王猛,劉志杰,楊玉卿,張志強(qiáng)
中海油田服務(wù)股份有限公司油田技術(shù)事業(yè)部,廊坊 065201
隨著油氣田勘探開發(fā)的逐漸深入,常規(guī)油氣資源已不斷枯竭,低孔、低滲儲(chǔ)層,致密氣和煤層氣等非常規(guī)資源的開發(fā)已越來越受到重視[1-2]。目前,中國(guó)已探明儲(chǔ)量幾乎有一半是在低孔、低滲儲(chǔ)層中,顯示出巨大的勘探開發(fā)潛力。東海陸架盆地西湖凹陷經(jīng)過多年的勘探,已發(fā)現(xiàn)多個(gè)油氣田和含油氣構(gòu)造,其中的主力儲(chǔ)層花港組和平湖組就是較為典型的低孔、低滲儲(chǔ)層[3-5]。
在低孔、低滲儲(chǔ)層的綜合評(píng)價(jià)中,分類評(píng)價(jià)是最有效的評(píng)價(jià)方法之一,因此,建立適用于某個(gè)區(qū)域、能夠廣泛適用并科學(xué)有效的分類標(biāo)準(zhǔn)至關(guān)重要。專家學(xué)者在低孔、低滲儲(chǔ)層的分類方面做了大量研究,楊玉卿等對(duì)渤海灣盆地沙河街組低孔、低滲儲(chǔ)層從宏觀成因、微觀孔隙結(jié)構(gòu)和綜合評(píng)價(jià)3個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和分類[6];趙靖舟等結(jié)合孔隙結(jié)構(gòu)、物性和油藏厚度等劃分標(biāo)準(zhǔn),將鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)組低滲透砂巖儲(chǔ)層分為四大類和兩個(gè)亞類[7];孫建孟等在巖心分析實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對(duì)某區(qū)塊低孔滲儲(chǔ)層提出孔滲關(guān)系圖譜的方法進(jìn)行分類評(píng)價(jià),為低孔滲儲(chǔ)層評(píng)價(jià)方法提供了參考[8]。但是目前還沒有一套適用性強(qiáng)、針對(duì)西湖凹陷低孔低滲儲(chǔ)層的分類標(biāo)準(zhǔn)。
本文以東海陸架盆地西湖凹陷花港組低孔、低滲儲(chǔ)層為研究對(duì)象,結(jié)合大量粒度、薄片和壓汞等實(shí)驗(yàn)分析資料,對(duì)儲(chǔ)層巖性、物性、孔隙結(jié)構(gòu)和儲(chǔ)層綜合分類評(píng)價(jià)方法進(jìn)行研究,提出一套適用于西湖凹陷的儲(chǔ)層級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn),為該區(qū)域低孔、低滲儲(chǔ)層進(jìn)一步勘探開發(fā)提供依據(jù)。
東海陸架盆地發(fā)育于東海大陸架之上,是一個(gè)復(fù)合型沉積盆地,總體地質(zhì)構(gòu)造格架表現(xiàn)為東西分帶、南北分塊的特征[9]。西湖凹陷位于東海陸架盆地東部坳陷的中部,面積為4.27萬km2,分為5個(gè)二級(jí)構(gòu)造帶,由西向東分別為西部斜坡帶、西次凹、中央翻轉(zhuǎn)帶、東次凹和東部斷階帶[10]。西湖凹陷是一個(gè)以新生代充填為主的沉積凹陷,主要地層層序自下而上分別為古近系寶石組、平湖組和花港組,新近系龍井組和玉泉組,主要烴源巖為始新統(tǒng)平湖組泥巖和煤層[11-15]。
西湖凹陷中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶及西次凹以花港組為主力含油氣儲(chǔ)層,沉積背景為辮狀河三角洲水下分流河道,部分井揭露平湖組頂部。本次研究以中央反轉(zhuǎn)構(gòu)造帶N氣田古近系花港組儲(chǔ)層為研究對(duì)象。該構(gòu)造帶花港組厚度能達(dá)到1.5 km,儲(chǔ)層埋深大于3.5 km,為中深儲(chǔ)層[8,16],根據(jù)沉積環(huán)境及儲(chǔ)層發(fā)育特征,花港組自上而下分為12個(gè)層系,記為H1——H12,以H5底部為界,分為上段(H上)和下段(H下),眾多學(xué)者開展了花港組儲(chǔ)層沉積地層學(xué)研究[17-20]。花港組上段巖性主要為褐灰色和灰色泥巖、粉砂質(zhì)泥巖與淺灰色泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖、粉細(xì)砂巖、細(xì)砂巖,上部以泥夾砂或砂、泥互層為特征,下部以砂夾泥為特征,頂部發(fā)育棕紅色、紫紅色、棕黃色等雜色泥巖;花港組下段巖性主要為灰色和深灰色粉砂質(zhì)泥巖、泥巖,灰白色和淺灰色泥質(zhì)粉砂巖、粉砂巖、細(xì)砂巖、含礫砂巖、砂礫巖等,夾薄煤層及煤線,總體上呈現(xiàn)出砂夾泥的特征,局部砂泥互層。
