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        澗峪岔油田長4+52、長6儲層物性特征及影響因素研究

        2015-07-02 01:40:12任戰(zhàn)利陳占軍
        石油地質(zhì)與工程 2015年1期
        關(guān)鍵詞:層段物性油層

        董 欣,任戰(zhàn)利,陳占軍,郭 科

        (1.西北大學(xué)大陸動力學(xué)國家重點實驗室,陜西西安 710069;2. 西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系)

        澗峪岔油田長4+52、長6儲層物性特征及影響因素研究

        董 欣1,2,任戰(zhàn)利1,2,陳占軍1,2,郭 科1,2

        (1.西北大學(xué)大陸動力學(xué)國家重點實驗室,陜西西安 710069;2. 西北大學(xué)地質(zhì)學(xué)系)

        澗浴岔油田位于鄂爾多斯盆地一級構(gòu)造單元陜北斜坡帶東部,長4+52與長6油層組均為三角洲平原亞相沉積,儲層主要處于水下分流河道與漫灘沼澤相帶中。對研究區(qū)內(nèi)長4+52、長6油層組的儲層巖性、孔隙度、滲透率、微觀特征等方面進(jìn)行了研究,確定了儲層的物性特征,結(jié)果表明沉積微相、儲層巖石學(xué)特征與后期成巖作用對本區(qū)儲層物性具有重要的控制作用。

        澗峪岔油田;長4+52、長6;巖石學(xué)特征;儲層物性

        澗峪岔油田地處陜西省子長縣境內(nèi),地質(zhì)構(gòu)造上位于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡東部,地層構(gòu)造平緩,為傾角不到1°的大單斜[1],自上而下發(fā)育第四系至三疊系地層,其中三疊系延長組中部長4+52、長6油層組為本區(qū)的主力產(chǎn)油層。本文根據(jù)巖心與鑄體薄片觀察、粒度統(tǒng)計以及X衍射等手段,對目的層段儲層的巖性、物性、以及孔喉結(jié)構(gòu)等方面行研究,以分析影響儲層物性的控制因素。

        1 巖石學(xué)特征

        澗峪岔油田長4+52和長6儲層主要發(fā)育細(xì)砂巖、中砂巖以及少量的粗砂巖,粒度分析表明:中細(xì)粒占78.09%,中粒占19.74%,粗粒占1.52%,粉砂粒占0.65%。

        由于研究區(qū)儲層雜基發(fā)育有限,所以膠結(jié)物的類型與相應(yīng)的發(fā)育程度對物性影響十分關(guān)鍵。經(jīng)過觀察研究,儲層膠結(jié)物類型繁多,包括黏土礦物組分、碳酸鹽、次生石英長石等,其中:云母約1.0%,綠泥石占3.3%~5.0%,方解石占2.5%~10.0%,石英大約為1.0%,長石大約0.7%。

        目的層段砂巖骨架顆粒以次棱狀磨圓為主,成分與結(jié)構(gòu)成熟度均較低,分選程度中等,這可能與物源的搬運距離不長以及長石的風(fēng)化程度不高有關(guān)。同時鏡下觀察顯示出儲層顆粒接觸關(guān)系為點-線或線狀接觸。

        2 物性特征

        2.1 孔隙類型特征

        通過薄片觀察,認(rèn)為研究區(qū)的孔隙類型以粒間孔最為發(fā)育,占0.71%~8.10%,均值為3.69%;其次為溶孔和粒內(nèi)孔,含量均值分別為0.88%與0.82%,此外還觀察到有少量的鑄??缀臀⒘严?。

        2.2 孔喉大小及分布特征

        儲層總面孔率5.47%,以粒間孔最為發(fā)育,其次為粒內(nèi)孔與溶孔。說明了原始的孔隙保存較好,后期溶蝕作用對孔隙具有一定的貢獻(xiàn)(圖1)。

        圖1 研究區(qū)孔隙類型含量

        2.3 孔滲特征

        對447塊巖樣統(tǒng)計,結(jié)果如表1??梢钥闯?,長4+52與長6儲層的孔隙度主體分布于8%~12%,長63還存在孔隙度大于15%的樣塊(圖2)??傮w而言,各小層段孔隙度的分布區(qū)間與頻率特征差別不大,通過滲透率統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),長4+52、長61主要反映超低滲-低滲的組合。長62與長63存在隨滲透率增大頻數(shù)增大的趨勢,但沒有發(fā)現(xiàn)相對應(yīng)的較大孔隙度,這可能反映了層內(nèi)微裂隙為滲透率主要貢獻(xiàn)因素;長63的滲透率與孔隙度都為兩段分布,表明沉積因素對物性影響占主導(dǎo)地位。

