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        烏石凹陷流沙港組薄儲層特征及砂體預(yù)測

        2021-04-30 01:40:36曾曉華王勇標莫馮陽
        石油地質(zhì)與工程 2021年2期
        關(guān)鍵詞:特征

        周 偉,曾曉華,管 琳,王勇標,胡 威,莫馮陽

        (中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524057)

        烏石凹陷位于南海北部灣盆地南部坳陷的東北部(圖1),是在前古近系基巖上發(fā)育的新生代箕狀凹陷[1-3]。近年來,在烏石凹陷東區(qū)古近系流沙港組勘探取得較大突破,初步形成烏石東區(qū)油田群,古近系流沙港組二段(以下簡稱流二段)是近年來油氣發(fā)現(xiàn)的主力層位。雖然該層段儲層物性較好、測試產(chǎn)能較高,但儲層為砂泥巖薄互層,薄層砂體展布及連通性認識不清,嚴重制約了油田的有效開發(fā)。前人在烏石凹陷東區(qū)開展了大量的研究工作,主要集中在流沙港組三段扇三角洲沉積模式、儲層展布及物性主控因素等方面,對流二段研究較少,僅在流二段沉積模式及演化、成巖作用及有利儲層分布方面見少量研究成果。本次研究從流二段砂泥巖薄互層特征入手,開展地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演,對薄層砂體進行刻畫,查明薄層砂體的展布特征,建立研究區(qū)流二段定量地質(zhì)知識庫,指導(dǎo)開發(fā)井井位部署,推動烏石凹陷東區(qū)早日建產(chǎn)。

        1 區(qū)域地質(zhì)特征

        烏石凹陷北部以企西隆起南緣為界,西部、南部分別以流沙凸起與海頭北凹陷和邁陳凹陷分隔,東部與流沙凸起相鄰(圖1)。作為北部灣盆地的一部分,烏石凹陷的形成、演化與北部灣盆地的整體演化特征一致,經(jīng)歷了斷陷(張裂)、斷坳、坳陷(裂后)三個階段,對應(yīng)著湖盆初始拉張-深陷-萎縮-海侵的演化過程。斷陷階段早期沉積了以沖積扇為主的長流組地層,中后期沉積了濱淺湖、中深湖相為主的流沙港組地層,為烏石凹陷主要的儲層和烴源巖分布層段,形成多套儲蓋組合[3];斷坳階段沉積速度加快、水體變淺,沉積了以河流相、三角洲相、濱淺湖相為主的潿洲組地層,是烏石凹陷次要的儲層和蓋層;斷陷階段末期,經(jīng)歷了一次構(gòu)造擠壓反轉(zhuǎn),盆地隆起,湖盆消亡,烏石凹陷東區(qū)潿洲組地層受到強烈的剝蝕。坳陷階段盆地熱沉降導(dǎo)致大規(guī)模海侵,沉積了一套以濱淺海相為主的砂、泥巖地層,從而形成了典型的“雙重結(jié)構(gòu)”特征[4]。流二段沉積時期,烏石凹陷快速張裂和深陷,湖盆范圍進一步擴大,水體加深,凹陷東區(qū)已形成北高南低的箕狀半地塹,在流三段扇三角洲沉積的基礎(chǔ)上發(fā)育了廣泛的三角洲前緣及前三角洲沉積[5]。流二段沉積物源來自北部的隆起區(qū),在北部可見含礫砂巖儲層,向南含砂率逐漸減少、巖性逐漸變細,鉆井揭示研究區(qū)流二段整體表現(xiàn)為砂泥巖薄互層特征。

        圖1 北部灣盆地烏石凹陷東區(qū)構(gòu)造位置

        2 薄互層特征

        2.1 巖心特征

        鉆井取心總體呈現(xiàn)以下特征:①泥巖以灰色、深灰色、灰褐色為主,普遍可見植物莖干及碎屑,層理面上可見大量云母;②砂巖中脈狀、透鏡狀層理及復(fù)合層理較發(fā)育,局部可見流水砂紋層理(圖2);③砂巖可見典型的正粒序特征,底部發(fā)育沖刷面;④生物擾動較發(fā)育。巖石類型主要為長石巖屑質(zhì)石英砂巖和巖屑石英砂巖,陸屑成分成熟度低-中等。砂巖分選以中等、較好為主,磨圓度為次棱-次圓狀。粒度概率累積曲線以兩段式為主,跳躍組分占60%~70%,懸浮組分占30%~40%,跳躍主體斜率較大,表明顆粒分選較好。錄井揭示含砂率普遍小于40%,單砂體厚度主體為1~5 m,以細粒砂巖為主。結(jié)合區(qū)域沉積背景,初步判斷研究區(qū)流二段為淺湖至半深湖環(huán)境,具有三角洲前緣及前三角洲沉積特征。

