董 虎,楊建國(guó),吳國(guó)強(qiáng),馬 克,李 想
1.數(shù)巖科技股份有限公司,北京100094;2.中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局 沈陽(yáng)地質(zhì)調(diào)查中心,遼寧 沈陽(yáng)110034
近年來,以致密油、頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣為代表的非常規(guī)油氣資源逐漸成為中國(guó)油氣勘探和開發(fā)的重要領(lǐng)域.相應(yīng)的非常規(guī)油氣儲(chǔ)層成為了我國(guó)學(xué)者重要的研究對(duì)象[1-3].在前人研究[4-5]的基礎(chǔ)上,中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局沈陽(yáng)地質(zhì)調(diào)查中心圍繞松遼盆地齊家-古龍地區(qū)白堊系青山口組頁(yè)巖油開展了系統(tǒng)性綜合研究.松遼盆地白堊系青山口組受大規(guī)模湖侵影響,廣泛發(fā)育了大套黑色富有機(jī)質(zhì)泥頁(yè)巖,特別是青山口組一段(K2qn1,青一段),因其優(yōu)質(zhì)的有機(jī)質(zhì)已成為研究重點(diǎn)[6].與海相泥頁(yè)巖相比,陸相碎屑湖盆沉積背景下形成的青一段泥頁(yè)巖在礦物組分含量、巖性特征與接觸關(guān)系等方面存在較大的差異.在沉積過程中,三角洲成為主要陸源物源,湖盆自身還能夠成為碳酸鹽物源,因此導(dǎo)致在近陸源地區(qū)形成碎屑含量較高的沉積相帶.隨著水體逐漸加深,在半深湖—深湖沉積區(qū)則由碳酸鹽礦物和黏土礦物構(gòu)成了較為質(zhì)純的泥頁(yè)巖.
研究表明,頁(yè)巖油儲(chǔ)層發(fā)育有多種類型的納米級(jí)孔喉系統(tǒng),是構(gòu)成頁(yè)巖油氣儲(chǔ)層的主要儲(chǔ)集空間[7-9].隨著表征技術(shù)的快速發(fā)展,基于數(shù)字巖心技術(shù)的先進(jìn)表征技術(shù)被大范圍應(yīng)用于孔喉與礦物的定量化、可視化研究[10].數(shù)字巖心技術(shù)主要利用微納米CT、掃描電鏡圖像拼接(Modular Automated Processing System,MAPS)、巖石礦物定量分析(Quantitative Evaluation of Minerals by Scanning Electron Microscopy,QEMSCAN)等技術(shù)針對(duì)非常規(guī)儲(chǔ)層進(jìn)行精細(xì)表征[11-15].因此,針對(duì)松遼盆地青山口組陸相頁(yè)巖油儲(chǔ)層復(fù)雜的礦物成分、分布特征和多尺度孔喉系統(tǒng)構(gòu)成的儲(chǔ)集空間,利用數(shù)字巖心技術(shù)進(jìn)行巖石相的精細(xì)劃分并開展多尺度孔喉系統(tǒng)的量化表征就顯得尤為重要.
松遼盆地位于中國(guó)東北部,在晚白堊世青山口組一段沉積期發(fā)生了大規(guī)模的湖侵,最大湖泊面積可達(dá)10×104km2[6],在半深湖—深湖區(qū)穩(wěn)定沉積了青一段的厚層泥頁(yè)巖,同期在湖泊邊緣存在西部、西南、東南3個(gè)主要的三角洲物源[16].