儲(chǔ)層的巖石學(xué)特征和儲(chǔ)集特征是儲(chǔ)層精細(xì)評(píng)價(jià)的關(guān)鍵,包括儲(chǔ)層巖性、物性、微觀孔隙結(jié)構(gòu)等特征的分析。通過統(tǒng)計(jì)和分析儲(chǔ)層的巖石學(xué)特征和儲(chǔ)集特征,為儲(chǔ)層精細(xì)評(píng)價(jià)和分類,以及儲(chǔ)層參數(shù)精細(xì)建模和流體性質(zhì)識(shí)別奠定基礎(chǔ)。
(1)巖性
N氣田主力儲(chǔ)層為花港組,如圖1所示,通過統(tǒng)計(jì)構(gòu)造內(nèi)5口井1347塊巖心和井壁心樣品的巖性描述信息,花港組儲(chǔ)層巖性主要為細(xì)砂巖,占比85.6%,局部發(fā)育中砂巖、粗砂巖、砂礫巖等巖性較粗的儲(chǔ)層(圖1a);由X衍射實(shí)驗(yàn)資料可知,黏土礦物以綠泥石為主,其次為伊利石和伊蒙混層,高嶺石含量較少(圖1b)。
(2)泥質(zhì)含量
通過粒度分析資料可以獲得泥質(zhì)體積(sh ),如式(1)所示,其是由細(xì)粉砂體積(si)和濕黏土體積(cl a y ) 組成,則巖石泥質(zhì)含量(Vsh)由式(2)計(jì)算:
式中:Vsi—— 粒度分析實(shí)驗(yàn)細(xì)粉砂含量,%;Vclay——粒度分析實(shí)驗(yàn)濕黏土含量,%;φ——巖石孔隙度,%。
如圖1c和圖1d泥質(zhì)含量統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,花港組儲(chǔ)層泥質(zhì)含量較小,普遍小于20%,上段主要集中在14%以下,下段集中在6%以下,上段泥質(zhì)含量普遍大于下段,即隨著埋藏變深,花港組儲(chǔ)層泥質(zhì)含量有減小趨勢(shì)。
(3)礦物組成
基于N氣田494個(gè)樣品的薄片鑒定結(jié)果可知(表1),花港組上、下段巖石礦物組成接近,礦物以石英、長(zhǎng)石為主,平均石英含量大于63%,平均長(zhǎng)石含量大于23%,膠結(jié)物含量低,礦物成分構(gòu)成穩(wěn)定,成熟度一致,黏土含量低,巖性較純。
N氣田鉆遇花港組儲(chǔ)層多,鉆井取心多,分析化驗(yàn)資料豐富,分上、下段統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)層物性,繪制不同巖性孔滲關(guān)系圖(圖2)。由圖中1347個(gè)巖心樣品的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可知,花港組儲(chǔ)層孔隙度分布于1.9%~12%,平均孔隙度7.78%,其中有98.2%巖心的孔隙度都小于10%;滲透率變化范圍大,分布于0.014~366 mD,平均為 1.35 mD,其中 96.7% 巖心的滲透率小于10 mD,總體屬于典型的低孔、低滲型儲(chǔ)層。對(duì)比上、下段物性特征,花港組上段孔隙度分布于2.3%~11.7%,平均孔隙度8.34%(圖2a);花港組下段孔隙度分布于1.9%~12%,平均孔隙度7.23%(圖2b);不難看出,雖然總體差異不大,但上段物性總體上略比下段好。
圖1 N 氣田花港組儲(chǔ)層巖性特征統(tǒng)計(jì)a.巖性占比,b.黏土含量占比,c.上段泥質(zhì)含量,d.下段泥質(zhì)含量。Fig.1 Lithological characters of Huagang reservoirs in the gas field N a.lithological composition, b.clay proportion, c.mud content of Upper Formation, d.mud content of lower Formation.
