文慧儉, 邢本康, 趙國石
(1.東北石油大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院, 黑龍江 大慶 163318; 2.大慶油田有限責(zé)任公司第八采油廠, 黑龍江 大慶 163514)
蘇德爾特油田貝14區(qū)塊構(gòu)造復(fù)雜,斷層發(fā)育,形成了較多的斷塊和斷鼻狀構(gòu)造圈閉[1-3],造成該區(qū)塊地質(zhì)建模難度大,成為制約油田開發(fā)丞待解決的問題。筆者以蘇德爾特油田貝14區(qū)塊為研究靶區(qū),探討斷層發(fā)育,構(gòu)造復(fù)雜區(qū)塊的構(gòu)造建模方法,在前人對蘇德爾特油田貝14區(qū)塊構(gòu)造認(rèn)識的基礎(chǔ)上,對構(gòu)造進(jìn)行了重新的解釋,解釋結(jié)果與生產(chǎn)實踐吻合較好。構(gòu)造建模是地質(zhì)建模最核心的內(nèi)容,尤其對斷層發(fā)育復(fù)雜的斷塊油田更為重要,構(gòu)造模型確定了儲層地質(zhì)模型的空間位置、地層間的接觸關(guān)系,是屬性的載體[4-7]。筆者通過建立復(fù)雜斷塊油田各種交叉斷層的三維構(gòu)造地質(zhì)模型,分析研究區(qū)的復(fù)雜構(gòu)造特征,明確斷層空間展布方式,以揭示地下儲層的真實特征,為油田開發(fā)方案調(diào)整提供了可靠的地質(zhì)依據(jù),為其它類似區(qū)塊建模提供思路。
貝爾凹陷是海拉爾盆地南部的一個次級凹陷,受蘇德爾特構(gòu)造帶的控制,貝爾凹陷內(nèi)部構(gòu)造活動強烈,分割性極強,貝爾凹陷形態(tài)寬緩,走向北東方向,為典型箕狀東斷西超形凹陷。蘇德爾特油田位于蘇德爾特構(gòu)造帶上,呈北東向展布,是在布達(dá)特群古隆起基礎(chǔ)上發(fā)育的繼承性構(gòu)造帶,為一受斷層控制的“凹中隆”,如圖1所示。
圖1 貝爾凹陷構(gòu)造位置Fig. 1 Structure position of Beier depression
由于經(jīng)歷了多期次的構(gòu)造運動,蘇德爾特油田斷層非常發(fā)育,以北東東向展布斷層與北東向斷層展布方向為主,斷層相互搭接,在剖面和平面上形成明顯的“地塹”、“地壘”和“斷階”斷層表現(xiàn)形式,進(jìn)而控制了本區(qū)一系列重要斷塊、斷鼻圈閉的形成。
1.2.1 斷裂平面展布特征
不同反射層斷裂的展布方位規(guī)律性明顯,主要展布方位為NEE向和NE向,這主要因為受到斷陷期基底斷裂和控陷斷裂的影響。斷層延伸長度最大5 km,以小于3 km為主,最大斷距600 m,斷距以小于100 m為主。
1.2.2 斷層組合樣式
貝14井區(qū)整體為地壘斷塊,內(nèi)部又可分為正向和反向2組小斷塊;斷層樣式以“V”字組合、“Y”字組合、“似花狀”和階梯狀組合為主,研究區(qū)斷裂組合樣式如圖2所示。
圖2 斷層組合樣式Fig. 2 Style of fault combination
數(shù)據(jù)準(zhǔn)備是儲層建模的基礎(chǔ),建模數(shù)據(jù)來源于前期地質(zhì)研究的成果,包括地層分層對比、沉積特征分析、地震層位解釋、斷層解釋等研究工作。本次構(gòu)造建模主要使用PETREL軟件,根據(jù)軟件所需求的數(shù)據(jù)格式,將前期工作所取得的所有成果整理成相應(yīng)的外部數(shù)據(jù)格式,再輸入到軟件中,建立數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理。包含井位數(shù)據(jù)、井斜數(shù)據(jù)、分層數(shù)據(jù)、斷點數(shù)據(jù)。
通過區(qū)塊劃分的方法把復(fù)雜區(qū)塊分解成內(nèi)部構(gòu)造相對單一的建模單元,分別對建模單元進(jìn)行建模,這樣既可以使建模工作相對簡化,又增加了后續(xù)數(shù)模工作的準(zhǔn)確性[8]。區(qū)塊劃分以大斷層為邊界,考慮周邊斷層的切割關(guān)系,把目的區(qū)塊劃分為3個小區(qū)塊分別進(jìn)行建模。區(qū)塊1內(nèi)共有斷層6條,區(qū)塊2內(nèi)共有斷層17條,區(qū)塊3內(nèi)共有斷層8條,區(qū)塊劃分如圖3所示。
圖3 建模區(qū)塊劃分Fig. 3 Modeling block partition
