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開江—梁平海槽西側(cè)飛仙關(guān)組不同類型鮞灘儲層特征及其控制因素研究

2020-03-24 08:37蔣裕強鄧虹兵易娟子干華文張晶晶蔣增政
特種油氣藏 2020年1期
關(guān)鍵詞:云巖氣藏灰?guī)r

蔣裕強,鄧虹兵,易娟子,干華文,張晶晶,蔣增政

(1.西南石油大學,四川 成都 610500;2.中國石油西南油氣田分公司,重慶 400021;3.中國石油塔里木油田分公司,新疆 庫爾勒 841000;4.中國石油華北油田分公司,河北 任丘 062552;5.四川杰瑞泰克科技有限公司,四川 成都 610041)

0 引 言

鮞灘作為一種特殊沉積體及重要油氣勘探目標,一直是地質(zhì)學家的關(guān)注重點[1-4]。環(huán)開江—梁平海槽臺緣帶三疊系飛仙關(guān)組鮞灘氣藏已相繼發(fā)現(xiàn)渡口河、羅家寨、滾子坪、普光等大—中型氣藏[5-6]。目前,勘探開發(fā)重點集中在開江—梁平海槽東側(cè)鮞粒云巖,針對其成儲機理,提出了臺緣遷移控制其分布[7]、白云化和溶蝕作用控制其成因等機理[8-9],而諸如烴-水-巖相互作用的TSR[10-12]、原油裂解超壓效應(yīng)、儲層熱液成因、構(gòu)造抬升效應(yīng)等新的觀點逐漸得到重視[13-14]。相比之下,海槽西側(cè)研究則略顯匱乏,該區(qū)發(fā)現(xiàn)的以TSB氣藏為代表的鮞粒灰?guī)r氣藏,先前被認為是裂縫型氣藏而未受到足夠重視,但截至2018年10月,3口生產(chǎn)井平均日產(chǎn)氣量為34.5×104m3/d,累計產(chǎn)氣量超過20.0×108m3,其生產(chǎn)效果、動態(tài)儲量與鮞粒云巖氣藏相當,屬于裂縫-孔隙型氣藏,表明不同類型鮞灘均可形成工業(yè)性氣藏。然而針對鮞灘儲層類型、特征、分布及主控因素差異性分析研究較少。因此,綜合巖相學鑒定、恒壓壓汞實驗分析,結(jié)合地球化學分析,研究鮞灘儲層類型及對應(yīng)的儲層特征、主控因素等,對拓展鮞灘氣藏勘探領(lǐng)域具有先導作用。

1 地質(zhì)背景與鮞灘沉積演化

研究區(qū)位于四川盆地東北部,構(gòu)造位置位于川東高陡構(gòu)造帶。受峨嵋地裂運動和南秦嶺洋—紫陽洋盆裂陷的影響,上二疊統(tǒng)長興組沉積中—晚期形成典型的槽臺沉積格局,分異出碳酸鹽臺地邊緣相、開闊臺地相、海槽相、斜坡相等沉積單元(圖1a),飛仙關(guān)組在此沉積格局上開始繼承性沉積,海槽逐漸被飛仙關(guān)組沉積早期的泥晶灰?guī)r“填平補齊”,至中—晚期則演化為開闊臺地相,而到末期則以蒸發(fā)臺地沉積環(huán)境為主,發(fā)育泥晶云巖、膏質(zhì)云巖等蒸發(fā)巖[15]。研究區(qū)位于開江—梁平海槽西側(cè),包括LH、TS、SJ等區(qū)塊,區(qū)內(nèi)下三疊統(tǒng)飛仙關(guān)組與下三疊統(tǒng)嘉陵江組和上二疊統(tǒng)長興組均呈整合接觸(圖1b),根據(jù)巖性、電性特征,可將區(qū)內(nèi)飛仙關(guān)組劃分為4段[16]。

