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    東濮凹陷潛山致密砂巖儲(chǔ)層成巖演化特征

    2021-06-08 11:22:54高航
    斷塊油氣田 2021年3期
    關(guān)鍵詞:東濮古生界成巖

    高航

    (河南省濮陽(yáng)縣自然資源局,河南 濮陽(yáng) 457100)

    0 引言

    碎屑巖儲(chǔ)層成巖演化特征與含油氣盆地勘探開(kāi)發(fā)緊密相關(guān),近年來(lái)在石油地質(zhì)研究領(lǐng)域受到日益廣泛的關(guān)注[1-5]。成巖作用在儲(chǔ)層形成發(fā)育過(guò)程中是重要的控制因素,直接影響著儲(chǔ)層孔隙的演化趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者在成巖作用及孔隙演化過(guò)程方面已經(jīng)開(kāi)展了大量研究工作[6-11]。與常規(guī)儲(chǔ)層相比,致密砂巖儲(chǔ)層具有低孔特低滲特點(diǎn),成巖作用更為強(qiáng)烈,物性演化過(guò)程和有效儲(chǔ)層成因非常復(fù)雜[12-15],因此,定量評(píng)價(jià)致密砂巖儲(chǔ)層成巖作用對(duì)孔隙演化過(guò)程的影響具有重要意義[16-18]。從鉆探資料來(lái)看,東濮凹陷上古生界潛山具有巨大的勘探潛力和廣闊的勘探空間,但油氣藏埋藏深,勘探成本高,難度大,對(duì)有效儲(chǔ)層成巖過(guò)程中孔隙的演化模式和孔隙定量演化表征的研究較為缺乏。筆者在前人研究基礎(chǔ)上,利用鑄體薄片、陰極發(fā)光、掃描電鏡、包裹體測(cè)溫及X衍射分析等實(shí)驗(yàn)測(cè)試結(jié)果,對(duì)東濮凹陷上古生界潛山致密砂巖儲(chǔ)層的巖石學(xué)特征、成巖作用及其對(duì)儲(chǔ)層孔隙演化規(guī)律的影響進(jìn)行了研究,明確了研究區(qū)目的層的成巖特征與孔隙演化規(guī)律,以期為研究區(qū)致密砂巖油氣勘探提供依據(jù)。

    1 區(qū)域地質(zhì)概況

    東濮凹陷是我國(guó)環(huán)渤海灣斷陷盆地群中富含鹽、油氣的沉積盆地,地處盆地群西南緣,橫跨河南、山東兩省,面積約 5 400 km2[19-20]。東濮凹陷上古生界縱向上主要發(fā)育上石炭系和二疊系海陸交互相、含煤地層和陸相碎屑巖地層,包括太原組、山西組、下石盒子組、上石盒子組、石千峰組,含煤地層主要在太原組和山西組發(fā)育。太原組發(fā)育碳酸鹽臺(tái)地相和碎屑濱岸沉積,以海相沉積為主;山西組和下石盒子組發(fā)育三角洲沉積,為海陸過(guò)渡相;上石盒子組和石千峰組主要發(fā)育以河流沉積體系為主的陸相沉積體系[21-22]。東濮凹陷上古生界儲(chǔ)層經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)和復(fù)雜的成巖演化階段,形成了當(dāng)前典型的低孔低滲特征。

    2 儲(chǔ)層特征

    2.1 巖石類型及組分特征

    東濮凹陷上古生界致密砂巖儲(chǔ)層巖石類型以細(xì)粒長(zhǎng)石巖屑砂巖為主,含少量巖屑長(zhǎng)石砂巖和巖屑砂巖。石英質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%~80%,平均52.2%;長(zhǎng)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)10%~41%,平均20.3%;巖屑質(zhì)量分?jǐn)?shù)9%~94%,平均27.5%。砂巖中巖屑成分主要為變質(zhì)巖巖屑和火成巖巖屑。變質(zhì)巖巖屑主要為石英巖,火成巖巖屑主要為酸性噴出巖,見(jiàn)少量沉積巖巖屑和內(nèi)碎屑。分選性較好,成分成熟度在1.0~1.6。填隙物以泥質(zhì)、石灰質(zhì)、白云質(zhì)為主,局部見(jiàn)少量硅質(zhì)及菱鐵礦膠結(jié);縱向上,泥質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)自太原組至石千峰組逐漸增加,碳酸鹽膠結(jié)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)逐漸減少。

