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      環(huán)江—劉峁塬地區(qū)長81儲層物性及其影響因素分析

      2013-09-18 07:23:58陳文龍張慶洲云正文楊軍俠
      地下水 2013年5期
      關鍵詞:環(huán)江長石成巖

      陳文龍,張慶洲,云正文,嚴 婷,張 彬,楊軍俠

      (1.中國石油長慶油田分公司超低滲透油藏研究中心,陜西西安710061;2.中國石油長慶油田分公司油藏評價處,陜西西安710061)

      環(huán)江—劉峁塬地區(qū)位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡南部(圖1),區(qū)域構造比較簡單,總體表現(xiàn)為一平緩的西傾單斜,地層傾角0.5度左右,僅在大單斜背景上發(fā)育一系列由差異壓實作用形成的東向西傾沒的低幅鼻狀隆起,寬度近3~5 km,這些鼻隆構造與砂體配合,有利于油氣的聚集。三疊系延長組長81油層組是該區(qū)目前增儲上產最主要的含油層系,建產潛力大。開展儲層物性其影響因素分析,對該區(qū)長8油藏的進一步勘探、開發(fā)具有重要意義。

      表1 環(huán)江—劉峁塬地區(qū)長8儲層巖礦特征統(tǒng)計表

      圖1 研究區(qū)位置圖

      1 儲層巖石學特征

      鏡下薄片(普通、鑄體)觀察結果表明,長81儲層組分特征為石英含量30.0%~43.0%,長石含量23.6%~34.8%,巖屑含量16.0%~30.0%,以變質巖屑、火成巖屑為主,沉積巖屑含量較少,不足1.0%(表1),砂巖類型主要為巖屑長石砂巖,其次為長石巖屑砂巖(圖2),以灰色、灰褐色細砂巖為主,細砂含量達到85%以上(表2),砂巖分選好、磨圓度好,儲集砂巖磨圓度以次棱角狀為主,其次為次圓狀和棱角狀。上述分析表明,研究區(qū)距離源區(qū)較遠,儲層成分和結構成熟度均較高。

      圖2 環(huán)江-劉峁塬長8油層組巖石組分圖

      表2 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層粒度特征統(tǒng)計表

      儲層填隙物由膠結物和雜基組成,其中膠結物主要為碳酸鹽礦物,平均鐵方解石含量為3.1%,方解石含量為2.8%;粘土礦物主要為綠泥石和水云母,綠泥石含量為3.0%,其主要產出狀態(tài)為孔隙襯里,即包膜綠泥石,綠泥石膜的存在使溶蝕的長石不易垮塌,并且可以阻止自生石英的生長,從而有效地保護孔隙(表2)。

      2 儲層孔隙類型

      儲層的孔隙類型與其儲集性能有極其密切的關系,分析儲層孔隙類型及其在成巖過程中的演化規(guī)律是尋找和預測有利產建目標區(qū)的重要手段。

      儲層孔隙按成因可劃分為原生孔隙和次生孔隙。原生孔隙主要指碎屑顆粒的粒間孔隙。次生孔隙是指在沉積巖形成后,因淋濾、溶蝕、交代、溶解及重結晶等作用在巖石中形成的孔隙和縫洞。在成巖過程中,經壓實、膠結及壓溶等作用,原生孔隙將逐漸減少,與此同時,可溶性碎屑顆粒和易溶膠結物隨著埋深的增加會發(fā)生溶解和交代作用,從而促成碎屑巖中次生孔隙的發(fā)育。次生孔隙主要包括長石溶孔、巖屑溶孔和晶間孔等。