圖1 研究區(qū)地理位置及地層柱狀示意圖

Fig.1 Location and related stratigraphic column of the study area

由于早三疊世快速海侵,飛仙關(guān)期初始階段全區(qū)沉積巖性主要為低能泥晶灰?guī)r,不發(fā)育高能鮞灘;隨著海侵結(jié)束,沿長興期臺緣高能坡折帶發(fā)育厚層臺緣鮞灘(第1期),縱向上集中在飛一段上部—飛二段下部,同時期在臺地內(nèi)部也發(fā)育小規(guī)模點灘,而在斜坡—海槽相區(qū)則表現(xiàn)為泥晶灰?guī)r對斜坡—海槽等沉積地貌不斷“填平補齊”;飛二段沉積期,隨著原斜坡地貌的填平,臺緣高能坡折帶開始向斜坡—海槽方向遷移,并伴隨厚層鮞灘沉積(第2期),縱向上集中在飛二段上部;飛三段沉積期,隨著海槽被“填平補齊”,高能坡折帶向原海槽相區(qū)中心有較大距離的遷移,一直延伸到TSB區(qū)塊,形成第3期鮞灘沉積?,F(xiàn)有鉆井資料也證實了飛仙關(guān)組沉積中—晚期,在原海槽區(qū)形成了大面積鮞灘沉積(第3期),但單個灘體較薄,縱向集中在飛二段頂部—飛三段,呈多套灘體疊置(圖2)。

圖2 研究區(qū)飛仙關(guān)組沉積相對比

Fig.2 Cross section of cross-facies in the Feixianguan Formation

2 儲層特征基本認識

飛仙關(guān)組鮞灘沉積后經(jīng)歷了多期成巖改造,通過巖心、巖屑的宏觀、微觀分析,結(jié)合測井解釋成果,認為該區(qū)存在鮞粒云巖型儲層和鮞?;?guī)r型儲層2種鮞灘儲層類型。

2.1 儲集巖及儲集空間類型

巖心觀察及薄片鑒定表明,鮞粒云巖型儲層由殘余鮞粒云巖構(gòu)成(圖3a、b),巖心呈灰白色,孔洞發(fā)育且分布均勻,面孔率一般為6%~10%(圖3c)。殘余鮞粒云巖由半自形-自形的粉-細晶白云石構(gòu)成,白云石化程度極高,同心紋層被白云石完全交代,僅保留鮞?!盎糜啊苯Y(jié)構(gòu)。粒間溶孔為主要儲集空間,少量為晶間溶孔(圖3a)。

鮞?;?guī)r型儲層由亮晶鮞粒灰?guī)r構(gòu)成,鏡下鑒定表明,亮晶鮞粒灰?guī)r由粒徑約為250~500 μm的鮞粒和亮晶膠結(jié)物構(gòu)成(圖3d),鮞粒含量為50%~75%,主要為同心鮞粒,也可見選擇性溶蝕形成的空心鮞或薄皮鮞,鮞粒大多被壓實變形(圖3e)。鮞粒間被櫛殼狀方解石、粒狀方解石等多期膠結(jié)物部分充填,膠結(jié)物含量為20%~35%。白云石化程度極弱,僅鮞粒內(nèi)部被自形白云石選擇性交代。儲集空間以殘余粒間孔為主,次為粒內(nèi)溶孔,面孔率為3%~5%(圖3f、g)。

2.2 物性特征及孔隙結(jié)構(gòu)