    2.2 物性特征

    上古生界儲(chǔ)層孔隙度0.2%~9.8%,平均3.9%,79.3%的樣品孔隙度分布在6.0%以下;滲透率1.64×10-6~7.22×10-3μm2,平均 0.283×10-3μm2,93.4%的樣品滲透率低于0.50×10-3μm2。致密砂巖儲(chǔ)層結(jié)構(gòu)致密,物性差,依據(jù)SY/T 6285—1997《中國(guó)石油天然氣行業(yè)儲(chǔ)層分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》[23],研究區(qū)屬于特低孔—超低孔、超低滲—非滲透儲(chǔ)層。

    2.3 孔隙類型

    東濮凹陷上古生界致密砂巖儲(chǔ)層儲(chǔ)集空間類型豐富,縱向分帶明顯,發(fā)育3個(gè)孔隙帶:1)原生孔隙發(fā)育帶,以原生殘余粒間孔隙為主(見(jiàn)圖1a),主要分布在石千峰組;2)次生孔隙發(fā)育帶,以次生溶蝕孔和次生晶間孔為主(見(jiàn)圖1b—1d),主要分布在上、下石盒子組;3)含煤地層山西組—太原組為微裂縫發(fā)育帶,受強(qiáng)壓實(shí)作用影響,構(gòu)造微裂縫發(fā)育(見(jiàn)圖1e,1f)。

    圖1 東濮凹陷上古生界致密砂巖儲(chǔ)層孔隙類型

    3 儲(chǔ)層成巖作用特征

    運(yùn)用鑄體薄片、掃描電鏡等方法對(duì)研究區(qū)致密砂巖儲(chǔ)層經(jīng)歷的成巖作用進(jìn)行定性分析,結(jié)果顯示,東濮凹陷上古生界致密砂巖儲(chǔ)層經(jīng)歷了多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)和復(fù)雜的成巖作用,主要包括壓實(shí)、膠結(jié)、溶蝕和交代作用。

    3.1 壓實(shí)作用

    壓實(shí)作用作為主要的成巖作用,貫穿儲(chǔ)層演化的整個(gè)過(guò)程。隨著埋深的增加,壓實(shí)作用變強(qiáng)。深層的山西組—太原組壓實(shí)作用最強(qiáng),以線接觸為主,具定向性排列,部分塑性顆粒受壓變形;石千峰組—上石盒子組以點(diǎn)-線接觸為主,石千峰組部分為點(diǎn)接觸,壓實(shí)作用逐漸變?nèi)?。壓?shí)作用雖然是導(dǎo)致儲(chǔ)層致密的主要因素,但是對(duì)后期儲(chǔ)層裂縫的產(chǎn)生也起到一定積極作用(見(jiàn)圖 2a,2b)。

    3.2 膠結(jié)作用

    膠結(jié)作用是造成儲(chǔ)層孔隙損失的重要因素,同時(shí)對(duì)孔隙也有一定的建設(shè)性作用。上古生界膠結(jié)作用以泥質(zhì)膠結(jié)和碳酸鹽膠結(jié)為主,局部井段見(jiàn)少量硅質(zhì)、石膏、黃鐵礦等膠結(jié)物。

    石千峰組多見(jiàn)同沉積期泥質(zhì)轉(zhuǎn)化形成的綠泥石膜。一方面充填了孔隙,阻塞了部分喉道;另一方面也抑制了石英次生加大,起到部分抗壓實(shí)作用,保護(hù)了部分原始孔隙。上、下石盒子組多見(jiàn)高嶺石及伊利石膠結(jié),黏土礦物膠結(jié)占據(jù)了部分粒間孔隙,破壞了原始孔隙結(jié)構(gòu),也阻止了晚期碳酸鹽膠結(jié)作用,保留了晶間微孔隙。山西組—太原組以晚期碳酸鹽膠結(jié)作用為主,是儲(chǔ)層致密的主要因素之一(見(jiàn)圖2c—2h)。

