王 旭
沉積微相研究是沉積儲(chǔ)層研究的核心內(nèi)容,人們對(duì)河流三角洲相常規(guī)砂巖儲(chǔ)層大量研究揭示,沉積微相往往控制儲(chǔ)層分布的宏觀非均質(zhì)性,如儲(chǔ)層展布、厚度變化、幾何形態(tài)等[1]。
本文以洛河油田長7典型三角洲前緣沉積砂巖油藏為例,對(duì)該類儲(chǔ)層沉積微相進(jìn)行分析,可以更好地指導(dǎo)油藏的開發(fā),對(duì)于該地區(qū)儲(chǔ)層地質(zhì)研究也是必要的補(bǔ)充。
洛河油田位于鄂爾多斯盆地東南部伊陜斜坡上,構(gòu)造上整體為一平緩的近南北向展布的大型單斜,主力含油層位為中生界三疊系延長組長7油藏,埋深800 ~1 000 m,自下往上劃分為三個(gè)砂層組。長72為最主要的開發(fā)層系,進(jìn)一步細(xì)分為3個(gè)砂層,自下而上依次為長、長、長,發(fā)育自生自儲(chǔ)的巖性油藏。
2004年,洛河油田中富18井區(qū)長7油藏上報(bào)控制儲(chǔ)量,含油面積78.8 km2,地質(zhì)儲(chǔ)量2 856×104t。2011年,F(xiàn)ZF17P1井在長 7取得突破,日產(chǎn)油15.43 t,日產(chǎn)水8.3 t。2011—2013年,重點(diǎn)在北部井控程度高的洛河1井區(qū),利用水平井開展產(chǎn)能評(píng)價(jià),單井產(chǎn)量差異大,遞減快,高含水,開發(fā)矛盾日益加大。因此研究儲(chǔ)層內(nèi)部差異及非均質(zhì)性對(duì)油田開發(fā)至關(guān)重要。
研究區(qū)長7組主要發(fā)育三角洲相和湖泊相,以三角洲前緣亞相為主。根據(jù)巖心、錄井和測井等資料進(jìn)行沉積微相劃分,分析各沉積微相特征。三角洲前緣亞相沉積物比三角洲平原亞相細(xì),可識(shí)別水下分流河道、水下分流間灣、河口壩、天然堤、決口扇等微相(圖1)。
水下分流河道為三角洲平原亞相的分流河道向湖泊的延伸,是三角洲平原的主要沉積微相類形之一。底部常發(fā)育滯留沉積和沖刷構(gòu)造,向上變細(xì)呈正粒序,巖性以細(xì)砂巖為主,發(fā)育塊狀層理、平行層理、交錯(cuò)層理、波狀層理。測井曲線為中-高幅箱狀、鐘狀或微齒化的箱狀、鐘狀。
水下分流河道之間的湖灣地區(qū),屬于低能沉積環(huán)境。以深灰色、灰色泥巖、泥質(zhì)粉砂巖為主,偶見粉砂巖薄層,發(fā)育水平層理、變形構(gòu)造,測井曲線為低幅齒形。
位于水下分流河道前端,沉積物粒度比水下分流河道略細(xì)。以粉砂巖、中細(xì)粉砂巖為主,發(fā)育槽狀交錯(cuò)層理;常向上變粗呈逆粒序,測井曲線為漏斗形。
圖1 三角洲前緣典型測井曲線
通常在縱剖面和平面上位于分流主河床兩側(cè),其形態(tài)受主河道控制,巖性多為粉砂巖與泥質(zhì)粉砂巖互層,夾薄層細(xì)砂巖、泥巖,發(fā)育透鏡狀層理。測井曲線呈低–中幅指形,呈多個(gè)漏斗或臺(tái)階狀疊加;從主河道向河道側(cè)翼,鐘形逐漸增多,曲線形態(tài)漸變成不規(guī)則鋸齒狀,曲線幅度變小[2]。
分流河道中的河水沖破天然堤,注入分流間灣地帶;其沉積物呈扇狀分布,比河床沉積細(xì)。平面上處于分流河道與天然堤微相的外側(cè),可延伸到分流間灣內(nèi),形成分流間灣的組成部分;以淺灰色粉、細(xì)砂巖為主,曲線形態(tài)以指形為主。
根據(jù)研究區(qū)內(nèi)5口井383塊巖心樣品物性分析和沉積微相分析,定量討論沉積微相與砂體(儲(chǔ)層)發(fā)育程度、儲(chǔ)層物性及儲(chǔ)層單層內(nèi)非均質(zhì)性的關(guān)系。
長7沉積期,該區(qū)發(fā)育三角洲–湖泊沉積體系,三角洲前緣水下分流河道砂、河口壩砂為研究區(qū)的主要儲(chǔ)集體類形。
比較這兩種沉積微相,水下分流河道砂體平均厚度為10 m;河口壩平均砂體厚度為8 m。水下分流河道微相分布范圍廣,單砂體厚度變化較大,達(dá)到1.7~16.0 m,為多期河道疊合發(fā)育;河口壩雖然分布相對(duì)較少,但是厚層比例大,薄層相對(duì)較少,單層厚度為 4.5~12.5 m;砂體沉積厚度分布規(guī)律與三角洲前緣各微相的沉積規(guī)律相符合。
