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        松遼盆地中生代火山巖地球物理特征及分布預測

        2016-07-23 04:48:39徐淑娟趙澤輝姜曉華程宏崗崔俊峰周文杰
        非常規(guī)油氣 2016年3期
        關鍵詞:松遼盆地巖相火山巖

        徐淑娟,趙澤輝,姜曉華,程宏崗,崔俊峰,賈 麗,周文杰

        (1. 中國石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院,河北廊坊 065007;2. 中國石油天然氣集團公司天然氣成藏與開發(fā)重點實驗室,河北廊坊 065007;3. 中國地質大學(北京)海洋學院,北京 100083)

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        松遼盆地中生代火山巖地球物理特征及分布預測

        徐淑娟1,2,趙澤輝3,姜曉華1,2,程宏崗1,2,崔俊峰1,2,賈麗1,周文杰1

        (1. 中國石油勘探開發(fā)研究院廊坊分院,河北廊坊 065007;2. 中國石油天然氣集團公司天然氣成藏與開發(fā)重點實驗室,河北廊坊 065007;3. 中國地質大學(北京)海洋學院,北京 100083)

        摘要:中生代火山巖是松遼盆地深層天然氣藏的主力儲層,主要發(fā)育在營城組和火石嶺組。為預測中生代火山巖的分布及有利區(qū)帶,結合地質、地震、測井等資料總結了火山巖的地球物理特征,進而對營城組、火石嶺組火山巖分布及巖相進行識別,并結合烴源巖的分布對火山巖體進行了優(yōu)選評價。研究結果表明,松遼盆地火山巖受基底斷裂控制,地震反射剖面顯示錐形或丘形火山巖多期疊置的特征,水平時間切片和相干體切片上火山巖體外形不規(guī)則,呈蚯蚓狀或雜亂反射;地震相、地震屬性分析等是識別火山巖巖相分布的有效手段,近火山口爆發(fā)相和溢流相為有利相帶,低頻弱振幅丘形地震相及代表了近火山口爆發(fā)相,低頻強振幅丘形或透鏡狀地震相代表了近火山口溢流相;綜合識別預測營城組和火石嶺組火山巖363 個,面積為2.1×104km2,為火山巖勘探部署提供了依據(jù)。

        關鍵詞:松遼盆地;中生代火山巖;地球物理特征;分布預測

        自20 世紀70 年代以來,中國先后在渤海灣、二連、準噶爾、松遼等盆地發(fā)現(xiàn)了火山巖油氣藏[1-6],松遼盆地中生代火山巖油氣勘探獲得重大突破,不僅打開了中國深層火山巖勘探的新局面[7],而且推動了中國火山巖勘探和開發(fā)技術的飛速發(fā)展,一度成為近年來研究的熱點[8-18]。

        然而,火山巖儲層非均質性強,巖相變化大,儲層巖性、儲集類型復雜多樣,現(xiàn)有的各種針對火山巖儲層的地球物理反演及預測技術存在局限性。特別是松遼盆地中生代火山巖儲層通常埋藏深,地震資料分辨率不高,導致火山巖的時代與分組不確切,火山巖體識別、火山巖相劃分不明確,有效儲層識別及預測難度大[19]。前人已對松遼盆地火山巖儲層識別預測開展了大量研究工作,郭洪巖等[20]利用SS2-1 井區(qū)11 口井的交叉式多極子陣列聲波測井解釋成果及巖心測試和錄井資料,對松遼盆地營三段火山巖儲層的巖石物理特征進行了研究;黃薇等[21]應用巖性、物性與測井曲線、地震屬性響應等特征來識別火山巖儲層,建立了火山巖儲層預測方法;陸寶立等[22]綜合運用地震屬性分析、測井約束波阻抗反演、頻譜分析等多種方法對松遼盆地南部哈爾金地區(qū)火山巖儲層進行了預測;曾富英等[23]根據(jù)松遼盆地深層火山巖地質和地球物理特征,總結不同火山巖體在常規(guī)地震剖面的反射特征,建立了火山巖體的地震相識別模式,利用地震相模式識別和地震屬性分析技術,對雙城、王府、孤店、古龍、林甸5 個斷陷開展了火山巖體識別和儲層預測。本文在綜合前人研究成果的基礎上,結合目前應用的勘探配套技術,綜合利用地質、地震和測井等資料及相應的勘探技術,對營城組和火石嶺組火山巖的分布及有利區(qū)帶進行了預測,旨在為火山巖油氣勘探部署提供有利依據(jù)。

