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    勘探前期斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)及軟件研發(fā)

    2021-09-13 12:44:36景紫巖楊兆平李國(guó)斌孟令東袁曉宇鄭長(zhǎng)龍
    關(guān)鍵詞:封閉性斷塊涂抹

    景紫巖, 楊兆平, 李國(guó)斌, 孟令東, 袁曉宇, 鄭長(zhǎng)龍

    (1. 中國(guó)石油勘探開發(fā)研究院 西北分院,甘肅 蘭州 730000; 2. 中國(guó)石油集團(tuán)油藏描述重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,甘肅 蘭州 730000; 3. 東北石油大學(xué) 地球科學(xué)學(xué)院,黑龍江 大慶 163318; 4. 黑龍江省飛譜思能源科技有限公司,黑龍江 大慶 163318 )

    0 引言

    裂谷盆地?cái)鄬釉谟蜌獬刹刂芯哂须p重作用,既可作為油氣運(yùn)移輸導(dǎo)通道,又可為油氣聚集成藏提供遮擋封堵條件[1]。人們研究斷層封閉性及其評(píng)價(jià)方法。KINPLE R J采用三角圖方法進(jìn)行巖性并置分析斷層封堵性[2]。YIELDING G等采用斷層泥比率SGR定量評(píng)價(jià)斷層封閉性[3]。FREEMAN B等對(duì)SGR方法進(jìn)行驗(yàn)證和應(yīng)用[4]。沈禮等采用邏輯信息法、模糊評(píng)判法及灰色關(guān)聯(lián)等方法,作為評(píng)價(jià)斷層封閉性的多因素綜合方法[5]。劉哲等分析斷裂帶SGR與斷裂側(cè)向封閉油柱高度函數(shù)關(guān)系,研究貝爾凹陷斷層側(cè)向封閉能力[6]。呂延防等利用對(duì)接概率模擬和斷面壓力計(jì)算組合判斷斷層的綜合封閉能力,具有半定量特點(diǎn)[7]。付曉飛等提出利用斷面壓力、斷層泥含量和塑性強(qiáng)度、后期成巖程度綜合判定不同性質(zhì)斷層垂向封閉性評(píng)價(jià)方法,克拉2構(gòu)造F1斷層垂向封閉性評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際吻合[8]。張文彪等提出斷層連通度概念,對(duì)研究區(qū)斷層連通度進(jìn)行計(jì)算和分析,以定量化指標(biāo)合理表征斷層傳導(dǎo)能力[9]。

    有關(guān)研究大多基于成熟探區(qū)和井震資料豐富的前提。對(duì)于勘探前期無井區(qū)或少井區(qū)的圈閉有效性評(píng)價(jià),必須已知斷裂斷距、泥巖層數(shù)和厚度、構(gòu)造形態(tài)、斷裂帶和地層交接關(guān)系。對(duì)于勘探程度較低、探井較少或無井的地區(qū),難以獲得這些資料,缺乏有效的評(píng)價(jià)方法。在常規(guī)斷層封閉性評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上,為實(shí)現(xiàn)少井區(qū)或未鉆井區(qū)定量評(píng)價(jià)圈閉有效性,提高評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確度,提出一套基于三維構(gòu)造模型構(gòu)建基礎(chǔ)上的斷層封閉性多因素定量評(píng)價(jià)技術(shù),編制相應(yīng)的評(píng)價(jià)軟件。

    1 三維定量評(píng)價(jià)技術(shù)

    1.1 評(píng)價(jià)方法

    側(cè)向和垂向斷層封閉機(jī)理是斷裂帶與儲(chǔ)層之間存在明顯的排替壓差,即毛細(xì)管壓力差封閉[10]。斷裂變形及其后期變化是決定斷層封閉的主因,現(xiàn)今的應(yīng)力狀態(tài)決定斷層的穩(wěn)定性[11]。根據(jù)不同區(qū)域、不同斷裂特征,建立適合區(qū)塊特征的綜合評(píng)價(jià)方法更趨近于真實(shí)[12]。近年來,地震資料越來越多應(yīng)用于斷層封閉性研究,特別在斷層封閉性定量評(píng)價(jià)中的作用越來越重要[13]。根據(jù)斷裂控藏學(xué)和斷裂地震學(xué),采用三維動(dòng)態(tài)構(gòu)造物理模擬實(shí)驗(yàn)技術(shù),確定斷裂帶變形特征及泥巖涂抹規(guī)律[14],借助高精度三維地震信息、物理模擬實(shí)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)無井和少井區(qū)斷層定量化三維空間表征與評(píng)價(jià)。

