郭新軍
中國石化東北油氣分公司生產(chǎn)運(yùn)氣處,吉林 長春 130062
梨樹斷陷是一個(gè)小型的箕狀斷陷,位于松遼盆地東南隆起區(qū)東南緣,受西部桑樹臺(tái)大斷裂及中部小寬斷裂、秦家屯斷裂等共同控制[1],斷陷地層從洼子中心向北東、東、南東方向超覆并逐漸減薄。根據(jù)構(gòu)造形態(tài),沉積演化和斷裂分布特征,把梨樹斷陷層分為南部斜坡帶、北部斜坡帶、桑樹臺(tái)洼陷帶、中央構(gòu)造帶和西部陡坡帶等五個(gè)區(qū)帶。深層致密氣藏主要分布在桑樹臺(tái)洼陷和東南斜坡帶。
常規(guī)深層的定義是埋藏深度在3 500 m以深的地層,梨樹斷陷桑樹臺(tái)洼陷和東南斜坡的火石嶺組、沙河子組和營城組埋藏深度基本都在3 500 m以深。桑樹臺(tái)洼陷帶發(fā)育多套烴源巖,保存條件好,是梨樹斷陷深層致密氣的主要研究區(qū)域[2]。埋藏越深,壓實(shí)作用越強(qiáng),物性越差。同時(shí)有機(jī)酸溶蝕和后期反轉(zhuǎn)等多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)形成的微裂縫,又提高了深層儲(chǔ)層的儲(chǔ)集性, 儲(chǔ)層條件是制約深層氣成藏的關(guān)鍵要素。
梨樹斷陷鉆遇深部碎屑巖物性普遍較差[3],如L8井和J3井,為低孔中滲的特征(表1)。
表1 L8井和J3井物性分析數(shù)據(jù)表
Table 1 Physical property analysis data of Well L8 and Well J3
井號(hào)井深(m)孔隙度(%)水平滲透率(mD)L84 177.507.53.4404 180.407.511.2004 181.106.45.4004 182.006.91.7104 183.006.10.763J33 539.464.92.2403 539.835.513.3003 614.355.78.6603 614.405.38.210
桑樹臺(tái)洼陷營城組砂巖以粗粒到中粒長石碎屑砂巖為主,石英質(zhì)量分?jǐn)?shù)38%~42%,長石質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%~48%,并含有20%左右的變質(zhì)巖巖屑和10%左右的火山巖巖屑。顆粒分選中等—差,呈次棱角狀—次圓狀。長石風(fēng)化程度中等,成分成熟度較低、結(jié)構(gòu)成熟度較差。砂巖巖屑呈層狀結(jié)構(gòu),陸源碎屑顆粒略具定向排列,說明經(jīng)受過一定程度的區(qū)域變質(zhì)作用。
X射線衍射定量分析檢測顯示,石英質(zhì)量分?jǐn)?shù)在17.4%~35.6%之間,長石(鉀長石和斜長石)質(zhì)量分?jǐn)?shù)在42.3%~57.8%,并含有17%~41.9%的濁沸石。黏土礦物質(zhì)量分?jǐn)?shù)5.4%~8.3%,黏土成分以伊利石和蒙脫石為主,含有一定比例的高嶺石和綠泥石,高嶺石質(zhì)量分?jǐn)?shù)在2%~8%,綠泥石6%~22%。掃描電鏡下能見到少量黃鐵礦。
鈉長石和鉀長石易溶蝕形成次生孔隙[4],而鈉長石的溶蝕貢獻(xiàn)最大。濁沸石的溶蝕在松遼盆地非常重要,特別是在松遼盆地北部深層儲(chǔ)層中較為發(fā)育,是次生孔隙形成的主要成因之一。
1.1.1 濁沸石
松遼盆地下白堊統(tǒng)砂巖中的濁沸石是在一定的深度下,由于地溫較高(120~200 ℃),孔隙中富鈣碳酸根離子的堿性溶液作用于長石及部分巖屑后而產(chǎn)生的,它與砂巖成巖后生階段、泥巖成巖階段和有機(jī)物的熱變質(zhì)作用階段有著密切的關(guān)系。濁沸石的形成和堿性環(huán)境有關(guān)。形成濁沸石的深度,與其相當(dāng)?shù)溺R質(zhì)體反射率所推算的古地溫是相對(duì)應(yīng)的。因此,濁沸石可以作為埋藏條件下一種地質(zhì)溫度計(jì)的指示礦物。L8井下白堊統(tǒng)營城組濁沸石質(zhì)量分?jǐn)?shù)最高達(dá)到41.9%,大部分在17%~20%,經(jīng)歷過(早期)堿性環(huán)境。
1.1.2 高嶺石
深層碎屑巖儲(chǔ)層中的高嶺石主要是由長石的溶蝕產(chǎn)生的,高嶺石的發(fā)育是高物性儲(chǔ)層和高含油氣層出現(xiàn)的重要標(biāo)志。深層碎屑巖儲(chǔ)層中的高嶺石形成于酸性流體和長石相互作用酸性成巖場中,保存在油氣充注形成的惰性成巖場中,在堿性成巖場中高嶺石會(huì)迅速向伊利石和綠泥石轉(zhuǎn)化。