      薄片觀察結果表明,環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長81儲層孔隙類型包括殘余粒間孔,長石溶孔、巖屑溶孔(表3),平均面孔率為3.68%。殘余粒間孔以三角形、四邊形及多邊形為主(圖3A),是長81儲層最主要的儲集空間,占總孔隙的60.7%;其次為長石溶孔,占總孔隙的34.0%,其中長石常沿解理縫選擇性溶蝕,形態(tài)不規(guī)則,部分長石完全溶蝕,可形成鑄模孔(圖3B),殘留有以綠泥石為主的泥晶套,孔內有少量的沿解理蝕變的絹云母殘余,部分長石溶孔和粒間孔相連,形成大孔隙。

      圖3 長8儲層主要孔隙類型

      表3 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層孔隙類型統(tǒng)計表

      3 儲層孔隙結構

      儲層孔隙結構是指砂巖儲集層中的空間結構,包括孔隙大小和分布、孔隙和喉道的連通關系、孔隙的幾何形態(tài)和微觀非均質特征、孔隙中粘土礦物成分及產狀等。

      長8儲集砂巖巖性整體較為致密,孔隙結構屬于細小孔隙微細喉道,平均中值半徑為0.23 μm??缀黼m然細小,但分選相對較好,分選系數(shù)為1.97,退汞效率相對較高,平均為32.35%(表4),毛管壓力曲線中間平緩段較長(圖4),表明長8儲集砂巖的孔隙喉道分布較集中,分選較好。

      圖4 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層毛管壓力曲線圖

      4 儲層物性特征

      儲層物性特征是決定儲層儲集性能的關鍵,其直觀的表征為孔隙度和滲透率的大小。巖心分析結果表明,環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層平均孔隙度為9.14%,一般介于6.0~<10.0%(圖5);平均滲透率為0.36 mD,一般介于0.1~0.5 mD(圖6),儲層物性整體上呈現(xiàn)出低孔、低滲特征,屬典型的超低滲(致密)油藏。

      5 儲層物性影響因素分析

      一般來講,影響砂巖儲層物性的因素可以歸納為宏觀和微觀兩個方面。宏觀因素主要包括構造運動和沉積環(huán)境,微觀因素則主要指碎屑沉積物本身的特點,如顆粒成份、物理化學性質、結構構造、填隙物成分和含量等。宏觀因素和微觀因素相互影響、相互制約,從而造成儲層較強的非均質性。通過對環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層的巖芯描述、微觀結構研究,認為影響區(qū)內儲層物性的主要因素可歸納為沉積環(huán)境、骨架顆粒的物理化學性質及成巖演化作用等。

      表4 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層孔隙結構統(tǒng)計表

      圖5 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層孔隙度分布直方圖

      圖6 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層滲透率分布直方圖

      5.1 沉積環(huán)境對儲層物性的影響

      環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長81儲層位于三角洲前緣亞相水下分流河道,砂體以細砂-粉砂為主,粒度相對較細,因而整體孔滲性較差,但由于受河流和湖泊波浪的改造,砂體較純凈,顆粒分選性較好,雜基含量較少,膠結類型以孔隙膠結、接觸膠結為主,碎屑顆粒構成支架狀,使得有限的孔隙空間具有較好的連通性,有效孔隙度損失較小,在整體孔滲性較差的前提下卻具有較好的滲透性。

      5.2 骨架顆粒的物理化學性質對儲層物性的影響

      碎屑巖儲層中骨架顆粒按其物理性質可劃分為剛性、半塑性、塑性三種類型。

      剛性顆粒主要包括石英、長石、隧石、石英巖屑和花崗巖巖屑等,這些顆粒由于硬度大,抗壓實能力強而不易發(fā)生形變,起著支撐砂巖骨架的作用,因此,剛性顆粒含量較高時,砂巖中的原生粒間孔隙容易保存。半塑性顆粒主要為各種火山巖巖屑、白云巖巖屑和少量灰?guī)r巖屑,這些巖屑具有一定的抗壓實能力,在早期機械壓實過程中不易變形,但在埋深超過2 500m時則發(fā)生明顯的變形,特別是白云巖巖屑較為集中的部位可以發(fā)生類似碳酸鹽巖。塑性顆粒包括泥質巖巖屑、千枚巖巖屑和云母類碎屑等由粘上礦物組成的顆粒,這些顆粒的特點是硬度低、塑性大、易被壓實、變形而發(fā)生塑性流動,并充填在原生粒間孔內而造成砂巖孔隙度損失,因此,這類巖屑含量較高時對儲層原生孔隙的保存極為不利,特別是當這種碎屑含量達到20%以上時,在壓實作用下,可使砂巖原生粒間孔迅速消失,對儲層損害較大。