表1 N氣田花港組儲(chǔ)層礦物成分統(tǒng)計(jì)Table 1 Mineral composition of Huagang reservoir in gas field N %
由圖2分析可知,花港組儲(chǔ)層孔滲關(guān)系復(fù)雜,相近孔隙度的巖心滲透率差別可達(dá)到兩個(gè)數(shù)量級(jí)以上,其中砂礫巖儲(chǔ)層滲透率普遍大于中砂巖一個(gè)數(shù)量級(jí),而中砂巖滲透率普遍大于細(xì)砂巖一個(gè)數(shù)量級(jí),含礫的細(xì)砂巖滲透率也明顯大于細(xì)砂巖,甚至高出一個(gè)數(shù)量級(jí)以上。基于以上分析,花港組儲(chǔ)層屬于典型的低孔、低滲型儲(chǔ)層,儲(chǔ)層埋藏相對(duì)較深,儲(chǔ)層物性相對(duì)較差,但局部仍發(fā)育甜點(diǎn)儲(chǔ)層,其中含礫砂巖或者砂礫巖儲(chǔ)層段滲透性明顯好于其他儲(chǔ)層,是花崗組儲(chǔ)層的甜點(diǎn)。
N氣田主力儲(chǔ)層為H3、H5、H8儲(chǔ)層,分析了5口井573塊樣品鑄體薄片照片。H3段儲(chǔ)層樣品顯示孔隙發(fā)育一般,溶蝕現(xiàn)象普遍,孔隙以原生粒間孔、粒間溶孔為主,面孔率4.92%,主要喉道是可變斷面的收縮部分,孔隙連通性一般,顆粒接觸方式為點(diǎn)線接觸(圖3a)。H5段儲(chǔ)層樣品顯示孔隙發(fā)育較差,溶蝕現(xiàn)象普遍,巖屑及長(zhǎng)石溶蝕常見,孔隙連通性差,孔隙以粒內(nèi)溶孔、粒間溶孔為主,面孔率4.08%,顆粒接觸方式主要為線接觸(圖3b);H8段儲(chǔ)層樣品顯示孔隙發(fā)育較差,分布不勻,常見孔隙欠發(fā)育,孔隙連通差,溶蝕現(xiàn)象普遍,巖屑及長(zhǎng)石溶蝕常見,孔隙以粒內(nèi)溶孔、粒間溶孔為主,面孔率2.13%,顆粒接觸方式主要為凹凸線接觸(圖3c)。
圖2 N 氣田花港組儲(chǔ)層孔滲交會(huì)圖a.上段,b.下段。Fig.2 The cross plots of porosity and permeability in Huagang reservoir of gas field N a.Upper Formation, d.Lower Formation.
圖3 N 氣田花港組儲(chǔ)層鑄體薄片a.H3 段(4 297.0 m),b.H5段(4 607.1 m),c.H8 段(5 119.1 m)。Fig.3 The microscopic characteristics of Huagang main reservoir in gas field N a.layer H3(4 297.0 m), b.layer H5(4 607.1 m), c.layer H8(5 119.1 m).
