邵志芳,李偉才,黃煜旸,秦 玲,張輝松,周繼龍
(1.中國(guó)石化河南油田分公司勘探開(kāi)發(fā)研究院,河南 南陽(yáng) 473132;2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢),湖北 武漢 430074)
春光油田位于新疆準(zhǔn)噶爾盆地西北緣,區(qū)域構(gòu)造上位于盆地西部隆起車排子凸起東部,屬于準(zhǔn)噶爾盆地西部斷隆帶[1-3]。研究區(qū)位于春光油田東北部,儲(chǔ)層發(fā)育,受河道水動(dòng)力條件及古地貌等多種因素影響,河道頻繁改道遷移,導(dǎo)致不同時(shí)期河道相互疊加、切割,形成多期次復(fù)合連片河道砂體[4-6]。
研究區(qū)砂體疊置關(guān)系異常復(fù)雜,儲(chǔ)層呈“構(gòu)造高部位為水層、低部位為油層”的展布特征,油水關(guān)系矛盾。為了理順油水關(guān)系,落實(shí)砂體的空間展布特征,充分利用地震、鉆測(cè)錄、巖心等靜態(tài)資料及實(shí)鉆井動(dòng)態(tài)生產(chǎn)數(shù)據(jù),采用“高度上利用層位差、垂向上結(jié)合厚度差、空間上遵循微相分布規(guī)律”的研究方法,對(duì)單河道砂體進(jìn)行識(shí)別,并綜合物性及實(shí)鉆情況,進(jìn)一步刻畫(huà)單砂體邊界,為研究區(qū)剩余油挖潛調(diào)整提供地質(zhì)依據(jù)。
此次研究并未嚴(yán)格區(qū)分隔層及夾層,將小層內(nèi)部橫向及垂向上連續(xù)分布,且能將上下砂體分割開(kāi)的不滲透層或泥巖層統(tǒng)稱為隔夾層。隔夾層的識(shí)別是區(qū)分與刻畫(huà)上、下單砂體的關(guān)鍵[7-10]。研究區(qū)內(nèi)復(fù)合河道中,隔夾層一般以泥質(zhì)或鈣質(zhì)的形態(tài)發(fā)育[11-13]。綜合自然電位(SP)、自然伽馬(GR)、電阻率(RT)等測(cè)井曲線響應(yīng)特征,對(duì)研究區(qū)內(nèi)隔夾層成因進(jìn)行分析,識(shí)別出泥質(zhì)隔夾層及鈣質(zhì)隔夾層。
河流相沉積砂體中,在單砂體形成末期,由于沉積的水動(dòng)力能量在逐漸減弱,在砂體頂部往往形成落淤泥層,即泥質(zhì)夾層。這種泥質(zhì)夾層正是區(qū)分早、晚兩期河道之間沉積分界的標(biāo)志。從識(shí)別結(jié)果可以看出,泥質(zhì)夾層特征明顯:自然電位曲線明顯回返,自然伽馬高值、電阻率低值,據(jù)此可將砂體分成上、下兩套單砂體(圖1)。
圖1 小層及單層巖電響應(yīng)特征
在河流相沉積枯水期,水體處于淺水蒸發(fā)環(huán)境,容易形成薄的鈣質(zhì)層。當(dāng)后期洪水到來(lái)時(shí),枯水期沉積砂體復(fù)活,形成新的淺水河道,帶來(lái)的砂體覆蓋在鈣質(zhì)層上。因此,河流相沉積環(huán)境中,砂巖中部的鈣質(zhì)層也可用于鑒別兩期河道砂體。研究區(qū)鈣質(zhì)夾層非常發(fā)育,尤其是在單層分界線附近,“鈣尖”特征明顯:聲波時(shí)差(AC)值低于330 μm/s,電阻率(RT)值高于2.5 Ω·m(圖1)。
在隔夾層識(shí)別的基礎(chǔ)上,綜合巖心、單井相、連井相、測(cè)井相等對(duì)單砂體特征進(jìn)行分析。認(rèn)為研究區(qū)沙一段Ⅱ砂組(S1Ⅱ砂組)為辮狀河沉積,主要發(fā)育條帶狀河道砂體及土豆?fàn)钚臑┥绑w(圖2);受水動(dòng)力條件及古地貌等因素影響,辮狀河道擺動(dòng)頻繁,不同期次河道砂體相互切割,垂向上砂體疊置關(guān)系復(fù)雜,平面上砂體疊合連片發(fā)育。
如何準(zhǔn)確識(shí)別單河道砂體邊界是研究單河道砂體的難點(diǎn)。此次研究以測(cè)井響應(yīng)為基礎(chǔ),結(jié)合地震反射特征,對(duì)河道砂體邊界進(jìn)行刻畫(huà),并通過(guò)動(dòng)態(tài)、靜態(tài)資料加以驗(yàn)證,確保河道砂體刻畫(huà)的準(zhǔn)確性。