L8井營城組營一段埋深在4 100 m以深,巖心分析見到一定含量的高嶺石(圖1),同時(shí)在高嶺石周圍見到酸性環(huán)境生成的黃鐵礦。
濁沸石是堿性環(huán)境的標(biāo)志物,高嶺石和黃鐵礦的存在說明成巖后期是酸性環(huán)境,綜合判別早期沉積環(huán)境為鈉離子為主的堿性環(huán)境,后期受烴源巖生烴影響,轉(zhuǎn)變?yōu)樗嵝原h(huán)境。酸性環(huán)境能夠促成方解石的溶蝕形成大量連通的小孔—微孔。
1.2.1 原生粒間孔
根據(jù)鑄體薄片以及掃描電鏡的觀察結(jié)果,粒間孔多分布于分選中—好且硬性顆粒含量較高的砂巖中,具有較高的抗壓實(shí)性,有助于原生孔隙的保存。后期改造分為3種形式出現(xiàn):黏土襯邊形成顆粒包殼,有效地阻止石英加大,使粒間孔得以保存,一般呈三角形、四邊形或多邊形,孔隙較大,常分布于主河道中;石英次生加大發(fā)育,加大邊未充滿粒間孔,原有的粒間孔大幅度縮小,一般這種孔隙形態(tài)較規(guī)則,多呈三角形、四邊形或多邊形,孔隙邊緣平直,孔隙大小中等,石英含量較高儲(chǔ)層中;在原有粒間孔隙的基礎(chǔ)上,碎屑顆粒邊緣遭部分溶蝕,孔隙形態(tài)不規(guī)則,孔隙邊緣常呈鋸齒狀、港灣狀,孔隙也較大,該種孔隙為原生和次生的混合成因。
圖1 L8井4 123 m和4 179 m掃描電鏡圖像Fig.1 Scanning electron microscope of 4 123 m and 4 179 m of Well L8
1.2.2 次生孔隙
本區(qū)粒間溶孔主要發(fā)育在硬性顆粒含量較高(大于50%)的含礫中—細(xì)砂巖中,形狀多樣,邊緣齒化。該區(qū)粒內(nèi)溶孔主要為長石、巖屑溶蝕形成的孔隙,鏡下常見沿鉀長石雙晶溶蝕形成網(wǎng)格狀殘余,亦可見易溶巖屑溶蝕形成的絲絮狀殘余。鑄模孔較大,但量較少,面孔率不超過1.5%。雜基微孔主要指填隙物的晶間微孔隙,常見的雜基孔隙有伊利石晶間孔、高嶺石晶間孔和綠泥石晶間孔。該類孔隙一般呈斑點(diǎn)狀和蜂窩狀,孔隙細(xì)小,一般小于0.005 mm。
1.2.3 裂縫
天然氣在致密巖層的低孔滲條件下的流動(dòng),主要靠裂縫的串通作用,裂縫的發(fā)育程度和分布特征,對(duì)致密儲(chǔ)層天然氣的產(chǎn)出起著重要作用[5],主要為構(gòu)造縫與成巖縫。
構(gòu)造縫:巖心裂縫較為常見,多為中小縫,為斜裂縫和垂直縫(少量)。該類型裂縫主要沿沉積層面裂開,成組出現(xiàn),且相互平行,多期裂縫沿層理面相互平行,巖屑錄井中見到大量充填在裂縫中的石英顆粒(圖2)。
成巖縫:桑樹臺(tái)洼陷的成巖縫主要發(fā)育壓裂縫、粒緣縫(貼??p)、溶蝕縫等。壓裂縫一般可能為成巖強(qiáng)烈壓實(shí)作用使石英、長石、巖屑等脆性顆粒破裂形成的裂紋。其縫內(nèi)可見到石英、泥質(zhì)、碳酸鹽膠結(jié)物充填。溶蝕縫一般為長石、巖屑及雜基等易溶組分在成巖作用過程中(以長石為主),由于水溶液的溶解作用形成,裂縫邊緣呈齒狀或有櫛狀排列的微粒,表明此類裂縫發(fā)育在原有微裂縫基礎(chǔ)上,在微裂縫周圍溶解易溶組分(圖2)。粒緣縫主要發(fā)育硬質(zhì)顆粒較為密集區(qū)域,沿顆粒邊緣細(xì)小的微裂縫,粒緣縫在含礫中—細(xì)砂巖中最為常見。
圖2 L8井4 181.1 m、4 183 m鑄體薄片顯微照片F(xiàn)ig.2 Micrograph of 4 181.1 m and 4 183 m casting slice of Well L8
(1)梨樹斷陷深層致密儲(chǔ)集層為成分成熟度較低和結(jié)構(gòu)成熟度中等的陸源碎屑巖,巖石類型以中—細(xì)粒長石巖屑砂巖與巖屑長石為主。儲(chǔ)層空間類型為粒間孔、粒內(nèi)溶孔、鑄模孔、晶間微孔(雜基溶孔)、粒緣縫和破裂縫,其存在形式以裂縫+孔隙式組合為主,多發(fā)育在辮狀河三角洲前緣主河道沉積的硬質(zhì)顆粒含量較高的含礫中—細(xì)粒砂巖中。
(2)機(jī)械壓實(shí)作用是砂巖成巖致密化的最主要因素,巖石成分、地層水類型、成巖演化等多種因素控制深層致密儲(chǔ)層的儲(chǔ)層特征,儲(chǔ)層演化機(jī)理還需要進(jìn)一步研究。