        1 地質背景

        松遼盆地為中—新生代大型陸相盆地,具有下斷上坳的雙層結構,其深層通常指泉二段及以下地層,包括上侏羅統(tǒng)火石嶺組,下白堊統(tǒng)沙河子組、營城組、登婁庫組、泉一段、泉二段(圖1)。斷陷期主要發(fā)育火石嶺組、沙河子組和營城組。據(jù)目前研究成果,松遼深層是由多個獨立斷陷組成的斷陷群,每個斷陷自成含氣系統(tǒng)[8],沙河子組為主要烴源巖層,營城組火山巖為主要儲層,登婁庫組—泉頭組為主要蓋層[11]。松遼深層斷陷發(fā)育箕狀和地塹式兩類結構模式,斷陷內(nèi)火山巖受斷裂控制,具有沿基底斷裂分布、呈不對稱噴發(fā)模式的特征。從鉆井資料來看,松遼盆地北部中生代火山巖主要發(fā)育在營城組和火石嶺組(圖1),營城組火山巖是松遼盆地深層天然氣勘探的主力儲層,王府1 井在火石嶺組火山巖獲得日產(chǎn)氣7.9×104m3工業(yè)氣流,揭開了火石嶺組火山巖勘探的序幕,目前王府、德惠及雙遼斷陷火石嶺組火山巖勘探取得了良好效果。作為松遼盆地深層火山巖下一步勘探的新層系,火石嶺組火山巖具有巨大的勘探潛力。

        從勘探現(xiàn)狀來看,松遼盆地深層火山巖氣藏埋藏深度一般為3000~4500m,地層溫度梯度一般為4~4.5℃/100m,火山熔巖類從酸性巖、中酸性巖、中性巖到中基性均有分布,包括球粒流紋巖、流紋巖、粗面巖、( 粗面) 英安巖、粗安巖、玄武粗安巖、安山巖、玄武巖等;火山碎屑巖主要有流紋質熔結凝灰?guī)r、流紋質( 晶屑) 凝灰?guī)r、流紋質角礫凝灰?guī)r、流紋質火山角礫巖、火山角礫巖、集塊巖等,孔隙度一般為3%~20%,滲透率一般為0.01~10mD??傮w來看,火山巖儲層具有埋藏深度大、地溫梯度高、巖性復雜、物性變化大、非均質性強的特點。因此,如何有效識別火山巖儲層成為松遼盆地深層火山巖天然氣勘探的關鍵。

        2 火山巖地球物理特征

        火山巖通常具有速度較高、地震波吸收能量大、高密度、高磁化率、高電阻率的特征,這就為綜合應用各種地球物理勘探方法提供了物理依據(jù)。本文結合地震剖面反射特征、水平時間切片特征、相干體技術等對松遼盆地中生代火山巖進行了識別及分布預測。

        2.1 地震特征

        2.1.1 地震剖面反射特征

        通常而言,典型的火山機構一般具有清晰的頂?shù)酌娣瓷溥吔?,外形常表現(xiàn)為丘形或錐形反射,內(nèi)部低頻、強振幅、斷續(xù)—較連續(xù)、蚯蚓狀或雜亂狀反射(圖2)。通過解剖松遼盆地不同斷陷的多個火山機構,發(fā)現(xiàn)火山巖具有以下特征:火山巖體沿基底斷裂分布,由于巖漿活動基巖表現(xiàn)為雜亂反射;多期噴發(fā)的火山巖反射與沉積巖反射呈交錯疊置特征;厚度較大的火山巖體或火山錐側翼的沉積巖常常有超覆現(xiàn)象;火山錐上部常出現(xiàn)披覆構造或具有披覆構造特征的地震相,有的呈平行板狀(圖2)。