    斷層地質(zhì)研究、斷層物理模擬實(shí)驗(yàn)和評(píng)價(jià)方法優(yōu)選、斷層地震地質(zhì)三維建模及網(wǎng)格化、斷層綜合定量評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)是勘探前期斷層封閉性三維精細(xì)評(píng)價(jià)研究的主要步驟[15](見圖1)。首先,根據(jù)研究區(qū)地質(zhì)背景、地震解釋的層位和斷層等數(shù)據(jù),建立目標(biāo)斷層地質(zhì)模型。其次,根據(jù)地質(zhì)模型特征、地層和斷距組合關(guān)系,按照一定的相似比建立砂箱模型并開展斷層物理模擬實(shí)驗(yàn),分析地層和斷距組合關(guān)系下的泥巖涂抹特征,通過優(yōu)選建立適合的封閉性定量評(píng)價(jià)方法。再次,進(jìn)行斷層地震地質(zhì)三維建模及網(wǎng)格化,利用斷層數(shù)據(jù)建立斷面模型,利用井上分層數(shù)據(jù)進(jìn)行約束建立構(gòu)造模型。為獲得準(zhǔn)確的巖性序列,利用目標(biāo)斷塊或相鄰斷塊的巖性數(shù)據(jù),進(jìn)行屬性建模獲得隨構(gòu)造和儲(chǔ)層特征變化的巖性序列模型,為封閉性評(píng)價(jià)提供精確的地質(zhì)和屬性數(shù)據(jù)。最后,在三維地質(zhì)模型網(wǎng)格中,利用優(yōu)選的評(píng)價(jià)方法對(duì)目標(biāo)斷層進(jìn)行定量計(jì)算和評(píng)價(jià),對(duì)待鉆圈閉有效性做出預(yù)測(cè),以降低勘探風(fēng)險(xiǎn)。

    圖1 勘探前期斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)研究Fig.1 3D quantitative evaluation method of fault sealing for exploration earlier days

    1.2 關(guān)鍵技術(shù)

    為表征斷層封閉因素,人們將三角圖、Allan圖方法用于分析斷層兩盤巖性對(duì)接情況,將SGR、SSF方法等用于評(píng)價(jià)斷層巖本身的封閉能力[16-18]。在斷層封閉性定量評(píng)價(jià)中,區(qū)域斷裂特征和特定地質(zhì)條件對(duì)封閉性評(píng)價(jià)有重要影響,其中不同地區(qū)、不同巖性組合關(guān)系對(duì)封閉性計(jì)算方式和結(jié)果影響較大[19]。描述斷裂基本特征、區(qū)域構(gòu)造特征及與斷裂匹配關(guān)系,準(zhǔn)確求取斷距及評(píng)價(jià)封閉性等,是描述斷塊油氣藏及分析圈閉有效性的基礎(chǔ)。在斷塊圈閉成藏特征及封閉機(jī)理的基礎(chǔ)上,結(jié)合勘探生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對(duì)于陸相碎屑巖斷塊油氣藏,主要基于斷層巖性并置封閉機(jī)理及斷層巖封閉機(jī)理,利用三角圖、Allan圖方法及涂抹因數(shù)進(jìn)行封閉性量化評(píng)價(jià),主要包括五方面關(guān)鍵技術(shù)。

    1.2.1 斷層物理模擬實(shí)驗(yàn)技術(shù)