井上的斷點作為約束斷層模型生成的重要數(shù)據(jù),首先核實斷點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,檢查井分層所解釋的斷點數(shù)據(jù)與由地震解釋得到的斷層面進(jìn)行斷點數(shù)據(jù)組合。在進(jìn)行斷點組合歸位時,依據(jù)時間域與深度域之間合理的時深轉(zhuǎn)換關(guān)系,建立速度模型,在此基礎(chǔ)上,將斷點數(shù)據(jù)進(jìn)行時深轉(zhuǎn)換。斷點組合是否合理,取決于所建立的時深關(guān)系準(zhǔn)確程度,時深關(guān)系準(zhǔn)確則轉(zhuǎn)換后的斷點多數(shù)都能直接落在斷層面上。如果有的斷點落在兩個斷層相交處,需通過分析井軌跡及構(gòu)造因素,判斷該斷點應(yīng)該落在哪個斷層面上,如圖4所示。
從圖4中可以看出,貝14區(qū)塊第二分區(qū)斷點41個,可以合上31個,斷點組合率為75.61%,其中斷距大于15 m的斷點23個,可以合上的斷點22個,斷點組合率為96%,斷點組合率較高,滿足建模需求。
斷層模型是用來描述斷層的空間構(gòu)造幾何形態(tài)及彼此之間的接觸關(guān)系。地質(zhì)建模的基礎(chǔ)是建立斷層模型,斷層模型是否準(zhǔn)確決定了構(gòu)造模型與屬性模型的可信性。斷層建模的核心內(nèi)容為斷面生成與斷層間的削截關(guān)系。模擬斷層傾向相同的轉(zhuǎn)換帶類型是多數(shù)斷層建模采用的方法,這樣可建立在深度范圍限制內(nèi)的斷層模型。當(dāng)斷層傾向不同時,會出現(xiàn)斷層交叉、削截以及重疊的情況,模擬過程就會比較復(fù)雜[9-11]。此時,會形成半“Y”型或半“λ”型斷層,即“Y”型或“λ”型斷層的部分被削截,而另一部分會繼續(xù)延伸。在擠壓環(huán)境下,斷層傾向相對時,會形成半“Y”型斷層;在拉伸環(huán)境下,斷層傾向相對時,會形成半“λ”型斷層。利用少數(shù)幾個形狀控制點控制斷層的縱向狀況。針對斷層發(fā)育的復(fù)雜程度及斷層深度的大小,來確定控制點的具體個數(shù)。當(dāng)斷層深度較小且產(chǎn)狀簡單時,利用2個控制點來控制斷層產(chǎn)狀,當(dāng)斷層深度較大且產(chǎn)狀復(fù)雜時,選用5個控制點來控制斷層的產(chǎn)狀。處理削截斷層時,選定一條斷層做為主斷層,另一條為輔斷層。一般把發(fā)育時間長、斷距大、延伸長度大的斷層作為主斷層,另一條為輔斷層。如果出現(xiàn)“X”型斷層,首先將其中一條斷層使用截斷,截斷后分別與另一條斷層相連,“X”型斷層被截斷的那條斷層被分為兩個小斷層,在這兩個小斷層進(jìn)行重新連接的過程中,確保斷點與斷層面吻合,層位斷失與前期地質(zhì)認(rèn)識,斷層兩邊地層展布平整、厚度均勻,斷層的斷點與構(gòu)造面的趨勢一致,不一致時,參照構(gòu)造面的等值線走向趨勢將斷層的空間位置進(jìn)行微調(diào),使兩者趨勢相符。
構(gòu)造模型包括斷層模型和層面模型。斷層模型是構(gòu)造模型中起決定作用的因素,研究區(qū)內(nèi)斷層非常發(fā)育,斷層接觸關(guān)系復(fù)雜,通過斷點歸位,斷層三維空間組合,適當(dāng)調(diào)整斷層的位置和斷層的產(chǎn)狀使得斷點位置與斷層模型吻合,確定了斷層間的交接關(guān)系[12-14],最終落實中間區(qū)共17條斷層,建立了相應(yīng)的斷層模型,如圖5a所示。利用地震解釋時深轉(zhuǎn)換后的砂巖頂面構(gòu)造圖,構(gòu)建三維建模層面數(shù)據(jù),通過井的地質(zhì)分層數(shù)據(jù)對構(gòu)造面進(jìn)行檢查,使所有井的分層結(jié)果與構(gòu)造層面吻合。在斷層模型和層面模型建立的基礎(chǔ)上,進(jìn)行幾何建模,最終得到研究區(qū)域的構(gòu)造模型如圖5b所示。最終建立的構(gòu)造模型形成完整的數(shù)據(jù)體,為后續(xù)的儲層模型、數(shù)模和油藏分析等提供支持和建立基礎(chǔ)。
圖5 貝14區(qū)塊模型Fig. 5 Modeling of Bei 14 block
利用建好的地質(zhì)模型進(jìn)行地質(zhì)儲量計算,與現(xiàn)場實際儲量相對比,誤差僅為3.4%,驗證了模型的準(zhǔn)確性。
針對斷層發(fā)育,斷層交切關(guān)系復(fù)雜區(qū)塊的地質(zhì)建模,提出以大斷層為邊界的分區(qū)塊地質(zhì)建模方法,為構(gòu)造復(fù)雜區(qū)塊的地質(zhì)建模提供新的思路。在劃分好的區(qū)塊單元內(nèi),進(jìn)行構(gòu)造建模前首先進(jìn)行斷點歸位,確保斷層解釋準(zhǔn)確,對復(fù)雜半“Y”型、半“λ”型及X型斷層,采用多點控制,主輔斷層配合及先截斷后連接等方法進(jìn)行復(fù)雜斷層的建模。利用該地質(zhì)模型進(jìn)行儲量計算,與現(xiàn)場實際儲量相對比,誤差僅為3.4%驗證了模型的準(zhǔn)確性,可為該區(qū)后續(xù)的儲層模型、數(shù)模和油藏分析工作提供支持,為類似區(qū)塊地質(zhì)模型建立提供參考。