青一段泥頁(yè)巖有機(jī)質(zhì)豐度與熱演化程度均較高,是頁(yè)巖油發(fā)育的重點(diǎn)層系[4].在頁(yè)巖油資源潛力評(píng)價(jià)中,青一段頁(yè)巖油資源量評(píng)價(jià)可達(dá)55.93×108t[17].沈陽(yáng)地質(zhì)調(diào)查中心以青一段泥頁(yè)巖為風(fēng)險(xiǎn)勘探目標(biāo),在齊家南、古龍北和三肇凹陷分別部署了風(fēng)險(xiǎn)探井(圖1),平面上距離3個(gè)主要的陸源物源較遠(yuǎn),沉積環(huán)境相對(duì)簡(jiǎn)單,區(qū)域上存在穩(wěn)定分布的頁(yè)巖層系.在開展了3口頁(yè)巖油井改造試驗(yàn)后均獲得了工業(yè)油流,在青一段取得了頁(yè)巖油的重大突破,展現(xiàn)了松遼盆地齊家-古龍凹陷及三肇凹陷青一段頁(yè)巖油資源的巨大潛力[17-18].
圖1 研究區(qū)構(gòu)造單元?jiǎng)澐旨熬徊渴饒DFig.1 Tectonic division and well locations in the study area
齊家-古龍凹陷及三肇凹陷青一段以泥巖-泥頁(yè)巖沉積為主,垂向上在局部區(qū)域可見薄層的泥質(zhì)粉砂巖、粉砂質(zhì)泥巖及灰質(zhì)泥巖.泥巖-泥頁(yè)巖顏色多為深灰色至灰黑色,通過巖心觀察及全直徑巖心CT掃描在青山口組識(shí)別出2種典型的沉積構(gòu)造:一是層理十分發(fā)育,呈現(xiàn)出明顯的片狀分布的頁(yè)巖薄層水平層理構(gòu)造(圖2a、b);二是較為均質(zhì)的塊狀構(gòu)造,巖心表面未見裂縫及明顯層理,整體均質(zhì)性較強(qiáng),水平紋層十分發(fā)育(圖2c、d).
整體上,齊家-古龍凹陷與三肇凹陷青一段泥頁(yè)巖脆性礦物(陸源碎屑礦物、碳酸鹽礦物、黃鐵礦)含量為40%~70%,碳酸鹽礦物含量較低(<10%),黏土礦物含量為30%~60%,以伊利石為主,占黏土礦物總量的40%~60%.根據(jù)頁(yè)巖分類,青一段頁(yè)巖主要為富硅黏土質(zhì)頁(yè)巖、硅質(zhì)黏土質(zhì)頁(yè)巖以及富黏土硅質(zhì)頁(yè)巖(圖2e).受物源、水深與水動(dòng)力影響,在局部還發(fā)育長(zhǎng)英質(zhì)灰?guī)r與黏土質(zhì)灰?guī)r.
圖2 齊家古龍-三肇凹陷青一段典型沉積構(gòu)造及頁(yè)巖類型(據(jù)文獻(xiàn)[19]修改)Fig.2 Typical sedimentary structures and shale types of K2qn1 in Qijiagulong-Sanzhao Sag(Modified from Reference[19])
通過MAPS與QEMSCAN實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析,青一段頁(yè)巖有機(jī)質(zhì)體積百分含量為1%~9.22%.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,沉積作用通過控制礦物組分間接控制了有機(jī)質(zhì)豐度及分布特征,在不同類型頁(yè)巖中有機(jī)質(zhì)存在不同的賦存狀態(tài).根據(jù)有機(jī)質(zhì)發(fā)育形態(tài)及充填特征將有機(jī)質(zhì)劃分為2種類型:①條帶狀有機(jī)質(zhì),呈薄片狀充填于頁(yè)巖層理之間,幾乎不存在有機(jī)質(zhì)孔隙;②集塊狀有機(jī)質(zhì),呈塊狀構(gòu)造充填于獨(dú)立的孔隙內(nèi),局部發(fā)育少量有機(jī)質(zhì)孔隙.
由于不同類型頁(yè)巖礦物組分含量、有機(jī)質(zhì)含量、分布特征3方面存在差異,且受控于沉積作用,因此,依據(jù)“有機(jī)質(zhì)含量-沉積特征-礦物含量”3方面特征,在齊家古龍凹陷-三肇凹陷青一段劃分出5種巖石相類型,分別為低有機(jī)質(zhì)紋層狀黏土質(zhì)灰?guī)r相、低有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)灰?guī)r相、中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相、中有機(jī)質(zhì)夾層粉砂巖相、高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖.