綜合大量鑄體薄片實(shí)驗(yàn)的分析結(jié)果,花港組儲(chǔ)層孔隙結(jié)構(gòu)具有以下特點(diǎn):孔隙發(fā)育總體較差,隨著埋藏變深孔隙逐漸變差,粒間孔減少,溶蝕孔逐漸成為主要孔隙類型,孔喉半徑減小,連通性變差。
本文綜合上述儲(chǔ)層巖石學(xué)特征和儲(chǔ)集特征的研究成果,結(jié)合國(guó)家能源局發(fā)布的石油天然氣行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《致密砂巖氣地質(zhì)評(píng)價(jià)方法》[21],以及國(guó)土資源部發(fā)布的地質(zhì)礦產(chǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《海上石油天然氣儲(chǔ)量計(jì)算規(guī)范》[22],研究西湖凹陷低孔、低滲儲(chǔ)層地質(zhì)特征,優(yōu)選儲(chǔ)層敏感參數(shù),依據(jù)大量巖心分析實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,建立適用于西湖凹陷花港組儲(chǔ)層綜合分類標(biāo)準(zhǔn)(表2)。在分類標(biāo)準(zhǔn)中,總共優(yōu)選4種儲(chǔ)層特征參數(shù),包括孔隙度、滲透率、飽和度參數(shù)和儲(chǔ)層地質(zhì)特征,建立的儲(chǔ)層分類結(jié)果特征鮮明,分類依據(jù)科學(xué)可靠,為西湖凹陷儲(chǔ)層級(jí)別的劃分研究提供了有利依據(jù)。
在建立的西湖凹陷花港組儲(chǔ)層分類標(biāo)準(zhǔn)中,將空氣滲透率>10 mD作為Ⅰ類儲(chǔ)層,對(duì)應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的中滲及以上的儲(chǔ)層;空氣滲透率1~10 mD的儲(chǔ)層作為Ⅱ類儲(chǔ)層,對(duì)應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的低滲儲(chǔ)層;空氣滲透率<1 mD的儲(chǔ)層作為Ⅲ類和Ⅳ類儲(chǔ)層,對(duì)應(yīng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的特低滲儲(chǔ)層。
參照致密砂巖氣地質(zhì)評(píng)價(jià)方法行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于覆壓基質(zhì)滲透率小于或等于0.1 mD的砂巖氣層,單井一般無自然產(chǎn)能或自然產(chǎn)能低于工業(yè)氣流下限,但在一定經(jīng)濟(jì)條件及技術(shù)措施下可獲得工業(yè)天然氣產(chǎn)量,據(jù)此可建立儲(chǔ)層分類界限?;谖骱枷?6顆巖心覆壓滲透率和常壓空氣滲透率實(shí)驗(yàn)及轉(zhuǎn)換關(guān)系,在覆壓滲透率小于0.1 mD時(shí),對(duì)應(yīng)空氣滲透率小于0.5 mD的儲(chǔ)層屬于致密范疇,因此,在Ⅲ類特低滲儲(chǔ)層中以空氣滲透率0.5 mD為界,將儲(chǔ)層分為Ⅲ1和Ⅲ2兩類;進(jìn)一步按照現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)認(rèn)識(shí),將空氣滲透率<0.2 mD儲(chǔ)層定為Ⅳ類超低滲儲(chǔ)層,可以認(rèn)為是儲(chǔ)層改造的極限值,低于該值即使改造也很難獲得良好的產(chǎn)能。依據(jù)制定的儲(chǔ)層分類標(biāo)準(zhǔn),在實(shí)際生產(chǎn)中認(rèn)為Ⅰ類和Ⅱ類儲(chǔ)層有自然產(chǎn)能;Ⅲ類儲(chǔ)層需進(jìn)行儲(chǔ)層壓裂改造;Ⅳ類儲(chǔ)層即使進(jìn)行儲(chǔ)層改造產(chǎn)能也較差。
表2 東海盆地N氣田古近系花港組低滲儲(chǔ)層分類標(biāo)準(zhǔn)Table 2 The classification standard of Huagang low porosity and low permeability reservoir in gas field N of East China Sea Basin
