層等技術(shù)問題.
頁巖大規(guī)模壓裂改造后的壓裂裂縫形態(tài),直接決定了改造的效果.最大程度地增加改造體積和增加裂縫復(fù)雜程度目前被認(rèn)為是對提高改造效果最為有效的[41].然而,由于頁巖本身力學(xué)性質(zhì)的復(fù)雜性、儲層天然裂縫的發(fā)育以及其他眾多因素的影響,對壓裂裂縫形態(tài)的預(yù)測和描述是目前該技術(shù)領(lǐng)域的難點(diǎn).而且只有很好地預(yù)測和描述裂縫擴(kuò)展形態(tài),才能為后續(xù)產(chǎn)能的數(shù)值模擬預(yù)測等工作提供保障.用于描述裂縫擴(kuò)展形態(tài)的技術(shù)手段大致可以分為室內(nèi)壓裂物理模擬實(shí)驗(yàn)和通過構(gòu)建數(shù)學(xué)模型實(shí)現(xiàn)數(shù)值模擬兩類.壓裂物理模擬,可以施加真實(shí)的地層條件采用真實(shí)巖心來重復(fù)壓裂過程[42],并直觀地觀測壓裂后裂縫擴(kuò)展情況,但受限于尺度,該方法只能用來定性分析和預(yù)測,并且技術(shù)應(yīng)用成本相對較高.數(shù)值計(jì)算模擬,可以開展地層大尺度條件下的裂縫擴(kuò)展模擬,與物理模擬相比,應(yīng)用成本相對較低,但驗(yàn)證模型的有效性是應(yīng)用的重要前提,需要技術(shù)人員具備較好的巖石力學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)等基礎(chǔ)理論功底[43].目前,對于頁巖油壓裂裂縫形態(tài)的預(yù)測,數(shù)值模擬仍是首選的技術(shù)方法,在未來仍有較多的技術(shù)難點(diǎn)等待攻克.
(1)青山口組一段沉積時水體還原性減弱的過程中經(jīng)歷了3期波動.依據(jù)“有機(jī)碳含量-巖石構(gòu)造-礦物成分”三分法的巖相分類方案將青一段巖相劃分為7類.
(2)儲集空間整體以粒內(nèi)孔占優(yōu)勢,孔隙結(jié)構(gòu)偏向于混合孔隙網(wǎng)絡(luò).次生孔隙發(fā)育帶與生烴高峰對應(yīng),處于壓力梯度較大的超壓發(fā)育帶的頂、底部.青一段泥頁巖裂縫以構(gòu)造裂縫為主.斷層附近裂縫密集,當(dāng)裂縫密度與區(qū)域裂縫密度相一致時,標(biāo)志著破碎帶的結(jié)束.
(3)青山口組頁巖中以游離態(tài)的輕質(zhì)頁巖油為主,吸附態(tài)頁巖油相對較重,流動性差.在小于10 nm的孔徑范圍內(nèi)有大量可動的頁巖油存在,證明青山口組頁巖儲層的微孔中同樣有油氣富集.
(4)基于能量演化理論建立的脆性評價模型,能很好地適用于頁巖脆性評價.采用人工智能方法,基于地質(zhì)-工程一體化大數(shù)據(jù)分析,能夠很好地解決頁巖儲層壓裂的選井選層技術(shù)難題.