韓海英,田中元,徐振永,姚子修,衣英杰,李峰峰
中國石油勘探開發(fā)研究院
高滲層通常是指具有高滲流能力、側(cè)向連續(xù)、厚度較薄、產(chǎn)液和吸水速度高、滲流性質(zhì)明顯高于圍巖[1-5]的一類流動單元。高滲層在碳酸鹽巖油藏開發(fā)中起到雙重作用:一方面,開發(fā)初期,高滲層的高滲流能力使得單井產(chǎn)量較高,對油田上產(chǎn)起到促進作用;另一方面,在注水過程中,注入水沿高滲層快速突進,造成油田含水快速上升,制約了油田的開發(fā)效益。
中東地區(qū)石油產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的31%[6],其中碳酸鹽巖油氣產(chǎn)量占比達80%[7],這類儲層巖性以生物碎屑灰?guī)r為主,高滲層普遍存在,儲層非均質(zhì)性強。伊拉克W油田上白堊統(tǒng)Mishrif組油藏為中東地區(qū)典型的生物碎屑灰?guī)r油藏,儲層中發(fā)育高滲層,注水開發(fā)后水躥嚴(yán)重,高滲層是最為關(guān)鍵的影響因素。學(xué)者們對W油田的高滲層研究已有涉及:田中元等[8]建立了Mishrif組油藏高滲層定量識別標(biāo)準(zhǔn),厘定高滲層滲透率下限為30×10-3μm2;劉航宇等[9]針對潮道內(nèi)高滲層成因進行分析,認(rèn)為高滲層是由三級和四級相對海平面升降過程中的疊加溶蝕所產(chǎn)生的。以上認(rèn)識對于W油田高滲層的研究提供了重要參考,但是隨著注水開發(fā)的深入,這些認(rèn)識尚不足以很好地指導(dǎo)油田開發(fā)面臨問題的解釋,仍有待深入研究。
本文基于巖心、測井、鑄體薄片等資料對高滲層的類型、成因及控制因素等進行研究,厘清了高滲層的分布規(guī)律,對于Mishrif組生物碎屑灰?guī)r的開發(fā)具有重要的現(xiàn)實意義。
W油田位于伊拉克東南部,區(qū)域構(gòu)造上位于阿拉伯板塊北緣,現(xiàn)今的扎格羅斯山前前陸盆地,即美索不達米亞盆地的南部(圖1a)。研究區(qū)位于西古爾納—魯邁拉構(gòu)造的北翼,呈南北走向?qū)捑彵承毙螒B(tài)(圖1b),兩翼白堊系地層傾角約為2.1°~3.2°,西翼較東翼陡。構(gòu)造的西翼斷層較發(fā)育,斷層的走向主要為北西—南東向,斷層性質(zhì)為正斷層,平均斷距為20 m,最大斷距為40 m。
Mishrif組位于上白堊統(tǒng)塞諾曼階—土倫階下部,分為4個三級層序[10-12](圖1c):層序1為下部的MC段,發(fā)育中緩坡—外緩坡沉積,巖石類型以泥?;?guī)r與粒泥灰?guī)r為主。層序2為中部的MB2L段和MB2U段。MB2L段自下而上為外緩坡—內(nèi)緩坡的向上變淺的沉積序列;MB2U段主要為臺地邊緣灘顆粒灰?guī)r,頂部為暴露面。層序3為中上部的MB1段,為局限臺地—開闊臺地沉積,內(nèi)部發(fā)育潮道。層序4為上部的CRII、MA、CRI段。其中CRII段為水體較深的生物碎屑泥晶灰?guī)r;MA段以局限臺地為主,巖性主要為泥?;?guī)r和含灰泥顆?;?guī)r;CRI段為潮坪環(huán)境,頂部發(fā)育風(fēng)化角礫巖段。
圖1 伊拉克W油田地理位置及上白堊統(tǒng)Mishrif組綜合柱狀圖Fig.1 Location of W Oilfield in Iraq and comprehensive column of the Upper Cretaceous Mishrif Formation
