張成林,楊學(xué)鋒,趙圣賢,張 鑒,2,鄧飛涌,何沅翰,張德良,王高翔,鐘光海
(1.中國石油西南油氣田分公司頁巖氣研究院,四川成都 610051;2.頁巖氣評價與開采四川省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,四川成都 610213;3.中國石油西南油氣田分公司蜀南氣礦,四川瀘州 646000)
川南地區(qū)五峰組—龍馬溪組頁巖氣已在威遠(yuǎn)、長寧、昭通等區(qū)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模效益開發(fā),并逐步向新區(qū)拓展[1-5]。自貢區(qū)塊作為近期中國石油開展頁巖氣產(chǎn)能評價的新區(qū),區(qū)塊內(nèi)已實(shí)施的8 口水平井,各井間平面距離小于2 km,工程技術(shù)條件相近,測試產(chǎn)量介于(7.64~40.31)×104m3/d、平均為21.2×104m3/d,單井產(chǎn)能差異較大;同時,各井軌跡方位相同、水平段長相近,但水平井穿行層位存在差異。因此,分析目的層段的鉆遇情況對單井產(chǎn)能的影響,從而確定最優(yōu)靶體的縱向分布,是該區(qū)提高單井產(chǎn)量的研究重點(diǎn)。
北美頁巖地層厚度大、儲層品質(zhì)優(yōu),學(xué)者們在優(yōu)選最佳靶體時更加重視儲層工程參數(shù)的評價[6]。國內(nèi)頁巖氣主要開發(fā)層位為四川盆地五峰組—龍馬溪組,儲層縱向非均質(zhì)性強(qiáng),在靶體優(yōu)選時側(cè)重于地質(zhì)參數(shù)評價[7-8];在不同區(qū)塊優(yōu)質(zhì)靶體的縱向分布層段與厚度差異大,例如在中國石油的長寧、瀘州、威遠(yuǎn)[3,5,9]和中國石化的威榮、焦石壩[7,10]等區(qū)塊最佳靶體的厚度介于3.5~20 m。總體而言,目前的頁巖儲層最佳靶體優(yōu)選普遍存在以下問題:一是優(yōu)選的靶體縱向跨度大,水平鉆井偏差率大、未聚焦到最優(yōu)勢位置;二是頁巖儲層評價側(cè)重于地質(zhì)參數(shù)評價,往往缺少反映頁巖巖石力學(xué)性質(zhì)的工程參數(shù),而巖石力學(xué)性質(zhì)是影響頁巖儲層壓裂改造難易程度的重要因素;三是偏重于儲層靜態(tài)參數(shù)的評價,缺乏產(chǎn)氣剖面等生產(chǎn)動態(tài)資料的佐證。
綜合運(yùn)用鉆井、錄井、測井及分析化驗(yàn)等資料,在地層小層劃分基礎(chǔ)上,對自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段頁巖開展儲層精細(xì)描述并分類評價,同時結(jié)合產(chǎn)氣剖面資料分析,優(yōu)選最優(yōu)靶體層段,為優(yōu)化該區(qū)塊水平井鉆井軌跡參數(shù)設(shè)計(jì)、提高水平井單井產(chǎn)量提供依據(jù)。
川南自貢區(qū)塊構(gòu)造位置位于四川盆地威遠(yuǎn)斜坡南翼,整體為一北西—南東向的單斜坡構(gòu)造[11],五峰組—龍馬溪組僅發(fā)育少量北西—南東向Ⅳ級斷層(斷距20~40 m)[12];五峰組底埋深介于3 200~4 700 m,自北向南逐漸增大(圖1)。目的層地層壓力系數(shù)1.70~1.84,保存條件好。
針對四川盆地頁巖氣最有利目的層段[5],中國石油(五峰組—龍一1亞段)[4]與中國石化(①—⑨號層)[7]在地層小層劃分與命名上存在差異,但總體具有良好對應(yīng)關(guān)系(圖2)。按中國石油的小層劃分方案,根據(jù)巖性特征、測井電性特征和古生物發(fā)育特征,將五峰組—龍一1亞段劃分為五峰組、小層(1 小層)、小層(2 小層)、小層(3 小層)和小層(4 小層)。5 個小層整體呈“三分性”,即五峰組厚度為6.5~7.5 m,巖性自下往上由灰質(zhì)頁巖向頁巖過渡,具有低伽馬、中密度、中聲波時差電性特征,發(fā)育異性正常筆石(五峰組典型筆石),頂部發(fā)育薄層介殼灰?guī)r(觀音橋?qū)有印永塾?jì)厚度8.6~11.8 m,巖性為黑色硅質(zhì)頁巖,電性特征呈中—高伽馬、中—低密度、中—高聲波時差,發(fā)育耙筆石、葉筆石、囊筆石、雕刻筆石等標(biāo)準(zhǔn)筆石;層厚度為13.2~19.2 m,巖性自下而上由黏土質(zhì)頁巖向粉砂質(zhì)頁巖過渡,具有低伽馬、高密度、低聲波時差電性特征,偶見單筆石、耙筆石等標(biāo)準(zhǔn)筆石,筆石個體較小、體型保存不完整[4,11]。
