郭誠
中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 塘沽 300459
自“淺水三角洲”的概念被提出以來,國內外學者對淺水三角洲的研究逐步深入,涉及主控因素、時空演化規(guī)律、沉積特征、砂體內部結構、沉積模式及成藏特征、油氣勘探意義等多個方面[1-10]。關于淺水三角洲的沉積相帶劃分,有學者選取了與深水三角洲一致的方案,即三角洲平原、三角洲前緣及前三角洲等3部分[4,9]。也有學者把三角洲前緣進一步劃分為內前緣和外前緣[11-12]。第三種劃分方案則是上三角洲平原(簡稱上平原)、下三角洲平原(簡稱下平原)、三角洲前緣、前三角洲[13-15]。
勘探界已證實淺水三角洲沉積在中國中新生代發(fā)育廣泛且油氣賦存量巨大[16]。目前,在渤海灣盆地、松遼盆地、鄂爾多斯盆地、吐哈盆地、準噶爾盆地和焉耆盆地等,都發(fā)現了不同類型的淺水三角洲[17]。K油田位于渤海灣盆地黃河口凹陷南部斜坡帶,處于渤中34中央構造脊南緣,南鄰萊北低凸起。上新統明下段IV油組是主要儲集層,受淺水三角洲沉積反復遷移和沖刷、疊置的影響,復合砂體發(fā)育,砂體縱向疊置、側向加積,砂體內部結構復雜。油田開發(fā)實踐表明,對復合砂體認識不清,會導致井位部署不合理、儲量動用程度差[18-20]。因此,認識復合砂體的內部結構,進行復合砂體內部成因分析與刻畫,是一項亟待解決的問題。
K油田新近系明下段(N2mL)由灰色粉砂巖、細砂巖和紅褐色、黃褐色及部分綠灰色泥巖不等厚互層組成,為一個完整的三級層序,可進一步劃分為低位域、湖侵域和高位域(圖1)。
圖1 K–3井明下段層序地層圖Fig.1 Sequence stratigraphy figure of Lower Minghuazhen Formation of Well K–3
低位體系域湖平面從下降轉變?yōu)樯仙?,測井曲線整體呈尖銳鋸齒狀,GR基值明顯抬高,具有典型的退積序列,沉積微相類型主要為上平原分流河道和分流間灣。湖侵體系域基準面總體上升,可容納空間增大,砂體以分流河道或決口扇為特征,測井曲線整體為平直低幅度指狀,準層序表現為退積式序列,反映水體逐漸加深。高位體系域時期基準面緩慢下降,可容納空間變小,河道砂體表現為強烈席狀化特征,測井曲線整體為低幅鋸齒狀,準層序表現為早期加積、晚期進積式的序列特征。
A砂體沉積于湖侵體系域早期,是K油田明下段IV油組的主力含油砂體,為發(fā)育小氣頂的塊狀邊水油氣藏(圖2)。該砂體發(fā)育淺水三角洲沉積,13口井鉆遇,平均地層厚度為15.8 m,平均儲層厚度為11.5 m,平均砂地比為76.1%,縱向上發(fā)育夾層。砂體采用2注5采的不規(guī)則井網開發(fā),2014年1月投產至2016年8月,采出程度為15.9%,綜合含水率32.8%,生產過程中出現動靜態(tài)儲量矛盾、井間不連通等問題。由于復合砂體的內部結構會影響砂體連通性,有必要對砂體內部開展成因分析與刻畫研究。
圖2 K油田A砂體含油面積圖及油藏剖面圖Fig.2 Oil area and reservoir section of A Sand Body of K Oilfield
目前,多數學者采用沉積微相識別和細分的方法進行單砂體成因研究[21]。本文采取第三種淺水三角洲沉積相帶劃分方案,認為A砂體發(fā)育下三角洲平原沉積,發(fā)育微相類型包括分流河道、天然堤、末端決口扇和分流間灣等[6]。
A砂體發(fā)育于湖侵體系域早期,通過巖芯觀察可見,該時期泥巖顏色為灰綠色和紅褐色不等厚互層(圖3a~圖3d)。錄井資料也揭示,A砂體內部泥巖夾層發(fā)育綠灰色、紅褐色、黃褐色等顏色。泥巖顏色反映了氧化和還原環(huán)境的交替,證明A砂體為下三角洲平原沉積,位于平均高水位到平均低水位之間,每年湖泊枯水期暴露,洪水期淹沒[13]。巖芯上可見垂向正韻律疊置,發(fā)育豐富的強水動力構造(圖3e~圖3h)。測井相以鐘形、箱形為主,見小幅指形(圖4a~圖4c)。反映沉積微相類型以分流河道為主,發(fā)育天然堤。
