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        儲層瀝青拉曼光譜特征及其對油氣成藏期次的約束
        ——以冀中坳陷楊稅務(wù)潛山為例

        2021-01-06 03:02:58田建章侯鳳香王元杰劉聽雨馮艷偉
        光譜學與光譜分析 2021年1期
        關(guān)鍵詞:潛山曼光譜拉曼

        田建章,陳 勇,侯鳳香,田 然,張 輝,王元杰,劉聽雨,馮艷偉,鐘 升

        1. 中國石油華北油田公司勘探開發(fā)研究院,河北 任丘 062552 2. 中國石油大學(華東)地球科學與技術(shù)學院,山東 青島 266580

        引 言

        瀝青作為石油與天然氣的伴生蝕變產(chǎn)物,是最早用來作為尋找油氣藏的標志[1-2]。隨著有機地球化學分析測試技術(shù)的進步,人們發(fā)現(xiàn)瀝青所包含的地質(zhì)信息越來越豐富,因此日益受到重視,特別是儲層瀝青,其形成、演化與油氣藏的演化歷史息息相關(guān)[3]。隨著與儲層瀝青伴生的天然氣藏大量發(fā)現(xiàn),富有機質(zhì)烴源巖中的瀝青常被用來重建盆地的地熱史,特別是對缺少鏡質(zhì)組的沉積地層尤其有用[4]。瀝青成熟度對油氣成藏有著重要的指示意義。瀝青反射率(Rb)作為成熟度的判定指標,早在20世紀70年代就被提出[5],瀝青反射率與鏡質(zhì)體反射率(Ro)相似,且二者之間存在一定的相關(guān)性。Jacob[2]根據(jù)大量實驗數(shù)據(jù),統(tǒng)計了世界各地30個同時含有瀝青和鏡質(zhì)體的樣品中“低反射”瀝青反射率數(shù)據(jù),獲得了二者換算關(guān)系式。近年來,拉曼光譜技術(shù)被應(yīng)用于研究瀝青的結(jié)構(gòu)及其熱演化程度[6-9],通過瀝青的拉曼譜圖中D峰與G峰的比值以及二者的拉曼位移差值來推算瀝青的成熟度已經(jīng)取得了較好的成果[10-12]。

        前人對瀝青和有機質(zhì)成熟度的研究主要集中在頁巖及烴源巖的熱演化研究中,本次研究將儲層瀝青的成熟度與油氣成藏聯(lián)系起來,以期獲得成藏時間的關(guān)鍵信息。冀中坳陷北部的楊稅務(wù)潛山天然氣藏是近年來重大勘探發(fā)現(xiàn)[13-14],然而關(guān)于天然氣的成藏時間一直不夠明確。巖心觀察發(fā)現(xiàn)大量裂縫中有瀝青充填,為剖析油氣成藏時間,本文通過激光拉曼光譜技術(shù)對儲層瀝青進行系統(tǒng)分析,結(jié)合構(gòu)造演化史來確定天然氣的成藏時間。

        1 實驗部分

        研究的瀝青樣品采自楊稅務(wù)潛山奧陶系天然氣儲層,巖石類型主要為灰?guī)r和白云巖,裂縫發(fā)育,瀝青多見充填在晚期裂縫中,顯示油氣沿裂縫運移的特征。鏡下觀察可以看到,儲層瀝青不僅沿裂隙分布,還有部分充填在礦物晶間孔隙中,如圖1所示。將采集的巖心樣品制備成雙面拋光的巖石薄片,洗凈后用于激光拉曼光譜測試分析。

        圖1 儲層瀝青空間分布特征(安探4×,4 842.95 m)Fig.1 Distribution of bitumen in reservoir (well Antan 4×, 4 842.95 m)

        顯微拉曼光譜測試所用儀器為法國J.Y.公司生產(chǎn)的LabRam-010激光拉曼光譜儀,該儀器采用顯微共焦系統(tǒng),CCD信號檢測系統(tǒng),儀器光學分辨率約為1.5 cm-1,實驗所用激光光源波長為532 nm,共焦孔1 000 μm,狹縫400 μm,積分時間(20 s)。

        2 結(jié)果與討論

        對所有含瀝青樣品測試結(jié)果顯示,均可測出瀝青典型的D峰和G峰,對于同一個樣品而言,不同測試點的拉曼光譜特征基本一致(圖2),反映了樣品瀝青的均一性和拉曼測試結(jié)果的穩(wěn)定性。然而原始譜圖中含有背景信號的干擾,需要對譜圖進行去背景和分峰處理才可以得到有效信息。