圖2 川南自貢區(qū)塊典型井五峰組—龍一1亞段綜合柱狀圖(筆石分層及照片據(jù)文獻(xiàn)[11])Fig.2 Comprehensive column of shale reservoir in O3w to S1l1-1, typical well of Zigong Block of southern Sichuan(Layers division and photos of graptolites are modified from reference [11])
選取了研究區(qū)及鄰區(qū)3口取心井,井位置見圖1,五峰組—龍一1亞段巖心分析實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)描述頁巖儲層地質(zhì)參數(shù)特征(表1),結(jié)果表明儲層縱向非均質(zhì)性強(qiáng)。其中小層脆性礦物含量(即石英、長石和碳酸鹽礦物含量之和[4])平均為81.2 %,總有機(jī)碳含量(TOC)平均為6.0%,孔隙度平均為6.9%,總含氣量平均為6.0 m3/t,含氣飽和度平均為82.4%,單項(xiàng)儲層參數(shù)整體為各小層最高,是地質(zhì)最優(yōu)“甜點(diǎn)”層段。
圖1 川南自貢區(qū)塊五峰組底界埋深Fig.1 Burying depth for O3w bottom,Zigong Block of southern Sichuan
表1 川南自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段儲層參數(shù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Table 1 Experimental data of reservoirs in O3w-S1l1-1,Zigong Block of southern Sichuan
頁巖儲層的可壓性受本身脆性特征、地應(yīng)力場等要素的影響[13]。巖心分析和測井解釋表明,自貢區(qū)塊小層頁巖泊—楊脆性指數(shù)48 %~62 %,泊松比0.18~0.24、楊氏模量介于(3.1~4.4)×104MPa,最小水平主應(yīng)力79~88 MPa,巖石破裂壓力85~104 MPa(表2);相較于其余各小層,總體呈“高脆性指數(shù)、低泊松比、高楊氏模量、低最小水平主應(yīng)力、低巖石破裂壓力”的工程特征,更有利于水力壓裂形成復(fù)雜縫網(wǎng)[14]。
表2 川南自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段儲層工程參數(shù)統(tǒng)計(jì)Table 2 Engineering parameters of reservoirs in O3w-S1l1-1,Zigong Block of southern Sichuan
頁巖儲層評價目前尚無統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)[4,7,9]。中國石油根據(jù)生氣潛力、儲集物性、可壓裂性和含氣性4個方面,選取TOC、孔隙度、泊—楊脆性指數(shù)、含氣量4項(xiàng)靜態(tài)參數(shù)作為頁巖儲層分類評價標(biāo)準(zhǔn),將頁巖儲層劃分為Ⅰ類、Ⅱ類和Ⅲ類,其中Ⅰ類儲層需同時滿足“TOC大于等于3.0 %、孔隙度大于等于5 %、泊—楊脆性指數(shù)不低于55%、含氣量不低于3 m3/t”[4]。馬新華等[9]針對臨近本次研究區(qū)的威遠(yuǎn)頁巖氣田100余口水平井,將Ⅰ類儲層中更優(yōu)的、滿足“四高”特點(diǎn)(即TOC不低于4.0%、孔隙度大于等于6%、含氣飽和度不低于70 %、脆性礦物含量不低于75 %)的儲層定義為Ⅰa類儲層,其余為Ⅰb類儲層,結(jié)果表明:Ⅰa類儲層在靶體設(shè)計(jì)中有很好的適應(yīng)性。研究借鑒以上標(biāo)準(zhǔn),綜合地質(zhì)、工程參數(shù)建立本研究區(qū)儲層精細(xì)分類評價標(biāo)準(zhǔn)(表3),并對自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段頁巖儲層進(jìn)行了精細(xì)分類評價(圖2),除龍小層局部和五峰組底部發(fā)育Ⅲ類儲層外,Ⅰ+Ⅱ類儲層主要分布于五峰組中上部—小層上部,其中Ⅰb類儲層分布于小層上部和小層底部,Ⅰa類儲層穩(wěn)定分布于小層下部。