    3.3 溶蝕作用

    溶蝕作用是改善上古生界儲(chǔ)層物性的主要作用。研究區(qū)以酸性溶蝕為主:1)同沉積期植物腐殖酸性水溶蝕主要發(fā)生在含煤地層的山西組—太原組;2)中成巖早期生排烴期的烴類充注有機(jī)酸溶蝕,主要發(fā)生在上、下石盒子組,表現(xiàn)為早期方解石膠結(jié)及長(zhǎng)石溶蝕。堿性溶蝕作用少見(jiàn),主要表現(xiàn)為上石盒子組局部自生高嶺石溶蝕(見(jiàn)圖 2i—2k)。

    3.4 交代作用

    交代作用較弱,主要見(jiàn)于太原組,表現(xiàn)為鐵方解石、鐵白云石交代長(zhǎng)石顆粒(見(jiàn)圖2l)。

    圖2 東濮凹陷上古生界致密砂巖儲(chǔ)層特征成巖作用

    4 成巖階段及孔隙演化

    4.1 成巖階段劃分

    石千峰組和上、下石盒子組均一溫度主要分布在85~140℃,太原組主要分布在140~175℃。根據(jù)SY/T 5477—2003《碎屑巖成巖階段劃分標(biāo)準(zhǔn)》[24],認(rèn)為上古生界經(jīng)歷了早成巖期,目前處于中成巖A期,與鏡質(zhì)組反射率 Ro(0.9%~1.3%)及伊/蒙混層(I/S)中蒙皂石質(zhì)量分?jǐn)?shù)(15%~50%)指示的成巖階段一致。

    4.2 成巖演化序列

    對(duì)上古生界致密砂巖儲(chǔ)層不同沉積背景及典型成巖作用分析后認(rèn)為,東濮凹陷上古生界具有2種不同的成巖環(huán)境:1)石千峰組和上、下石盒子組是三角洲平原-前緣沉積背景下的非含煤地層,為堿性成巖環(huán)境;2)山西組和太原組為潮坪-沼澤亞相沉積背景下的含煤地層,為酸性成巖環(huán)境。結(jié)合研究區(qū)上古生界致密砂巖儲(chǔ)層埋藏?zé)嵫莼罚ㄒ?jiàn)圖3),通過(guò)包裹體測(cè)溫、掃描電鏡、陰極發(fā)光等手段可確定成巖作用的先后順序。

    圖3 東濮凹陷上古生界致密砂巖儲(chǔ)層孔隙演化模式

    非含煤地層以石千峰組為例,其成巖演化序列為上古生界沉積期機(jī)械壓實(shí)—綠泥石等黏土礦物膠結(jié)—古近紀(jì)方解石膠結(jié)—古近紀(jì)埋藏壓實(shí)—強(qiáng)生烴區(qū)酸性溶蝕/弱生烴區(qū)晚期碳酸鹽膠結(jié)(見(jiàn)圖4a—4d)。含煤地層的山西組—太原組以酸性成巖環(huán)境為主,經(jīng)歷了同沉積期堿性環(huán)境、含煤地層早期腐殖酸溶蝕酸性環(huán)境及后期堿性成巖環(huán)境。分析成巖作用先后順序認(rèn)為,成巖演化序列為上古生界同沉積期方解石膠結(jié)—同生成巖期方解石、長(zhǎng)石腐殖酸溶蝕—上古生界沉積期機(jī)械壓實(shí)—古近紀(jì)埋藏二次壓實(shí)—生排烴有機(jī)酸二次溶蝕—晚期碳酸鹽膠結(jié)(強(qiáng))(見(jiàn)圖4e—4h)。

    圖4 東濮凹陷上古生界成巖演化過(guò)程中的典型成巖現(xiàn)象

    4.3 孔隙演化

    研究區(qū)致密砂巖儲(chǔ)層成巖演化過(guò)程復(fù)雜,以“反演回剝法”為基礎(chǔ),參考前人研究成果[25-27],建立了適用于研究區(qū)不同成巖階段孔隙度的計(jì)算方法(見(jiàn)表1),定量恢復(fù)了2種成巖類型儲(chǔ)層的孔隙演化過(guò)程。