應(yīng)用以上儲(chǔ)層評(píng)價(jià)和綜合分類方法對(duì)西湖凹陷花港組儲(chǔ)層進(jìn)行分類。如圖4所示為西湖凹陷某井H8段儲(chǔ)層綜合分類效果圖。該段儲(chǔ)層厚31 m,錄井顯示為細(xì)砂巖,局部含薄泥質(zhì)夾層,井徑曲線穩(wěn)定,井況良好,因此測(cè)井曲線可靠。根據(jù)測(cè)井資料常規(guī)處理解釋方法計(jì)算儲(chǔ)層參數(shù),計(jì)算結(jié)果與巖心分析結(jié)果對(duì)比良好,驗(yàn)證了處理結(jié)果的準(zhǔn)確性。根據(jù)常規(guī)曲線特征及錄井資料劃分儲(chǔ)層,結(jié)合自然伽馬、電阻率、中子密度交匯特征及計(jì)算儲(chǔ)層孔隙度、滲透率、泥質(zhì)含量和含水飽和度參數(shù),綜合分析流體性質(zhì),其中64號(hào)層孔隙度8.9%,深電阻率26.8 Ω·m,含水飽和度49.8%,綜合解釋為氣層;66號(hào)層孔隙度 7.8%,深電阻率 19.1 Ω·m,含水飽和度71.8%,綜合解釋為氣水同層。
綜合多種測(cè)井曲線和儲(chǔ)層特征參數(shù),利用Fisher判別方法對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行綜合分類。其中64號(hào)層上段泥質(zhì)含量較大,物性較差,孔隙度8.6%,泥質(zhì)含量11.5%,滲透率0.17 mD,綜合判斷儲(chǔ)層類型以Ⅳ類超低滲儲(chǔ)層為主;64號(hào)層下段巖性較純,物性相對(duì)較好,孔隙度9.3%,泥質(zhì)含量7.6%,滲透率0.42 mD,綜合判斷儲(chǔ)層類型為Ⅲ2類低滲儲(chǔ)層;66號(hào)層除下部較好的砂體判斷為Ⅲ2類儲(chǔ)層以外,其余部分物性較差,孔隙度7.8%,泥質(zhì)含量13.7%,滲透率0.05 mD,判斷儲(chǔ)層類型為Ⅳ類超低滲儲(chǔ)層。
該井段 64 號(hào)層下段 3959~3969 m 進(jìn)行壓裂測(cè)試,油嘴 5.56 mm,日產(chǎn)氣 1591 m3/d,產(chǎn)水 60 m3/d,壓力系數(shù)1.206,產(chǎn)能極低。后經(jīng)橫波各向異性和近井帶徑向聲波層析成像等壓裂效果評(píng)價(jià)技術(shù)證實(shí),壓裂縫貫穿整個(gè)儲(chǔ)層,從 3949 m 到 3980 m 均有分布,導(dǎo)致下部含水層產(chǎn)水,氣層產(chǎn)能下降,但由于儲(chǔ)層以Ⅲ類特低滲儲(chǔ)層為主,米采液指數(shù)依然很低,儲(chǔ)層產(chǎn)能較差。以上壓裂測(cè)試結(jié)果與儲(chǔ)層分類結(jié)果基本一致,驗(yàn)證了儲(chǔ)層綜合分類評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性。
(1)N氣田花港組儲(chǔ)層巖性以細(xì)砂巖為主,局部發(fā)育砂礫巖等較粗巖性;礦物以石英為主,成分構(gòu)成穩(wěn)定,成熟度一致,黏土含量低,巖性較純;孔滲關(guān)系復(fù)雜,其中砂礫巖儲(chǔ)層滲透率普遍大于普通砂巖一個(gè)數(shù)量級(jí)以上,可作為甜點(diǎn)儲(chǔ)層開發(fā);孔隙發(fā)育總體較差,隨著埋藏變深,粒間孔變少,溶蝕孔逐漸成為主要孔隙,孔喉半徑減小,孔隙性和連通性變差。
(2)優(yōu)選儲(chǔ)層敏感參數(shù),依據(jù)大量巖心分析實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)結(jié)果,建立適用于西湖凹陷N氣田花港組儲(chǔ)層的綜合分類標(biāo)準(zhǔn),包含孔隙度、滲透率、飽和度和地質(zhì)特征4類重要參數(shù),分類結(jié)果特征鮮明,分類依據(jù)科學(xué)可靠,為西湖凹陷儲(chǔ)層級(jí)別的劃分研究提供了有利依據(jù)。
圖4 儲(chǔ)層綜合分類效果圖Fig.4 The comprehensive reservoir classification for gas field N
(3)空氣滲透率0.5 mD可作為自然產(chǎn)能界限,空氣滲透率0.2 mD可作為改造工藝的下限值;在制定的綜合儲(chǔ)層分類標(biāo)準(zhǔn)中,認(rèn)為Ⅰ類和Ⅱ類儲(chǔ)層有自然產(chǎn)能;Ⅲ類儲(chǔ)層需進(jìn)行儲(chǔ)層壓裂改造;Ⅳ類儲(chǔ)層即使壓裂改造后產(chǎn)能也較差。