        圖2 儲層瀝青拉曼光譜特征Fig.2 Raman spectra of bitumen in reservoirs

        圖3 瀝青拉曼光譜參數(shù)及分峰擬合原理圖

        Wilkins等[11]通過大量實驗數(shù)據(jù)分析,提出了一種瀝青拉曼光譜分峰處理的方法[如圖3(a)所示],并給出了利用拉曼光譜參數(shù)計算瀝青反射率的公式,該方法獲得的瀝青反射率與鏡質(zhì)體反射率有很好的相關(guān)性。其基于瀝青拉曼光譜參數(shù)計算反射率的公式為

        Ro%(cal)=-3.291+7.432log(vG-vD)-0.306log(saddle index)-2.935logFWHMG-3.118logFWHMD

        式中參數(shù)包括:vD和vG分別為D峰和G峰的峰位,峰間距(vG-vD),D峰和G的半高寬分別為FWHM-D和FWHM-G,saddle index為鞍形指數(shù),即G帶的高度與“鞍座”兩個峰之間的最小值之比。本文采用該方法對所測得的拉曼光譜參數(shù)進行分析。

        按照Wilkins等[11]提出的方法,首先扣除背景噪聲,然后確定D峰和G峰的位置,采用Peakfit軟件進行洛倫茲(Lorentzian)分峰擬合,直到擬合的譜圖與原始譜圖形態(tài)基本一致為止,如圖3(b)所示。對所測的結(jié)果按照上述方法進行處理得到相關(guān)參數(shù),并計算得到瀝青對應(yīng)的鏡質(zhì)體反射率[Ro(cal)]。本次研究重點對安探4×井儲層含瀝青樣品進行了系統(tǒng)分析,相關(guān)結(jié)果如表1所示。

        表1 瀝青拉曼峰參數(shù)及反射率Table 1 The Raman spectroscopic parameters of bitumen and Ro (cal)

        為了確定楊稅務(wù)潛山油氣成藏的時間,以安探4×井為例,利用Basinmod盆地軟件恢復(fù)了研究區(qū)的埋藏史和熱演化史,如圖4所示。根據(jù)拉曼光譜測試結(jié)果顯示,每個樣品不同測試點存在一定差異,證明儲層瀝青在微觀上存在非均質(zhì)性,同時說明可以存在多期油氣充注。測試結(jié)果Ro(cal)可以分為兩個成熟度區(qū)間,1.00~1.37和1.44~1.94,指示存在兩期油氣充注。結(jié)合研究區(qū)埋藏史和熱演化史,這兩個成熟度區(qū)間分別對東營組沉積期(35~25 Ma)及明化鎮(zhèn)組和平原組沉積期(5 Ma~0),這與前人研究得到的廊固凹陷烴源巖主要生排烴期是一致的[13-14]。

        圖4 楊稅務(wù)潛山安探4×井埋藏史與油氣成藏期

        根據(jù)Maria Mastalerz等[15]研究表明(圖5),Ro%為1.00~1.37階段烴源巖對應(yīng)生成凝析油和濕氣階段,而1.44~1.94階段以生成天然氣為主,只有少量凝析油。而楊稅務(wù)潛山現(xiàn)今油氣藏類型為凝析油氣藏,與儲層瀝青成熟度所對應(yīng)的生烴階段完全吻合,證實了該方法的準確性。

        圖5 有機質(zhì)演化成熟度與生成油氣類型的關(guān)系圖(據(jù)Maria Mastalerz等,2018)Fig.5 Relationship between the evolution of organic matters maturity and hydrocarbon types (After Maria Mastalerz et al., 2018)

        3 結(jié) 論

        (1)拉曼光譜技術(shù)可以快速有效測定儲層瀝青的成熟度,采用洛倫茲分峰擬合方法對原始測試結(jié)果處理可以獲取拉曼峰有效特征參數(shù),測試結(jié)果具有較高的準確性和穩(wěn)定性。

        (2)結(jié)合盆地熱演化史,利用儲層瀝青成熟度判定楊稅務(wù)潛山油氣成藏的時間主要為東營期和明化鎮(zhèn)時期,該方法相對其他判定油氣成藏期次的方法更加快捷有效,可以節(jié)省大量時間,是對油氣成藏研究方法的重要補充。

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