圖3 巖芯相Fig.3 Core facies
圖4 測井相Fig.4 Log facies
A18井鉆遇砂體西部,地層厚度7.8 m,K油田鉆遇A砂體的13口井中,僅該井垂向上為若干小幅漏斗形的疊加,且單個反韻律的厚度小于2.0 m(圖4d)。錄井顯示,A18井A砂體底部為綠灰色泥巖,頂部為黃褐色泥巖,反映其受到了河道洪水決口的影響,砂體底部為還原環(huán)境的分流間灣沉積,頂部則為氧化環(huán)境的泛濫平原沉積。古地貌恢復顯示,A砂體中心向西部方向,沉積地勢逐漸降低,通過現代沉積類比(圖5)[22-25],綜合分析認為,A18井A砂體成因類型為末端決口扇。
圖5 末端決口扇沉積類比Fig.5 Terminal crevasse splay sedimentation analogy
A砂體是縱向上多期河道或多個不同沉積成因類型的單砂體疊置而成。從單井測井曲線上來看,個別井的復合砂體內部泥巖夾層明顯,以多個箱形或鐘形自然伽馬曲線的組合為顯著特征(圖6a)。受地震資料品質的影響,在K油田開發(fā)方案設計階段,將它們描述為一個復合砂體。后期通過疊后地震資料譜反演,提高垂向地震分辨率,發(fā)現在復合砂體內存在3期砂體的不連續(xù)現象,反映A砂體包括3個成因期次(圖6b)。
1號砂體是復合砂體中的第一期砂體,位置最低;2號砂體為第二期砂體;3號砂體為第三期砂體,位置最高。三期砂體依次向西遷移,除1號砂體的局部部位被2號砂體切割外,三者整體上疊置程度低,連通性差,應分別布井開發(fā)。
圖6 A砂體成因期次劃分Fig.6 Genetic period division of A Sand Body
由于河道分叉或不同成因類型單砂體的側向接觸,A砂體的每期沉積(1至3號砂體)內部還可以進行結構的細分。通過建立反映不同成因類型接觸模式的測井相-地震相模板,在沉積模式指導下,識別3個成因期次內部分流河道、末端決口扇等成因類型的展布特征。
A砂體內部的成因類型包括分流河道、天然堤、末端決口扇、分流間灣等。分流河道以粉砂巖及細粒砂巖為主;天然堤微相為粉砂質泥巖與泥質粉砂巖的互層;末端決口扇的物性僅次于分流河道,主要由細砂、粉砂、泥質粉砂巖組成;分流間灣則以黏土為主[6]。通過沉積微相正演可知,對應不同的巖性組合,具有不同的地球物理響應特征。分流河道在自然電位曲線上表現為箱形、齒化箱形和鐘形,地震反射特征為強能量、同相軸連續(xù);天然堤自然電位曲線呈低幅指形,地震反射特征為中弱能量;末端決口扇在電阻率、自然伽馬曲線上表現為漏斗形,地震反射特征為中強能量、同相軸較連續(xù);分流間灣自然電位曲線平直,自然伽馬曲線有齒形跳動,同相軸不連續(xù)、弱能量[26-27]。
結合地震剖面與測井資料,建立不同沉積微相的接觸關系模板(圖7),主要有4種。
(1)分流河道側切。為同時期沉積的兩條分流河道,橫向距離近,邊界不清晰,存在橫向側切,河道間沉積不發(fā)育。
(2)河間天然堤沉積。同期發(fā)育的兩條河道互不影響,中間發(fā)育天然堤沉積。
(3)河間分流間灣沉積。同期發(fā)育的兩條河道互不影響,中間為分流間灣沉積。
(4)分流河道-末端決口扇接觸。洪水期,洪水沖決天然堤向河道外擴散,形成決口扇體系,末端決口扇比分流河道沉積地勢低,二者由決口水道連通。
圖7 不同沉積微相接觸樣式的地震相特征Fig.7 Seismic facies for contact patterns of different microfacies
應用測井曲線特征及地震反射特征確定成因類型,利用疊后譜反演地震剖面變化點確定邊界及接觸關系,在沉積模式的指導下,通過地震資料刻畫沉積微相邊界,平剖結合確定各成因類型的空間展布規(guī)律(圖8)。
圖8 A砂體內部成因分期刻畫Fig.8 Progressive depiction of internal genesis of A Sand Body
