張慶玉,季少聰,曾 韜,夏文謙,巴俊杰,董紅琪,梁 彬
1.中國地質(zhì)科學(xué)院 巖溶地質(zhì)研究所/自然資源部廣西巖溶動力學(xué)重點實驗室,廣西 桂林 541004;2.聯(lián)合國教科文組織國際巖溶研究中心/巖溶動力系統(tǒng)與全球變化國際聯(lián)合研究中心,廣西 桂林 541004;3.中國石化 勘探分公司,成都 610041
基于沉積環(huán)境的變遷和成巖后生變化的差異,一個地區(qū)的碳酸鹽巖在橫向上和縱向上的巖性變化都極為復(fù)雜。為便于對區(qū)域性的巖溶發(fā)育作出評價,前人把巖溶區(qū)巖石進行巖溶層組類型劃分[1-2]。巖溶層組不同于年代地層和生物地層,也不同于一般的巖石地層單位,它著重考慮碳酸鹽巖巖層的厚度比例、連續(xù)厚度及其組合形式,以反映碳酸鹽巖巖溶發(fā)育強度和儲、滲特征為目的[3-4]。
近年來,川北地區(qū)中二疊統(tǒng)茅口組相繼獲得高產(chǎn)工業(yè)氣流,表明該區(qū)茅口組同樣具有勘探潛力[5-7]。鉆探證實川北地區(qū)茅口組內(nèi)部存在多期暴露巖溶特征,儲集空間以裂縫—孔洞型為主,巖溶縫洞型儲層是該區(qū)重要儲層類型之一[8-10]。前人[11-12]在川北地區(qū)茅口組層序地層劃分、巖相古地理、巖溶古地貌等方面開展了一定的研究,對優(yōu)質(zhì)儲層的分布進行了預(yù)測,但對巖溶層組類型劃分及其與儲層發(fā)育關(guān)系的研究尚有待開展。
本文基于野外剖面調(diào)查、鉆井巖心觀察及薄片鑒定、主微量元素等測試結(jié)果,根據(jù)川北地區(qū)茅口組不同層段的礦物組成、化學(xué)成分及巖石組合特征,利用溶蝕模擬實驗,分析了不同礦物成分、巖石結(jié)構(gòu)的碳酸鹽巖溶蝕發(fā)育程度及影響因素;對茅口組碳酸鹽巖進行巖溶層組類型劃分,結(jié)合野外及鉆井資料,探討不同巖溶層組類型與儲層發(fā)育的關(guān)系,為川北地區(qū)茅口組儲層成因及預(yù)測提供支撐。
研究區(qū)位于廣元市青川縣、劍閣縣、旺蒼縣等,構(gòu)造位置屬于上揚子板塊西北緣(圖1a)。茅口組沉積早期,受海侵作用影響,川北地區(qū)水體相對較深,沉積巖性以泥質(zhì)灰?guī)r、生屑泥晶灰?guī)r為主,泥質(zhì)含量較高,常見“眼皮眼球狀”構(gòu)造;茅口組沉積中晚期,隨海平面的下降,川北地區(qū)水體變淺,主要沉積了一套泥晶生屑灰?guī)r、亮晶生屑灰?guī)r,生物含量高[13]。中二疊世晚期,東吳運動導(dǎo)致四川盆地差異抬升,海水大范圍退去,使得茅口組整體遭受長達1~3 Ma的暴露剝蝕過程,部分地區(qū)茅口組四段缺失[14]。川北地區(qū)茅口組可劃分為3個長期旋回,分別對應(yīng)茅一段、茅二段和茅三段[15](圖1b)。
本文對研究區(qū)茅口組野外剖面、鉆井巖心系統(tǒng)采樣80個,分別進行薄片鑒定和主微量元素測試,根據(jù)測試結(jié)果,對茅一段、茅二段和茅三段巖性特征進行總結(jié)。
茅一段巖性以泥質(zhì)灰?guī)r、生屑泥晶灰?guī)r、泥晶生屑灰?guī)r為主,常以“眼皮眼球狀”構(gòu)造為主要識別標(biāo)志(圖2a-c),為一套淺海碳酸鹽巖臺地相沉積;主量元素分析顯示酸不溶物(等于SiO2、Al2O3、Fe2O3百分含量之和,近似為泥質(zhì)含量)含量較高,介于0.09%~38.72%,平均值為4.52%,而CaO含量介于28.70%~54.26%,平均值為51.20%,MgO含量介于0.66%~4.40%,平均值為1.56%(圖3,表1)。