(1)低有機(jī)質(zhì)紋層狀黏土質(zhì)灰?guī)r相
多為灰黑色,紋層較為發(fā)育.礦物成分以方解石和伊利石為主,其中方解石含量大于50%,黏土礦物含量大于20%,石英和長(zhǎng)石含量低于20%.有機(jī)質(zhì)含量低,體積百分含量一般小于3%.水平微層理發(fā)育,礦物顆粒具有明顯的定向排列特征(圖3a).
(2)低有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)灰?guī)r相
多呈深灰色,塊狀構(gòu)造.方解石含量大于50%,石英和長(zhǎng)石含量大于20%,黏土礦物含量小于20%.主要發(fā)育在B井,更靠近湖盆邊緣,處于湖相碳酸鹽沉積相帶與陸源碎屑沉積相帶過渡.陸源碎屑含量略高,有機(jī)質(zhì)含量低.掃描電鏡觀察礦物分布均勻,粒級(jí)在5種巖石相中最粗(圖3b).
(3)中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相
多為灰黑色,以黏土礦物為主.其中伊利石含量大于50%,石英和長(zhǎng)石含量大于20%,碳酸鹽礦物和黃鐵礦含量低,有機(jī)質(zhì)體積百分含量一般為3%~6%.紋層十分發(fā)育,具有明顯的定向排列特征(圖3c).
(4)中有機(jī)質(zhì)夾層粉砂巖相
圖3 齊家古龍-三肇凹陷青一段巖石相類型(基于QEMSCAN)Fig.3 Lithofacies of the K2qn1 rocks in Qijiagulong-Sanzhao Sag by QEMSCAN
以淺灰-深灰色粉砂巖條帶為主,沉積構(gòu)造近似脈狀層理,砂質(zhì)條帶內(nèi)石英和長(zhǎng)石含量大于50%.砂質(zhì)條帶內(nèi)可見大量黃鐵礦及鈣質(zhì)生物殼體,有機(jī)質(zhì)體積百分含量在為3%~6%,黏土礦物含量相對(duì)較低.碎屑顆粒粒級(jí)較粗,薄層粉砂質(zhì)條帶一般形成于近陸源物源沉積相帶內(nèi)或由于洪水等事件性沉積形成(圖3d).
(5)高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相
多為純黑色,頁(yè)理十分發(fā)育.伊利石含量大于50%,有機(jī)質(zhì)體積百分含量一般大于6%,長(zhǎng)石和石英含量一般小于30%.主要發(fā)育水平層理,各類礦物具有十分明顯的顆粒定向性,主要形成于半深湖—深湖的安靜水體環(huán)境(圖3e).
基于MAPS實(shí)驗(yàn)表征結(jié)果,齊家-古龍凹陷與三肇凹陷青一段各類巖石相樣品的孔隙面孔率為0.71%~8.23%,平均面孔率為4.18%.納米級(jí)孔隙面孔率分布在0.58%~6.61%之間,微米級(jí)孔隙面孔率分布在0.13%~1.86%之間.整體上青一段各巖相儲(chǔ)集空間均以納米級(jí)孔隙為主,在總孔隙含量占比中普遍大于50%.盡管納米級(jí)孔喉系統(tǒng)構(gòu)成了儲(chǔ)集空間的主體,但不同類型巖石相存在多類型儲(chǔ)集空間,巖石相控特征明顯.
從孔隙成因、發(fā)育特征、孔隙大小及充填狀態(tài)4個(gè)角度可將青一段儲(chǔ)集空間劃分為3個(gè)大類,分別為粒間孔、粒內(nèi)孔和有機(jī)質(zhì)孔.并能夠進(jìn)一步細(xì)分:粒間孔包括未充填的顆粒溶蝕孔、有機(jī)質(zhì)半充填的復(fù)合孔及未充填的粒緣溶蝕孔;粒內(nèi)孔包括粒內(nèi)溶孔、黏土礦物晶內(nèi)孔和黃鐵礦晶內(nèi)孔;有機(jī)質(zhì)孔包括有機(jī)質(zhì)孔、有機(jī)質(zhì)微裂隙及有機(jī)質(zhì)邊緣孔(圖4).
