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      伏龍泉斷陷成藏分析及儲層地震識別方法

      2018-06-22 08:51:04許寶寅
      石油知識 2018年3期
      關鍵詞:營城子組波阻抗

      許寶寅

      (中國石油吉林油田分公司地球物理勘探研究院 吉林松原 138000)

      1 地質勘探概況

      伏龍泉斷陷為東斷西超的箕狀斷陷,斷陷面積800km2,發(fā)育三個次級洼槽,東側發(fā)育的一條斷層貫穿全區(qū),近北東走向,向上斷至青山口組,向下斷至基底,下正上逆,控制著伏龍泉次洼的沉積。主體構造位于斷層的上盤,區(qū)內中~大斷層發(fā)育,這些斷層延長距離遠,斷距大,控制局部構造格局的形成。斷陷內發(fā)育營城組、沙河子組、火石嶺組,地層厚度500~2800m,通過地質類比,計算深層天然氣資源量為近千億方。

      2 致密氣儲層成藏主控因素分析

      2.1 沉積與儲層條件

      伏龍泉斷陷處于斷陷活動強烈時期,沙河子組時期為不對稱的箕狀斷陷,具有東斷西超的特征。通過單井沉積相特征分析、地震相特征分析及地震剖面沉積相側向展布特征研究表明,沙河子組沉積時期伏龍泉斷陷主要發(fā)育扇三角洲、濱淺湖和半深湖、深湖等沉積相類型。

      2.2 物性特征

      伏龍泉斷陷深層儲層物性普遍較差,受埋深和與物源距離影響較大,儲層巖性以砂礫巖、細砂巖為主,單層厚度一般3~5m,儲層物性整體較差,不同地區(qū)不同埋深物性差異明顯,沙河子組儲層為特低孔特低滲的特征,整體物性差。營城組沉積時期,儲層巖性以細砂巖、粉砂巖為主,單層厚度一般2~6 m,因埋深較沙河子組淺,儲層物性比沙河子組好,但仍屬于低孔低滲儲層。總體來說伏龍泉地區(qū)在登婁庫組沉積前為斷陷式沉積,以扇三角洲、湖相沉積為主,物源來自斷陷周邊,儲層較發(fā)育。

      2.3 成藏因素

      伏龍泉構造為反轉構造帶,登婁庫組氣藏目的層屬于構造-巖性氣藏,營城組原生氣藏富集因素是伏龍泉洼槽南部次洼槽營城組、沙河子烴源巖為優(yōu)質源巖是先決條件,其次是西部穹窿下的有利構造背景,第三是有利儲層的展布特征。

      圖1 伏龍泉氣田成藏模式

      伏龍泉地區(qū)臨近生烴洼槽,氣源充足;構造位置有利,長期處于油氣運移指向區(qū);如圖1所示,多期河流相砂體提供了有效儲集體;氣源與儲層溝通關系好;蓋層發(fā)育,保存條件好。具有良好的生儲蓋配置關系,具備形成構造-巖性及斷層-巖性氣藏等多種類型油氣藏的條件。

      3 致密氣儲層識別方法研究

      3.1 烴源巖預測

      波阻抗反演技術是利用解釋層位以及井上波阻抗曲線為輸入條件,通過井上波阻特征做為約束條件,達到準確預測儲層分布規(guī)律的目的;為了準確的預測伏龍泉斷陷有利烴源巖分布面積以及營城組、沙河子組烴源巖厚度,一方面考慮到砂泥巖的阻抗差異較大,深層泥巖的壓實程度也會加大聲阻抗界面的差異,提高了應用該技術的可行性;另一方面,結合工區(qū)內多口深層探井資料,井上烴源巖(暗色泥巖)資料齊備,適合做為烴源巖反演的約束條件,利用波阻抗參數反演的方法得到了營城組、沙河子組烴源巖厚度圖(圖2),提高了烴源巖預測精度及分布規(guī)律認識,取得了良好的效果。

      圖2 左:伏龍泉斷陷營城組烴源巖分布圖

      右:伏龍泉斷陷沙河子組烴源巖分布圖

      3.2 .斷裂系統(tǒng)精細刻畫

      如圖3所示,地層傾角與方位角主要用來對局部反射面的不連續(xù)性進行估計,是識別小斷層較為有效的方法。而多窗口掃描地層傾角屬性體現了傾角和方位角最優(yōu)化的相對變化關系,提高了斷層的識別精度。

      圖3 伏龍泉斷陷多傾角掃描斷層分布圖

      本區(qū)經歷了多次的構造運動,發(fā)育了多期次的斷層,斷裂平面特征。北部反轉強烈,斷距較大,與營城組及上部形成構造-巖性氣藏;中部南北隆升差異,發(fā)生構造調諧作用,主要形成走滑斷裂帶,位于隆起區(qū)邊部;南部整體斜坡西北傾向,地層向西減薄,形成沙河組至泉頭組次生斷層,易于形成巖性氣藏。

      4 致密氣有效儲層預測研究

      由于深層儲層物性縱橫向變化快,砂巖的巖性巖相復雜,在儲層研究,劃分有利相帶基礎上,進一步開展儲層反演預測。

      本次反演基于“精細層控加特征參數”的思路”來逐級控制、分步預測,具體過程分為三步來實現:

      (1)根據精細井震聯(lián)合標定,屬性分析成果對登婁庫組、營城組進行砂組級細化,對反演地質建模過程起到較好的層控作用,在此基礎上分別進行聲波阻抗反演和密度擬聲波阻抗反演;

      (2)將上述兩個反演體交會,利用多邊形門檻值進行巖性判別,得到波阻抗巖性反演體;

      (3)地震巖性反演體與井有利儲層進行協(xié)同模擬,有利儲層門檻值通過密度與波阻抗曲線交匯得出,最終得到能夠反映不同巖性的儲層反演體。

      最終的精細層控特征參數反演縱向上分辨率有所提高,能夠有效的解決不同層段波阻抗特征不一致,較好的區(qū)分了砂泥巖、儲層與非儲層。根據儲層識別門檻值提取儲層厚度,之后累加得到該區(qū)登婁庫組、營城組有利儲層累積厚度分布。

      根據研究成果,繼F10、F14井等探井獲得突破后,2016年針對開發(fā)主體區(qū)外圍部署的F26井,F240井,均見到較好顯示,其中F26井在登婁庫組、營城組均有氣測顯示,試氣最高日常17萬方,取得較好的地質效果。

      5 結論

      (1)通過儲層物性分析、針對烴源巖的波阻抗反演以及斷裂系統(tǒng)分布規(guī)律的認識等要素分析,明確了伏龍泉斷陷深層氣藏的成藏模式;

      (2)結合隨后鉆探結果表明,本區(qū)登婁庫組、營城組氣藏富集程度最高,展示出良好的外擴潛力,氣藏一方面受構造以及斷層側向封堵作用控制;另一方面受到儲層物性以橫向連通性影響;

      (3)儲層反演方法是建立巖相精細預測基礎上,認真分析地質目標的地震和測井響應特征,利用精細層控加特征參數反演可實現致密氣藏有利儲層的定量預測。

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