茅二段在臺地/臺緣相區(qū)主要發(fā)育泥晶生屑灰?guī)r、亮晶生屑灰?guī)r及少量生屑泥晶灰?guī)r,斜坡相區(qū)以生屑泥晶灰?guī)r、泥晶生屑灰?guī)r為主(圖2d-f);主量元素分析顯示酸不溶物含量較低,介于0.11%~7.15%,平均值為1.45%,而CaO、MgO含量高,其中CaO含量介于41.93%~55.52%,平均值為53.33%,MgO含量介于0.28%~8.52%,平均值為1.18%。茅三段在臺地或臺緣相區(qū)主要發(fā)育泥晶生屑灰?guī)r、亮晶生屑灰?guī)r,斜坡或陸棚相區(qū)厚度較薄,以硅質(zhì)泥巖、碳質(zhì)泥巖為主[12](圖2g-i);主量元素分析顯示酸不溶物含量較低,介于0.01%~9.43%,平均值為0.45%,而CaO含量介于46.91%~56.32%,平均值為55.29%,MgO含量介于0.16%~0.67%,平均值為0.26%。
通過比較高溫高壓條件下研究區(qū)不同巖性碳酸鹽巖樣品的溶蝕速率和微觀溶蝕特征,分析成分、結(jié)構(gòu)對碳酸鹽巖溶蝕能力的影響,進而為巖溶層組劃分提供實驗依據(jù)。
實驗選取川北地區(qū)茅口組野外剖面和鉆井巖心22個樣品,其中野外剖面棲霞組1個樣品、吳家坪組2個樣品、茅口組9個樣品,鉆井巖心茅口組9個樣品、吳家坪組1個樣品。每個樣品磨制成多個直徑2.5 cm、厚度0.3 cm的溶蝕試片。
為探討川北地區(qū)茅口組不同巖性碳酸鹽巖在埋藏條件下的溶蝕差異,開展了高溫高壓條件下溶蝕模擬實驗。模擬實驗的溫度和壓力選擇盡可能與研究區(qū)地層所經(jīng)歷的埋藏史和溫壓場相符[16-17]。圖4為川北地區(qū)普光2井熱演化及生烴史圖[18],晚古生代至三疊紀(jì)地溫梯度為30 ℃/km,古地表溫度取20 ℃。因此,選擇0.5,1,1.5,2,2.5,3 km深度所對應(yīng)的溫度、壓力作為實驗溫度、壓力,溫度分別為35,50,65,80,95,110 ℃,壓力為靜水壓力,分別為5,10,15,20,25,30 MPa。實驗溶液為CO2水溶液,分壓2 MPa。
本次實驗采用中國地質(zhì)科學(xué)院巖溶地質(zhì)研究所自主設(shè)計的高溫高壓溶解動力學(xué)模擬實驗裝置,由反應(yīng)系統(tǒng)、控溫系統(tǒng)和控壓系統(tǒng)3個部分組成,可滿足模擬不同溫度、壓力、水化學(xué)特征及開放、封閉2種環(huán)境下的碳酸鹽巖溶蝕機理實驗要求。
(1)樣品制備:將每個樣品磨制成多個直徑2.5 cm、厚度0.3 cm的溶蝕試片,每一個溶蝕試片上打一小孔。
(2)表面積測量:用游標(biāo)卡尺分別測量每個溶蝕試片不同位置的直徑、厚度,以及溶蝕試片中小孔的直徑,并求取平均值,進而計算溶蝕試片的表面積。
(3)質(zhì)量稱量:用超純水清洗溶蝕試片,并在恒溫干燥箱中烘干2 h,設(shè)定溫度為105 ℃;干燥完畢后,將溶蝕試片在干燥皿中進行冷卻,再用分析天平稱量每個溶蝕試片的質(zhì)量。
(4)表面形貌、微觀結(jié)構(gòu)觀察:用相機分別對每個溶蝕試片進行拍照;用偏光顯微鏡、掃描電鏡觀察每個溶蝕試片的微觀特征,包括成分、結(jié)構(gòu)、孔隙及裂隙發(fā)育情況等。
(5)反應(yīng)液離子濃度:在實驗室檢測反應(yīng)液的Ca2+、Mg2+等離子濃度。
(6)溶蝕模擬實驗:將溶蝕試片固定在樣品架上,并放置在反應(yīng)釜中,加入反應(yīng)液。將反應(yīng)壓力、溫度分別調(diào)至實驗所需壓力、溫度,并保持該壓力、溫度條件24 h。