Mishrif組平均氣測孔隙度為19.3%,平均氣測滲透率為(10~38)×10-3μm2,總體屬于中孔中低滲儲層,儲層內(nèi)部發(fā)育多套高滲層,其氣測滲透率可達1.6 μm2以上。
生物碎屑灰?guī)r儲層主要受構(gòu)造作用、沉積作用和成巖作用的綜合影響[13-16]。就儲層改造的有利性而言,沉積作用影響顆粒大小和基質(zhì)含量,高能環(huán)境顆粒含量高,易形成粒間孔隙,增加儲層的物性;溶蝕作用不僅可以增加孔隙度,而且可以增大喉道,改善孔隙的連通性,從而使得儲層質(zhì)量變好;構(gòu)造作用可形成斷裂或裂縫,酸性流體沿斷裂或裂縫侵入溶蝕,增加孔隙度,改善滲透性。根據(jù)這些作用的相互關(guān)系及對高滲層形成及分布的控制程度,可將Mishrif組高滲層劃分為沉積主控型、成巖主控型和構(gòu)造主控型等3種成因類型。
沉積主控型高滲層以MB1段的潮道高滲層和MB2L段內(nèi)緩坡灘高滲層為代表。
(1)潮道高滲層
高滲層發(fā)育于潮道中,分布受潮道展布的控制,高滲層的巖性以顆?;?guī)r、礫屑灰?guī)r為主。巖心上,完整的潮道底部為粗粒沉積,向上顆粒變細,縱向上體現(xiàn)出水體變淺的特征(圖2a),與伊拉克南部哈法亞油田的潮道“二元結(jié)構(gòu)”一致[16]。縱向上單期或多期潮道疊置,部分潮道頂部發(fā)育硬底及方解石膠結(jié)。較強的水動力條件下的潮道主干道多發(fā)育粒序?qū)永砗蛪K狀層理(圖2a),單期厚度較大,在1~3 m之間,高滲層在潮道中下部及頂部均可發(fā)育。弱水動力條件下的潮道的支流多發(fā)育雙向交錯層理,夾泥?;?guī)r或粒泥灰?guī)r的紋層(圖2b),單期厚度較小,在0.3~1 m之間,高滲層往往發(fā)育在中下部。潮道高滲層孔隙類型以粒間孔隙和粒間溶孔為主(圖2c,2d);孔隙度為10%~33.2%,平均孔隙度為23.5%;滲透率為(40~1 667)×10-3μm2,平均滲透率為173×10-3μm2。單期潮道高滲層測井曲線呈現(xiàn)出低自然伽馬、高深探測電阻率、低密度、高聲波時差和高中子孔隙度的特征,形態(tài)表現(xiàn)為鐘形,多期疊加的則表現(xiàn)為箱形特點(圖3a)。
圖2 伊拉克W油田Mishrif組沉積主控型高滲層巖心及鑄體薄片照片F(xiàn)ig.2 Photos of cores and cast thin sections showing sedimentation-dominated high permeable streak of Mishirf Formation in W Oilfield,Iraq
圖3 伊拉克W油田Mishrif組三種類型高滲層的測井響應(yīng)特征Fig.3 Logging characteristics of three types of high permeable streaks of Mishrif Formation in W Oilfield,Iraq
(2)內(nèi)緩坡灘高滲層
內(nèi)緩坡灘高滲層發(fā)育于灘體中上部,巖性以生物碎屑泥?;?guī)r為主(圖2e)。單期灘體縱向上為水體變淺的旋回,巖心上發(fā)育粒序?qū)永?,灘體周圍的粒泥灰?guī)r中可見頻繁的生物擾動現(xiàn)象(圖2f)。內(nèi)緩坡灘高滲層孔隙類型以粒間溶孔和鑄??诪橹鳎▓D2g,2h),顆粒間泥晶基質(zhì)含量較高;孔隙度為12.6%~38.4%,平均孔隙度為26.7%;滲透率為(43~562)×10-3μm2,平均滲透率為103×10-3μm2。測井曲線表現(xiàn)為漏斗形(圖3b)。