    主要包括斷裂特征模擬、斷層泥巖涂抹規(guī)律分析、封閉性實(shí)驗(yàn)和數(shù)值模擬,是溝通地震、地質(zhì)和測(cè)井等參數(shù)的關(guān)鍵[20]。根據(jù)區(qū)域地震斷裂和地層組合特征,建立物理模擬實(shí)驗(yàn)?zāi)P?。結(jié)合地質(zhì)特征和測(cè)井巖性數(shù)據(jù),借助工業(yè)CT動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)采集,將物理模型轉(zhuǎn)換為三維數(shù)字模型,采用數(shù)字分析技術(shù)進(jìn)行泥巖涂抹規(guī)律分析,利用灰度特征區(qū)分巖性、構(gòu)造變形特征等,建立合理的區(qū)域封閉性數(shù)學(xué)模型。

    1.2.2 斷面屬性交匯技術(shù)

    主要包括地層—斷層交接關(guān)系處理、斷面屬性投影。根據(jù)地層和斷層的接觸關(guān)系,通過構(gòu)造形態(tài)約束,將巖性、斷距、封閉性評(píng)價(jià)參數(shù)等屬性信息投影到斷面上,進(jìn)行交匯顯示和分析。建立斷面三維網(wǎng)格,通過斷面網(wǎng)格點(diǎn)上屬性的計(jì)算和顯示,得到各項(xiàng)封閉性指標(biāo)的三維分布特征,進(jìn)而通過定量指標(biāo)分層、分塊分析斷層的封閉性、可封閉的烴柱高度等。

    1.2.3 三維地質(zhì)建模技術(shù)

    以地震精細(xì)解釋數(shù)據(jù)、測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)為基礎(chǔ),構(gòu)建三維地質(zhì)模型和巖性序列模型,包括斷層建模、骨架網(wǎng)格剖分、層面建模、地層格架建模、垂向網(wǎng)格劃分等。引入小層建模技術(shù),將鉆井測(cè)井資料和地質(zhì)小層作為約束條件建立精細(xì)地質(zhì)模型,綜合利用地震數(shù)據(jù)、井點(diǎn)數(shù)據(jù)、斷層數(shù)據(jù),在多約束條件下構(gòu)造層面建模,建立高精度斷層、地層模型,有效提高地質(zhì)模型的精度。

    1.2.4 封閉性定量評(píng)價(jià)技術(shù)

    結(jié)合區(qū)域地質(zhì)特征,考慮斷層封閉性,分析影響斷層封閉性的地質(zhì)因素和評(píng)價(jià)封閉性的主觀因素,建立地質(zhì)模型和數(shù)學(xué)模型;根據(jù)三維地質(zhì)建模成果和斷面屬性交匯技術(shù),計(jì)算斷層封閉性評(píng)價(jià)指標(biāo)參數(shù),在斷面上進(jìn)行交匯顯示,分析三維空間各點(diǎn)的斷層封閉性。泥巖涂抹因數(shù)法是一種定量確定斷層封閉性的有效方法,斷層的封閉與否與斷裂帶中充填物的性質(zhì)有密切關(guān)系,在泥巖涂抹時(shí),斷裂帶中普遍存在地質(zhì)現(xiàn)象。當(dāng)斷裂帶內(nèi)充填物泥質(zhì)含量高時(shí),可在斷裂帶內(nèi)形成高的排驅(qū)壓力,有效封堵油氣;當(dāng)泥質(zhì)含量低于一定值時(shí),斷裂帶以砂巖為主,流體可通過斷層移動(dòng)或沿?cái)鄬酉蛏线\(yùn)移,封堵油氣效果差[21]。

    1.2.5 三維可視化建模技術(shù)

    在石油勘探開發(fā)的應(yīng)用中可以在很大程度上提高工作效率[22-23],尤其是在地質(zhì)勘探領(lǐng)域中可以大幅提高對(duì)數(shù)據(jù)的分析能力[24-25],能夠提供地質(zhì)模型和斷面三維各點(diǎn)封閉性的全三維展示,實(shí)現(xiàn)斷層封閉性研究從二維Allan圖、三角圖等向三維斷面空間分析轉(zhuǎn)變。