研究區(qū)復(fù)合河道砂體垂向上疊合形態(tài)隨切疊程度而異,測(cè)井曲線具有一定的回返現(xiàn)象,為單一河道邊界的識(shí)別刻畫(huà)奠定了基礎(chǔ)。本次采用“高度上利用層位差、垂向上結(jié)合厚度差、空間上遵循微相分布規(guī)律”的研究方法,利用測(cè)井曲線進(jìn)行單砂體識(shí)別,并對(duì)區(qū)內(nèi)單河道砂體邊界進(jìn)行精細(xì)刻畫(huà)。
3.1.1 高度上利用層位差
不同的河道受沉積古地貌、河道分流能力等因素影響,在頂面構(gòu)造高度上會(huì)存在層位高差,這一特征可作為判斷不同期次河道砂體的標(biāo)志之一。春10-593與春10-5井連井剖面為垂直物源方向,兩口井沉積砂體厚度相差4.6 m,構(gòu)造上高度相差10.0 m(圖3a)。結(jié)合地震屬性也可看出兩口井之間存在明顯的弱屬性帶(圖4,弱屬性帶②)。綜合分析認(rèn)為,春10-593與春10-5井分屬于不同期次的河道砂體。
3.1.2 垂向上結(jié)合厚度差
不同沉積時(shí)期,因沉積水動(dòng)力強(qiáng)弱變化,往往導(dǎo)致沉積砂體在厚度及規(guī)模上會(huì)有所差異。研究區(qū)內(nèi)砂體變化多表現(xiàn)為“厚-薄-厚”的分布特征,這種變化特征多為不同期次辮狀河道頻繁擺動(dòng)形成的,也為單一河道砂體邊界的刻畫(huà)提供了依據(jù)。春10-592井至K437-30H井連井剖面上呈現(xiàn)砂體厚度為明顯的“厚-薄-厚”變化特征,垂向上沉積砂體厚度差異明顯。綜合分析認(rèn)為,春10-592井與春10-593井為同期辮狀河道沉積砂體,K437-30H井為另一期辮狀河沉積砂體(圖3b)。
3.1.3 空間上遵循微相分布規(guī)律
河道間一般沉積泥巖或泥質(zhì)粉砂巖等細(xì)粒沉積物,砂體不發(fā)育或砂泥呈薄互層特征,取心資料上可見(jiàn)水平層理或波狀層理等,測(cè)井曲線常為鋸齒狀或指形,為洪水期河水溢出河岸留下的沉積物。因此,河道間沉積物的出現(xiàn)可用來(lái)精細(xì)刻畫(huà)單河道邊界。春10-392井至K437-24H井連井剖面上,在中部春10-3101井處出現(xiàn)明顯河道間薄層細(xì)粒沉積,地震屬性上也表現(xiàn)為弱反射特征(圖4,弱屬性帶③)。綜合分析認(rèn)為,在春10-392井與K437-24H井之間存在單河道砂體邊界(圖3c)。
圖3 沙灣組S1Ⅱ砂組單河道砂體識(shí)別標(biāo)層
圖4 沙灣組S1Ⅱ砂組振均方根幅屬性
研究區(qū)內(nèi)河道砂體擺動(dòng)、遷移頻繁,在地震反射同相軸上通常會(huì)表現(xiàn)為一定程度的錯(cuò)開(kāi)、斷續(xù)、振幅強(qiáng)度變化等特征,根據(jù)這些地震反射特征,可區(qū)別不同的河道砂體。目的層沙一段Ⅱ砂組內(nèi)橫向上同相軸錯(cuò)開(kāi)、連續(xù)性差,振幅強(qiáng)度變化明顯,表現(xiàn) 出不同期次河道砂體相互疊置的反射特征(圖5)。
圖5 沙灣組S1Ⅱ砂組多期河道砂體疊置地震反射特征
通過(guò)對(duì)均方根平面屬性分析,綜合鉆井及動(dòng)態(tài)資料,在研究區(qū)內(nèi)共識(shí)別出七條地震振幅弱反射帶,以此作為單河道砂體邊界,共識(shí)別出六期河道沉積(見(jiàn)圖4)。
砂體疊置關(guān)系反映了砂體形成時(shí)的水動(dòng)力特征、物源及沉積相變等。通過(guò)對(duì)測(cè)井及地震資料分析,認(rèn)為研究區(qū)砂體以垂向加積為主,單砂體空間接觸關(guān)系可劃分為分離式和疊加式兩種類型。其中,疊加式可進(jìn)一步劃分為側(cè)向疊加式、垂向疊加式和垂向切疊式。圖6為區(qū)內(nèi)沙灣組S1Ⅱ砂組東西向砂體疊置剖面,由圖可知,靠近研究區(qū)西部,砂體以分離式為主,縱向上連通性差;向東砂體疊加方式逐漸過(guò)渡為疊加式,縱向上連通性好(圖6)。
