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        鄂爾多斯盆地靖邊油田延9油藏特征與成藏模式

        2022-02-03 12:46:04趙德林白玉彬張海
        新疆地質(zhì) 2022年3期
        關(guān)鍵詞:靖邊運移烴源

        趙德林,白玉彬,2,張海

        (1.西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,陜西西安 710065;2.陜西省油氣成藏地質(zhì)學(xué)重點實驗室,陜西西安 710065;3.延長油田股份有限公司靖邊采油廠,陜西榆林 718500)

        鄂爾多斯盆地油氣資源富集,油氣主要分布在上三疊統(tǒng)延長組和下侏羅統(tǒng)延安組,延安組自下而上細(xì)分為延10~延1 等10 個油層組。延10沉積期為在前侏羅紀(jì)古地貌上發(fā)育的河流充填沉積,延9 沉積期為淺水三角洲沉積[1-2];延9 油藏富集主要受披覆背斜構(gòu)造、有利沉積相帶及蓋層條件的共同控制[3-4]。以往多認(rèn)為湖盆邊部油藏的油源為延長組湖盆沉積中心長7 烴源巖貢獻[5]。然而,隨著湖盆邊部長7 優(yōu)質(zhì)烴源巖的相繼發(fā)現(xiàn)與近源成藏[6-7],位于湖盆邊部的靖邊油田延9油藏亦主要為本地長7烴源巖貢獻[8],這將改變以往對延9成藏模式的認(rèn)識。

        靖邊油田位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡西北部,靖邊縣境內(nèi)(圖1)。延9 油層組為該油田主力產(chǎn)層。近年來,隨著勘探的持續(xù)深入,油田內(nèi)新城-大路溝區(qū)部分探井鉆穿長7 油層組,并發(fā)現(xiàn)黑色泥頁巖,但對生烴潛力未展開系統(tǒng)研究,對該區(qū)延9油藏成藏特征認(rèn)識局限。本文以靖邊油田延9 油藏為例,探討延9 油藏特征與聚集模式,以期為該區(qū)延9油藏勘探提供地質(zhì)依據(jù)。

        圖1 靖邊油田延9油藏分布與研究區(qū)位置圖Fig.1 Reservoir distribution and study location map of Yan 9 in Jingbian Oilfield

        1 延9油藏基本特征

        1.1 儲層特征

        延9 沉積期,受晉陜古河道控制,物源來自NE向,發(fā)育三角洲平原亞相[1],分流河道砂巖是油氣主要的儲集體。延9 儲層以淺灰色中-細(xì)粒長石砂巖為主,顆粒呈線狀或點-線接觸狀。碎屑顆粒主要為石英,含量為51.6%;其次為長石,含量為27.8%;巖屑含量為11.05%。填隙物主要以高嶺石和硅質(zhì)膠結(jié)物為主。

        延9 儲層面孔隙率平均為7.24%,孔隙類型以殘余粒間孔為主,占總孔隙空間的58.2%;其次為粒間溶孔,占總孔隙空間的29.5%??紫吨睆綖?5~100 μm,平均20~40 μm,中值孔喉半徑大于1μm,最大孔喉半徑達75 μm。儲層孔隙度為14%~20%,平均16.6%;滲透率為10×10-3~200×10-3μm2,平均147.7×10-3μm2,以中孔、中滲儲層為主。

        1.2 油藏分布特征及油藏類型

        延9油層埋深約965~1 400 m,平均1 212m;油層厚度平均12.4 m,主要分布在延9 下部的河道砂體中。據(jù)290余口井分層及砂層解釋,繪制了延9油藏構(gòu)造與沉積微相疊合圖(圖2)。延9 沉積期分流河道砂體連續(xù)性好,受構(gòu)造和巖性變化的控制,油氣富集在構(gòu)造高點與砂體配置良好的圈閉環(huán)境中。從延9油藏剖面可看出(圖3),油藏主要聚集在延9中下部延912、延921儲層中,頂部覆蓋延911碳質(zhì)泥巖或煤層,側(cè)向發(fā)育巖性尖滅和泥巖遮擋,巖性和構(gòu)造匹配組合形成多類型油藏(圖3),并以巖性-構(gòu)造復(fù)合油藏為主。

