劉淑芬 馮耀國 鞏 磊 焦 通 盛志成
(①東北石油大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,黑龍江大慶 163318; ②大慶油田有限責(zé)任公司采油二廠,黑龍江大慶 163514)
斷點(diǎn)組合率是衡量復(fù)雜斷塊斷層模型構(gòu)建精度的重要指標(biāo)。在復(fù)雜構(gòu)造帶的斷裂解釋過程中,斷點(diǎn)歸屬的合理性至關(guān)重要。在油田開發(fā)階段斷點(diǎn)準(zhǔn)確歸屬直接影響斷裂形態(tài)精確刻畫、斷裂樣式判別、斷裂邊部定向井軌跡設(shè)計(jì)、注采井網(wǎng)合理布置。因此,對鉆井過程中遇到的斷點(diǎn)準(zhǔn)確歸屬,合理分析斷層樣式和斷點(diǎn)組合方案,提高斷層的地震解釋精度是復(fù)雜斷塊油藏描述的重要工作。
前人主要利用地震技術(shù)刻畫斷層[1-6]、研究斷裂空間組合樣式等[7],對于井點(diǎn)鉆遇斷點(diǎn),尤其是“一井多斷”、地震不能識別斷點(diǎn)的組合方法及其合理性暫缺乏系統(tǒng)性的分析。復(fù)雜斷塊內(nèi)斷層組合樣式多樣,地層的脆塑性差異、斷裂成因機(jī)制、斷層幾何形態(tài)特征等均會(huì)增加斷點(diǎn)數(shù)量而加大斷點(diǎn)組合難度。為此,基于對復(fù)雜斷塊斷點(diǎn)歸屬的認(rèn)識,在總結(jié)前人研究成果的基礎(chǔ)上,筆者從斷裂組合形態(tài)、斷裂二分結(jié)構(gòu)、斷層垂向分段生長等方面歸納了斷距小于5m的砂泥互層斷點(diǎn)組合類型,并分析了各類斷點(diǎn)組合的合理性,有效提高了砂泥互層小斷距斷點(diǎn)組合率。
通過深入分析砂泥互層中斷距小于5m的典型斷塊斷點(diǎn)數(shù)據(jù)和斷裂樣式,總結(jié)出斷裂相交、單一斷裂破碎帶、斷裂垂向分段、地震斷層端部等4類斷點(diǎn)組合類型,建立了相應(yīng)成因機(jī)制的斷點(diǎn)組合三維、平面、剖面對應(yīng)關(guān)系(圖1)。
圖1 斷點(diǎn)組合類型
“一井多斷”是指單口井點(diǎn)在開發(fā)層系內(nèi)至少出現(xiàn)兩個(gè)以上斷點(diǎn),依據(jù)相鄰斷點(diǎn)間距離及井點(diǎn)鉆遇地層性質(zhì)將斷點(diǎn)組合細(xì)分為3類。
1.1.1 斷裂相交組合
兩條斷層在某部位相交,平面上表現(xiàn)為一條次級斷層B終止于另一主干斷層A。剖面上單井點(diǎn)分別鉆遇兩條斷層斷點(diǎn),依據(jù)兩條斷層的傾向,可以細(xì)分為4種組合方式:①A上盤與B反向相交;②A下盤與B反向相交;③A上盤與B同向相交;④A下盤與B同向相交。
1.1.2 單一斷裂破碎帶
斷層具有二分結(jié)構(gòu),即中心部位的斷層核及其周圍的斷層破碎帶[8],其中破碎帶是由多組不同類型的裂縫、變形帶和次級斷層組成的具有一定寬度的帶。在砂泥互層剖面上,若井點(diǎn)鉆遇斷層核(斷距大的斷點(diǎn))附近破碎帶,則斷層核斷點(diǎn)與破碎帶斷點(diǎn)的斷距、斷點(diǎn)間距等均具確定的定量關(guān)系。
1.1.3 斷裂垂向分段
斷裂垂向分段主要是由于巖層能干性差異所致[9],根據(jù)斷點(diǎn)成因細(xì)分為:①釋放型。井點(diǎn)鉆遇兩個(gè)斷點(diǎn)部位位于砂泥互層,且斷距大小相當(dāng),剖面上兩條斷面傾向一致,互相平行;②壓縮型。井點(diǎn)鉆遇斷點(diǎn)位于大套泥巖層(塑性層),斷面近水平。