靠近研究區(qū)西部,在垂向上主要呈現(xiàn)分離式砂體疊置關(guān)系。垂向上分離的各砂體是不同時(shí)期發(fā)育的疊置河道,砂體疊合范圍內(nèi)隔層連續(xù)且穩(wěn)定發(fā)育,此時(shí)上、下層砂體之間無(wú)明顯切疊現(xiàn)象,砂體厚度較薄,自然電位曲線為分離的箱形或鐘形特征,砂體之間為平直曲線段,縱向上砂體不連通(圖6)。
圖6 沙灣組SI砂組東西向砂體疊置剖面
4.2.1 側(cè)向疊加式
兩期或多期河道砂體側(cè)向上遷移擺動(dòng)形成復(fù)雜的側(cè)向疊加式砂體,且后期河道對(duì)前期河道砂體改造作用較弱,兩期或多期河道呈相切接觸。該疊置模式下,砂體橫切面呈弱對(duì)稱透鏡狀,厚度減小,在河道相切處,自然電位曲線回返明顯,為分支間灣泥巖或天然堤薄層細(xì)粒沉積,自然電位曲線為兩個(gè)階梯狀的中-高幅箱形或鐘形。該疊置類型砂體主要發(fā)育于研究區(qū)中部(圖6a)。
4.2.2 垂向疊加式
兩期或多期河道砂體垂向接觸,后期河道對(duì)前期河道砂體沒(méi)有明顯的改造,兩期河道砂體均能完整保留下來(lái)的疊置模式。該疊置模式下,兩期河道呈相切接觸,砂體厚度大,該疊置類型在兩期河道疊加處,自然電位曲線回返明顯,為分支間灣或天然堤等細(xì)粒沉積,自然電位曲線顯示為兩個(gè)階梯狀的中-高幅箱形或鐘形特征。該疊置類型砂體主要發(fā)育于研究區(qū)中偏東部(圖6b)。
4.2.3 垂向切疊式
兩期或多期河道砂體垂向切割,后期河道對(duì)前期河道砂體具有明顯的改造作用。該疊置模式下,砂體剖面上呈不對(duì)稱透鏡狀,厚度較大,可達(dá)40.0 m,自然電位以中-高幅箱形或鐘形為主,砂體疊合范圍內(nèi)隔層不發(fā)育或成離散狀分布,上下層砂體之間切疊現(xiàn)象明顯,反映沉積時(shí)期具有較強(qiáng)的水動(dòng)力條件。該疊置類型砂體主要發(fā)育于研究區(qū)東部(圖6c)。
在單河道邊界識(shí)別、砂體組合模式分析的基礎(chǔ)上,結(jié)合河道發(fā)育寬度,認(rèn)為研究區(qū)發(fā)育多支單河道砂體,河道呈南北向發(fā)育,北部單砂體獨(dú)立發(fā)育,向南逐漸交匯疊置。依據(jù)地震屬性及測(cè)井資料,可將研究區(qū)沉積砂體劃分為土豆?fàn)钚臑┖蜅l帶狀河道砂體,兩者在沉積厚度及砂體形態(tài)方面有較大差異:河道單砂體厚度為3.0~8.0 m,心灘砂體厚度為6.0~12.0 m;河道寬度為200.0~700.0 m,主要寬度范圍為300.0~500.0 m,單河道砂體多呈交織帶狀分布(圖4、圖7)。
圖7 沙灣組S1Ⅱ砂組沉積微相
基于上述研究方法,2020年在研究區(qū)共計(jì)部署開(kāi)發(fā)井12口,部分實(shí)鉆井資料同樣表現(xiàn)出“構(gòu)造高部位為水層、低部位為油層”的特征,對(duì)其河道單砂體識(shí)別與刻畫(huà)后,均顯示為多期次河道砂體的疊加,可以很好解釋油水關(guān)系矛盾的問(wèn)題。在研究區(qū)河道及心灘部位部署的水平井,水平段全部鉆入油層,投入生產(chǎn)后,平均日產(chǎn)油在7.0 t以上,取得了較好的生產(chǎn)效果?,F(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果進(jìn)一步驗(yàn)證了多期次河道單砂體識(shí)別與刻畫(huà)的準(zhǔn)確性。
(1)研究區(qū)隔夾層特征明顯,泥質(zhì)隔夾層自然電位曲線明顯回返,自然伽馬高值、電阻率低值;鈣質(zhì)夾層聲波時(shí)差值低,電阻率值高,“鈣尖”特征明顯。
(2)利用地震屬性及測(cè)井資料在研究區(qū)共識(shí)別出六期單河道砂體,其砂體疊置關(guān)系可劃分為分離式和疊加式兩種類型,其中疊加式進(jìn)一步劃分為側(cè)向疊加式、垂向疊加式和垂向切疊式。
(3)研究區(qū)主要發(fā)育土豆?fàn)钚臑┖蜅l帶狀河道砂體,河道單砂體厚度為3.0~8.0 m,心灘砂體厚度為6.0~12.0 m;河道寬度為200.0~700.0 m,主要寬度范圍為300.0~500.0 m,單河道砂體多呈交織帶狀分布。