段長江,高計(jì)縣,王凱蕓,吳 鵬,孫文舉
(1.中海油能源發(fā)展股份有限公司工程技術(shù)分公司,天津 300457;2.中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司,北京 100011;3.中國石油東方地球物理公司裝備服務(wù)處,河北涿州 072751)
“微相控儲(chǔ),巖性控藏”的理念一直是鄂爾多斯盆地神府地區(qū)氣藏勘探開發(fā)工作的指導(dǎo)思想,近年來,鄂爾多斯盆地神府地區(qū)的致密氣藏勘探開發(fā)實(shí)現(xiàn)了重大突破,提交探明儲(chǔ)量700×108m3,日產(chǎn)量5×104m3。鄂爾多斯盆地東緣上古生界致密砂巖氣藏含氣層位多,勘探潛力大,是油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)的重要區(qū)域[1-3]。目前,鄂爾多斯盆地東緣神府地區(qū)太原組砂巖段已鉆獲多口氣井,部分井見工業(yè)氣流[4],該致密氣主要來源于太原組砂巖;然而,前期該區(qū)煤田鉆孔資料揭示較少,神府地區(qū)沉積環(huán)境和致密氣藏發(fā)育特征一直存在爭(zhēng)議,太原組砂巖發(fā)育范圍存在較大的不確定性,導(dǎo)致勘探開發(fā)難度不斷增大、工程風(fēng)險(xiǎn)不斷提高。同時(shí),不同成因砂體的沉積模式和空間展布形態(tài)差別大,砂體成因類型認(rèn)識(shí)不清,增加了厘定沉積期次及精確刻畫其空間展布形態(tài)的難度;不同沉積期次砂體的儲(chǔ)層發(fā)育特征和優(yōu)質(zhì)砂體平面展布特征分歧較大,急需明確優(yōu)勢(shì)沉積微相和致密氣富集及產(chǎn)量的關(guān)系。
本文利用神府地區(qū)新鉆探的23口井的鉆井、巖心、測(cè)井資料和滿覆蓋三維地震資料,對(duì)太原組太1段開展沉積期次精細(xì)劃分及致密氣藏發(fā)育主控因素的研究工作,確定優(yōu)勢(shì)砂體的平面展布范圍,分析致密氣成藏的主控因素,對(duì)該區(qū)下一步油氣滾動(dòng)勘探和高效開發(fā)工作具有積極的作用。
神府地區(qū)位于鄂爾多斯盆地東緣[5],晉西撓褶構(gòu)造帶北端,東鄰黃河,地處陜西省神木縣境內(nèi),面積約495 km2(圖1)。上古生界斷層比較發(fā)育,但普遍規(guī)模不大,構(gòu)造以南北走向?yàn)橹?。研究區(qū)地層自下而上為石炭系本溪組、二疊系太原組和山西組、下石盒子組、上石盒子組及石千峰組[6]。本區(qū)上古生界多套地層呈現(xiàn)規(guī)模性成藏,其中,太原組具有近源成藏的特點(diǎn)[7],是研究區(qū)主要的含氣層位,自上而下劃分為太1段和太2段。
圖1 鄂爾多斯盆地東緣神府氣田構(gòu)造位置及井位分布
神府地區(qū)太原組-山西組沉積期處于海盆向內(nèi)陸轉(zhuǎn)化的過渡時(shí)期,沉積環(huán)境由濱淺海相轉(zhuǎn)變?yōu)楹j戇^渡相[8-9],該期沉積特征表現(xiàn)為潮坪-障壁-瀉湖沉積體系逐漸向三角洲沉積體系轉(zhuǎn)化;物源來自西北部華北地塊基底的隆升[10],三角洲沉積體系自北西向南東展布,區(qū)內(nèi)主要發(fā)育曲流河三角洲前緣和曲流河三角洲平原亞相沉積,沼澤沉積特別發(fā)育,以陸源碎屑為主的含煤建造為特色。
神府地區(qū)太原組太1段氣層縱橫向變化很大,以層組為單位劃分的沉積微相展布特征尋找優(yōu)勢(shì)砂體的方法已經(jīng)難以滿足開發(fā)需求。本文綜合層序地層學(xué)和沉積學(xué)原理,在精細(xì)地層對(duì)比的基礎(chǔ)之上,將太原組太2段、太1段分別劃分出3個(gè)沉積期次,太1段自下而上分別是太11、太12和太13亞段。其中,太11亞段沉積時(shí)期水動(dòng)力較弱,砂體極不發(fā)育,主要發(fā)育分流間灣微相;太12亞段沉積期,砂體較為發(fā)育,主要發(fā)育水下分流河道微相;太13亞段沉積期砂體相較于太12亞段明顯減少,僅個(gè)別井零星發(fā)育,主要發(fā)育分流間灣和沼澤微相,煤層較發(fā)育[11](圖2)。
圖2 神府地區(qū)太原組太1段S4-1D井單井綜合柱狀圖
本次研究采用“鉆井約束、地震預(yù)測(cè)”的方法,太1段沉積期在三角洲前緣亞相中主要識(shí)別出兩條大型的復(fù)合水下分流河道,走向呈近南北向,由于多期分流河道復(fù)合疊置,砂體厚度較大且連片分布,最寬可達(dá)4 km,最厚可達(dá)22.5 m。在S8、S9及S30等井區(qū)砂體較不發(fā)育,以泥質(zhì)沉積為主,主要發(fā)育沼澤微相(圖3)。
圖3 神府地區(qū)太原組太1段振幅屬性圖和沉積相平面展布特征