A砂體第一期沉積平面上有兩條主河道,局部地區(qū)兩條分流河道側切,局部地區(qū)為河間天然堤或分流間灣沉積。第二期沉積相對于第一期沉積向西遷移,一條主河道向北分叉形成三條分流河道,并向西決口,在A18井附近形成末端決口扇;第二期沉積的前端,受湖浪作用的影響,分散成席狀,物性變差,地震反射變弱。第三期沉積繼續(xù)向西遷移,為一條主河道向北分叉形成兩條分流河道,北部也受湖浪作用的改造,分散成席狀,物性變差(圖9)。
在油田的早期生產階段,解剖復合砂體的最終目的是為井位調整以及開發(fā)方案的調整提供依據。
對于K油田A砂體,第二期沉積的末端決口扇與主河道由決口水道連通,目前已在末端決口扇內部部署一口生產井A18井,分析認為,可增加一口注水井,完善注采井網。第二期沉積的西北部,為分流河道沉積,儲層較發(fā)育,目前井網控制程度較低,為提高儲量動用程度,可增加一口開發(fā)井。
圖9 A砂體單河道分布特征Fig.9 The distribution characteristics of single channel of A Sand Body
(1)渤海K油田A砂體發(fā)育于湖侵體系域早期,屬于下三角洲平原沉積,內部成因類型包括分流河道、天然堤、末端決口扇、分流間灣等。
(2)A砂體包括3個成因期次,第一期和第三期沉積為一條主河道向北分叉,第二期沉積為一條主河道向北分叉并向西決口形成末端決口扇。三期沉積依次向上疊加,向西遷移。
(3)通過復合砂體內部成因分析與刻畫,針對第二期沉積砂體進行了井位調整,可增加一口注水井和開發(fā)井,完善井網,提高儲量動用程度。
[1]劉豪,郭奕杉,趙春晨,等.淺水三角洲砂體預測的地震屬性方法探討[J].西南石油大學學報(自然科學版),2016,38(4):71-81.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.10.31.07 LIU Hao,GUO Yishan,ZHAO Chunchen,et al.Seismic attribute analysis of shallow-water deltaic sand body prediction[J].Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition),2016,38(4):71–81.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.10.31.07
[2]孫春燕,胡明毅,胡忠貴,等.松遼盆地興城地區(qū)泉四段淺水三角洲沉積特征[J].巖性油氣藏,2015,27(3):66-74.doi:10.3969/j.issn.1673-8926.2015.03.010 SUN Chunyan, HU Mingyi, HU Zhonggui, et al. Sedimentary characteristics of shallow water delta of Quan-4 Member in Xingcheng Area, Songliao Basin[J]. Lithologic Reservoirs, 2015, 27(3): 66–74. doi: 10.3969/j.issn.1673-8926.2015.03.010
[3]劉玉梅,于興河,李勝利,等.麻黃山西區(qū)北部延長6~4+5油層沉積相特征及演化規(guī)律[J].地學前緣,2009,16(4):277-286.LIU Yumei,YU Xinghe,LI Shengli,et al.Characteristics and evolution of sedimentary microfacies of Chang 6–4+5 layer in the northern area of western Mahuangshan[J].Earth Science Frontiers,2009,16(4):277–286.