    表1 東濮上古生界儲(chǔ)層不同成巖階段砂巖孔隙度計(jì)算方法

    恢復(fù)結(jié)果表明:1)石千峰組—上石盒子組非含煤地層早期黏土礦物膠結(jié)損失孔隙度3.50百分點(diǎn),方解石膠結(jié)作用發(fā)生在古近紀(jì)淺埋藏期,損失孔隙度6.92百分點(diǎn),在晚期受中生界烴源巖排烴有機(jī)酸溶蝕作用,增加孔隙度3.90百分點(diǎn);2)山西組—太原組含煤地層早期方解石沉淀發(fā)生在同沉積期,早成巖階段就被植物腐殖酸溶蝕,在古近紀(jì)埋藏壓實(shí)過(guò)程中,抗壓實(shí)能力弱,晚期碳酸鹽膠結(jié)損失孔隙度5.70百分點(diǎn)。石千峰組—上石盒子組非含煤地層壓實(shí)損失的孔隙度比含煤地層壓實(shí)損失的孔隙度低4.78百分點(diǎn)。

    綜合分析埋藏?zé)嵫莼芳俺蓭r過(guò)程,認(rèn)為石千峰組—上石盒子組非含煤地層孔隙演化過(guò)程為:上古生界沉積期機(jī)械壓實(shí)(孔隙度損失14.15百分點(diǎn))—綠泥石等黏土礦物沉淀(孔隙度損失3.50百分點(diǎn))—古近紀(jì)方解石膠結(jié)(孔隙度損失6.92百分點(diǎn))—古近紀(jì)埋藏壓實(shí)(孔隙度損失7.07百分點(diǎn))—排烴期酸性溶蝕(孔隙度增加3.90百分點(diǎn))—晚期碳酸鹽膠結(jié) (孔隙度損失0.50百分點(diǎn))(見(jiàn)圖3a)。山西組—太原組含煤地層孔隙演化過(guò)程為:上古生界同沉積期泥晶方解石膠結(jié)(孔隙度損失5.90百分點(diǎn))—上古生界沉積期機(jī)械壓實(shí)(孔隙度損失20.30百分點(diǎn))—長(zhǎng)石、早期方解石溶蝕(孔隙度增加8.10百分點(diǎn))—古近紀(jì)壓實(shí)(孔隙度損失5.70百分點(diǎn))—晚期碳酸鹽膠結(jié)(孔隙度損失5.70百分點(diǎn))(見(jiàn)圖3b)。

    5 結(jié)論

    1)東濮凹陷上古生界巖性以細(xì)粒長(zhǎng)石巖屑砂巖為主,整體分選性一般。慶古3井儲(chǔ)層平均孔隙度3.9%,平均滲透率0.28×10-3μm2,為典型的低孔低滲儲(chǔ)層,孔隙類型以原生殘余粒間孔和次生溶蝕孔為主,底部太原組見(jiàn)微裂縫發(fā)育。

    2)東濮凹陷上古生界成巖作用類型豐富,成巖演化階段整體處于中成巖A期。石千峰組—上石盒子組非含煤儲(chǔ)層具有早膠結(jié)、晚溶蝕的特點(diǎn),發(fā)育次生孔隙;山西組—太原組含煤儲(chǔ)層具有早溶蝕、后壓實(shí)、晚膠結(jié)、儲(chǔ)層快速致密的特點(diǎn)。

    3)古近系沉積前,東濮凹陷上古生界埋藏淺,喜山期構(gòu)造活動(dòng)造成古近系差異埋深,致使不同地區(qū)壓實(shí)作用差異。石千峰組—上石盒子組非含煤儲(chǔ)層早期方解石膠結(jié)增加了抗壓實(shí)能力,為后期溶蝕作用提供物質(zhì)基礎(chǔ),使得石千峰組—上石盒子組在3 500~4 800 m的深層孔隙度仍可大于8%,與上古生界二次生烴高峰深度匹配,在總體致密化背景下成為相對(duì)有利的油氣勘探目標(biāo),具備較大的油氣勘探前景。

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