    1.3 數(shù)學(xué)模型

    斷層帶的斷層泥質(zhì)含量為砂泥互層斷層封閉能力的主要控制因素[26-27],泥巖涂抹斷層封閉性主要受斷距和泥質(zhì)含量影響,用斷層泥比率作為封閉性評(píng)價(jià)參數(shù),默認(rèn)地層泥質(zhì)含量為均勻的且參與涂抹的泥質(zhì)是均勻的。在真實(shí)地質(zhì)狀況中,泥巖涂抹存在明顯的不均勻性和非連續(xù)性。在物理模擬過程中,泥巖涂抹存在薄厚不均勻和不連續(xù)的現(xiàn)象,涂抹失去連續(xù)性的部位即斷層封閉性最薄弱乃至失效的部位,真正對(duì)封閉性有貢獻(xiàn)的為泥巖連續(xù)有效涂抹的部位,二者之間相差一個(gè)泥巖貢獻(xiàn)率[28-30]。借助物理模擬實(shí)驗(yàn),分析海拉爾盆地烏爾遜凹陷目的斷層在同等斷距、同等泥質(zhì)含量下的涂抹規(guī)律,在斷層SGR數(shù)學(xué)模型基礎(chǔ)上,采用工業(yè)CT掃描及數(shù)據(jù)重建,提取斷裂帶屬性數(shù)據(jù),分析特定地層泥地比、巖性組合、泥巖涂抹非均質(zhì)性等情況下斷層封堵的有效性,在不破壞斷裂帶結(jié)構(gòu)的前提下,沿?cái)嗔褞е鞣较蚯腥?7 cm×15 cm×14 cm的模型進(jìn)行三維數(shù)據(jù)掃描采集和體模型重建(見圖2),其中黃色部分為砂巖,灰色部分為泥巖,砂泥巖中部形成泥巖涂抹帶,通過模型灰度分析區(qū)分砂泥巖的灰度特征值為358,統(tǒng)計(jì)斷裂帶三維體的泥巖分布、斷距和泥巖厚度等特征參數(shù)。

    圖2 泥巖涂抹參數(shù)三維數(shù)據(jù)掃描和體模型重建Fig.2 3D datum scanning of shale smear parameters and model rebuilding

    常規(guī)方法與物理模擬實(shí)驗(yàn)SGR關(guān)系見圖3,按照常規(guī)方法即地層泥巖厚度和斷距之比計(jì)算的SGR,與按照物理模擬實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)斷裂帶泥巖厚度與斷距之比得到的SGR相差較大,原因是物理模擬實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的斷面數(shù)據(jù)更加真實(shí)反映參與的斷裂帶泥巖涂抹的真實(shí)泥巖厚度。

    圖3 研究區(qū)常規(guī)方法與物理模擬實(shí)驗(yàn)SGR關(guān)系Fig.3 SGR relation between convention method and physical simulation experiment in the study area

    考慮區(qū)域地質(zhì)特征影響,即不同區(qū)域地質(zhì)條件下泥巖實(shí)際連續(xù)涂抹的部分和貢獻(xiàn)率,以及泥巖涂抹的有效性和非均質(zhì)性,建立烏爾遜凹陷區(qū)域封閉性評(píng)價(jià)斷層泥比率SGR模型:

    (1)

    式中:A、B為區(qū)域特征因數(shù),為連續(xù)涂抹的泥巖貢獻(xiàn)率,更加接近真實(shí)的地下地質(zhì)特征,烏爾遜凹陷A為0.530,B為0.006,由實(shí)驗(yàn)測(cè)得;D為垂直斷距;Ti為單層泥巖厚度;vsh為泥質(zhì)含量;i為泥巖層采樣點(diǎn)個(gè)數(shù)。

    2 軟件研發(fā)

    對(duì)于陸相碎屑巖斷塊油氣藏,采用斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)技術(shù),結(jié)合斷層封閉性評(píng)價(jià)模型,研發(fā)一套斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)軟件(見圖4)?;赪indowsXP平臺(tái),采用C++語言開發(fā),可安裝于Windows7、Windows8/8.1平臺(tái),主要分為數(shù)據(jù)管理、三維可視化、構(gòu)造建模、斷層封閉性和圈閉評(píng)價(jià)等功能模塊,可以評(píng)估現(xiàn)今地質(zhì)條件下斷層封閉性對(duì)斷塊圈閉資源潛力的影響。