        3 儲層物性影響因素

        3.1 沉積微相對儲層物性的影響

        通過沉積微相劃分儲層歸屬的方法,統(tǒng)計了分流河道與漫灘沼澤相帶的孔滲數(shù)據(jù),見表2,可以看出,兩者的孔隙度差別不大,但漫灘沼澤相沉積的滲透性遠(yuǎn)低于分流河道。該研究充分表明,沉積微相及相應(yīng)的成巖作用是本區(qū)儲層物性的重要控制因素。

        圖2 澗峪岔油區(qū)長4+52孔隙度、滲透率頻率分布直方圖

        表1 澗峪岔油田長4+52、長6油層物性統(tǒng)計數(shù)據(jù)

        層位孔隙度/%極小值極大值平均滲透率/10-3μm2極小值極大值平均長4+527.612.09.90.34.10.9長618.115.19.90.25.61.2長628.612.39.90.56.01.2長638.714.19.50.42.20.9

        表2 沉積微相與儲層物性關(guān)系

        3.2 膠結(jié)物、粒度對儲層物性的影響

        通過薄片采樣觀察發(fā)現(xiàn),隨著方解石含量逐漸增高,儲層物性隨之變差,說明方解石膠結(jié)的發(fā)育堵塞了先前的孔喉,從而使?jié)B透率降低。統(tǒng)計表明,方解石膠結(jié)的發(fā)育與儲層物性呈負(fù)相關(guān)。

        本文還對儲層砂巖粒徑進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果顯示出粒徑與滲透率和孔隙度呈離散性,說明粒徑的分布對目的層段物性影響并不明顯,或并不起主要控制作用。

        3.3 成巖作用對儲層物性的影響

        研究表明,成巖作用前期,由于地層的持續(xù)沉降,壓實與壓溶作用逐漸增強(qiáng),使儲層碎屑顆粒排列更加緊密,導(dǎo)致儲層物性變差[2]。但是,綠泥石薄膜卻在一定程度上又阻礙壓實壓溶作用的進(jìn)行,其覆蓋到礦物顆粒表面還對石英長石加大具有抑制作用,使原生孔隙得到保護(hù)[3]。鏡下薄片觀察發(fā)現(xiàn),碳酸鹽膠結(jié)堵塞了孔隙與喉道,使物性明顯降低。后期溶蝕作用是改善儲層物性的關(guān)鍵因素。結(jié)合孔喉觀察統(tǒng)計與孔滲頻率分布研究認(rèn)為,后期的溶蝕作用對目的層段儲層的物性有所改善,但不是最主要的控制因素[4]。

        4 結(jié)論

        (1)澗浴岔油田長4+52和長6儲層巖性主要為中細(xì)粒砂巖,骨架顆粒以次棱狀磨圓為主,結(jié)構(gòu)成熟度中等,成份成熟度低。碳酸鹽礦物、黏土礦物為主要膠結(jié)礦物。

        (2)各儲層的孔隙度變化幅度不大,滲透率各有差別。長4+52和長61滲透率受孔喉結(jié)構(gòu)控制,長62受孔喉結(jié)構(gòu)控制、還可能與微裂隙發(fā)育有關(guān),長63受孔隙類型控制。

        (3)對儲層物性控制因素研究表明,沉積微相是決定物性的主要因素,其次是后期溶蝕作用,在后期溶蝕作用下,膠結(jié)作用對儲層物性的破壞得到了一定的抑制,而粒徑對儲層物性影響不明顯。

        [1] 張建國,米乃哲,李旭芬.鄂爾多斯盆地澗峪岔油田長4+5油層成巖作用與儲層評價[J].內(nèi)蒙古石油化工,2010,36(19):131-136.

        [2] Ehrenberg, Nadeau P H, Aqrawi A A M. A comparison of KhufT and Arab reservoir potential throughout the Middle East[J].AAPG Bulletin, 2007,91 (3):275-286.

        [3] AjdukiewiczJ M, Nicholson P H,Esch W L. Prediction of deep reservoir quality using early diagenetic process models in the Jurassic Norphlet Formation,Gulf of Mexico[J].AAPG Bulletin,2010,94(8):1189-1227.

        [4] 楊曉萍,趙文智,鄒才能,等.低滲透儲層成因機(jī)理及優(yōu)質(zhì)儲層形成與分布[J].石油學(xué)報,2007,28(4):57-61.

        編輯:李金華

        1673-8217(2015)01-0039-03

        2014-08-12

        董欣,1989年生,2012年畢業(yè)于西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院地質(zhì)學(xué)專業(yè),礦產(chǎn)普查與勘探專業(yè),西北大學(xué)在讀碩士研究生。

        TE112

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