田偉超,文志剛,羅雨舒,席穎洋,韓欣
1.油氣地球化學(xué)與環(huán)境湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(長江大學(xué)),湖北 武漢 430100 2.長江大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,湖北 武漢 430100
2019年我國石油和天然氣對外依存度高達(dá)70.8%和43%,亟需加大油氣勘探開發(fā)力度,以保障國家能源安全。隨著非常規(guī)油氣勘探開發(fā)理論取得重大突破,非常規(guī)油氣資源逐漸成為我國油氣產(chǎn)量的重要增長點(diǎn),其中致密油已成為非常規(guī)油氣研究的熱點(diǎn)。初步評價(jià)表明,我國致密油資源非常豐富,地質(zhì)資源量在(74~125.8)×108t[1-3],其中鄂爾多斯盆地致密油地質(zhì)資源量達(dá)到了(35~40)×108t[3],展現(xiàn)出了極好的勘探開發(fā)前景。但是,截至2017年底,鄂爾多斯盆地致密油建成產(chǎn)能約137.8×104t,年產(chǎn)量僅為53.8×104t[4],勘探開發(fā)程度相對滯后。提升致密油勘探開發(fā)效率的關(guān)鍵在于優(yōu)選“甜點(diǎn)”區(qū)(段),而刻畫“甜點(diǎn)”區(qū)(段)的關(guān)鍵在于致密儲層的分級評價(jià)[5]。因此,建立致密儲層的分級評價(jià)方案,對于致密油“甜點(diǎn)”的優(yōu)選及提升致密油勘探開發(fā)效率均具有重要意義。
近年來,許多研究者開展了儲層分級評價(jià)工作,分級評價(jià)方法大致劃分為3種:以試油資料或者含油級別作為分類依據(jù),進(jìn)行儲層物性分類[6,7];以微觀孔喉參數(shù)作為分類依據(jù),聚類分析儲層類型[8,9];依據(jù)不同尺寸孔喉的發(fā)育特征,進(jìn)行儲層分類[10,11]。第1種方法的可靠性受限于試油資料的豐富程度,另外2種方法本質(zhì)上都是基于孔喉結(jié)構(gòu)特征進(jìn)行儲層分類。筆者以鄂爾多斯盆地五蛟地區(qū)長7段致密砂巖為研究對象,首先利用研究區(qū)豐富的壓汞、鑄體薄片和掃描電鏡資料,對致密砂巖孔喉結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征;然后,基于分形理論,建立適合研究區(qū)致密砂巖的孔喉分類方案,并在此基礎(chǔ)上探討致密砂巖分級評價(jià)方案,進(jìn)而厘定各類砂巖孔隙度和滲透率界限;最后,借助試油資料驗(yàn)證砂巖分級方案的可靠性,并指出研究區(qū)未來的重點(diǎn)勘探有利區(qū)(段)。
鄂爾多斯盆地是我國一個多旋回克拉通盆地,五蛟地區(qū)在構(gòu)造單元上屬于陜北斜坡,地理位置位于鄂爾多斯盆地西南部,華池以西、環(huán)縣以東、慶城以北的局部范圍。在晚三疊世延長組沉積期,發(fā)育一套內(nèi)陸河流-三角洲-湖泊相碎屑巖系[12]。在長7時(shí)期,湖泊發(fā)展到鼎盛階段,以黑色頁巖和暗色泥巖為主,夾薄層濁積成因的粉細(xì)砂巖[12,13],砂地比普遍低于0.3,平均砂地比為0.235。長7段自下而上細(xì)分為長73亞段、長72亞段和長71亞段,從長73亞段~長71亞段,砂體的范圍和厚度逐漸增加。目前,研究區(qū)致密油的勘探主要集中在長72亞段和長71亞段的致密砂巖夾層。巖石類型主要為巖屑長石砂巖和長石巖屑砂巖(見圖1),填隙物主要是水云母(9.9%)、碳酸鹽膠結(jié)物(3.8%)及硅質(zhì)膠結(jié)物(0.8%),顆粒分選中等偏好,磨圓度以次棱角為主,表現(xiàn)出較低的成分成熟度和結(jié)構(gòu)成熟度。
圖1 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖三角圖 Fig.1 Triangular diagram of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
壓汞試驗(yàn)可以獲得致密砂巖樣品的孔喉分布,借助分形理論,可將致密砂巖的孔喉進(jìn)行分類,每一類孔喉都應(yīng)有相同的分形維數(shù)。
基于分形理論,孔喉數(shù)量與孔喉半徑滿足以下關(guān)系[14]:
(1)
式中:Nr+為半徑大于r的孔喉數(shù)量;r為孔喉半徑,μm;rmax為最大孔喉半徑,μm;f(r)為孔喉半徑的密度函數(shù),%;a為分形系數(shù);D為分形維數(shù),取值在2~3之間[15]。
式(1)可轉(zhuǎn)變?yōu)椋?/p>
(2)
壓汞試驗(yàn)常用毛細(xì)管束模型來代表孔喉,基于毛細(xì)管束模型計(jì)算常規(guī)/高壓壓汞試驗(yàn)中巖石孔喉半徑時(shí),常假設(shè)孔喉長度(l)和孔喉半徑(r)滿足l=Cr(其中,C為比例系數(shù))[16]。在該假設(shè)下,半徑為r的單一孔喉對應(yīng)孔喉體積g(r)可以表達(dá)為:
g(r)=πr2l=Cπr3
(3)
因此,綜合式(2)和(3)可轉(zhuǎn)變?yōu)椋?/p>
(4)
式中:Vr+為半徑大于r的累計(jì)孔喉體積,μm3。
將式(2)帶入式(4)可得:
(5)
巖石樣品的總孔喉體積(V)可以表達(dá)為:
(6)
因此,可將孔喉體積轉(zhuǎn)換成進(jìn)汞飽和度,即:
(7)
(8)
兩邊取對數(shù)可得:
(9)
五蛟地區(qū)長7段砂巖孔隙度主要分布在2%~12%之間,滲透率主要分布在0.3mD以下(見圖2),研究區(qū)砂巖屬于致密儲層范疇[17]。研究區(qū)致密砂巖儲層滲透率與孔隙度的關(guān)系較差(見圖3),主要原因是長7段致密砂巖在成巖過程中經(jīng)歷了強(qiáng)烈的溶蝕和膠結(jié)作用[18,19]。
圖2 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖物性柱狀圖Fig. 2 The histograms of physical properties of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
圖3 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖滲透率-孔隙度關(guān)系 Fig. 3 Permeability-porosity relationship of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
基于場發(fā)射掃描電鏡和鑄體薄片鑒定分析結(jié)果可知,研究區(qū)長7段致密砂巖儲層主要發(fā)育粒間孔、溶蝕孔(粒間溶孔、長石溶孔、巖屑溶孔、膠結(jié)物溶蝕孔)和晶間孔(黏土礦物晶間孔和自生石英晶間孔)(見圖4)。大量鏡下照片統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),長石溶孔在研究區(qū)長7段致密砂巖中最為發(fā)育,其次是粒間孔。粒間孔、粒間溶孔孔徑較大,大多在10μm以上,其他溶蝕孔隙大多在10μm以下,晶間孔大多處于納米級別。
研究區(qū)致密砂巖具有小孔喉和高毛細(xì)管壓力的特征,最大連通孔喉半徑分布在0.0928~0.649μm之間,平均0.298μm;排替壓力分布在1.13~7.92MPa之間,平均3.13MPa;中值壓力分布在3.47~21.71MPa之間,平均8.49MPa。退汞效率較低,分布在11.9%~33.2%之間,說明研究區(qū)長7段致密砂巖儲層孔喉連通性較差。進(jìn)汞曲線可分為平臺型、弱平臺型和上凸型,并且隨著致密砂巖物性變差而逐漸變差,進(jìn)汞曲線由平臺型轉(zhuǎn)變?yōu)樯贤剐?見圖5(a))。研究區(qū)所有致密砂巖樣品的喉道半徑全部分布在1μm以下,隨著物性的變差,致密砂巖樣品的孔喉分布逐漸向左偏移(見圖5(b))。
注:(a)B278井,1992.5m,長72亞段,粒間孔和長石溶孔,少量微裂縫,鑄體薄片;(b)B240井,2234.8m,長72亞段,長石溶孔為主,少量粒間孔和巖屑溶孔,鑄體薄片;(c)L337井,2316.22m,長71亞段,粒間溶孔和長石溶孔為主,少量碳酸鹽溶孔,鑄體薄片;(d)B240井,2257.8m,長73亞段,長石溶孔,掃描電鏡;(e)B488井,1912.79m,長71亞段,伊利石晶間孔,掃描電鏡;(f)B240井,2262.7m,長73亞段,石英晶間孔,掃描電鏡。圖4 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖孔隙類型Fig. 4 Pore types of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
圖5 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖進(jìn)汞曲線特征及孔喉分布特征Fig. 5 Mercury injection curves and pore-throat distribution characteristics of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
圖6 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖孔喉分形特征Fig.6 Fractal characteristics of pore-throats of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