        2.1.2 水平時間切片特征

        徐家圍子斷陷安達地區(qū)營城組火山巖發(fā)育,厚度一般為50~500m(表1),受兩組斷裂帶控制,火山活動西強東弱,火山巖分布西厚東薄,西帶以火山口相為主,東帶以溢流相為主。

        表1 徐家圍子斷陷安達地區(qū)火山巖發(fā)育統(tǒng)計表

        通過地震剖面可以清晰地識別火山機構(圖2),而利用三維地震數(shù)據(jù)體在火山巖發(fā)育層段連續(xù)作水平時間切片,可以直接觀察火山巖體在不同部位的平面形態(tài)變化(圖3)。火山巖與沉積巖的巖石物性有明顯區(qū)別,在火山巖發(fā)育部位,地層產(chǎn)狀多變,相位排序無規(guī)律。其原因在于火山巖由巖漿噴出地表一般就近或經(jīng)過一段距離的流動冷凝成巖,形態(tài)多變,分布無規(guī)律;而沉積巖經(jīng)過長距離的搬運、分選、磨圓,再沉積成巖,一般層次清楚,分布規(guī)律性強。在水平時間切片上,火山巖表現(xiàn)為相對雜亂或斷續(xù)的反射特點,反射規(guī)律性較差,與圍巖有比較明顯的邊界,一般呈不規(guī)則狀(圖3);厚層火山巖地震主頻較低且穩(wěn)定,具有較高的反射能量[24];斷陷盆地沉積巖的反射同相軸一般圍繞主洼槽呈環(huán)狀分布。

        2.2 相干體特征

        在相干數(shù)據(jù)體和傾角數(shù)據(jù)體上,火山巖邊界與相鄰地震道的反射特征差異明顯,因此可以利用相干數(shù)據(jù)體對火山巖體進行識別。在相干體水平時間切片上可觀測到一些蚯蚓狀、環(huán)狀或不規(guī)則狀的線形結構(圖4),利用這些線形結構可以確定火山巖體邊界,推測火山巖裂縫發(fā)育程度。徐家圍子斷陷dash2、dash3、dashX5 等井附近火山巖體發(fā)育(圖4),通過不同深度相干體切片的觀察分析,認為火山巖體表現(xiàn)為火山口環(huán)形結構的特點?;鹕綆r體中部蚯蚓狀線形結構明顯,還存在環(huán)形結構和蚯蚓狀結構共同組成的“蜘蛛網(wǎng)”結構。這說明徐家圍子斷陷火山巖裂隙較發(fā)育,且上下連通,大大改善了火山巖儲層的物性。

        3 火山巖識別預測

        3.1 火山巖分布預測

        本文結合地震反射特征及相干體等平面屬性特征,對松遼盆地營城組和火石嶺組火山巖的分布進行了預測,預測結果表明:

        (1)營城組火山巖大面積廣泛發(fā)育,主要分布在林甸、古龍、徐家圍子、英臺、長嶺、大安等斷陷(圖5),該時期的火山噴發(fā)可分為兩大期次:第一期噴發(fā)以營一段的酸性流紋質火山巖系為主,第二期噴發(fā)主要為營三段中性和酸性火山噴發(fā)巖,這兩套火山巖之間為營二段暗紫色砂巖、礫巖、凝灰質礫巖與深灰色、灰黑色泥巖的不等厚互層。

        (2)火石嶺期火山巖沿深大斷裂呈裂隙式噴發(fā),受火石嶺期北北東向深大斷裂的控制,發(fā)育3 條北北東向火山巖帶(圖5):雙遼—梨樹—德惠—榆樹火山巖帶;長嶺南部—孤店—王府—鶯山—雙城火山巖帶;大安南—古龍東北—林甸南火山巖帶。