        2.2 測井相特征

        水動力條件的差異和變化會導(dǎo)致沉積物在粒度、分選、泥質(zhì)含量等方面出現(xiàn)明顯差異,反映在測井曲線上主要是曲線幅度、形態(tài)、接觸關(guān)系的變化。因此,通過測井曲線可以對沉積時期的水動力條件、物源供給條件、沉積作用方式及縱向演化進行仔細識別[6-8]。研究區(qū)流二段主要發(fā)育5 種典型測井相(圖3)。各測井相特征如下:高幅鐘形在自然伽馬曲線上表現(xiàn)為頂漸變、底突變的特征,反映河道遷移的正粒序結(jié)構(gòu),為水下分流河道微相,主要發(fā)育在研究區(qū)的北部;高幅漏斗形在自然伽馬曲線上表現(xiàn)為頂突變、底漸變的特征,為三角洲前緣河口壩和遠砂壩沉積,主要分布在研究區(qū)的北部及中部;高幅指狀在自然伽馬曲線上主要表現(xiàn)為頂漸變、底突變的特征,為席狀砂微相,主要發(fā)育在研究區(qū)的北部及中部;低幅齒狀在自然伽馬曲線上主要表現(xiàn)為頂?shù)撞繚u變的特征,為分流間灣沉積;沉積低幅線形在自然伽馬曲線上表現(xiàn)為頂?shù)撞繚u變的特征,為淺湖相泥質(zhì)沉積,主要分布在研究區(qū)的南部。

        圖2 烏石凹陷東區(qū)流二段巖心特征

        2.3 沉積微相展布特征

        根據(jù)巖心、測井相分析,在研究區(qū)流二段識別出六種沉積微相:水下分流河道、分流間灣、席狀砂、河口壩、遠砂壩、淺湖泥。在層序劃分及對比的基礎(chǔ)上,結(jié)合古地貌、含砂率及地震多屬性擬合等信息[9],厘清了流二段內(nèi)四個四級層序的沉積微相平面展布及演化特征,整體表現(xiàn)為由水退至水進的三角洲生長發(fā)育然后到消亡的過程[10]。

        圖3 烏石凹陷東區(qū)流沙港組二段測井相特征

        流二段沉積早期,研究區(qū)整體處于高水位期,物源主要為北東向,供給一般,發(fā)育兩套三角洲前緣沉積體,含砂率低,厚層的河道砂體基本不發(fā)育,部分位置發(fā)育小型水下分流河道及一定范圍的席狀砂(圖4a);其后發(fā)生短期水退,兩套三角洲前緣沉積體均向西南方向推進,鉆井揭示北部近物源端發(fā)育較厚層的分流河道及河口壩砂體,沉積體前端砂體較薄,河道擺動和分叉明顯,主要發(fā)育小型水下分流河道以及薄層席狀砂(圖4b);之后水位進一步降低,物源供給更加充足,兩套三角洲前緣沉積體合二為一,河道砂體更加發(fā)育,砂體分布范圍更廣。北部發(fā)育大型水下分流河道且分布較為均勻,局部發(fā)育河口壩,往南河道規(guī)模變小,分叉增多,河口壩發(fā)育,沉積體前端廣泛發(fā)育席狀砂(圖4c)。流二段沉積晚期,研究區(qū)發(fā)生大型水進,僅在北部近物源區(qū)發(fā)育三角洲沉積體,范圍明顯縮小,絕大部分區(qū)域為淺海泥巖沉積(圖4d)。

        2.4 沉積主控因素

        烏石凹陷東區(qū)斷裂非常發(fā)育,前人研究認為主要受多幕拉張裂陷控制,結(jié)合研究斷層分布及古地貌特征來看,區(qū)域性斷裂控制了研究區(qū)整體的古構(gòu)造格局,影響了古地貌特征,同沉積斷層和古地貌共同控制了流二段沉積體系展布,其中,北東向斷裂對流沙港組沉積控制作用明顯[11-12]。流二段沉積時期,研究區(qū)大部分處于淺湖到深湖的沉積環(huán)境中,地形坡度整體較緩,受斷裂控制研究區(qū)北部位置各層序沉積地層較薄,而往南部推進方向,同沉積斷層發(fā)育,同沉積斷層下降盤沉積砂體更厚,從而影響了砂體的分布,導(dǎo)致南部沉積區(qū)砂體更為連片,優(yōu)勢相帶更為發(fā)育。

        3 砂體預(yù)測

        3.1 巖石物理分析

        巖石物理特征分析是地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演的基礎(chǔ),主要是檢查彈性參數(shù)對巖性的識別能力,找出對巖性變化敏感的測井曲線[13]。本文在測井資料標準化和精細處理的基礎(chǔ)上,進行了巖石物理參數(shù)與巖性的相關(guān)性分析,整體上砂巖表現(xiàn)為低聲波時差、低密度特征;泥巖表現(xiàn)為高聲波時差、高密度特征。聲波時差在大套砂體的識別上具有較好的響應(yīng)特征,波阻抗對砂泥巖具有一定的區(qū)分能力,但對泥質(zhì)含量稍高、物性稍差的砂巖區(qū)分程度較低,不能滿足反演要求。因此考慮構(gòu)建擬聲波曲線,即在原始低頻聲波曲線中,加入高頻巖性敏感曲線(自然伽馬)信息,以增強儲層的識別能力[14]。擬合后的聲波時差、波阻抗曲線對巖性有較好的響應(yīng)(圖5),滿足波阻抗反演要求。