在此基礎(chǔ)之上,進(jìn)一步刻畫太1段內(nèi)部太11、太12和太13亞段沉積期沉積微相平面展布特征。結(jié)果表明,太11亞段沉積期,河道整體規(guī)模較小,寬度不超過1 km,分流間灣分布廣(圖4a);太12亞段沉積期,河道整體最為發(fā)育,其中,西部水下分流河道整體寬度大于1 km,中部水下分流河道整體寬度大于2 km,相對(duì)于太11亞段沉積期,分流間灣面積減?。▓D4b);太13亞段沉積期,沉積格局發(fā)生改變,海水大范圍退去,三角洲前緣面積大幅減小,三角洲向海推進(jìn)幾乎停滯,三角洲平原面積大幅增加,呈現(xiàn)“大平原、小前緣”的沉積格局。構(gòu)造格局相對(duì)穩(wěn)定,物源供給不足,與西部相比,中部水下分流河道整體相對(duì)較窄,最寬1 km左右,整體以沼澤沉積為主,廣泛發(fā)育煤層,形成區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)的烴源巖和蓋層(圖4c)。
圖4 神府地區(qū)太1段各亞段沉積微相平面展布特征
鄂爾多斯盆地東緣上古生界處于海陸變遷過渡的轉(zhuǎn)換地帶[12],環(huán)境濕潤,氣候潮濕,適宜高等植物的生長。本溪組、太原組和山西組均發(fā)育煤層和暗色泥巖,形成盆地東部廣覆式生烴的煤系烴源巖[13]。在神府地區(qū),本溪組、太原組和山西組的煤系烴源巖厚度分別為13~26 m、2~20 m和7~34 m[2],其中本溪組頂部8+9號(hào)煤和山西組下部4+5號(hào)煤為主力烴源巖[14-15],干酪根類型以Ⅲ型為主,為天然氣的主要母質(zhì)。兩套煤系烴源巖在研究區(qū)穩(wěn)定發(fā)育,為太原組太1段提供上充下注的兩套層外遠(yuǎn)源供烴體系。如前文所述,太原組太13亞段沉積期,研究區(qū)地層整體露出水面,沼澤微相發(fā)育分布廣泛,煤系地層厚度3~6 m,形成該區(qū)層內(nèi)近源供烴體系[16-17]。同時(shí),煤系地層生烴過程產(chǎn)生異常高壓,一方面保證了下部氣藏的充注,另一方面阻止下伏煤系地層的天然氣向上逸散,形成了有效的區(qū)域性蓋層,保障了氣藏的近源充注與后期保存。
沉積微相對(duì)儲(chǔ)層發(fā)育具有關(guān)鍵的控制作用[18-19],不同的沉積微相類型控制了砂體的空間展布特征。結(jié)合沉積相研究、測(cè)井解釋和生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示,水下分流河道為優(yōu)勢(shì)砂體富集相帶,且具有較好的油氣顯示。作為三角洲前緣的“大動(dòng)脈”,水下分流河道是三角洲向湖推進(jìn)的主要通道,在水流牽引的主流線上,碎屑物質(zhì)分選好,磨圓度高,顆粒間雜基相對(duì)較少,利于形成優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)層。研究顯示,在兩條主力水下分流河道發(fā)育的基礎(chǔ)之上,研究區(qū)太1段主要發(fā)育兩套骨架砂體,分別是西部骨架砂體和中部骨架砂體。
太11亞段沉積期,西部骨架砂體厚1~2 m,中部骨架砂體厚2~4 m,氣層最大厚度為2.06 m(圖5a);太12亞段沉積期,西部骨架砂體厚1~5 m,北部厚層砂體可見氣層,中部骨架砂體整體厚度大于2 m,最厚處大于10 m,是研究區(qū)最主要的氣層聚集發(fā)育段(圖5b);太13亞段沉積期,西部骨架砂體基本未變,中部骨架砂體明顯減薄、收縮變窄,相對(duì)于太12亞段而言厚度明顯減薄,僅在S7和S2-3D井發(fā)育(圖5c),反映了水動(dòng)力減弱和物源供給不足的沉積背景。
圖5 神府地區(qū)太原組太1段骨架砂體與氣層發(fā)育匹配關(guān)系
由于太原組太1段物源供給及水動(dòng)力條件不穩(wěn)定,砂體擺動(dòng)頻繁,決定了氣藏沿河道帶分布的特征。在沉積微相的控制下,水下分流河道砂體是天然氣聚集和優(yōu)勢(shì)成藏的主要因素,同時(shí),由于水下分流河道的頻繁擺動(dòng),研究區(qū)太1段的含氣性在平面上呈現(xiàn)區(qū)帶分布不均的特點(diǎn)。
(1)神府地區(qū)太原組太1段主要發(fā)育水下分流河道、分流間灣和沼澤微相,其中,水下分流河道較為發(fā)育,構(gòu)成該期的沉積骨架,控制了全區(qū)的砂體發(fā)育規(guī)模。太11亞段沉積期,骨架砂體厚度主要發(fā)育在中部,整體厚2~4 m;太12亞段沉積期,骨架砂體厚度主要發(fā)育在中部,整體厚度大于10 m,西部骨架砂體厚1~5 m;太13亞段沉積期,受到水動(dòng)力減弱和物源供給不足的影響,中部骨架砂體明顯減薄、收縮變窄。
(2)層外遠(yuǎn)源和層內(nèi)近源的多源供烴保障了氣藏穩(wěn)定充注,太11亞段層內(nèi)煤系烴源巖具有供烴和封擋保存的雙重作用;水下分流河道控制了砂體展布,水下分流河道砂體和煤系地層的耦合發(fā)育共同控制了致密氣藏的富集與保存。