(1)粒間孔
典型的粒間孔主要發(fā)育在石英、長(zhǎng)石等脆性礦物含量較高的巖石相內(nèi),幾乎全部為成巖作用控制形成的孔隙,還存在部分原生殘余粒間孔與次生孔隙構(gòu)成復(fù)合孔和酸性流體導(dǎo)致顆粒完整溶蝕形成的溶蝕孔.孔隙半徑在數(shù)十納米至數(shù)微米之間.
(2)粒內(nèi)孔
粒內(nèi)孔主要為黏土礦物片狀晶體或黃鐵礦晶體形成的顆粒內(nèi)部的粒內(nèi)孔,同時(shí)還有少量長(zhǎng)石礦物形成的微量納米級(jí)粒內(nèi)溶蝕孔,基本全部處于未充填-半充填狀態(tài).
(3)有機(jī)質(zhì)孔
有機(jī)質(zhì)孔隙可呈不規(guī)則氣泡狀或長(zhǎng)條狀賦存于有機(jī)質(zhì)內(nèi)部或塊狀有機(jī)質(zhì)邊緣.在紋層狀泥頁(yè)巖中,呈條帶狀分布的有機(jī)質(zhì)內(nèi)部還有長(zhǎng)條狀微裂隙的存在.
青一段不同巖相的主力儲(chǔ)集空間類型有所不同,高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相是青一段最有利的巖石相類型,儲(chǔ)集空間主要由粒內(nèi)孔和有機(jī)質(zhì)孔構(gòu)成,中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相則更多地為復(fù)合孔、粒間孔和有機(jī)質(zhì)孔,兩種低有機(jī)質(zhì)的灰?guī)r相更多以未充填或半充填的粒間孔為主.
由于青一段地層儲(chǔ)集空間大小普遍為微納米級(jí),本次研究采用了微納米CT相結(jié)合的方式聯(lián)合表征孔隙結(jié)構(gòu).微納米CT掃描結(jié)果同樣能夠表明青一段巖石相類型是頁(yè)巖儲(chǔ)集層孔隙結(jié)構(gòu)的主控因素之一(圖5).
高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相與中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相中的孔隙在具有層理縫處集中發(fā)育,微米級(jí)孔隙在裂縫發(fā)育區(qū)沿裂縫發(fā)育帶定向分布(圖5a、b),裂縫構(gòu)成了主要的連通空間.低有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)灰?guī)r相盡管孔隙比較發(fā)育,由于層理縫發(fā)育程度弱,孔隙連通性差,多呈孤立狀,與MAPS實(shí)驗(yàn)圖像結(jié)果比較一致(圖5c).
圖4 齊家古龍-三肇凹陷青一段儲(chǔ)集空間類型(基于MAPS孔隙分析)Fig.4 Reservoir space types of K2qn1 in Qijiagulong-Sanzhao Sag by MAPS pore analysis
圖5 不同巖石相微納米孔隙結(jié)構(gòu)特征(基于微納米CT孔隙-裂縫分析)Fig.5 Micro-and nano-pore structures of different lithofacies by micro-nano CT pore and fracture analysis
本次研究采用的納米CT最大分辨率可達(dá)65 nm,綜合納米孔隙三維表征結(jié)果與二維電鏡結(jié)果,分析認(rèn)為高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相樣品內(nèi)部納米級(jí)孔隙十分發(fā)育,主要為通過納米級(jí)喉道連通形成的納米級(jí)黏土礦物孔,與半充填的層理縫共同構(gòu)成了主要儲(chǔ)集空間(圖5d);而中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相則更依賴于層理縫的發(fā)育,納米級(jí)孔隙往往伴隨著層理縫的發(fā)育(圖5e);低有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)灰?guī)r相隨機(jī)性強(qiáng),電鏡圖像結(jié)果表明其內(nèi)部零星可見大孔隙(紅色),主要為未充填溶蝕孔,在微米、納米2個(gè)級(jí)次下孔隙連通性均較差(圖5f).