對鮞粒云巖型和鮞?;?guī)r型儲層的巖心柱塞樣分別進行孔隙度、滲透率測定,平均孔隙度分別為5.5%和2.9%,物性特征差異明顯??诐B關(guān)系表明,鮞粒云巖型儲層孔-滲有明顯正相關(guān)性,滲透率隨孔隙度增加而緩慢增大,說明該類儲層儲集空間連通性較好。而鮞粒灰?guī)r型儲層孔-滲相關(guān)性差,儲集空間連通性相對較差。鮞粒云巖型儲層孔隙度變化范圍較大,為2.0%~23.9%,峰值為2.0%~4.0%和4.0%~6.0%,滲透率主要為0.001~423.000 mD,平均值為74.300 mD;排驅(qū)壓力為0.007~0.010 MPa,喉道半徑主要為10.19 μm~37.39 μm,退汞效率為14.03%,孔喉體積比為4.90,喉道體積為總孔隙體積的16.9%。具有排驅(qū)壓力低、分選性較好的特點(圖4),喉道相對粗大,油氣滲流相對容易。鮞?;?guī)r型儲層孔隙度變化范圍較小,為2.0%~4.8%,峰值為2.0%~4.0%;滲透率為0.000 1~0.060 0 mD;孔隙為鮞粒間的殘余粒間孔,排驅(qū)壓力偏高,為1.000~10.000 MPa,喉道半徑普遍小于0.74 μm。該類儲層樣品中小孔和微喉道發(fā)育,且具有最差的孔喉連通性,孔隙結(jié)構(gòu)相對較差,三維CT上也能觀察到孔隙分布相對孤立(圖4),孔隙之間具有較差的連通性。實際開發(fā)效果表明,該類儲層在酸化壓裂后也有較高產(chǎn)能。

圖3 研究區(qū)飛仙關(guān)組不同類型鮞灘儲層巖相學特征

Fig.3 Petrographic properties of different oolitic beach reservoirs in the Feixianguan Formation

3 主控因素分析

3.1 滲透回流疊加熱液白云石化作用

針對海槽東側(cè)鮞粒云巖成因,前人已提出了多種模式。如混合水模式[6,10]、回流滲透模式[17]、熱對流模式[18]和埋藏模式[19]等,而海槽西側(cè)則關(guān)注甚少。研究結(jié)果表明:海槽西側(cè)殘余鮞粒云巖中未見鮞粒壓實變形(圖3a),表明白云石化作用發(fā)生在大規(guī)模壓實作用之前;碳氧同位素分析表明,所有樣品δ18O值均低于同時代正常海水[20],說明年代效應(yīng)導致所有樣品發(fā)生氧同位素值負向偏移(圖5a)。由于海槽西側(cè)臺緣鮞灘的障壁作用顯著弱于海槽東側(cè),未見規(guī)模性蒸發(fā)礦物沉積現(xiàn)象,但臺緣鮞灘的正地貌優(yōu)勢仍有利于弱蒸發(fā)作用下形成中等鹽度鹵水,導致中等鹽度鹵水中δ18O不斷富集,并不斷向臺緣障壁方向回流,誘發(fā)白云石化作用[21],因此,所形成的殘余鮞粒云巖相較于未受成巖作用改造的海相泥晶灰?guī)r,其δ18O均呈正向偏移。

圖4 研究區(qū)飛仙關(guān)組鮞灘儲層孔隙結(jié)構(gòu)特征

Fig.4 Pore structure properties of different oolitic beach reservoirs in the Feixianguan Formation

圖5 研究區(qū)飛仙關(guān)組不同巖石組構(gòu)地球化學特征

稀土元素(REE)具有獨特的地球化學特性,是成巖流體及環(huán)境信息的良好載體,可作為了解成巖流體性質(zhì)的重要窗口[22]。鑒于碳酸鹽巖成巖流體與海水的親緣性,利用 Kawabe等[23]提出的海水REE數(shù)據(jù)對此次研究數(shù)據(jù)進行標準化處理。由于海水中的稀土元素含量極低,因此,標準化之前將海水中的稀土元素含量放大104倍。結(jié)果表明,殘余鮞粒云巖繼承了海相灰?guī)r(亮晶鮞粒灰?guī)r、泥晶灰?guī)r)輕稀土元素富集、重稀土元素虧損、Ce元素顯著正異常的特點,配分曲線前半段總體相似,呈典型海源特征,但后半段波動較大,與鞍狀白云石相同,呈顯著Eu正異常(圖5b、c),顯示出受熱液改造的特征[24],其原因為熱液流體白云化過程中,Eu2+與Ca2+具有相同化合價和相近離子半徑, Eu2+會取代方解石中的Ca2+,導致白云巖中出現(xiàn)Eu正異常,以上分析說明殘余鮞粒云巖的白云石化過程也受到了晚二疊世—早三疊世沿NW向基底斷裂向上運移的熱液流體的影響(圖6)。

