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測井相在沉積相研究中的應(yīng)用——以長嶺凹陷大情字井油田黑46區(qū)青山口組為例

2013-08-15 00:47:08胡望水衛(wèi)小龍唐小玲明凱曼
關(guān)鍵詞:山口組伽瑪三角洲

胡望水 衛(wèi)小龍 叢 巖 唐小玲 明凱曼

(長江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,湖北荊州 434023)

在石油鉆井取心量少的情況下,利用各種測井曲線并結(jié)合巖心分析沉積環(huán)境,追蹤沉積相的縱向和橫向變化,推測砂體的遷移和演化規(guī)律,對油田勘探和開發(fā)給出建議。尤其是當(dāng)油田進(jìn)入高含水期后,利用測井曲線對儲(chǔ)層地質(zhì)進(jìn)行精細(xì)刻畫,尋找剩余油的分布,制定對應(yīng)的調(diào)整方案,提高采收率,保證油田的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)[1]。在系統(tǒng)觀察大情字井油田黑75、情3-3井2口井的巖芯觀察取心井的巖心后,結(jié)合測井資料全面分析青山口組沉積微相特征,并建立相應(yīng)的沉積相模式和測井相模式。

1 地質(zhì)背景

大情字井油田位于吉林省乾安縣大情字井鄉(xiāng),北距乾安縣城約30 km,南距長嶺縣城約70 km,區(qū)域構(gòu)造位于松遼盆地南部中央坳陷區(qū)長嶺凹陷中部。研究區(qū)位于大情字井油田的西部,區(qū)塊面積為16.16 km2。

2 測井相的原理及測井曲線特征

利用測井曲線形態(tài)進(jìn)行沉積相分析稱為測井相分析,亦稱電相(Electrofacies)。電相的概念是O.Serra首先提出的。測井相分析是利用各種測井響應(yīng)識(shí)別儲(chǔ)層微相。不同的水動(dòng)力條件造成了不同環(huán)境下的沉積層序在粒度、分選、泥巖含量等方面的特征,因而具有不同的測井曲線形態(tài)。D.R.Alen最初將自然電位曲線與電阻率曲線組合在一起,提出了5種測井曲線形態(tài)的沉積環(huán)境基本類型,分別為頂部或底部漸變形、頂部或底部突變形、振蕩型、互層組合型和塊狀組合型。

3 青山口組沉積微相的測井相模式

根據(jù)大情字井油田的構(gòu)造和所處地理位置,通過對黑75、情3-3井2口井的巖芯觀察,結(jié)合前人的研究成果,認(rèn)為研究區(qū)目的層為三角洲相,發(fā)育三角洲平原、三角洲前緣和前三角洲3種亞相以及分流河道、邊灘(點(diǎn)壩)、決口扇、天然堤、廢棄河道、河漫沉積、水下分流河道、河口壩、河道溢岸砂體、遠(yuǎn)砂壩、前緣席狀砂、分流間灣、前三角洲泥和濁積體共14個(gè)微相。研究區(qū)各微相沉積及電性特征如下:

(1)分流河道微相。分流河道微相是研究區(qū)三角洲平原亞相中主要的儲(chǔ)集相帶。砂層較厚,一般為3~6 m,有的可達(dá)10 m。測井曲線表現(xiàn)為:自然電位曲線特征一般為箱形、齒化箱形及鐘形[3]。深側(cè)向電阻率一般為5~15 Ω·m,淺側(cè)向電阻率一般為2 ~12 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為 70.5 ~82.9(API),自然電位曲線值為-46.5~20 mV。

(2)邊灘微相。邊灘微相帶自然電位曲線形態(tài)特征與分流河道基本相同,只是其曲線幅度較低,呈箱形、齒化箱形或鐘形。深側(cè)向電阻率一般為6~18.6 Ω·m,淺側(cè)向電阻率一般為 5 ~18.2 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為75.8~92.6(API),自然電位曲線值為 -6.5 ~32.6 mV。

(3)天然堤微相。研究區(qū)內(nèi)天然堤不很發(fā)育,其自然電位曲線為鋸齒狀,曲線幅度下部較大,研究區(qū)天然堤砂體為干層,是非滲透性儲(chǔ)層。