這種零散斷點(diǎn)斷距一般小于5m,低于地震資料分辨率,其中地震斷層端部的零散斷點(diǎn)多落在斷層延伸方向上,為亞地震斷層過程帶內(nèi)斷點(diǎn)。
同期或不同期次的斷裂在空間上交切,依據(jù)交切方式的不同而形成不同的組合方式,當(dāng)井點(diǎn)鉆遇多條斷裂時(shí),表現(xiàn)為斷點(diǎn)間距大、斷距差異大。兩條斷層在某部位相交,平面上一條次級斷層B終止于另一主干斷層A。剖面上單井點(diǎn)分別鉆遇兩條斷層斷點(diǎn),斷點(diǎn)1(位于A,斷距大)與斷點(diǎn)2(位于B,斷距小)的間距較大(通常大于A的破碎帶范圍),依據(jù)交切方式的不同而形成不同的組合方式:①A上盤與B反向相交組合。斷點(diǎn)2位于斷點(diǎn)1上方,在垂直斷層走向剖面上呈“Y”字型組合;②A上盤與B同向相交組合。斷點(diǎn)2位于斷點(diǎn)1上方,在垂直斷層A的走向剖面上呈倒置“Y”字型組合,在垂直斷層B的走向剖面上呈“Y”字型組合;③A下盤與B同向相交組合。斷點(diǎn)2位于斷點(diǎn)1下方,在垂直斷層A的走向剖面上呈傾斜“Y”字型組合,在垂直斷層B的走向剖面上呈倒置“Y”字型組合;④A下盤與B反向相交組合。斷點(diǎn)2位于斷點(diǎn)1下方,在剖面上兩條斷層呈倒置“Y”字型組合。
破碎帶是靠近斷層核由多組不同類型的裂縫、變形帶和次級斷層組成的具有一定寬度的帶(圖1),破碎帶存在廣泛的巖石變形[10]。根據(jù)斷裂斷距與破碎帶厚度的近似比值(約為10:1),由斷距換算破碎帶厚度,如果知道斷層與地層的夾角θ(斷層傾角),則根據(jù)已知斷裂破碎帶視厚度d與真厚度h的關(guān)系
h=dcosθ
(1)
計(jì)算斷裂破碎帶視厚度(圖2)。當(dāng)井點(diǎn)鉆遇的多個(gè)斷點(diǎn)深度間距l(xiāng)≤d時(shí),可將此類斷點(diǎn)歸屬為斷裂的破碎帶斷點(diǎn)。
斷層垂向分段生長取決于巖石能干性差異,斷層向上傳播過程中,弱能干性巖層吸收大量應(yīng)變,普遍在塑性層形成強(qiáng)制褶皺(斷層傳播褶皺),整體表現(xiàn)為單斜構(gòu)造特征[11-15]。壓縮型普遍為多期疊加活動(dòng)的結(jié)果,主要發(fā)育于厚層泥巖(松遼盆地青山口組泥巖層)的地質(zhì)條件下;釋放型通常表現(xiàn)為同期活動(dòng)特征,且廣泛發(fā)育在砂泥薄互層中(圖3)。由于地震分辨率的限制,三維垂向疊覆帶規(guī)模太小而難以觀察,Rykkelid等[16]根據(jù)巖層旋轉(zhuǎn)特征有效判定斷層與褶皺的關(guān)系。若斷層具有多期活動(dòng)特征,且隨著斷層滑動(dòng)增大地層逐漸傾斜,巖層傾向具有一致性,斷層彎曲部位發(fā)育典型的小型微幅度背斜構(gòu)造,則該斷層屬于壓縮型,在主斷裂附近出現(xiàn),且斷點(diǎn)位于大套塑性地層內(nèi)部,斷點(diǎn)附近明顯的褶皺變形是該類型的主要標(biāo)志;若斷層下盤出現(xiàn)局部巖層“逆旋轉(zhuǎn)”現(xiàn)象,與其上、下部巖層傾向存在明顯差異,井點(diǎn)鉆遇相鄰斷點(diǎn)斷距大小相當(dāng),則斷層具有典型釋放型分段生長疊覆特征。
圖2 斷裂破碎帶視厚度與真厚度關(guān)系