    圖4 斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)軟件Fig.4 Software system for 3D quantitative evaluation of fault sealing

    數(shù)據(jù)管理功能模塊包括分類管理各類靜態(tài)地質(zhì)數(shù)據(jù)及斷層、點(diǎn)、線、面等參考數(shù)據(jù);提供可定制的數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出接口;支持文本數(shù)據(jù)、各種特定格式數(shù)據(jù)。

    三維可視化功能模塊能夠把各類原始數(shù)據(jù)和模型成果數(shù)據(jù)進(jìn)行三維顯示,可以查看數(shù)據(jù)及模型在三維空間的展布和變化。

    構(gòu)造建模功能模塊可以建立各個(gè)層面的構(gòu)造模型,設(shè)置層面接觸關(guān)系,處理地層剝蝕等;使用地震解釋或其他軟件的成果數(shù)據(jù)做為約束條件。等值線可以自定義設(shè)置間隔、顏色。根據(jù)層面構(gòu)造模型建立地層格架模型,生成地層體模型,在關(guān)鍵層面的約束下建立小層的構(gòu)造模型;將各個(gè)小層根據(jù)需要進(jìn)行垂向網(wǎng)格細(xì)分,對(duì)地層格架模型進(jìn)行三維顯示,對(duì)不同地層設(shè)置顯示顏色和網(wǎng)格線,建立構(gòu)造剖面。

    斷層封閉性評(píng)價(jià)功能模塊包括斷層顯示、斷面SGR及SSF等屬性計(jì)算。Allan圖是以斷面為鏡面,將斷層兩盤砂泥巖的幾何形態(tài)投影到斷面上,展現(xiàn)上下盤砂泥巖層沿?cái)嗝娲瓜蚝妥呦虻慕佑|關(guān)系,確定有效的并置窗口,模擬巖性并置類型的斷層封閉性;屬于斷層兩盤巖性對(duì)接的分析方法,適用于評(píng)價(jià)斷層的側(cè)向封閉性。

    圈閉評(píng)價(jià)功能模塊利用地震、鉆井資料結(jié)合區(qū)域地質(zhì),對(duì)圈閉的落實(shí)程度、類型、面積、幅度、目的層深度,以及生儲(chǔ)蓋、油氣顯示、含油可能性等條件進(jìn)行評(píng)價(jià),綜合確定圈閉等級(jí),提供預(yù)探優(yōu)選方案。

    3 應(yīng)用實(shí)例

    以海拉爾盆地中部烏爾遜凹陷為例,利用勘探前期斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)軟件,對(duì)少井區(qū)圈閉有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),指導(dǎo)勘探部署實(shí)踐。

    3.1 區(qū)域地質(zhì)特征

    烏爾遜凹陷是海拉爾盆地中部斷陷帶規(guī)模較大的凹陷,是典型的碎屑巖斷塊油氣田,整體呈現(xiàn)東高西低的構(gòu)造格局,受區(qū)域構(gòu)造應(yīng)力作用的影響,北北東向及北東東向斷層相互切割,在構(gòu)造帶內(nèi)部形成一系列反向斷塊。烏60斷塊是受F1、F2兩條斷層控制形成的圈閉,其中F1斷層性質(zhì)為北東東向正斷層,在目的層銅缽廟組反射層的延伸距離為1.5 km,傾向北北西向,斷距為30~80 m; F2斷層性質(zhì)為北北東向正斷層,在銅缽廟組反射層的延伸距離為2.3 km,傾向近東向,斷距為20~60 m。斷層相交構(gòu)成復(fù)雜的斷塊圈閉,控制構(gòu)造高部位的兩組斷層的封閉性直接影響圈閉有效性(見圖5)。烏爾遜凹陷南屯組廣泛發(fā)育半深湖—深湖相沉積,暗色泥巖發(fā)育,為主要的烴源巖。南屯組有機(jī)碳平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.319%,S1+S2為2.52~7.82 mg/g,生油門限深度為1.5 km,排烴門限深度為1.8 km,有機(jī)質(zhì)豐富,轉(zhuǎn)化程度高,生油潛力大,為油藏提供充足的油源。構(gòu)造演化研究表明,該地區(qū)烏60斷塊圈閉形成時(shí)間早于生排烴時(shí)間,有利于圈閉內(nèi)油氣富集。