[4]樓章華,蘭翔,盧慶梅,等.地形、氣候與湖面波動對淺水三角洲沉積環(huán)境的控制作用—以松遼盆地北部東區(qū)葡萄花油層為例[J].地質學報,1999,73(1):83-92.LOU Zhanghua,LAN Xiang,LU Qingmei,et al.Controls of the topography,climate and lake level fluctuation on the depositional environment of a shallow-water delta:A case study of the Cretaceous Putaohua reservoir in the northern part of Songliao Basin[J].Acta Geologica Sinica,1999,73(1):83–92.
[5]韓曉東,樓章華,姚炎明,等.松遼盆地湖泊淺水三角洲沉積動力學研究[J].礦物學報,2000,20(3):305-313.doi:10.3321/j.issn:1000-4734.2000.03.016 HAN Xiaodong,LOU Zhanghua,YAO Yanming,et al.Analysis of the sedimentary dynamic process of the shallow-water lake delta in the Songliao Basin,northeast China[J].Acta Mineralogica Sinica,2000,20(3):305–313.doi:10.3321/j.issn:1000-4734.2000.03.016
[6]鄒才能,趙文智,張興陽,等.大型敞流坳陷湖盆淺水三角洲與湖盆中心砂體的形成與分布[J].地質學報,2008,82(6):813-825.doi:10.3321/j.issn:0001-5717.-2008.06.011 ZOU Caineng,ZHAO Wenzhi,ZHANG Xingyang,et al.Formation and distribution of shallow-water eeltas and central-basin sandbodies in large open depression lake basins[J].Acta Geologica Sinica,2008,82(6):813–825.doi:10.3321/j.issn:0001-5717.2008.06.011
[7]陳安清,陳洪德,向芳,等.鄂爾多斯盆地東北部山西組—上石盒子組三角洲沉積及演化[J].地層學雜志,2010,34(1):97-105.CHEN Anqing,CHEN Hongde,XIANG Fang,et al.Delta deposits in the Shanxi and Shangshihezi Formations in the northeastern Ordos Basin[J].Journal of Stratigraphy,2010,34(1):97–105.
[8]張昌民,尹太舉,朱永進,等.淺水三角洲沉積模式[J].沉積學報,2010,28(5):932-944.ZHANG Changmin,YIN Taiju,ZHU Yongjin,et al.Shallow-water deltas and models[J].Acta Sedimentologica Sinica,2010,28(5):932–944.
[9]張作興,張義娜,劉長利,等.淺水三角洲的沉積特征及油氣勘探意義[J].石油天然氣學報,2012,34(9):161-165.ZHANGZuoxing,ZHANGYi′na,LIUChangli,et al.Sedimentary characteristics and exploration significance of shallow-water deltas[J].Journal of Oil and Gas Technology,2012,34(9):161–165.
[10]劉自亮,沈芳,朱筱敏,等.淺水三角洲研究進展與陸相湖盆實例分析[J].石油與天然氣地質,2015,36(4):596-604.doi:10.11743/ogg20150409 LIU Ziliang,SHEN Fang,ZHU Xiaomin,et al.Progress of shallow-water delta research and a case study of continental lake basin[J].Oil&Gas Geology,2015,36(4):596–604.doi:10.11743/ogg20150409
[11]孫雨,馬世忠,姜洪福,等.松遼盆地三肇凹陷葡萄花油層河控淺水三角洲沉積模式[J].地質學報,2010,84(10):1502-1509.SUN Yu,MA Shizhong,JIANG Hongfu,et al.Sedimentary mode of shallow lacustrine fluvial-dominated delta of Putaohua reservoirs in the Sanzhao Depression,Songliao Basin[J].Acta Geologica Sinica,2010,84(10):1502–1509.