這類高滲層主要發(fā)育在MB2U段的臺地邊緣灘中,巖性以礫屑灰?guī)r、顆?;?guī)r和泥?;?guī)r為主。強水動力條件下的生物碎屑灘縱向上由單期或多期灘體疊置組成,發(fā)育交錯層理和粒序?qū)永?。部分單期灘體自下而上存在顆粒粒度增大、灰泥含量減少、分選變好的變化,體現(xiàn)了灘體生長與流水搬運改造的特點;部分單期灘體則整體上顆粒粒度差異較大,分選與磨圓較差,反映了流水破碎顆粒及近源沉積的特點。臺緣灘高滲層主要發(fā)育在臺緣灘的上部及頂部,在強溶蝕作用改造下,部分膠結(jié)物和難溶解的顆粒逐步溶解,原生粒間孔隙進一步溶蝕擴大(圖4a,4b),局部可見到溶洞(圖4c),儲層的滲透性增強。高滲層孔隙度為16.9%~33.8%,平均孔隙度為27.0%;滲透率為(45~3 700)×10-3μm2,平均滲透率為216×10-3μm2。含高滲層的單期灘體測井曲線表現(xiàn)為漏斗形,含高滲層的多期疊置的灘體測井曲線則表現(xiàn)為箱形+漏斗形的特征(圖3b)。
這類高滲層主要發(fā)育在MA段生物丘和生物碎屑灘的上部及頂部,巖性以礫屑灰?guī)r、顆粒灰?guī)r和泥?;?guī)r為主。生物丘巖性以含珊瑚-海綿的泥?;?guī)r、顆?;?guī)r為主,厚度為1~3 m不等,橫向展布范圍為100~1 000 m,這些生物丘之間由橫向延伸的淺灘連接。生物碎屑灘以單期或多期灘體疊置的形式存在,厚度在0.4~6 m之間,發(fā)育塊狀層理和粒序?qū)永?,交錯層理少見,反映了中等的水動力強度。高滲層孔隙類型局部發(fā)育微裂縫和溶洞(圖4d,4e),但以粒間溶孔、粒內(nèi)孔和鑄??诪橹鳎▓D4f,4g)。在高滲層內(nèi),越靠近斷層的單井產(chǎn)量越高,反之越低。高滲層孔隙度為10%~33.2%,平均孔隙度為23.6%;滲透率為(47~562)×10-3μm2,平均滲透率為108×10-3μm2。高滲層測井曲線表現(xiàn)為略偏低的自然伽馬、低密度和高聲波時差的特征(圖3c)
圖4 伊拉克W油田Mishrif組成巖主控型和構(gòu)造主控型高滲層巖心及鑄體薄片照片F(xiàn)ig.4 Photos of cores and cast thin sections showing diagenesis-dominated and tectonism-dominated high permeable streaks of Mishrif Formation in W Oilfield,Iraq
高滲層的形成與沉積作用、成巖作用及構(gòu)造作用關(guān)系密切,但不同沉積環(huán)境下不同類型高滲層的成因有所不同。
潮道高滲層由潮道高能沉積體疊加同生-準(zhǔn)同生期淡水溶蝕而形成。漲潮時潮水的沖擊將原有的灘體沉積物打碎并帶入潮道中,輸送到臺地內(nèi)部,退潮時沉積物沉積于潮道中。潮道內(nèi)顆粒成分復(fù)雜,既有打碎的生物碎屑,又有搬運產(chǎn)生的內(nèi)碎屑,以及沉積的藻類及灰泥等,水動力越強,泥質(zhì)含量越少。在顆粒堆積的過程中,存在大量連通的粒間孔隙。在同生-準(zhǔn)同生期大氣淡水作用下,原先的粒間孔隙成為大氣淡水的淋濾通道,不穩(wěn)定的礦物逐漸溶解,粒間孔隙進一步擴大,儲層的孔滲性進一步提高,經(jīng)過溶蝕改造后的潮道最終演化形成高滲層(圖5)。
內(nèi)緩坡灘高滲層是由相對高能的內(nèi)緩坡灘疊加同生-準(zhǔn)同生期淡水溶蝕而形成。內(nèi)緩坡環(huán)境下在局部高地沉積了相對高能的生物碎屑灘;中緩坡水體加深,沉積能量減弱,整體以泥質(zhì)碳酸鹽沉積為主。同生-準(zhǔn)同生期在相對海平面下降過程中,內(nèi)緩坡灘發(fā)生暴露,在短時期大氣淡水淋濾作用下灘體物性獲得了一定改善,并與細粒圍巖的物性形成鮮明對比,從而形成高滲層(圖5)。