(4)決口扇微相。決口扇微相沉積物主要為灰色細(xì)砂巖、粉砂巖泥質(zhì)粉砂巖,砂層厚度一般為2~5 m。測井曲線表現(xiàn)為:自然電位曲線幅度多表現(xiàn)為中等至高,中部呈外凸的鋸齒形,表明該地層均值性較差,沉積時(shí)水動(dòng)力不穩(wěn)定。深側(cè)向電阻率曲線值一般為4~15.6 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為3~17.2 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為 75.8 ~92.6(API),自然電位曲線值為 -6.5 ~32.6 mV。

(5)河漫灘微相。河漫灘微相泥巖多砂巖少,其自然電位曲線靠近基線,低幅起伏,自然伽瑪曲線表現(xiàn)為高值,與分流河道或點(diǎn)砂壩微相自然電位曲線相比,其曲線起伏明顯偏低且平緩。深側(cè)向電阻率曲線值一般為3~10.6 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為2~10.2 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為76.9~192.6(API),自然電位曲線值為6 ~34.6 mV。

(6)廢棄河道微相。廢棄河道微相自然電位曲線上部靠近基線,低幅起伏,自然伽瑪曲線表現(xiàn)為高值,與分流河道或點(diǎn)砂壩微相自然電位曲線相比,其曲線起伏明顯偏低且平緩,下部曲線特征與分流河道、點(diǎn)砂壩曲線相似。深側(cè)向電阻率曲線值一般為6.6 ~18.2 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為 5.2~16.2 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為 52 ~126(API),自然電位曲線值為1~28.6 mV。

(7)水下分流河道微相。水下分流河道微相自然電位曲線多為鐘形,箱形及箱形—鐘形,深側(cè)向電阻率曲線值一般為34.3~54.5 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為34.3~48 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為85.5 ~92.6(API),自然電位曲線值為 -13.5 ~1.3 mV。

(8)河口壩微相。河口壩微相自然電位曲線多為漏斗形和復(fù)合形,深側(cè)向電阻率曲線值一般為24.3 ~ 38.6 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為23.6~36.9 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為92.6~ 108(API),自然電位曲線值為 -8.3 ~5.6 mV。

(9)水下溢岸砂體。水下溢岸砂體溢岸沉積粒序上常為反粒序或復(fù)合粒序,發(fā)育平行層理、波狀層理。電測曲線為漏斗形、指形等,測井曲線齒化嚴(yán)重,反映了河道溢岸和非溢岸沉積作用相互進(jìn)行的特點(diǎn)。

(10)遠(yuǎn)砂壩微相。遠(yuǎn)砂壩微相在測井曲線上與河口壩的區(qū)別是:遠(yuǎn)砂壩較薄,自然伽瑪值較大,呈漏斗型,中—薄層,該沉積微相泥質(zhì)含量相對較高。自然電位曲線多為漏斗形和復(fù)合形,深側(cè)向電阻率曲線值一般為23.8~88.6 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為18.5~78.2 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為75.8 ~102.6(API),自然電位曲線值為 -20.5 ~8.6 mV。

(11)席狀砂微相。席狀砂微相主要是受波浪搬運(yùn)再沉積作用的控制。其特點(diǎn)是自然電位曲線為指狀和齒狀,深側(cè)向電阻率曲線值一般為21.5~61.1 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為20.2 ~59.1 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為 76.8 ~102.6(API),自然電位曲線值為 -32.4 ~30.6 mV。

(12)分支間灣微相。分支間灣微相巖性以泥巖為主,厚度變化較大,通常為1~10 m;自然伽瑪曲線為高值,曲線為踞齒狀,深側(cè)向電阻率曲線值一般為5~16.6 Ω·m,淺側(cè)向電阻率曲線值一般為4~14.5 Ω·m,伽瑪曲線數(shù)值為 96.5 ~ 168.5(API),自然電位曲線值為 -6.5 ~8.9 mV。