3.2 埋藏期的溶蝕作用是鮞?;?guī)r型儲層的決定性因素

研究區(qū)鮞?;?guī)r中方解石膠結(jié)作用強烈,僅保存有殘余粒間孔(圖3d、e)。不同于海槽東側(cè),區(qū)內(nèi)鮞粒云巖、鮞?;?guī)r氣藏中H2S含量分別為0.19%~0.31%和0.48%~0.71%,均低于生物成因H2S和干酪根含硫化合物裂解成因H2S的最高限度(3.00%)[12],且鮞灘儲層附近未見膏質(zhì)巖類,因此,認為TSR作用并不發(fā)育,對形成孔隙無貢獻,而巖相學特征表明鮞?;?guī)r型儲層幾乎未受白云石化影響。埋藏條件下的有機酸溶蝕作用是儲層形成次生孔隙的重要機制,即有機質(zhì)熱演化過程中的大量短鏈有機酸,其供給H+的能力是碳酸的6~350倍[25],能夠為儲層提供規(guī)模型次生孔隙。研究區(qū)飛仙關(guān)組鮞?;?guī)r型儲層中存在大量古油藏原油裂解瀝青(圖3),是儲層大量充注烴類有機質(zhì)的直接證據(jù)。

圖6 研究區(qū)飛仙關(guān)組鮞灘儲層形成模式

鮞粒灰?guī)r中普遍可見鮞粒遭受壓實而變形(圖3h),指示中—深埋藏成巖環(huán)境,該環(huán)境中液態(tài)烴、伴生有機酸和CO2是腐蝕性酸性物質(zhì)的主要來源。掃描電鏡下的“嗜酸性礦物”自生石英[26]的存在,證明了鮞?;?guī)r儲層中酸性流體的侵入(圖3i),殘余粒間孔內(nèi)均可觀察到瀝青與方解石膠結(jié)物呈“港灣狀”溶蝕接觸(圖3j、k),說明酸性流體溶蝕現(xiàn)象的確存在,且與烴類流體共同運移。研究區(qū)飛仙關(guān)組烴類充注期為三疊紀末期—早侏羅世末期[24-30],酸性流體伴隨液態(tài)烴類沿該時期廣泛發(fā)育的NE向逆(沖)斷層向上運移至鮞粒云巖和鮞?;?guī)r儲層中,對先期形成或保留的孔隙進行擴溶,并且受烴類侵位影響,阻止了方解石繼續(xù)充填,有利于后期孔隙保存(圖6)。

4 結(jié) 論

(1)伴隨開江—梁平海槽被不斷“填平補齊”,飛仙關(guān)期高能坡折帶不斷向長興期海槽方向遷移,形成的三期鮞灘平面上向海槽方向遷移,縱向上向上遷移,為儲層形成提供物質(zhì)基礎(chǔ)。

(2)在沉積-成巖演化過程中共發(fā)育鮞粒云巖型儲層和鮞?;?guī)r型儲層2種鮞灘儲層類型,前者由殘余鮞粒云巖構(gòu)成,儲集性能最優(yōu),以大孔和小洞為主,孔隙間連通性最好,孔徑較大且分布范圍集中;壓汞曲線呈臺階型,具有較粗歪度、較低排驅(qū)壓力值和較大的中值孔喉半徑(一般超過7.00 μm)的特征。鮞?;?guī)r型儲層由亮晶鮞?;?guī)r構(gòu)成,連通性相對較差,發(fā)育殘余粒間孔、片狀喉道,以小孔為主,壓汞曲線呈“凸型”,具有細歪度、排驅(qū)壓力值較高、中值喉道半徑小(一般小于0.50 μm)的特征。

(3)鮞粒云巖型儲層的形成主要受輕度蒸發(fā)海水的回流滲透白云石化疊加熱液白云石化共同控制;生烴期有機酸在中—深埋藏期的擴孔-??鬃饔眉冗M一步改善了先期形成的鮞粒云巖型儲層,又直接決定了鮞?;?guī)r型儲層的形成。

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