[12]朱筱敏,劉媛,方慶,等.大型坳陷湖盆淺水三角洲形成條件和沉積模式:以松遼盆地三肇凹陷扶余油層為例[J].地學前緣,2012,19(1):89-99.ZHU Xiaomin,LIU Yuan,FANG Qing,et al.Formation and sedimentary model of shallow delta in large-scale lake:Example from Cretaceous Quantou Formation in Sanzhao Sag, Songliao Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2012,19(1): 89–99.
[13]金振奎,李燕,高白水,等.現代緩坡三角洲沉積模式—以鄱陽湖贛江三角洲為例[J].沉積學報,2014,32(4):710-723.doi:10.14027/j.cnki.cjxb.2014.04.011 JIN Zhenkui,LI Yan,GAO Baishui,et al.Depositional model of modern gentle-slope delta:A case study from Ganjiang Delta in Poyang Lake[J].Acta Sedimentologica Sinica,2014,32(4):710–723.doi:10.14027/j.cnki.cjxb.-2014.04.011
[14]李燕,金振奎,高白水,等.分流河道內砂體沉積特征及定量參數—以鄱陽湖贛江三角洲為例[J].地球科學與環(huán)境學報,2016,38(2):206-216.doi:10.3969/j.-issn.1672-6561.2016.02.008 LI Yan,JIN Zhenkui,GAO Baishui,et al.Sedimentary characteristics and quantitative parameters of sand bodies in distributary channel:A case study of Ganjiang Delta in Poyang Lake[J].Journal of Earth Sciences and Environment,2016,38(2):206–216.doi:10.3969/j.issn.1672-6561.2016.02.008
[15]高志勇,周川閩,董文彤,等.淺水三角洲動態(tài)生長過程模型與有利砂體分布—以鄱陽湖贛江三角洲為例[J].現代地質,2016,30(2):341-352.doi:10.3969/j.-issn.1000-8527.2016.02.009 GAO Zhiyong,ZHOU Chuanmin,DONG Wentong,et al.Sedimentary processes,depositional model and sand body prediction of lacustrine shallow water delta:A case study of Ganjiang River Delta in Poyang Lake[J].Geoscience,2016,30(2):341–352.doi:10.3969/j.issn.1000-8527.2016.02.009
[16]尹太舉,李宣玥,張昌民,等.現代淺水湖盆三角洲沉積砂體形態(tài)特征—以洞庭湖和鄱陽湖為例[J].石油天然氣學報,2012,34(10):1-7.doi:10.3969/j.issn.-1000-9752.2012.10.001 YIN Taiju,LI Xuanyue,ZHANG Changmin,et al.Sandbody shape of modern shallow lake basin delta sediments:Taking Dongting Lake and Poyang Lake for example[J].Journal of Oil and Gas Technology,2012,34(10):1–7.doi:10.3969/j.issn.1000-9752.2012.10.001
[17]白玉華.對淺水三角洲的一點認識[J].油氣藏評價與開發(fā),2014,4(5):11-17,23.doi:10.3969/j.issn.2095-1426.2014.05.003 BAI Yuhua.Discussion on the shallow water delta[J].Reservoir Evaluation and Development,2014,4(5):11–17,23.doi:10.3969/j.issn.2095-1426.2014.05.003
[18]徐立恒,郝蘭英,劉江玉.井震反演識別復合砂體內單一河道[J].西南石油大學學報(自然科學版),2014,36(2):64-70.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2012.08.-30.08 XU Liheng,HAO Lanying,LIU Jiangyu.Recognition of single channel in composite sand body based on wellseismic and inversion[J].Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition),2014,36(2):64–70.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2012.08.30.08
[19]高玉飛,胡光義,范廷恩,等.渤海灣盆地Q油田明化鎮(zhèn)組復合砂體內部結構表征[J].新疆石油地質,2015,36(5):539-544.doi:10.7657/XJPG20150507 GAO Yufei,HU Guangyi,FAN Tingen,et al.Characterization of inner structures of fluvial complex sandbody of Minghuazhen Formation in Q Oilfield,Bohai Bay Basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,2015,36(5):539–544.doi:10.7657/XJPG20150507
[20]張新濤,周心懷,李建平,等.敞流沉積環(huán)境中“淺水三角洲前緣砂體體系”研究[J].沉積學報,2014,32(2):260-269.ZHANG Xintao,ZHOU Xinhuai,LI Jianping,et al.Unconfined flow deposits in front sandbodies of shallow water deltaic distributary systems[J].Acta Sedimentologica Sinica,2014,32(2):260–269.