(13)前扇三角洲泥、淺湖泥。前扇三角洲泥、淺湖泥測井曲線表現(xiàn)為高自然電位和低電阻率。

(14)濁積體。濁積體曲線呈鐘狀或指狀,發(fā)育在河口壩前方或前三角洲泥巖中。青一段地層中濁積體較發(fā)育,呈孤立狀或與河口壩相連。濁積體分2類,一類是由河口壩前方滑塌作用形成的,分布于河口壩前緣,稱為滑塌濁積體;另一類濁積體是碎屑物,呈懸浮狀沉積在前三角洲泥巖中,稱之為懸浮濁積體。

4 沉積體系過程的研究

通過測井相所反饋沉積微相的分布確定沉積微相后,可將青山口組沉積體系分為3個(gè)部分:

(1)青山口組一段沉積期。青山口組一段沉積期與泉頭組四段相比,物源方向具有良好的繼承性,主要來自研究區(qū)南部、西南部。這時(shí)研究區(qū)均為水下環(huán)境,即三角洲前緣亞相和前三角洲亞相,主要沉積微相有水下分流河道、河口砂壩、水下分流河道溢岸沉積、席狀砂、遠(yuǎn)砂壩及分流間灣微相[4]。另外還發(fā)育少量濁積砂體,砂體面積較廣。

(2)青山口組二段沉積期。青山口組二段沉積期研究區(qū)主要發(fā)育三角洲前緣沉積,與一段相比,沉積微相展布繼承性良好,物源方向主要來自研究區(qū)西南方向,主要沉積微相有水下分流河道、河口砂壩、水下分流河道溢岸沉積、席狀砂、遠(yuǎn)砂壩及分流間灣微相[5]。另外還發(fā)育少量濁積砂體。

(3)青山口組三段沉積期。青山口組三段沉積期研究區(qū)主要發(fā)育三角洲平原亞相和三角洲前緣亞相。在青三段早期主要是西南角發(fā)育面積不大的三角洲平原亞相。往上三角洲平原面積逐漸增大,三角洲前緣亞相面積逐漸減小。最后發(fā)育的只有東北角有較小面積的三角洲前緣亞相,其余地區(qū)為三角洲平原亞相。

5 結(jié)論

雖然取芯井?dāng)?shù)量較少,但測井信息每井都有,利用測井曲線形態(tài)可以有效地反饋上述成因標(biāo)志在縱、橫方向上的變化,為識(shí)別沉積相提供有價(jià)值的資料,并成為一種有效識(shí)別沉積相的途徑。利用測井相所反饋的沉積微相的劃分以及綜合研究區(qū)三角洲發(fā)育的地質(zhì)背景、沉積特征,建立了三角洲的沉積模式,其主要特征為:

(1)黑46區(qū)物源主要來自西南部的鐵法丘陵及古大興安嶺凸起,地形坡降較緩。沉積物沿曲流河入湖,形成正常三角洲。

(2)黑46區(qū)青一段、青二段主要為三角洲前緣、前三角洲及湖相沉積體,青三段下部主要發(fā)育三角洲前緣亞相,中上部發(fā)育以三角洲平原為主。

(3)三角洲前緣近端以水下分流河道為主,遠(yuǎn)端以席狀砂、遠(yuǎn)砂壩沉積為主。

(4)在剖面上,自下而上沉積物分別為半深湖、淺湖、前三角洲泥、三角洲前緣砂巖體及三角洲平原沉積體;隨著時(shí)間推移,三角洲泥巖、三角洲前緣砂巖體及三角洲平原呈彼此交錯(cuò)疊覆的組合關(guān)系。

[1]張興金,楊清彥,馬世忠.朝陽溝油田扶余油層曲流河沉積微相及測井相研究[J].大慶石油學(xué)院學(xué)報(bào),1994,18(1):17-21.

[2]周遠(yuǎn)田.測井相分析簡介[J].地質(zhì)科技情報(bào),1992,11(2):89-93.

[3]王安輝,趙全軍.大情字井油田南部青三段沉積微相及其含油性研究[J].石油天然氣學(xué)報(bào),2010,32(6):41-45.

[4]張大偉,賈慶素.大情字井地區(qū)青一段沉積微相分布特征[J].斷塊油氣田,2006,13(6):1-4.

[5]張玉,王雅春,關(guān)曉強(qiáng),等.大情字井地區(qū)青山口組二段IV砂組和V砂組沉積微相研究[J].石油物探,2010,49(1):68-71.

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