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        普光地區(qū)陸相須家河組低滲致密砂巖氣藏氣層識別

        2013-11-22 05:26:24廖凱飛長江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院湖北武漢430100
        石油天然氣學(xué)報 2013年10期

        廖凱飛(長江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,湖北 武漢 430100)

        譚國華,曾正清,陳彬(中石化中原油田分公司勘探開發(fā)科學(xué)研究院,河南 濮陽 457001)

        崔大慶,陳斌(中石化中原油田分公司采油二廠,河南 濮陽 457500)

        普光地區(qū)陸相上三疊統(tǒng)須家河組(T3xj)儲層滲透率低且致密[1],平均孔隙度2.1%,平均滲透率0.133mD,為低孔-低滲、特低孔-特低滲儲層,屬于巖性地層氣藏,氣層在測井曲線上響應(yīng)差,識別難度大。筆者針對普光地區(qū)陸相T3xj試氣資料少,氣層、干層判別難度大的特點,在地質(zhì)研究基礎(chǔ)上,優(yōu)選對儲層敏感的測井參數(shù)建立圖版,結(jié)合現(xiàn)場第一手資料建立孔隙型、裂縫-孔隙型儲層的氣層判別標準,對普光地區(qū)陸相T3xj的氣層進行識別,現(xiàn)場應(yīng)用效果較好。

        1 基本地質(zhì)特征

        普光地區(qū)位于四川盆地川東斷褶帶向北延伸部分,介于大巴山推覆帶前緣斷褶帶與川東弧形斷褶帶之間的過渡地帶。在燕山晚期和喜山期的強烈擠壓作用下普光地區(qū)陸相形成大量逆沖斷層及相關(guān)褶皺,構(gòu)造形變特征明顯。研究區(qū)總體呈 “隆洼”相間的構(gòu)造格局,發(fā)育北西向和北東向2組斷裂:北東向斷裂是主要的控帶斷層,數(shù)量少,規(guī)模大,對油氣成藏具有破壞作用;北西向斷裂數(shù)量較多,向斜內(nèi)斷距小,一般消失于千佛崖組(J1qf),利于油氣運移。

        T3xj屬于辮狀河三角洲沉積體系[2],主要沉積三角洲平原與三角洲前緣亞相,發(fā)育分流河道、分流間灣、河漫沼澤、決口扇、水下分流河道、河口壩、前緣席狀砂等沉積微相。T3xj砂層發(fā)育,單層厚度較大,為主要儲集層段。T3xj巖石類型主要為長石巖屑砂巖,發(fā)育殘余粒間孔、粒間溶孔、粒內(nèi)溶孔、晶間孔、微裂縫等孔縫類型。

        烴源巖以暗色泥巖為主,其次是煤層。暗色泥巖最大厚度可達300m,總有機碳質(zhì)量分數(shù)w(TOC)介于0.32%~10.36%之間(平均為2.01%),煤層w(TOC)介于21.68%~96.3%之間,烴源巖鏡質(zhì)體反射率(Ro)介于1.43%~2.00%之間,處于高成熟演化階段,具有較好的生油氣能力[3]。須家河組三段(T3xj3)、須家河組五段(T3xj5)、須家河組六段上亞段(),自流井組(J1zl),J1qf主要為泥巖、泥灰?guī)r,分布較穩(wěn)定,可作為良好的蓋層。陸相良好的生儲層搭配及區(qū)域蓋層,為陸相氣藏的形成創(chuàng)造了條件。

        研究氣藏控制因素表明,普光地區(qū)陸相烴源巖的發(fā)育控制著氣藏縱向分布,烴源巖上部砂巖油氣顯示相對較好,以近源成藏為主。優(yōu)質(zhì)儲層(孔隙度()>4%)控制著氣藏的平面展布,其發(fā)育程度是天然氣富集的關(guān)鍵,裂縫及溶蝕孔洞的發(fā)育,尤其是低角度裂縫系統(tǒng)發(fā)育,是單井獲氣并高產(chǎn)的關(guān)鍵。