        圖2 延921油藏構(gòu)造與沉積相疊合圖Fig.2 Superposition diagram of tectonic and sedimentary facies of Yan 921 reservoir

        圖3 延9油藏剖面圖Fig.3 Section diagram of Yan 9 reservoir

        2 延9油藏成藏特征

        2.1 烴源巖特征

        鄂爾多斯盆地中生界油藏油源主要來自于三疊系延長組長7烴源巖[9-10]。靖邊地區(qū)長7沉積期雖處于湖盆邊部,仍發(fā)育一套分布穩(wěn)定的黑色泥頁巖,厚度為3.8~19.3 m,平均11.3 m。

        研究區(qū)長7泥頁巖有機質(zhì)豐度平均為4.04%,生烴潛量(S1+S2)平均為20.48 mg/g,氯仿瀝青“A”平均值為0.668%(表1),達到了優(yōu)質(zhì)烴源標(biāo)準(zhǔn)[11]。干酪根鏡檢、巖石熱解等多種方法指示長7烴源巖以I型和II1型干酪根為主[9],最高熱解峰溫(Tmax)平均為450.2℃,說明長7烴源巖達到生油高峰,具較強的生油能力。油源對比揭示靖邊油田延9油藏主要為本地長7烴源巖貢獻[8]。

        表1 長7烴源巖地球化學(xué)參數(shù)表Table 1 Geochemical parameters of Chang 7 source rock

        2.2 石油運移

        2.2.1 石油運移的動力

        延9 原油主要來自本地區(qū)長7 優(yōu)質(zhì)烴源巖[8],烴源巖與油藏之間縱向上間隔長6~長1 和延10 油層組,地層厚度平均約600 m,而陜北斜坡鮮有斷層發(fā)育,油氣如何運移至延9 儲層?劉新社、姚涇利等認(rèn)為鄂爾多斯盆地中生界油氣初次運移的動力主要來自于長7 烴源巖在生烴過程中產(chǎn)生的超壓[12-13]。姚涇利等認(rèn)為長7油層組的剩余壓力可達8~14 MPa[13],且其上部的長6 和長4+5 油層組并無明顯的剩余壓力,長7 油層組內(nèi)的異常高壓可成為油氣初次運移的強勁動力。延長組中上部石油二次運移的動力主要為浮力[14],而油氣在浮力作用下運移須克服毛細(xì)管力[13],即Ff>pc:

        式中:Ff為浮力,MPa;ρw,ρo分別為地層水、油的密度,g/cm3;g為重力加速度,m/s2;Hh為油柱高度,m;pc為毛細(xì)管壓力,MPa,σ為界面張力,N/m;θ為潤濕角;r為孔喉半徑,m。

        從上式可看出,儲層中油柱高度越大油氣的驅(qū)替壓力也就越大,而長2為構(gòu)造-巖性油藏,圈閉主要受鼻隆構(gòu)造控制,隆起幅度較低,油柱高度一般為20 m。據(jù)前人對式1、式2的參數(shù)取值(ρw=1.1 g/cm3,ρo=0.83 g/cm3;g=9.8 m/s2,σ(Hg)=480 mN/m;θ(Hg)=140°σow=30 mN/m;θow=30°)[15],計算得長2 儲層中浮力為0.005 3 MPa,油藏條件下的毛細(xì)管壓力大約是壓汞分析獲得的毛細(xì)管壓力的0.113 倍。將計算的浮力與長2油藏毛細(xì)管壓力進行對比(表2),發(fā)現(xiàn)浮力大于大多數(shù)樣品的毛細(xì)管阻力,表明在長2儲層中浮力可成為油氣運移的動力。同樣的計算方法用于延9儲層浮力和毛細(xì)管阻力的計算(表2),也證實石油在浮力作用下運移。

        表2 靖邊油田長2、延9儲層毛細(xì)管阻力計算表Table 2 Calculation table of capillary resistance of Chang 2 and Yan 9 reservoirs in Jingbian Oilfield