        3.2 方法選擇

        砂泥巖薄互層中薄層砂巖的預(yù)測一直是業(yè)界難題,常規(guī)地震反演受地震分辨率的限制和反演波阻抗多解性的影響,無法精確刻畫薄儲層[13,15]。地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演以地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)分析為基礎(chǔ),將隨機模擬理論和地震反演相結(jié)合,充分發(fā)揮地震橫向覆蓋面廣、分辨率高和測井縱向采樣密集的特點,從井點出發(fā)、以地震數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),通過巖相概率密度函數(shù)分析及變差函數(shù)分析,選擇合適的模擬算法和反演算法,并求取多個等概率的波阻抗,得到高分辨率的反演數(shù)據(jù)體,實現(xiàn)對薄層砂巖的預(yù)測[16-20]。本次研究在常規(guī)稀疏脈沖反演的基礎(chǔ)上進行統(tǒng)計分析模擬實現(xiàn),反復(fù)迭代直至合成地震道與原始地震道相關(guān)性達到最優(yōu),得到地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演數(shù)據(jù)體。

        圖4 烏石凹陷東區(qū)流沙港組二段各層序沉積微相

        圖5 流沙港組二段砂巖、泥巖巖石物理參數(shù)分布

        3.3 地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演效果分析

        地質(zhì)統(tǒng)計反演最大的特點就是其隨機性很強,因此,對結(jié)果進行可靠性驗證是很有必要的[21]。結(jié)合地質(zhì)認識,從剖面上及盲井檢驗等多方面對預(yù)測結(jié)果的準確性和合理性進行校驗分析。從稀疏脈沖反演和地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演結(jié)果對比來看,地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演有效地提高了分辨率,能較清楚地反映薄層砂體的縱橫向變化和接觸關(guān)系。通過井抽稀檢驗對比可以看出,地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演預(yù)測的砂體與井點自然伽馬曲線吻合較好,井抽稀前后巖性反演結(jié)果基本一致,只是井抽稀處及周圍有細微變化,表明反演結(jié)果比較可靠(圖6)。

        3.4 薄互層砂體刻畫

        圖6 井抽稀前后巖性剖面對比

        根據(jù)地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演結(jié)果,對目的層位各油組砂體進行精細地刻畫,統(tǒng)計單砂體形態(tài)特征,測量其長度、寬度、厚度,計算砂體長寬比、砂厚比,構(gòu)建烏石凹陷東區(qū)流二段砂泥巖薄互層砂體定量知識庫。流二段水下分流河道長度小于3 800 m,多為1 000~2 800 m;寬度多為300~900 m,厚度多分布于3~14 m。砂體長寬比為3.16~6.29,平均為4.13;寬厚比為53.51~114.07,平均為76.64。

        在流二段四級層序沉積微相展布規(guī)律的約束下,根據(jù)地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演和砂體精細刻畫結(jié)果,結(jié)合多屬性擬合含砂率分布特征、測井平面相展布特征等,進一步明確了流二段各油組沉積微相平面展布,以便更好地指導(dǎo)井位部署。

        4 結(jié)論

        (1)烏石凹陷東區(qū)流二段砂泥巖薄互層為濱淺湖背景的緩坡三角洲前緣沉積, 同沉積斷層和古地貌共同控制了砂體的展布,研究區(qū)北部各層序沉積地層較薄,往南部受同沉積斷層發(fā)育的影響,砂體更為連片,優(yōu)勢相帶更為發(fā)育。

        (2)在測井資料精細處理和巖石物理分析的基礎(chǔ)上,通過重新構(gòu)建擬聲波曲線,引入高頻巖性敏感測井曲線信息,增強了聲波時差、波阻抗對巖性的識別能力。優(yōu)選地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演實現(xiàn)了對薄層砂巖的有效預(yù)測,有效地提高地震分辨率,較清楚地反映出薄層砂體的縱橫向變化和接觸關(guān)系,在研究區(qū)取得較好的應(yīng)用效果。

        (3)基于地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)反演結(jié)果,開展精細砂體雕刻,構(gòu)建了烏石凹陷東區(qū)流二段砂泥巖薄互層砂體定量知識庫,可有效指導(dǎo)井位部署。經(jīng)統(tǒng)計分析,流二段水下分流河道砂體長寬比為3.16~6.29,平均為4.13;寬厚比為53.51~114.07,平均為76.64。

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