儲(chǔ)層物性直接影響儲(chǔ)層質(zhì)量的好壞。統(tǒng)計(jì)不同沉積微相單層砂體的物性參數(shù)(表1、圖2),長7儲(chǔ)層孔隙度為8.1%~28.2%,平均值11.9%;滲透率為(0.200 ~5.970)×10–3μm2,平均值 0.473×10–3μ m2。根據(jù)中國石油天然氣總公司碎屑巖儲(chǔ)層的分類標(biāo)準(zhǔn)[3],長7儲(chǔ)層為低孔–特低滲儲(chǔ)層。
3.2.1 平面物性
沉積作用是影響儲(chǔ)層特征的根本因素,在不同的沉積相帶,巖石類型、巖石粒度、分選和雜基成分等都有明顯區(qū)別,最終導(dǎo)致物性分布的差異性。
各沉積微相砂體的物性資料統(tǒng)計(jì)表明(表 1):河口壩頂部和水下分流河道中部微相物性相對(duì)較好,大部分為低孔特低滲;河口壩底部、水下分流河道邊部微相物性較差,大部分為特低孔特低滲。
表1 不同微相物性參數(shù)統(tǒng)計(jì)
圖2 不同沉積微相與物性關(guān)系
水下分流河道中部是研究區(qū)主要的有利相帶,其水動(dòng)力較強(qiáng),分選較好,膠結(jié)物含量較少,成分成熟度較高,粒度以細(xì)粒沉積為主,整體儲(chǔ)層物性相對(duì)較好,成為較好的儲(chǔ)集體。河口砂沉積在河流與湖水能量的交替帶,受河水及湖浪淘洗,沉積細(xì)砂巖、粉砂巖,儲(chǔ)層物性次之。河口壩頂部物性好,但是平面上連續(xù)性差,縱向上厚度薄。天然堤和決口扇通常位于主河道兩側(cè),由于水動(dòng)力較弱,沉積物顆粒細(xì)和雜基等填隙物含量高,物性相應(yīng)較差,但分選性好,單層內(nèi)非均質(zhì)性也比分流河道和河口砂壩弱[4-9]。
3.2.2 剖面物性
研究不同測井相儲(chǔ)層的物性差異顯示,沉積相類型決定砂體厚度,箱形、鐘形以及復(fù)合型砂體厚度大,物性好。水下分流河道主體部位以箱形和鐘形為主(圖3),局部發(fā)育泥質(zhì)、鈣質(zhì)夾層,縱向上物性整體較好;鐘形發(fā)育河道砂體,底部物性較好,向上逐漸變差。
漏斗形和鋸齒形的砂體厚度小,物性相對(duì)差;河口壩多以漏斗形為主,頂部物性好,往下物性逐漸變差。有利儲(chǔ)層測井相類型依次為齒化箱形、箱形、鐘形、漏斗形。
水下分流河道微相油氣顯示最好,以油浸、油斑為主;河口壩微相次之,以油斑、油跡為主(圖3)。分流河道微相砂體單層厚度大,物性較好,側(cè)向也易形成封堵,但需與構(gòu)造圈閉配合,油氣才能保存,該區(qū)缺乏大規(guī)模構(gòu)造圈閉,所以油氣不容易保存;河口壩砂體發(fā)育局限,一般物性好,距烴源巖近,易形成側(cè)向封堵,因而含油性也比較好[10]。
圖3 典型井沉積微相
沉積微相內(nèi)部儲(chǔ)層物性,特別是滲透率的非均質(zhì)性對(duì)儲(chǔ)層產(chǎn)能、注水效果及采收率都有很大影響。通過巖心和測井分析,分流河道微相以正韻律為主,主河道砂體孔滲“鐘形”分布,局部發(fā)育復(fù)合韻律,特點(diǎn)是高滲段位于砂巖底部,向上滲透率降低。河口壩沉積以反韻律為主,河口壩(疊合發(fā)育)“漏斗形”孔隙度分布,高滲層段位于儲(chǔ)層頂部,向下滲透率降低。
不同的韻律性導(dǎo)致了沉積微相內(nèi)部滲透率非均質(zhì)的強(qiáng)弱程度不一。對(duì)不同沉積微相測井解釋內(nèi)部滲透率參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)表明,水下分流河道和河口壩都屬于非均質(zhì)性儲(chǔ)層,其中水下分流河道微相滲透率變異系數(shù)、突進(jìn)系數(shù)都比河口壩大,非均質(zhì)性強(qiáng);河口壩微相非均質(zhì)性弱(表2)。
表2 不同微相滲透率非均質(zhì)特征統(tǒng)計(jì)
(1)研究區(qū)長7組主要發(fā)育三角洲相和湖泊相,以三角洲前緣亞相為主,可識(shí)別出水下分流河道、水下分流間灣、河口壩、天然堤、決口扇等微相。三角洲前緣水下分流河道砂、河口壩砂為研究區(qū)的主要儲(chǔ)集體類型,物性好,主要發(fā)育在水下分流河道中部、河口壩頂部,有利儲(chǔ)層測井相類型為齒化箱形、箱形、鐘形。
(2)從滲透率韻律性及非均質(zhì)定量參數(shù)兩個(gè)方面評(píng)價(jià)了主要儲(chǔ)層沉積微相內(nèi)部非均質(zhì)性,分流河道的非均質(zhì)性較強(qiáng),河口壩次之。
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