這種成因的高滲層主要為臺緣灘高滲層。臺緣灘高能沉積體經(jīng)受同生-準(zhǔn)同生期和表生期淡水溶蝕而形成高滲層。由于臺地邊緣高能顆粒灘體沉積物顆粒較粗,泥晶基質(zhì)充填少,因此粒間孔隙發(fā)育,原始儲層物性較好。同生-準(zhǔn)同生期在海平面波動過程中,臺緣灘體極易暴露于海平面之上接受大氣淡水的淋濾作用;另外在早成巖階段,MB2U段頂部(三級層序界面)經(jīng)歷長時間的暴露和強烈的表生大氣淡水溶蝕作用,形成大量的連通的粒間溶孔,孔隙結(jié)構(gòu)有大幅改善,滲透率有極大提高(圖5)。在埋藏環(huán)境中,壓實作用會降低巖石物性,但由于臺緣灘內(nèi)的生物碎屑抗壓實能力較高,粒間溶孔得以保存,巖石依舊能保持較高的滲透率。
這種成因的高滲層主要為MA段丘灘高滲層。丘灘體在斷裂作用下經(jīng)歷多期成巖改造,滲透率明顯高于圍巖而形成高滲層。丘灘沉積顆粒組分含量相對較高,存在大量的粒間孔隙,同生-準(zhǔn)同生時期在海平面短期的升降過程中,丘灘暴露并接受大氣淡水的淋濾,文石質(zhì)珊瑚藻及不穩(wěn)定的有孔蟲溶解,增大了孔隙空間。晚白堊世土倫期末,在地層抬升形成不整合面的同時,還在MA段內(nèi)形成了斷距較小的斷層,斷層附近發(fā)育微裂縫,長期的暴露使得大氣淡水沿斷層進入丘灘體內(nèi),對丘灘體進一步溶蝕。地層中的酸性流體也可沿斷層進入儲層,對儲層進一步溶蝕改造。在多期溶蝕作用之下,MA段斷層附近的丘灘體滲透性得到極大的改善,形成了高滲層??傮w來看,丘灘環(huán)境奠定了高滲層發(fā)育的物質(zhì)基礎(chǔ),構(gòu)造作用為后期的流體溶蝕提供了運移通道(圖5)。
圖5 伊拉克W油田Mishrif組各類型高滲層成因示意圖Fig.5 Genetic diagram of three types of high permeable streaks of Mishrif Formation in W Oilfield,Iraq
3類高滲層由于其控制因素和成因機理不同,因而呈現(xiàn)出不同的發(fā)育模式和分布特征,下文分別論述。
(1)潮道高滲層
潮道亞相發(fā)育在MB1段富泥晶基質(zhì)的潟湖環(huán)境中,壓力傳導(dǎo)困難,且兩者滲透率存在巨大的級差,故潮道亞相與背景相形成鮮明對比。單期潮道橫剖面呈上寬下窄的漏斗狀,垂直物源方向連通性較差,呈孤立狀分布于潟湖中。但由于潮道的遷移擺動比較頻繁,多期潮道可疊加,發(fā)育垂向疊置和側(cè)向疊置兩種樣式。高滲層發(fā)育在潮道的底部、頂部或整個潮道,隨著潮道的側(cè)向遷移與疊置而在剖面上呈現(xiàn)出孤立、垂向疊置和側(cè)向疊置的模式(圖6a)。
潮道高滲層在縱向上分布比較分散,呈薄層狀或土豆?fàn)?,主要發(fā)育在高位體系域中期—晚期,在海侵體系域早期也小規(guī)模發(fā)育。潮道高滲層在平面上的分布受潮道控制而呈現(xiàn)特定方向的連通性,單期潮道呈窄條帶狀,延伸范圍達十幾千米甚至幾十千米,呈北東—南西向展布。主干潮道寬度相對較大,滲透率最高;分支潮道寬度較窄。各潮道擺動導(dǎo)致互相連通,平面上呈網(wǎng)狀特征(圖7a,表1)。
(2)內(nèi)緩坡灘高滲層
此類高滲層主要發(fā)育在MB2L段灘體的上部,高滲層分布受灘體分布的控制。高滲層剖面上呈丘狀分布(圖6b),側(cè)向和垂向疊置程度較低,空間連通性較差,單期高滲層通常比較薄,厚度介于1~3 m,主要發(fā)育于高位體系域晚期。高滲層平面上呈片狀分布,橫向連續(xù)性差,展布范圍較小,主要受生物碎屑灘分布控制,位于工區(qū)的中西部靠近海岸線一側(cè)呈片分布(圖7b,表1)。