微米CT掃描結(jié)果能夠三維定量化、可視化表征儲(chǔ)層的裂縫發(fā)育特征[20].青一段層理縫產(chǎn)狀相似,但層理縫的發(fā)育同樣明顯受控于巖石相類型(圖6).整體上,3種類型的紋層狀巖石相層理縫主要分布區(qū)間為1~100μm,均具有明顯的雙峰狀分布特征.在不同開度區(qū)間的裂縫分布頻率有所差異,相應(yīng)可劃分為2個(gè)區(qū)間.有機(jī)質(zhì)含量與裂縫的分布頻率存在一定的相關(guān)性,高有機(jī)質(zhì)與中有機(jī)質(zhì)頁(yè)巖相在區(qū)間A的分布頻率明顯高于低有機(jī)質(zhì)灰?guī)r相,相應(yīng)在區(qū)間B的分布頻率低于低有機(jī)質(zhì)灰?guī)r相,即頁(yè)巖相內(nèi)部開度相對(duì)較大的裂縫更為發(fā)育(圖6a),這也與MAPS實(shí)驗(yàn)圖像表征的結(jié)果一致.
在裂縫體積占比方面則明顯體現(xiàn)出了少量大裂縫(>10μm)明顯占據(jù)了更多的裂縫,裂縫體積主要由大裂縫貢獻(xiàn).在1~10μm分布區(qū)間內(nèi),各紋層狀巖石相類型差異不大.對(duì)于開度在10μm以上的裂縫來說,頁(yè)巖相發(fā)育有開度更大的裂縫.與中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相相比,高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相開度在10μm以上的裂縫體積占比達(dá)70%以上(圖6b).在紋層界面形成的層理縫不僅能夠貢獻(xiàn)主要的儲(chǔ)集空間,同時(shí)黃鐵礦具有明顯的沿裂縫分布的特征(圖3e),表明開度較大的層理縫是青一段重要的滲流通道.
(1)根據(jù)有機(jī)質(zhì)含量-沉積特征-礦物含量將齊家古龍-三肇凹陷青一段劃分為低有機(jī)質(zhì)紋層狀黏土質(zhì)灰?guī)r相、低有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)灰?guī)r相、中有機(jī)質(zhì)紋層狀長(zhǎng)英質(zhì)頁(yè)巖相、中有機(jī)質(zhì)夾層粉砂巖相、高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相.
圖6 青一段紋層狀巖石相裂縫發(fā)育特征(基于微米CT裂縫分析)Fig.6 Fracture characteristics of lamellar lithofacies in K2qn1 by micro-CT fracture analysis
(2)青一段儲(chǔ)集空間可以劃分為粒間孔、粒內(nèi)孔和有機(jī)質(zhì)孔,優(yōu)質(zhì)頁(yè)巖相主要以有機(jī)質(zhì)孔和粒內(nèi)孔或復(fù)合孔構(gòu)成,普遍為有機(jī)質(zhì)充填.不同巖石相類型儲(chǔ)集物性差異明顯,2種灰?guī)r相存在相對(duì)較大的溶蝕孔隙,但層理縫發(fā)育程度弱,孔隙連通性差,基本處于未充填狀態(tài).高有機(jī)質(zhì)紋層狀硅質(zhì)頁(yè)巖相層理縫最為發(fā)育,開度大于10μm的層理縫是主要的滲流通道,有效改善了儲(chǔ)滲物性.
(3)紋層狀頁(yè)巖相有機(jī)質(zhì)含量和層理縫發(fā)育程度優(yōu)于其他類型巖石相,是形成頁(yè)巖油聚集最為有利的巖石相.夾層粉砂巖相內(nèi)部具有多種尺度孔隙且多與頁(yè)巖相伴生,沿沉積層理方向具有一定的定向連通性,與緊鄰的泥頁(yè)巖共同構(gòu)成了青一段頁(yè)巖油開發(fā)的重要層段.