(7)實驗結(jié)果分析:每組實驗結(jié)束后,重復(fù)步驟(2)、(3)、(4)、(5),記錄實驗后溶蝕試片的表面積、質(zhì)量、表面形貌和微觀特征,進而計算溶蝕速率,觀察溶蝕試片表面形貌和微觀結(jié)構(gòu)變化特征。
3.4.1 溶蝕速率特征
根據(jù)測量結(jié)果,計算溶蝕試片的表面積,計算公式如下:
根據(jù)溶蝕試片質(zhì)量稱量結(jié)果及表面積計算結(jié)果,計算溶蝕試片單位面積的溶蝕速率,計算公式如下:
v=(m1-m2)/(S·t)
式中:S為表面積,cm2;R1為直徑,cm;R2為小孔直徑,cm;h為厚度,cm;v為溶蝕速率,g/(cm2·h);m1為實驗前質(zhì)量,g;m2為實驗后質(zhì)量,g;t為實驗時間,h。R1、R2、h、m1、m2可以通過測量得到,t=24 h。
根據(jù)以上公式計算的溶蝕速率結(jié)果(表2),制作了不同巖性樣品溶蝕速率隨溫度、壓力變化曲線(圖5a)。
本次溶蝕實驗結(jié)果具有如下特征:
(1)當(dāng)溫度、壓力條件相同時,不同巖性樣品溶蝕速率明顯不同,具體表現(xiàn)為:茅二段生屑灰?guī)r>茅一段泥晶灰?guī)r>棲霞組白云巖>吳家坪組泥質(zhì)灰?guī)r。
(2)除茅二段生屑灰?guī)r在65 ℃、15 MPa外,不同巖性樣品隨著溫度、壓力的增高均具有相似的變化規(guī)律,即隨著溫度、壓力增高,溶蝕速率逐漸增加,最終趨于穩(wěn)定。
根據(jù)測試結(jié)果,分別統(tǒng)計實驗前及每一組實驗后反應(yīng)溶液的Ca2+、Mg2+及Ca2++Mg2+濃度,并計算每一組實驗后反應(yīng)溶液的Ca2+、Mg2+濃度增加量(表2),以及隨溫度、壓力變化曲線(圖5b)。
結(jié)果表明,當(dāng)溫度、壓力相同時,不同巖性樣品實驗后反應(yīng)溶液的Ca2+、Mg2+濃度增加量明顯不同,具體表現(xiàn)為:茅二段生屑灰?guī)r>茅一段泥晶灰?guī)r>棲霞組白云巖>吳家坪組泥質(zhì)灰?guī)r;反應(yīng)溶液的Ca2+、Mg2+濃度增加量隨溫度、壓力增加總體呈上升趨勢,并最終趨于穩(wěn)定。這一結(jié)果與樣品溶蝕速率隨溫度、壓力變化規(guī)律一致。
3.4.2 溶蝕形態(tài)特征
使用掃描電鏡觀察實驗前后溶蝕試片的表面形貌和孔隙特征(圖6)。結(jié)果表明,在相同實驗條件下,不同巖性樣品溶蝕程度存在明顯差異。茅二段生屑灰?guī)r溶蝕程度最高,鏡下可見溶蝕孔隙明顯增多,大部分為方解石晶內(nèi)溶孔,局部溶孔相互連通呈蜂窩狀;茅一段泥晶灰?guī)r溶蝕程度次之,以方解石晶間孔隙溶蝕擴展為主,方解石晶內(nèi)溶孔較少;吳家坪組泥質(zhì)灰?guī)r溶蝕程度最低,溶蝕作用弱,僅在局部可見少量溶蝕現(xiàn)象。
3.4.3 巖性對溶蝕能力影響
樣品溶蝕速率計算結(jié)果和主量元素測試結(jié)果如表3所示,通過比較溶蝕速率和CaO+MgO、SiO2含量之間的相關(guān)性,分析不同巖石化學(xué)成分對溶蝕速率的影響。結(jié)果表明,溶蝕速率和CaO+MgO含量成正比,和SiO2含量成反比(圖7)。因此,碳酸鹽巖溶蝕速率與巖石可溶性成分(CaO+MgO)正相關(guān),與不溶性成分(SiO2等)負(fù)相關(guān);可溶性成分越高,溶蝕能力越強。
不同巖性碳酸鹽巖的組合類型是巖溶作用類型的基礎(chǔ)。根據(jù)不同成分(灰?guī)r、白云巖和不純碳酸鹽巖)和結(jié)構(gòu)類型巖石的組合特征、厚度比例及巖層連續(xù)厚度等統(tǒng)計,巖溶層組類型采用三級劃分法[3],以組為單位統(tǒng)計劃分巖溶層組“類”,以段為單位劃分巖溶層組“型”,以巖性段為單位劃分巖溶層組“亞型”。