        2.2.2 石油運移的通道

        結(jié)合前人研究及上述油源和運移動力論證[16],認(rèn)為延9 油藏為長7 烴源巖的油氣垂向運聚而成。由于研究區(qū)缺乏深大斷裂直接溝通儲層與烴源巖,油氣只能通過裂縫系統(tǒng)與疊置砂體進行“階梯爬升式”垂向和側(cè)向運移[17-18]。靖邊油田延長組沉積期發(fā)育的三角洲分流河道砂體,分布穩(wěn)定且多期疊置,成為油氣側(cè)向運移的良好通道;縱向上多期砂體疊置是油氣垂向運移的良好通道。延10~延9 古河谷的下切作用使延9與油源層的垂向距離縮短。晚侏羅世至早白堊世之間發(fā)生的燕山運動二幕致使中生界地層在區(qū)域上形成的裂縫系統(tǒng)(圖4),亦是油氣進行垂向運移的重要通道。

        圖4 延長組發(fā)育的微裂縫和垂直裂縫Fig.4 Microfractures and vertical fractures developed in the Yanchang Formation

        2.3 成藏年代

        儲層礦物中捕獲的流體包裹體是油氣充注的直接證據(jù)。通過測定包裹體均一溫度,結(jié)合埋藏-熱史圖可確定油氣成藏時間[5,19]。本次采集了研究區(qū)5口井延9 儲層20 塊樣品進行包裹體特征研究,巖相學(xué)發(fā)現(xiàn)延9儲層礦物包裹體主要分布在石英顆粒裂紋中(圖5)。鹽水包裹體均一溫度分布于90℃~150℃,第一峰介于90℃~100℃,第二峰介于110℃~130℃,暗示延9 油藏經(jīng)歷了兩期充注。延9儲層包裹體均一溫度投點埋藏-熱史圖上(圖6):第一期油藏形成于130 Ma(侏羅紀(jì)晚期—早白堊世早期),第二期油藏形成于110 Ma(早白堊世中晚期)。

        圖6 延9埋藏-熱史及油氣充注期次Fig.6 Burial thermal evolution history and hydrocarbon charging periods

        2.4 成藏過程與成藏模式

        雖然成藏年代研究表明靖邊延9油藏為油氣兩期充注形成,但筆者認(rèn)為這兩期成藏僅是時間先后的差異,聚集機理與成藏模式應(yīng)基本相同(圖7)。長7 泥頁巖生排烴動力強,生烴增壓不僅為油氣運移提供了動力,同時也使烴源巖廣泛發(fā)育微小裂縫而利于排烴。在超壓傳遞作用下,烴類以裂縫和疊置砂體為通道向上運移,部分在長6 砂體中聚集成藏,部分沿疊置砂體和裂縫繼續(xù)向上部地層運移。當(dāng)油氣進入長3、長2 后,其驅(qū)動機制轉(zhuǎn)換為以浮力為主,加上三疊末期發(fā)生的印支運動,使得延長組頂部遭受強烈剝蝕后,長1 地層在部分地區(qū)基本缺失,油氣通過深切河谷中的河道砂和侏羅紀(jì)與三疊紀(jì)之間的侵蝕面很容易運移至延安組下部地層,選擇低幅度巖性-構(gòu)造圈閉中聚集成藏。

        圖7 延9油藏成藏模式圖Fig.7 Reservoir forming model diagram of Yan 9 reservoir

        3 結(jié)論

        (1)靖邊油田本地長7 烴源巖分布穩(wěn)定,有機質(zhì)豐度高、成熟度適中、干酪根類型好,為優(yōu)質(zhì)烴源巖,是延9油藏主要的油氣來源。

        (2)延9 油藏的分布主要受分流河道砂體的展布、古地貌圈閉、頂部泥巖蓋層和側(cè)向上遮擋因素控制,油藏類型為巖性-構(gòu)造復(fù)合油藏。

        (3)延9 油藏為本地區(qū)長7 烴源巖在生烴超壓下通過裂縫系統(tǒng)和疊置砂體進入長6和長4+5,經(jīng)浮力驅(qū)動運移至長3與長2后,通過侏羅系下切古河道砂體運移至延9聚集成藏。

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