      環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層中剛性顆粒石英及長石的含量較低(石英+長石平均為63.3%),而易變形的變質巖屑、泥質巖巖屑、云母類含量相對較高(13.7%),儲層埋深較大(大于2 700m),因此,這也是造成該區(qū)儲層為低孔超低滲的主要原因。

      儲層碎屑顆粒按化學性質可劃分為易溶顆粒和難溶顆粒。易溶顆粒主要包括長石、火山巖巖屑和碳酸鹽巖屑等,這些骨架顆粒是后期溶蝕改造并產生孔隙的物質基礎,對改善碎屑儲集巖物性有積極的作用;難溶顆粒主要為石英、隧石等硅質巖類,這些顆粒化學性質較為穩(wěn)定,在酸性流體作用下不易溶解,因此,對儲層物性影響不大。

      環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層長石+火成巖屑含量較高(37.8%),在成巖后期,因淋濾、溶蝕、交代、溶解及重結晶等作用,形成的次生孔隙占到了儲層面孔率的近40%,從而有效改善了儲層物性。

      圖7 環(huán)江-劉峁塬地區(qū)長8儲層儲層壓實作用強

      5.3 成巖作用對儲層物性的影響

      成巖作用對儲層物性具有明顯的控制作用,其影響包括改善和破壞兩個方面。由于成巖環(huán)境的不斷變換,有些成巖作用對儲層既有破壞性也有建設性。研究區(qū)長8儲層性質明顯受到成巖作用的影響和改造,其中對儲層物性改造較大的成巖作用主要有壓實作用、膠結作用和溶解作用。

      5.3.1 壓實作用使儲層孔隙度大幅度下降

      壓實作用是使顆粒被壓致密、原生孔隙度降低的重要原因之一,壓實作用對儲層物性的影響與碎屑巖儲集層的礦物成分和結構有關。一般而言,石英顆粒的抗壓實能力最強,長石次之,巖屑抗壓強度最小。陸源雜基含量低、抗壓性強的剛性顆粒(石英、長石)含量高、粒度粗、分選好的砂巖,壓實后以顆粒支撐為主,原生粒間孔降低程度相對較少;陸源雜基含量高、抗壓性弱的塑性顆粒(云母、泥質巖類等)含量高、粒度細,分選較差的砂巖,經壓實后,導致雜基支撐,塑性變形顆粒擠入孔隙,甚至造成假雜基產狀,小顆粒嵌入大孔隙內,原生粒間孔隙快速降低以至消失。長8砂巖中具較高的長石及巖屑,在埋藏過程中,因強烈的壓實作用,顆粒多呈點—線接觸,以線接觸為主,塑性巖屑或礦物如泥巖巖屑、云母等的彎曲變形,甚至被擠入粒間孔形成假雜基,從而造成巖石大量原生孔隙損失、滲透率變差(圖9)。由于環(huán)江長8儲層的石英含量較低,抗壓能力弱,原生粒間孔大幅損失,但同時,成巖壓實作用也可使長石等脆性礦物破裂,形成長石破裂縫并溶蝕擴大,提高了儲層的滲透性。