        2 T3xj低滲致密氣層測井響應(yīng)特征

        一般情況下,天然氣的存在能使地層電阻率升高、聲波時差明顯變大,有時出現(xiàn) “周波跳躍”現(xiàn)象,并且密度和補償中子孔隙度降低,因此運用孔隙度曲線重疊等方法能快速識別出氣層[3]。但普光地區(qū)陸相儲層為低孔-低滲、特低孔-特低滲儲層,屬于非常規(guī)氣藏,儲集空間小,導(dǎo)致測井信息對油氣的敏感性相對降低。故利用常規(guī)測井方法準確識別研究區(qū)氣層難度大,需要綜合分析多種測井資料,并結(jié)合試氣、鉆井等資料對儲層流體性質(zhì)進行分類。筆者以巖石特征研究為基礎(chǔ),綜合分析測井響應(yīng)特征,優(yōu)選對裂縫敏感的圖板識別裂縫型儲層,同時利用試氣資料,結(jié)合錄井顯示,建立孔隙型、裂縫-孔隙型儲層氣層判別標準。

        2.1 巖性與物性的關(guān)系

        T3xj砂巖類型主要有砂礫巖、中砂巖、細砂巖和粉砂巖4種,不同的巖性其孔隙度、滲透率的分布范圍不同,孔隙度與滲透率的相關(guān)性也存在差異。粉砂巖、細砂巖的孔隙度、滲透率值較低,孔隙度多小于2%,滲透率在0.1mD左右,孔滲相關(guān)性差(圖1)。隨著巖性顆粒變粗,孔隙度大于2%的樣本點增多,滲透率也增大??诐B關(guān)系表明,T3xj存在裂縫型、孔隙-裂縫型、孔隙型3種類型的儲層,其中,中砂巖以孔隙型為主,孔隙度與滲透率關(guān)系密切。

        圖1 T3xj不同巖性孔滲關(guān)系圖

        2.2 普光陸相裂縫型儲層識別

        通過裂縫測井響應(yīng)特征研究,建立自然伽馬(qAPI)、深側(cè)向電阻率(ρlld)、淺側(cè)向電阻率(ρlls)、聲波時差(Δt)、補償中子孔隙度(nc)等曲線交會圖版,優(yōu)選出3種對裂縫敏感的圖板進行裂縫型儲層的識別。

        1)ρlld與qAPI交會 當泥質(zhì)含量增大時,ρlld減小、qAPI增大,兩者呈較好的對數(shù)關(guān)系(圖2)。而當?shù)貙又邪l(fā)育裂縫時,由于裂縫導(dǎo)電將導(dǎo)致ρlld發(fā)生明顯變化,在交會圖中與上述ρlld-qAPI相關(guān)特征差異明顯。因此利用該差異可以判斷裂縫的存在。

        圖2 ρlld-qAPI交會圖(P101井3695~3745m)

        圖3 nc-Δt交會圖(P101井3695~3745m)

        3)電阻率侵入差比 在致密砂巖儲層中,由于孔隙不發(fā)育,地層滲透性較差,理論上雙側(cè)向電阻率曲線差異不明顯,而當儲層中發(fā)育裂縫,儲層滲透率將明顯增大,導(dǎo)致雙側(cè)向間存在明顯幅度差[4]。通過計算差異值(ρlld-ρlls)與ρlld比值(Rsd)可作為識別裂縫指數(shù)。當Rsd越大,表明儲層發(fā)育高角度裂縫的可能性越大;而當Rsd越小或等于0,則表明儲層中發(fā)育低角度裂縫可能性越大。

        Pl1井在T3xj擬合ρlld與實測ρlld多處出現(xiàn)差異,實測ρlld偏低,指示可能有裂縫;nc-Δt也同時反映有裂縫;計算的裂縫孔隙度在0.2%~0.9%之間,裂縫滲透率在0.17~120.0mD之間。Pl1井84、86號層測井資料及處理結(jié)果顯示裂縫響應(yīng)特征明顯,指示裂縫發(fā)育。巖心觀察也證實3500.50~3507.03m層段裂縫發(fā)育(表1、圖4),以中縫、平縫為主。

        表1 Pl1井部分巖心觀察裂縫描述數(shù)據(jù)表

        2.3 普光地區(qū)陸相低滲致密氣層判別標準

        為了建立普光地區(qū)陸相氣層的測井解釋標準,首先,選取研究區(qū)試氣井資料,結(jié)合測井、錄井等顯示特征,進行氣、干層的初步判別;其次,根據(jù)研究的儲層參數(shù)解釋模型,分別計算T3xj儲層的孔隙度、滲透率和含油飽和度參數(shù),在此基礎(chǔ)上分別制作孔隙度-電阻率、孔隙度-含氣飽和度、滲透率-含氣飽和度關(guān)系圖,結(jié)合取心巖樣觀察的裂縫發(fā)育情況,對每個計算層進行了裂縫發(fā)育程度分析和確認;最后,分析孔隙度-電阻率等關(guān)系圖版,分別按孔隙型、裂縫-孔隙型儲層確定出普光陸相氣層判別的標準(表2、3)。