由斷層核和多組不同類型的裂縫、變形帶和次級斷層組合成具有一定寬度的帶(圖1),孤立斷層斷距等值線圖整體呈橢圓形,中心斷層核位移最大,向斷層末端逐漸減小至斷點(diǎn)位移為零[17]。地震可識別斷層稱之為地震斷層,地震斷層末端點(diǎn)是地震分辨斷層的極限位置[18](圖4)。通過地震斷層繪制斷層斷距—距離曲線圖,建立斷層位移梯度估算斷層尾部的長度。位于斷層延伸方向上、且符合斷層斷距—距離曲線規(guī)律的斷點(diǎn)屬于地震斷層端部斷點(diǎn)。
圖3 斷層垂向分段生長擴(kuò)展類型
圖4 斷層尾部長度計(jì)算方法示意圖
南二、南三區(qū)位于大慶長垣薩爾圖背斜構(gòu)造,該背斜樞紐為北北東向,背斜西翼陡、東翼緩,地層傾角小于4.2°。薩爾圖油層頂面主要發(fā)育北北西向和北東東向兩組斷裂,北北西向斷裂為長期發(fā)育斷裂,北東東向斷裂為晚期形成斷裂,北北東向斷裂斷面傾角為60°~70°。兩組斷裂互相切割,夾角近90°,形成復(fù)雜的交叉斷塊(圖5)。目前該區(qū)塊斷距大于5m的斷點(diǎn)組合率為90.3%,斷距小于5m的斷點(diǎn)組合率為77.3%,密井網(wǎng)條件下未組合斷點(diǎn)歸屬不清,困擾油田開發(fā)。
圖5 研究區(qū)薩爾圖油層頂面構(gòu)造特征(a)薩爾圖油層頂面構(gòu)造圖; (b)地震剖面
在北北西向斷裂形成的斷階帶上,局部構(gòu)造變形嚴(yán)重(圖6、圖7)。
N2-30-P222井鉆遇斷點(diǎn)1(斷距為44.6m、斷點(diǎn)深度為1150.2m)、斷點(diǎn)2(斷距為2.4m、斷點(diǎn)深度為980.2m),斷點(diǎn)間距為170m,在兩條斷裂走向剖面上次級斷裂B在主斷裂A上盤一側(cè)GⅡ1層位處地震反射同相軸錯(cuò)斷明顯,A、B傾向相反,形成“Y”字型組合(圖6a)。G174-49井鉆遇斷點(diǎn)1(斷距為168.8m、斷點(diǎn)深度為772.0m,位于葡萄花油層)、斷點(diǎn)2(斷距為3.4m、斷點(diǎn)深度為913.6m,位于高臺子油層),在兩條斷裂走向剖面上B與A反向相交,B在GⅡ1油層上部出現(xiàn)同相軸扭曲、相位轉(zhuǎn)換,A下盤與B反向相交,形成倒“Y”型斷裂組合(圖6b)。
選取垂直主干斷裂的剖面,當(dāng)A上盤與B同傾向、且A傾角小于B時(shí),N2-D1-224井在SⅡ油層位置出現(xiàn)斷點(diǎn)(斷距為3.2m),同相軸錯(cuò)斷(圖7a)。
圖6 兩條反向相交斷裂斷點(diǎn)組合剖面(左、中)、平面特征(右)(a)主干斷層A上盤與次級斷層B反向相交; (b)主干斷層A下盤與次級斷層B反向相交
在垂直于次級斷裂的走向剖面上,當(dāng)A傾角小于B時(shí),地震剖面特征清晰,即當(dāng)A下盤與B同向相交時(shí),B同相軸錯(cuò)斷不明顯(圖7b)。
研究區(qū)斷裂最大斷距不超過150m,根據(jù)斷裂斷距與破碎帶厚度的近似比值(10∶1,圖2)可知,斷裂破碎帶最大厚度不大于20m。若斷裂傾角為60°~70°,由式(1)計(jì)算出的靶區(qū)斷裂最大視厚度小于40m。統(tǒng)計(jì)“一井多斷”斷點(diǎn)間距可知,約75%的斷點(diǎn)間距小于40m,屬主干斷裂破碎帶(圖8),此類斷點(diǎn)斷距小于5m,由于在地震剖面上位于大斷裂附近,同相軸多呈扭曲特征。