表3 川南自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段頁巖儲層精細(xì)分類評價Table 3 Fine classification and evaluation of shale reservoir in O3w-S1l1-1,Zigong Block of southern Sichuan
頁巖儲層發(fā)育受沉積和構(gòu)造作用的雙重影響,其中沉積環(huán)境是儲層形成的基礎(chǔ);構(gòu)造作用控制了儲層的后期改造,主要體現(xiàn)在對天然裂縫發(fā)育程度的影響[15]。
從晚奧陶世開始,四川盆地逐漸由淺水的碳酸鹽巖臺地(臨湘組)轉(zhuǎn)變?yōu)闇\水陸棚(五峰組下部),巖性以灰質(zhì)頁巖為主;而后在五峰組上部頁巖沉積時期,水體逐漸變深,頁巖中硅質(zhì)含量逐漸增加;晚奧陶世末期,受氣溫驟降影響全球海平面迅速降低,沉積了一套薄層的含生物碎屑泥質(zhì)灰?guī)r(觀音橋段)。進(jìn)入早志留世,隨著氣溫升高海平面快速上升,四川盆地普遍沉積了一套富有機(jī)質(zhì)硅質(zhì)頁巖(圖3a—圖3c);而后沉積水體逐漸變淺,沉積環(huán)境由深水陸棚向淺水陸棚演化,巖性亦由黏土質(zhì)頁巖變?yōu)榉凵百|(zhì)頁巖(圖3d)。微量元素U/Th 比值(鈾/釷)能有效指示古沉積水體氧化還原條件,比值越大,還原性越強(qiáng)[16]。研究區(qū)頁巖TOC與U/Th呈較好正相關(guān)關(guān)系(圖4),表明欠補(bǔ)償、低能、缺氧的深水陸棚是發(fā)育富有機(jī)質(zhì)頁巖的最佳沉積環(huán)境。從圖2可以看出,研究區(qū)小層下部U/Th 值介于5.4~7.1,為沉積環(huán)境最優(yōu)的層段。
圖3 川南自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段典型薄片F(xiàn)ig.3 Typical thin sections in O3w-S1l1-1,Zigong Block of southern Sichuan
圖4 川南自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段TOC與U/Th的關(guān)系Fig.4 Correlation of TOC and U/Th in O3w-S1l1-1,Zigong Block of southern Sichuan
構(gòu)造作用對頁巖儲層的影響主要反映在天然裂縫的發(fā)育特征[15]。川南地區(qū)經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動,形成了不同規(guī)模的斷層和天然裂縫。天然裂縫按尺度可分為微裂縫和大尺度裂縫,其中微裂縫能有效增大頁巖儲集空間和滲流能力,并能與人工裂縫進(jìn)行溝通并延伸形成復(fù)雜縫網(wǎng),從而對頁巖氣富集和產(chǎn)出有重要作用;而大尺度裂縫的發(fā)育會造成頁巖中氣體運(yùn)移和逸散[18-19]。巖心裂縫觀測表明,研究區(qū)各層段中龍小層下部微裂縫最為發(fā)育(圖5),這與小層下部頁巖硅質(zhì)含量最高、脆性最強(qiáng)等特征密切相關(guān)。
圖5 川南自貢區(qū)塊巖心裂縫觀測Fig.5 Core fracture observation,Zigong Block of southern Sichuan
分析水平井鉆遇靶體的優(yōu)劣不僅需要地質(zhì)、工程靜態(tài)參數(shù)的表征,還需要結(jié)合氣井生產(chǎn)動態(tài)特征評價。對水平井鉆遇的各小層產(chǎn)能貢獻(xiàn)的分析主要運(yùn)用產(chǎn)氣剖面資料,如生產(chǎn)測井、示蹤劑、分布式光纖監(jiān)測等技術(shù)[10,20]。以區(qū)塊內(nèi)鉆遇層下部的A 井為例(圖6),該井產(chǎn)氣剖面測試結(jié)果表明:各壓裂段產(chǎn)氣貢獻(xiàn)率不均一;各小層中龍一11小層下部具有最高的單位長度產(chǎn)氣貢獻(xiàn)(182.3 m3/m),其余依次為小層上部(120.8 m3/m)、小層(85.3 m3/m)和小層(25.9 m3/m)。此外,開展了區(qū)塊內(nèi)8口氣井測試產(chǎn)量與單井各小層鉆遇長度、鉆遇率的多元線性回歸擬合分別為:素錄井、隨鉆測井有效開展了水平井地質(zhì)導(dǎo)向工作(圖8)。
圖6 川南自貢區(qū)塊A井各射孔段產(chǎn)氣貢獻(xiàn)分布Fig.6 Contribution distribution of each perforation section to gas production,Well-A of Zigong Block of southern Sichuan