整體上,川北地區(qū)茅口組為一套中厚—厚層狀生屑泥晶灰?guī)r、泥晶灰?guī)r、瘤狀灰?guī)r及硅質(zhì)灰?guī)r(含燧石),局部夾薄層泥質(zhì)灰?guī)r或鈣質(zhì)泥巖、碳質(zhì)泥巖,不同區(qū)域、不同巖性段之間巖性變化較大。根據(jù)研究區(qū)生屑灰?guī)r、砂屑灰?guī)r、泥晶灰?guī)r和泥質(zhì)灰?guī)r等的厚度比例及其組合形式,茅口組巖溶層組類型可劃分為2類3型9亞型(表4)。
溶蝕實驗結(jié)果表明,碳酸鹽礦物類型、化學(xué)成分等是影響巖溶作用的主要因素。碳酸鹽巖中SiO2、Al2O3、Fe2O3等酸不溶物的存在,會造成巖溶發(fā)育程度的減弱。以此為依據(jù),同時結(jié)合上節(jié)對各地層主要巖石類型的可溶性分析,對研究區(qū)茅口組巖溶層組類型巖溶化程度進行劃分(圖8):強巖溶化層組為灰?guī)r連續(xù)型生屑泥晶灰?guī)r亞型、亮晶砂屑灰?guī)r亞型,層位為茅三段、茅二段,巖溶以溶蝕孔洞、溶蝕裂縫為主,局部縫洞相連構(gòu)成具規(guī)模的縫洞系統(tǒng);中等—強巖溶化層組為灰?guī)r連續(xù)型泥晶灰?guī)r亞型、白云質(zhì)灰?guī)r亞型,層位為茅三段、茅二段,主要發(fā)育中小型溶蝕孔洞、溶蝕裂縫;弱—中等巖溶化層組為灰?guī)r夾層或互層型灰?guī)r夾泥質(zhì)灰?guī)r(泥質(zhì)灰?guī)r夾灰?guī)r)亞型,層位為茅一段、茅二段,巖溶發(fā)育較弱,偶見孤立的溶蝕孔洞、溶蝕裂縫發(fā)育;弱巖溶化層組為灰?guī)r連續(xù)型泥質(zhì)灰?guī)r亞型、灰?guī)r夾層或互層型灰?guī)r夾硅質(zhì)灰?guī)r(含燧石)亞型、灰?guī)r夾碎屑巖型灰?guī)r夾鈣質(zhì)泥巖亞型和灰?guī)r夾碳質(zhì)泥巖亞型,層位為茅一段、茅二段,巖溶基本不發(fā)育,偶見小型溶蝕孔洞、溶蝕裂縫。
以川北旺蒼縣雙匯鎮(zhèn)斑竹村王家溝剖面為例,茅二段為強巖溶化層組,以灰?guī)r連續(xù)型生屑泥晶灰?guī)r亞型、泥晶灰?guī)r亞型為主,發(fā)育大量生物溶蝕孔或者生物成因次生溶蝕孔洞,是一套優(yōu)質(zhì)巖溶儲層;茅一段中上部、中下部為中等巖溶化層組,以灰?guī)r連續(xù)型泥晶灰?guī)r亞型、生屑泥晶灰?guī)r亞型為主,溶蝕裂縫、小型溶孔較發(fā)育;茅一段頂部、中部及底部為弱巖溶化層組,以灰?guī)r連續(xù)型泥質(zhì)灰?guī)r亞型、灰?guī)r夾碎屑巖型灰?guī)r夾鈣質(zhì)泥巖亞型為主,巖溶基本不發(fā)育(圖8)。
(1)川北地區(qū)茅口組不同層段的礦物組成、化學(xué)成分存在差異,茅一段巖性以泥質(zhì)灰?guī)r、生屑泥晶灰?guī)r、泥晶生屑灰?guī)r為主,酸不溶物含量較高;茅二段、茅三段巖性以泥晶生屑灰?guī)r、亮晶生屑灰?guī)r為主,酸不溶物含量較低。
(2)溶蝕模擬實驗結(jié)果表明,碳酸鹽礦物類型、化學(xué)成分等是影響巖石可溶性的主要因素,樣品溶蝕速率、溶液離子濃度及微觀溶蝕變化特征均表現(xiàn)為生屑灰?guī)r>泥晶灰?guī)r>白云巖>泥質(zhì)灰?guī)r。
(3)川北地區(qū)茅口組巖溶層組類型可劃分為2類3型9亞型,不同巖溶層組類型巖溶作用條件、巖溶化程度不同,縫洞型巖溶儲層發(fā)育規(guī)模也存在差異。