孔喉的分布控制著致密砂巖的滲流能力,且滲透率主要由較大孔喉貢獻(xiàn),滲透率越低,小孔喉貢獻(xiàn)的占比越大[20]。因此,依據(jù)不同尺寸孔喉的體積占比可將研究區(qū)致密砂巖劃分為4類:Ⅰ類砂巖,富含大孔喉和中孔喉,小孔喉和微孔喉的體積占比較低,孔隙度(>10%)和滲透率(>0.15mD)高;Ⅱ類砂巖,以中孔喉為主,其次是小孔喉,孔隙度(>8%)和滲透率(0.075~0.15mD)較高;Ⅲ類砂巖,以小孔喉為主,其次是中孔喉,孔隙度(>6%)和滲透率(0.05~0.075mD)較低;Ⅳ類砂巖,主要富集小孔喉和微孔喉,孔隙度和滲透率(孔隙度<6%或者滲透率<0.05mD)低(見圖7)。
圖7 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖分級圖版Fig. 7 Classification map of tight sandstone of Chang 7 member in Wujiao Area
各類砂巖在滲透率上的界限最為明顯,不同類型砂巖在滲透率分布上基本上不存在交叉,而孔隙度在不同類型砂巖中存在明顯重疊(見圖8(a),因此滲透率可以作為研究區(qū)砂巖分級的有效指標(biāo)。
王偉明等[21]在吐哈致密砂巖氣儲層的分級評價(jià)中構(gòu)建了儲能評價(jià)參數(shù)(孔隙度×滲透率×含氣飽和度),該參數(shù)能夠綜合反映致密砂巖的油氣富集程度及流體的流動能力,可作為儲層分級評價(jià)的有效參數(shù)。該次研究也構(gòu)建了類似的儲能評價(jià)參數(shù)(孔隙度×滲透率×含油飽和度),儲能評價(jià)參數(shù)與滲透率展現(xiàn)了極好的正相關(guān)關(guān)系(見圖8(b)),依據(jù)滲透率的分級界限,可以厘定不同類型砂巖儲能評價(jià)參數(shù)的分級界限分別為20×10-4、6×10-4、2×10-4mD。
圖8 五蛟地區(qū)長7段各類致密砂巖滲透率與孔隙度及儲能評價(jià)參數(shù)的關(guān)系Fig. 8 The relationship between permeability-porosity and reservoir potential assessment parameter of various tight sandstones of Chang 7 member in Wujiao Area
綜上,給出研究區(qū)致密砂巖的分級評價(jià)方案(見表1)。
表1 五蛟地區(qū)長7段致密砂巖分級評價(jià)方案
通過對研究區(qū)長7段4215個致密砂巖樣品的孔隙度和滲透率數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn),研究區(qū)主要發(fā)育Ⅱ類、Ⅲ類和Ⅳ類砂巖,占比分別為20.5%、23.3%和51.8%,Ⅰ類砂巖占比僅為4.4%。從占比和數(shù)量上綜合分析發(fā)現(xiàn),Ⅰ類和Ⅱ類砂巖主要分布在長71亞段,其次是長72亞段(見圖9)。
圖9 五蛟地區(qū)不同類型砂巖在長71、長72、長73亞段的發(fā)育特征Fig. 9 Development characteristics of different types of sandstones in the sub-member of Chang 71, Chang 72, and Chang 73 in Wujiao Area
根據(jù)孔隙度和滲透率的測井解釋結(jié)果,繪制了不同類型砂巖在平面上的分布特征(見圖10),可以看出,Ⅰ、Ⅱ類砂巖在長71和長72亞段的分布均主要集中在研究區(qū)的中南部,但Ⅰ、Ⅱ類砂巖在長71亞段的分布范圍更廣,除了研究區(qū)的中南部,在B450井-L404井一線附近也有大量發(fā)育。此外,研究區(qū)試油井主要分布在Ⅰ、Ⅱ類砂巖發(fā)育的位置,且高產(chǎn)試油井主要分布在研究區(qū)的中南部,也進(jìn)一步證明該研究的砂巖分類方案是合理的。因此,研究區(qū)中南部是未來致密油勘探的有利區(qū)塊,且長71亞段是未來勘探的最有利層段,其次是長72亞段。
圖10 五蛟地區(qū)不同類型砂巖在長71和長72亞段的分布特征 Fig. 10 Distribution characteristics of different types of sandstones in the sub-member of Chang 71 and Chang 72 in Wujiao Area
1)研究區(qū)長7段致密砂巖主要發(fā)育粒間孔、溶蝕孔和自生礦物晶間孔,其中,長石溶孔最為發(fā)育,其次是粒間孔。
2)基于分形理論,將研究區(qū)砂巖孔喉分為4類:大孔喉、中孔喉、小孔喉和微孔喉。依據(jù)不同類型孔喉的發(fā)育特征,將致密砂巖劃分為四級:Ⅰ類砂巖、Ⅱ類砂巖、Ⅲ類砂巖、Ⅳ類砂巖。從Ⅰ類砂巖到Ⅳ類砂巖,其物性、孔喉結(jié)構(gòu)參數(shù)及儲能評價(jià)參數(shù)都變差。
3)鄂爾多斯盆地五蛟地區(qū)中南部是未來致密油勘探的有利區(qū)塊,長71亞段是未來致密油勘探的最有利層段,其次是長72亞段。