[21]秦剛,成群,熊金紅,等.河道內單砂體成因分析與刻畫——以扶余油田中38區(qū)扶余油組為例[J].斷塊油氣田,2014,21(3):309-313.doi:10.-6056/dkyqt201403009 QIN Gang, CHENG Qun, XIONG Jinhong, et al. Genetic analysis and depiction on single sand body in channel: Taking Fuyu oil group in Middle 38 Area of Fuyu Oilfield as an example[J]. Fault-Block Oil & Gas Field, 2014, 21(3):309–313. doi: 10.6056/dkyqt201403009
[22]高白水,金振奎,李燕,等.河流決口扇沉積模式及演化規(guī)律—以信江府前村決口扇為例[J].石油學報,2015,36(5):564-572.doi:10.7623/syxb201505005 GAO Baishui,JIN Zhenkui,LI Yan,et al.Sedimentary model and evolutionary process of crevasse splays:A case of crevasse splays around Fuqiancun village along Xinjiang River[J].Acta Petrolei Sinica,2015,36(5):564–572.doi:10.7623/syxb201505005
[23]楊圣賢,嚴科.河口壩儲層內部結構及對剩余油分布的影響[J].西南石油大學學報(自然科學版),2016,38(4):56-62.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.06.-26.04 YANG Shengxian,YAN Ke.The inner architecture of debouch bar reservoir and its influence on remaining oil distribution[J].Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition),2016,38(4):56–62.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.06.26.04
[24]袁靜,梁繪媛,宋璠,等.韋5斷塊三角洲前緣儲層構型及剩余油分布[J].西南石油大學學報(自然科學版),2015,37(6):1-11.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.04.04.03 YUAN Jing, LIANG Huiyuan, SONG Fan, et al. Delta front reservoir architectural characteristics and its relations with remained oil distribution in Wei-5 Fault Block, Gaoyou Sag, Subei Basin[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2015, 37(6):1–11. doi: 10.11885/j.issn.1674-5086.2014.04.04.03
[25]張瑞,廖新武,劉宗賓,等.基于水平井信息的單一河口壩內部增生體識別[J].西南石油大學學報(自然科學版),2016,38(6):81-89.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2015.12.23.01 ZHANG Rui,LIAO Xinwu,LIU Zongbin,et al.Recognition of accretion of sand bodies in single mouth bar based on horizontal well data[J]. Journal of Southwest Petroleum University (Science & Technology Edition), 2016, 38 (6):81–89. doi: 10.11885/j.issn.1674-5086.2015.12.23.01
[26]趙麗平,陳莉,譚明友,等.曲流河沉積微相的三維地震描述[J].石油地球物理勘探,2008,43(6):680-684.ZHAO Liping,CHEN Li,TAN Mingyou,et al.3D seismic description for meander sediment micro-facies[J].Petroleum Geophysics,2008,43(6):680–684.
[27]范廷恩,黃旭日,胡光義,等.概率法反演技術研究[J].西南石油大學學報(自然科學版),2016,38(3):65-74.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.11.06.03 FAN Tingen,HUANG Xuri,HU Guangyi,et al.A study on probability inversion technology[J].Journal of Southwest Petroleum University(Science&Technology Edition),2016,38(3):65–74.doi:10.11885/j.issn.1674-5086.2014.11.06.03