        3.2 火山巖巖相識別預測

        火山巖巖相研究是儲層研究和目標優(yōu)選評價的重要依據(jù),松遼盆地鉆井資料顯示,火山巖工業(yè)氣流井大多分布于爆發(fā)相、溢流相上部和下部,說明火山巖巖相控制了火山機構內(nèi)優(yōu)質儲層的分布,因此識別火山巖巖相是預測火山巖有利儲層的關鍵因素。

        3.2.1 地震相分析

        在測井相劃分的基礎上,依據(jù)地震反射外部幾何形態(tài)和內(nèi)部反射結構,結合松遼盆地實際情況,建立了不同火山巖巖相地震識別模式(表2),并利用地震相分析對火山巖巖相的平面分布進行預測。

        通過建立不同火山巖巖相地震識別模式發(fā)現(xiàn):火山巖地震反射特征主要表現(xiàn)為丘形和層狀火山巖體,它們代表了空間上不同火山巖相帶分布,從火山口相→爆發(fā)相→溢流相→火山沉積相,火山巖地震外形反射特征由丘形向層狀過渡;丘形火山巖體代表火山口相及近火山口相帶,厚度大、分布范圍較大,以爆發(fā)相、溢流相為主;層狀火山巖體則代表的是遠火山口相,厚度小、規(guī)模較小,以溢流相凝灰質火山碎屑沉積為主(圖2)。

        3.2.2 屬性分析識別火山巖巖相

        地震屬性分析對于火山巖巖相識別具有一定的指導作用。對于地震巖相識別而言,由于形成環(huán)境不同,巖性參數(shù)會有很大的差異,進而引起地震剖面上反射特征的變化(包括振幅、波形、頻率成分等),從而在地震剖面上表現(xiàn)為不同地震相屬性。通過提取多種屬性對松遼盆地深層火山巖進行分析發(fā)現(xiàn),振幅、頻率屬性對火山巖巖相有很好的反映。

        結合地震相(表2)及頻率、振幅屬性分析發(fā)現(xiàn):低瞬時頻率屬性能很好地反映丘形火山巖體的分布范圍,即反映近火山口爆發(fā)相→溢流相火山巖體的分布(圖6a);強反射振幅屬性反映了離火山口較遠的薄層溢流相、火山巖沉積相火山巖體的分布范圍(圖6b)。地震屬性變化規(guī)律:火山口相→爆發(fā)相→溢流相→火山沉積相,地震頻率屬性為低頻→高頻,振幅屬性變化為弱振幅→強振幅→弱振幅。

        表2 松遼盆地中生代火山巖巖相地震反射綜合特征表

        從徐家圍子斷陷安達地區(qū)營城組振幅反射強度(圖6b)、平均瞬時頻率(圖6a)和相干體(圖6c)屬性平面圖上可以看出,蚯蚓狀、低頻弱振幅丘形地震相與近火山口爆發(fā)相區(qū)域吻合,如dash2、dash3 井區(qū)等;低頻強振幅丘形地震相代表了近火山口溢流相分布區(qū)域,如songsh1、songsh102 井區(qū)等;高頻強振幅相與遠火山口溢流相分布區(qū)域吻合,如dash1、dash6 井區(qū)等;高頻弱振幅與火山沉積相、碎屑巖沉積相吻合,結合地震相及地震屬性分析,明確了徐家圍子斷陷安達地區(qū)營城組火山巖巖相分布(圖6d)。