表1 伊拉克W油田Mishrif組不同類型高滲層特征Table 1 The characteristics of three types of high permeable streaks of Mishrif Formation in W Oilfield,Iraq
圖6 伊拉克W油田Mishrif組高滲層發(fā)育模式(剖面位置見圖1b)Fig.6 Development patterns of the high permeable streak of Mishrif Formation in W Oilfield,Iraq(location is shown in Fig.1b)
圖7 伊拉克W油田Mishrif組不同類型高滲層平面分布圖Fig.7 Distributions of different types of high permeable streaks of Mishrif Formation in W Oilfield,Iraq
此類高滲層主要分布在MB2U段,高滲層主要發(fā)育在臺緣灘體頂部或中上部(圖6c)。臺緣帶整體處于高能沉積環(huán)境,又經(jīng)歷了長時間的暴露淋濾帶來的成巖改造,滲透率非常高,甚至形成超高滲層。高滲層主要位于三級層序高位體系域中上部,受大面積的表生溶蝕作用影響,平面上連續(xù)性好,延伸范圍可達幾十千米(圖7c,表1)。單期灘體呈席狀,厚度為3~4 m,側(cè)向延伸范圍較廣,不同期次灘體垂向疊合面積較大,造成高滲層垂向上連通性較高。
此類高滲層主要發(fā)育在MA段丘灘體中。單期丘灘體厚度較小,厚度介于2~4 m。局部丘灘體側(cè)向疊置,多期疊置厚度可達20 m(圖6d)??v向上高滲層沿斷層附近的丘灘體分布,平面上主要受斷層分布控制,呈斑點狀分布,長1~4 km,寬400~1 000 m(圖7d,表1)。
(1)伊拉克W油田白堊系Mishrif組高滲層根據(jù)成因可分為沉積主控、成巖主控和構(gòu)造主控等3種類型。沉積主控型主要發(fā)育在潮道和內(nèi)緩坡灘中,前者巖性以生物碎屑顆?;?guī)r和礫屑灰?guī)r為主,后者巖性以生物碎屑泥?;?guī)r為主,其形成受控于高能沉積疊加早期大氣淡水溶蝕;成巖主控型主要發(fā)育在臺緣灘中,巖性以生物碎屑礫屑灰?guī)r、顆?;?guī)r和泥?;?guī)r為主,其形成受控于高能沉積疊加多期大氣淡水溶蝕;構(gòu)造主控型主要發(fā)育在斷層兩側(cè)的丘灘中,巖性以礫屑灰?guī)r、顆粒灰?guī)r和泥?;?guī)r為主,其形成受控于構(gòu)造作用疊加多期溶蝕作用。
(2)伊拉克W油田白堊系Mishrif組高滲層具有高深探測電阻率、高聲波時差、低自然伽馬和低密度等測井響應(yīng)特征。沉積主控潮道高滲層測井曲線呈現(xiàn)為箱形和鐘形,沉積主控內(nèi)緩坡灘高滲層測井曲線呈現(xiàn)為漏斗形;成巖主控型高滲層測井曲線呈現(xiàn)為箱形+漏斗形;構(gòu)造主控型高滲層表現(xiàn)為略偏低的自然伽馬、低密度和高聲波時差。
(3)Mishrif組沉積主控潮道高滲層,平面上受潮道沉積相控制呈網(wǎng)狀分布,縱向上呈孤立、垂向疊置和側(cè)向疊置的模式;沉積主控內(nèi)緩坡灘高滲層,平面上受生物碎屑灘控制呈片狀分布,剖面呈丘狀,橫向連續(xù)性差,展布范圍較小。成巖主控臺緣灘高滲層,主要受暴露期的成巖作用控制,空間分布比較穩(wěn)定,平面上呈席狀廣泛分布,縱向上受三級層序控制,主要分布于MB2U段頂部三級層序界面之下,不同期次灘體疊合面積較大。構(gòu)造主控丘灘高滲層,平面上主要受斷層分布控制,呈斑點狀分布,縱向上沿斷層附近的丘灘體分布。