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        Y 盆地Y 組油田水地球化學特征研究

        2020-11-27 03:24:28陳小娟陳金定張耀元李志蘭曾金輝
        科學技術(shù)創(chuàng)新 2020年33期
        關(guān)鍵詞:特征

        陳小娟 鐘 鵬 陳金定 張耀元 南 源 李志蘭 曾金輝

        (1、中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)湛江分公司,廣東 湛江524000 2、中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東 湛江524000)

        1 Y 盆地概況

        Y 盆地是我國海上重要的天然氣聚集區(qū),具有相當廣闊的天然氣勘探前景,迄今已發(fā)現(xiàn)了多個含氣構(gòu)造,主要構(gòu)造特征是底辟構(gòu)造十分發(fā)育。

        地層水與油氣關(guān)系密切,油氣在生成、運移、聚集的過程中都是與地層水相伴的。因此地層水的水化學特征是地理地質(zhì)環(huán)境長期演化的反映,礦化度的升高、水型的轉(zhuǎn)變、離子組分的變化,間接甚至直接地指示地質(zhì)體系的封閉條件,反映著油氣和成礦物質(zhì)的走向[1-3]。因此本文利用該地區(qū)大量油田水分析資料,分析了油田水分布規(guī)律,結(jié)合地質(zhì)構(gòu)造特征探討油田水的成因,并探討熱流體對氣藏影響關(guān)系。

        2 地層水礦化度與水型總體特征

        圖1 Y 盆地Y 組礦化度頻率圖

        圖2 Y 盆地Y 組水型頻率圖

        Y 組地層水總礦化度大部分分布在10~40g/L 間,僅極少量水樣的礦化度小于10g/L 和大于40g/L,屬于中低礦化度型水。水型主要以NaHCO3水型為主, 占總量的50%以上。

        3 平面特征與垂向特征分析

        3.1 礦化度與水型平面分布特征(圖3)

        Y 組礦化度值在FG2-4 構(gòu)造,位于高部位的3、4、5 井礦化度值相對較低,處在邊緣地區(qū)的7、8、9 井礦化度值相對較高。礦化度值高的幾口井滲透率低幾個毫達西,無阻流量6.8-47.6×104m3/d,地層流體之間交換少,溶解更多的礦物質(zhì),造成地層水礦化度高。

        圖3 Y 組礦化度平面分布圖

        KF 區(qū)塊礦化度較大值分布在KF14-1-1 及KF19-1-1 井;大部分井段樣品的礦化度都小于20g/L,KF20-1-1 井1352-1385m 僅為5.3g/L。從其氣田氣藏剖面圖得知該井段為砂泥巖間互層段,推測在該井段地層間發(fā)生滲析作用[4],即在滲透壓差作用下流體會通過半透膜從鹽度低向鹽度高方向運移。由于鹽離子易被泥巖吸附過濾,泥巖孔隙水的鹽度常比砂巖孔隙水的高。滲析作用導致砂巖中水的鹽離子含量更低,造成地層水礦化度小。

        從以上分析該地區(qū)的儲層中,泥質(zhì)含量相對較高的儲層,地層水礦化度較高,而在砂體較好的儲層中,礦化度相對較低,可通過地層水的變化規(guī)律尋找有利砂體的發(fā)育方向。

        圖4 Y 組水型平面分布圖

        Y 組的水型主要為NaHCO3水型,另外含有少量的Na2SO4和MgCl2水型。

        Y 組沉積為海相沉積碳酸氫鈉水型為主,結(jié)合地質(zhì)事件分析:a.由于盆地晚期的剪張應(yīng)力作用、一定溫壓條件等原因造成Y 盆地發(fā)生泥底辟活動,使得泥底辟源巖內(nèi)生成的烴類和非烴(CO2)物質(zhì)在其潛在能量驅(qū)動下充分向四周低勢或深層向淺層運移,在運移的過程中CO2增加,使得地層水中HCO3-含量增加,有利于NaHCO3水型的形成。b.烴類物質(zhì)直接對地層水中溶有的硫酸鹽產(chǎn)生作用,同生物化學作用一樣,使硫酸鹽轉(zhuǎn)變?yōu)樘妓猁},形成NaHCO3水型。

        由于該地區(qū)熱液體和烴類物質(zhì)的參與,形成NaHCO3水型,說明前期有大量的碳酸及有機形成,從而導儲層的長石和碳酸鹽膠結(jié)特溶解,形成較好的儲層,但也會造成氣藏中二氧化碳的增高。

        3.2 礦化度垂向分布特征

        圖5 Y 組礦化度- 井深圖

        油田水化學成分在垂向上具有一定的規(guī)律性:①一般地,油田水礦化度隨埋深加大而遞增;②油田水礦化度隨埋深開始遞增,至某一深度后又出現(xiàn)遞減(從遞增至遞減整個過程稱為一個“水化學旋回”),或在同一垂向上出現(xiàn)多個“水化學旋回”;③油田水化學成分在某一垂向上沒有明顯的分布規(guī)律(圖5)。Y組礦化度總體上隨著井深的增加而增大。Y 組二段主要是DF1-A 構(gòu)造,其取樣深度段大都在1000-1400m,隨著取樣深度的增加礦化度值逐漸增大,1400m 以后礦化度值增加不明顯,大約在30g/L 左右。由其構(gòu)造粘土礦物演化得知,在該深度段有熱流體入侵,蒙脫石與伊利石之比大大降低約從70%降到20%左右,在溫度升高的情況下,蒙脫石再次被壓實向伊利石方向轉(zhuǎn)化,不僅排出剩余層間結(jié)合水,而且放出結(jié)晶水,釋放出大量的水分,引起地層水淡化。

        4 結(jié)論

        4.1 Y 盆地Y 組儲層中,泥質(zhì)含量相對較高的儲層,地層水礦化度較高,而在砂體較好的儲層中,礦化度相對較低。因此,可通過地層水的變化規(guī)律尋找有利砂體的發(fā)育方向。

        4.2 Y 組由于熱液體和烴類物質(zhì)的參與,形成NaHCO3水型,說明前期有大量的碳酸及有機形成,從而導儲層的長石和碳酸鹽膠結(jié)特溶解,形成較好的儲層,但也會造成氣藏中CO2的增高。

        4.3 Y 組礦化度總體上隨著井深的增加而增大。1400m 以后礦化度值增加不明顯,大約在30g/L 左右,這是因為在該井段后地層溫度升高,蒙脫石再次被壓實,向伊利石方向轉(zhuǎn)化,排出剩余層間結(jié)合水同時放出結(jié)晶水,釋放出大量的水分,引起地層水淡化。

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