研究區(qū)油層具三角洲前緣沉積特征,主要產(chǎn)油層段單層砂巖厚度小于5m,統(tǒng)計(jì)各沉積單元內(nèi)部泥質(zhì)含量(圖9a)可知:薩爾圖油層組SⅡ的砂地比平均值為0.48;葡萄花油層組砂地比平均值為0.46;高臺子油層組內(nèi)部砂地比相對較低,平均值為0.33,GⅣ單元除上部單元局部出現(xiàn)0.40的高值外,基本為低值(不超過0.20)。砂泥互層砂地比的相對低值部位表現(xiàn)為弱能干性,在形變過程中呈相對塑性。依據(jù)區(qū)內(nèi)井點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,可以從主力目標(biāo)層內(nèi)劃分出SⅢ8-10、GⅡ2-GⅡ3和GⅣ7-GⅣ18等3套弱能干性力學(xué)層序,即3套弱能干性層序控制著斷層垂向分段生長的部位。薩爾圖、葡萄花油層以砂泥薄互層出現(xiàn),G187-54井在SⅢ油層附近斷距分別為5.4m(斷點(diǎn)2)和4.4m(斷點(diǎn)1),斷距差異不大,弱能干性地層出現(xiàn)局部同相軸扭曲,表現(xiàn)為釋放型分段斷裂特征(圖9b);在相對厚度較大的高臺子下部(GⅣ)地層中,斷裂多期活動(dòng)形成斷裂端部塑性地層局部小背斜,分段斷裂疊覆部位地層以擠壓形變?yōu)橹鳎琋1-6-P221井在GⅣ層鉆遇斷距為12.6m的斷點(diǎn),斷點(diǎn)位于斷裂上盤局部隆起部位,上部斷距較大的斷裂在GⅣ塑性層段斷面呈水平,與早期形成的下部斷裂表現(xiàn)為壓縮性分段斷裂特征(圖9c)。
圖7 兩條同向相交斷裂斷點(diǎn)組合剖面(左、中)、平面特征(右)(a)主干斷層A上盤與次級斷層B同向相交; (b)主干斷層A下盤與次級斷層B同向相交
圖8 “一井多斷”破碎帶斷點(diǎn)組合剖面(左)與斷點(diǎn)間距統(tǒng)計(jì)圖(右)
將各井點(diǎn)鉆遇斷點(diǎn)數(shù)據(jù)投影到各層頂面構(gòu)造位置,如果井點(diǎn)斷點(diǎn)位于地震斷層走向延長線上,且井點(diǎn)斷距符合斷層位移梯度變化,如N3-D11-426井在SⅡ油層只鉆遇一個(gè)斷距為2.8m的斷點(diǎn),通過繪制鄰近斷裂f1的斷距—距離曲線圖(圖10),距地震斷層極限點(diǎn)80m位置出現(xiàn)2.2m斷距,與位于f1斷層走向延長線上的N3-D11-426井鉆遇的2.8m斷距的斷點(diǎn)吻合。對于零散分布的孤立斷點(diǎn),通過分析鄰近斷層斷距梯度變化,可有效組合地震斷層端部斷點(diǎn)。
應(yīng)用以上方法對研究區(qū)斷點(diǎn)重新組合,新組合斷距為5~10m的斷點(diǎn)52個(gè),整體斷點(diǎn)組合率達(dá)到93.3%,斷距小于5m斷點(diǎn)的組合率為81.8%,為斷層特征分析、斷層模型構(gòu)建以及斷裂邊部剩余油挖潛提供了精確的斷層數(shù)據(jù)。
圖9 垂向分段斷層斷點(diǎn)組合實(shí)例(a)力學(xué)層序分析圖; (b)釋放型; (c)壓縮型
通過分析砂泥互層中斷距小于5m的斷點(diǎn)特征,總結(jié)“一井多斷”、零散斷點(diǎn)組合類型,確定斷點(diǎn)組合剖面特征。并結(jié)合斷層生長機(jī)制分析相交斷裂、單一斷裂破碎帶、斷裂垂向分段和斷層端部等四種組合類型的合理性。在構(gòu)造復(fù)雜的交叉斷塊斷點(diǎn)組合分析過程中,充分分析斷點(diǎn)斷距大小、斷點(diǎn)間距、斷點(diǎn)發(fā)育部位(能干性差異)和地震響應(yīng)特征,確定不同地層、地震資料條件下斷點(diǎn)組合類型,可以提高斷點(diǎn)組合率,降低斷層解釋的不確定性。