圖7 川南自貢區(qū)塊8口水平井?dāng)M合測試產(chǎn)量與實(shí)際測試產(chǎn)量的關(guān)系Fig.7 Relation between fitted test production and actual test production of eight horizontal wells,Zigong Block of southern Sichuan
圖8 川南自貢區(qū)塊ZH4-5井小層鉆遇情況測井—元素錄井綜合分析Fig.8 Comprehensive analysis of well logging and element logging for drilling degrees of layers in O3w-S1l1-1,Well-ZH4-5 of Zigong Block of southern Sichuan
式中:Y為測試產(chǎn)量,104m3/d;L1為五峰組鉆遇長度,m;L2為小層下部鉆遇長度,m;L3為小層上部鉆遇長度,m;L4為小層鉆遇長度,m;R1為五峰組鉆遇率,%;R2為小層下部鉆遇率,%;R3為小層上部鉆遇率,%;R4為小層鉆遇率,%。
擬合的測試產(chǎn)量與實(shí)際測試產(chǎn)量吻合度高(圖7),在測試產(chǎn)量關(guān)于小層鉆遇長度和鉆遇率的擬合公式中,小層下部的鉆遇長度、鉆遇率均體現(xiàn)了最大的正向貢獻(xiàn),即一口氣井在水平段長一定的情況下,小層下部鉆遇長度越長(即鉆遇率越高),其預(yù)測測試產(chǎn)量越高。該結(jié)果從生產(chǎn)動態(tài)特征的角度佐證了小層下部為自貢區(qū)塊最佳靶體的觀點(diǎn),表明小層下部頁巖有效壓裂段長是區(qū)塊內(nèi)影響氣井產(chǎn)能的關(guān)鍵因素。
優(yōu)選最佳靶體并提高鉆遇長度是頁巖氣水平井高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ),所以不僅要選擇最佳靶體,還要確保鉆井能有效地質(zhì)導(dǎo)向。頁巖氣水平井鉆進(jìn)中呈現(xiàn)微幅構(gòu)造發(fā)育、縱向靶窗小、靶點(diǎn)精準(zhǔn)預(yù)測難度大的特點(diǎn),存在脫靶和出層的風(fēng)險(xiǎn)[21]。水平井在目的層中呈蛇形鉆進(jìn),鉆遇小層變化頻繁、多次重復(fù),單純依靠隨鉆測井劃分小層易產(chǎn)生多解性[22]。元素錄井在頁巖氣水平井鉆井地質(zhì)導(dǎo)向、隨鉆評價、復(fù)雜地層分層卡層等方面具有重要作用,尤以其穩(wěn)定、準(zhǔn)確、多樣的元素參數(shù)(其中Si、Ca、Fe、Al 等4 種元素的穩(wěn)定性最好,與頁巖組成礦物存在一定相關(guān)關(guān)系)為小層劃分提供了豐富的地層對比參數(shù),與元素測井(目前最常用為元素俘獲測井ECS,主要用于直井)參數(shù)有良好可對比性[23-25]?;谇笆龇治龅凝埿酉虏俊案逽i、低Al”的元素特征,依據(jù)沉積地層不可逆原則和鉆井旋回的連續(xù)性[22],綜合運(yùn)用元
隨著最佳靶體的確定和元素錄井地質(zhì)導(dǎo)向技術(shù)的運(yùn)用,研究區(qū)水平井1小層下部的鉆遇率取得了明顯提升,由早期的5.2 %上升至近期的89.1 %,單井測試產(chǎn)量由7.64×104m3/d提高至40.31×104m3/d。有效支撐了自貢區(qū)塊頁巖氣產(chǎn)能評價工作,為該區(qū)塊實(shí)現(xiàn)頁巖氣規(guī)模效益開發(fā)奠定了基礎(chǔ)。
1)以地質(zhì)(脆性礦物含量、TOC、孔隙度、含氣飽和度、總含氣量)和工程(泊—楊脆性指數(shù)、最小水平主應(yīng)力、巖石破裂壓力)關(guān)鍵參數(shù)作為儲層分類指標(biāo),將川南自貢區(qū)塊五峰組—龍一1亞段頁巖儲層劃分為Ⅰa類、Ⅰb類、Ⅱ類和Ⅲ類4 類。受沉積和構(gòu)造作用的雙重影響,小層下部為“地質(zhì)—工程”最優(yōu)“甜點(diǎn)”,穩(wěn)定發(fā)育Ⅰa類儲層;產(chǎn)氣剖面資料表明,自貢區(qū)塊小層下部的單位長度產(chǎn)氣貢獻(xiàn)最高。
2)運(yùn)用儲層精細(xì)評價與產(chǎn)氣剖面分析相結(jié)合的方法將自貢區(qū)塊最佳靶體鎖定到小層下部,厚度精確到1~2 m,小層下部的有效壓裂段長是影響該區(qū)塊氣井產(chǎn)能的關(guān)鍵因素。