      5.3.2 膠結作用對儲層物性具有雙重影響作用

      環(huán)江—劉峁塬地區(qū)長8砂巖廣泛發(fā)育碳酸鹽膠結和綠泥石粘土膜。碳酸鹽膠結物主要為鐵方解石、方解石、鐵白云石,多以粒間膠結物、交代物或次生孔隙內充填物的形式出現(xiàn),占據(jù)了孔隙的位置,縮小或堵塞喉道,降低了巖石的孔隙度和滲透率,從而使儲層物性變差,但成巖早期發(fā)生連晶方解石膠結作用,提供了碎屑顆粒間的支撐,有效地增強了巖石的抗壓實能力,使部分粒間孔隙得以保存,對儲層物性的改善具有一定的積極作用。綠泥石作為粘土礦物膠結物,賦存的主要狀態(tài)是孔隙襯里方式產出的粘土膜。粘土膜形成于早成巖早期之后,為近于等厚的環(huán)邊。環(huán)邊綠泥石的廣泛存在使巖石的抵抗壓實作用能力加強,同時使溶蝕作用形成的粒內孔隙或鑄??紫兜靡员4?,并且可以阻止石英在顆粒表面成核,在一定程度上阻止石英的次生加大,從而有利于孔隙保存(圖8)。但過厚的綠泥石膜也可使喉道變得更彎曲,極大地降低了粒間孔的孔徑,從而使?jié)B透率降低(圖9),甚至孔隙被完全充填。

      圖8 綠泥石膜保護孔隙L3井

      圖9 綠泥石膜破壞孔隙J30-46

      5.3.3 溶解作用有效改善了儲層物性

      研究區(qū)長8期溶蝕作用普遍,主要發(fā)生在早成巖晚期及晚成巖早期,以晚成巖期的溶蝕作用對砂體的次生溶孔的形成最為重要。研究區(qū)最主要的溶解礦物是長石,其次為早期形成的碳酸鹽膠結物被溶蝕。溶蝕作用具有以下特點:一是溶蝕作用廣泛,砂巖中各種易溶組分(包括易溶碎屑顆粒、雜基以及自生膠結物)均可見到溶蝕現(xiàn)象;二是溶蝕作用強烈,一些不易溶蝕的組分如石英骨架顆粒等也普遍發(fā)生了溶蝕。因此,由溶解作用形成的次生溶孔在研究區(qū)發(fā)育普遍,形成了一定規(guī)模的次生孔隙,如長石溶孔、巖屑溶孔等,由溶解作用造成的次生溶孔在研究區(qū)長8儲層中占砂巖總面孔率的39.2%,在很大程度上了改善了儲層的物性。因此,溶解作用產生的次生溶孔是研究區(qū)砂巖物性改善的主要原因之一。

      6 結語

      (1)環(huán)江—劉峁塬地區(qū)長8儲層砂巖主要為巖屑長石砂巖,其次為長石巖屑砂巖,成分和結構成熟度均較高。

      (2)儲層發(fā)育粒間孔隙、粒內溶孔、晶間孔及微裂縫等多種孔隙類型,其中以剩余粒間孔隙最為發(fā)育。儲集砂巖巖性致密,孔隙結構總體上屬于細小孔隙微細喉道。

      (3)儲層物性相對較差,總體屬于屬典型的超低滲(致密)油藏。但在大面積低滲背景下存在相對高滲區(qū)域。

      (4)沉積環(huán)境、骨架顆粒的物理化學性質及成巖演化作用是影響區(qū)內長8儲層物性的主要因素。

      [1]何自新.鄂爾多斯盆地演化與油氣[M].北京:石油工業(yè)出版社,2003.

      [2]蒲秀剛,黃志龍,周建生.孔隙結構對碎屑儲集巖物性控制作用的定量描述[J].西安石油大學學報,2006.

      [3]裘亦楠,薛叔浩.油氣儲層評價技術[M].北京:石油工業(yè)出版社,1997.

      [4]羅順社,銀曉.鄂爾多斯盆地姬塬地區(qū)延長組長8沉積相的研究.石油天然氣學報,2008.

      [5]鄭榮才,耿威等.鄂爾多斯盆地白豹地區(qū)長6砂巖成巖作用與成巖相研究[J].巖性油氣藏,2007.

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