        3.2.3 有利區(qū)帶分布預測

        在火山巖及巖相分布預測的基礎上,依據(jù)目前深層火山巖天然氣勘探現(xiàn)狀,綜合利用全區(qū)地質、地震和測井等資料,結合火山巖巖相及烴源巖的分布特征,充分考慮火山巖優(yōu)質儲層主控因素,對條件充分、勘探程度較高的地區(qū)開展了火山巖有利區(qū)帶分布預測。根據(jù)火山巖與生烴斷槽的配置關系將其劃分為3 類:一類火山巖近鄰生烴主斷槽,是天然氣運聚的有利位置,源儲配置關系最佳;二類火山巖源儲配置關系次之;三類火山巖最差。共識別預測營城組火山巖245 個,面積為1.38×104km2,其中一類火山巖103 個,面積為0.85×104km2;二類火山巖81 個,面積為0.35×104km2;三類火山巖61 個,面積為0.18×104km2(圖5)。識別預測火石嶺組火山巖共118 個,面積為0.72×104km2,其中一類火山巖58 個,面積為0.39×104km2;二類火山巖38 個,面積為0.25×104km2;三類火山巖22 個,面積為0.08×104km2(圖5)。

        4 結論

        松遼盆地中生代火山巖沿基底斷裂大面積分布,通過對松遼盆地不同斷陷多個火山結構解剖,發(fā)現(xiàn)火山巖具有多期疊置的特點,利用地震剖面反射特征、水平時間切片和相干體技術等可對火山機構進行刻畫,從而落實徐家圍子、長嶺、英臺等重點斷陷的火山巖分布;在此基礎上,利用地震相分析、瞬時頻率屬性和振幅反射強度屬性對火山巖相進行劃分,認為低頻弱振幅丘形地震相與近火山口爆發(fā)相吻合,低頻強振幅丘形或透鏡狀地震相代表了近火山口溢流相分布,從而落實了有利相帶分布;在火山巖地球物理分析的基礎上,結合烴源巖和儲層的配置關系,預測一類火山巖面積1.24×104km2,預測成果可作為勘探探部署的依據(jù)。

        參考文獻

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        Geophysical Features and Distribution Prediction of Mesozoic Volcanic Rocks in Songliao Basin

        Xu Shujuan1,2,Zhao Zehui3,Jiang Xiaohua1,2,Cheng Honggang1,2,Cui Junfeng1,2,Jia Li1Zhou Wenjie1

        (1. Langfang Branch, PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration & Development, Langfang,Hebei 065007, China;2.KeyLaboratoryofGasReservoirFormation&Development,CNPC,Langfang,Hebei065007,China;3.SchoolofOceanSciences,ChinaUniversityofGeoscience(Beijing),Beijing100083,China)

        Abstract:Mesozoic volcanic rocks are the major payzone of deep gas reservoir in Songliao Basin, developed in Yingcheng and Huoshiling formation. In order to predict the distribution of Mesozoic volcanic rocks and the favorable zones, combined with the data from geological, sesmic and logging operations, the geophysical characteristics of volcano rocks has been summarized, and identified the volcano rock and facies from Ying Cheng and Huoshiling formations, the optimization and evaluation of volcanic rock body are also carried out based on the distribution of source rock. Research results show that: Volcano rocks were controlled by basement fault in Songliao basin, the seismic profile showing a cone or dome shape with multi period stacked feature of volcano rock, irregular appearance found in horizontal and coherent slices, with earthworm or complex shape reflection;Analysis of seismic facies and seismic attribute is an effective means for identifying the distribution of volcanic rock facies, the explosive facies and overflow facies around volcanic crater are the best favorable zone, the low frequency and weak amplitude seismic dome facies and zigzag logging facies with low resistivity are coincide with the explosive facies near the crater. Low frequency and high amplitude dome or lens-type seismic facies and medium-high resistance thick layered micro-tooth logging facies represented the overflow facies near the carter. All the 363 volcanic rocks were identified with area of 2.1×104km2 in Songliao basin, and provided a basis for exploration deployment in volcanic rock reservoir.

        Key words:Songliao basin; Mesozoic volcanic rocks; geophysical characteristics; distribution prediction

        基金項目:國家重大科技專項(2011ZX05007-005)資助。

        第一作者簡介:徐淑娟(1983 年生),女,碩士,工程師,主要從事地震資料解釋和儲層預測研究工作。郵箱:xsj69@petrochina.com.cn。

        中圖分類號:TE122

        文獻標識碼:A

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