        在氣、干層判別方面主要依據(jù)含氣飽和度參數(shù),但在實際資料的解釋中,解釋標準雖是重要依據(jù),但還須對測井資料進行綜合分析,充分考慮巖性的變化及巖性的非均質(zhì)性給儲層參數(shù)計算帶來的影響,同時還要考慮水性的變化、上下圍巖及夾層等的影響,結(jié)合綜合分析,給出正確的解釋結(jié)論。

        圖4 Pl1井巖心照片

        表2 裂縫-孔隙型儲層氣、干層判別標準一覽表

        表3 孔隙型儲層氣、干層判別標準一覽表

        3 應(yīng)用效果

        通過該方法對普光陸相T3xj進行二次解釋,共解釋氣層121.3m/40層、低產(chǎn)氣層640.3m/167層、含氣層440.9m/97層(見表4)。與原解釋結(jié)果對比,氣層增加44.1m/20層、低產(chǎn)氣層增加185.0m/44層,含氣層減少31.2m。解釋結(jié)果顯示普光陸相低產(chǎn)氣層多,高產(chǎn)的氣層較少,反映該地區(qū)勘探有潛力,但難度較大。

        表4 普光陸相T3xj氣層解釋變化情況表

        2011年pl1井須家河組二段(T3xj2)、T3xj6分段壓裂試氣。其中,T3xj2壓裂獲工業(yè)氣流,試氣井段3490.4~3513.9m,22.6m/8層(表5)。原解釋氣層3.2m/2層、低產(chǎn)氣層6.1m/2層、干層13.3m/3層;二次解釋氣層5.4m/3層、低產(chǎn)氣層9.6m/3層、干層7.6m/2層。與原解釋結(jié)果對比,氣層增加2.2m/1層、低產(chǎn)氣層增加3.5m/1層、干層減少5.7m/1層。射孔日產(chǎn)氣量0.1291×104m3,壓后日產(chǎn)氣量3.08×104~4.38×104m3。

        T3xj6井底存在積液,產(chǎn)量低,試氣井段3094.0~3122.5m,17.3m/7層。原解釋氣層2.8m/2層、低產(chǎn)氣層13.6m/5層;二次解釋氣層5.9m/4層、低產(chǎn)氣層11.4m/3層。與原解釋結(jié)果對比,氣層增加3.1m/2層、低產(chǎn)氣層減少2.2m/2層,射孔日產(chǎn)氣量0.1724×104m3,壓后日產(chǎn)氣量0.76×104m3。試氣結(jié)論與測井二次解釋認識一致。

        表5 pl1井試氣井段氣層解釋變化情況表

        4 結(jié)論

        1)對于低滲致密儲層,需要綜合分析多種測井資料,優(yōu)選對儲層敏感的參數(shù),結(jié)合試氣資料對儲層流體性質(zhì)進行分類。

        2)針對低滲致密儲層識別,先優(yōu)選對裂縫敏感的圖板識別裂縫型儲層;其次利用試氣資料,結(jié)合錄井顯示,建立孔隙型、裂縫-孔隙型儲層氣層判別標準。

        3)該研究成果直接應(yīng)用到普光氣田生產(chǎn)建設(shè)中,部署了兩口評價井,已實施。該方法也為同類低孔-低滲、特低孔-特低滲儲層的氣層識別提供可借鑒的經(jīng)驗。

        [1]鄒才能,袁選俊,陶士振 .巖性地層油氣藏 [M].北京:石油工業(yè)出版社,2009.

        [2]于興河 .碎屑巖系油氣儲層沉積學(xué) [M].北京:石油工業(yè)出版社,2008.

        [3]孫建孟,王永剛 .地球物理資料綜合應(yīng)用 [M].東營:石油大學(xué)出版社,2001.

        [4]馮增昭 .沉積巖石學(xué) [M].北京:石油工業(yè)出版社,1993.

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