    圖5 海拉爾盆地烏爾遜凹陷烏60斷塊圈閉Fig.5 Trap map of Wu60 Fault Block in Wuerxun Depression, Hailar Basin

    盡管目標(biāo)井距離主生油洼槽較近,延伸至洼槽內(nèi)成熟源巖分布區(qū)的北東向晚期活動(dòng)斷層可以作為油氣疏導(dǎo)斷裂,但是斷裂與近南北走向的斷裂相交后構(gòu)成復(fù)雜的斷塊圈閉,兩組斷層的封閉性直接影響圈閉有效性。該地區(qū)有3口探井,評(píng)價(jià)斷層的封閉性是斷塊圈閉勘探的關(guān)鍵。

    3.2 三維地質(zhì)模型

    在三維地震資料精細(xì)解釋的基礎(chǔ)上,采用斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)軟件,建立三維地質(zhì)模型(見圖6)。根據(jù)地層信息,利用井點(diǎn)分層數(shù)據(jù)、地震解釋層面數(shù)據(jù)等,通過3D網(wǎng)格模型插值生成關(guān)鍵層面。為提高建模精度,根據(jù)井點(diǎn)分層數(shù)據(jù)進(jìn)行層位約束,厘清構(gòu)造特征和斷面交匯形成的層面—斷面交接關(guān)系。利用鉆井測(cè)井信息,在構(gòu)造約束下進(jìn)行巖性序列模型預(yù)測(cè)(見圖7),井點(diǎn)巖性信息隨構(gòu)造、儲(chǔ)層特征及相邊界控制約束變化,更接近真實(shí)的斷層帶附近巖性信息,對(duì)復(fù)雜斷塊油氣藏的巖性信息進(jìn)行表征,預(yù)測(cè)巖性序列及非均質(zhì)性等,為斷層封閉性評(píng)價(jià)提供斷層兩盤的巖性參數(shù)信息。

    圖6 烏60斷塊斷層模型Fig.6 Fault model of Wu60 Fault Block

    圖7 烏60斷塊斷面多井約束下巖性序列模型Fig.7 Lithologic sequence model constrained by multiple wells in Wu60 Fault Block

    3.3 斷層封閉能力評(píng)價(jià)

    以烏爾遜凹陷烏南烏60斷塊為例,建立鉆前定量預(yù)測(cè)、鉆后解剖分析、未鉆圈閉預(yù)測(cè)的斷層封閉性三維定量評(píng)價(jià)方法,以勘探實(shí)效檢驗(yàn)可靠性。

    3.3.1 鉆前定量預(yù)測(cè)

    利用斷塊鄰井——烏38-5井巖性模型,建立巖性序列,對(duì)斷面屬性的斷距進(jìn)行計(jì)算和預(yù)測(cè)。該地區(qū)目的層段與上部大套泥巖對(duì)接封閉,斷層封閉涂抹因數(shù)SGR大于38.0%,能夠形成有效的側(cè)向封堵,油氣聚集成藏的可能性大。烏38-5井SGR在上下盤分布規(guī)律基本一致(見圖8),銅缽廟組上部砂巖受南屯組泥質(zhì)含量較高泥巖涂抹并側(cè)向?qū)?,SGR高于26.0%,封閉性較好;下部泥質(zhì)層減少,泥質(zhì)含量減少,泥巖涂抹程度減少,導(dǎo)致SGR逐漸減少,封閉能力不及上部目標(biāo)層段。由于研究區(qū)相鄰斷塊具有相似的地質(zhì)特征,預(yù)測(cè)烏60井在目標(biāo)層段封閉性良好。

    圖8 烏38-5斷塊斷面SGR屬性交匯Fig.8 SGR attribute intersection of section in Wu38-5 Fault Block

    3.3.2 鉆后解剖分析

    烏60井在銅缽廟組上部層段鉆遇46 m純油層,取得工業(yè)油流。根據(jù)烏60井SGR解剖圖版劃分的油藏分帶特征(見圖9),油層SGR高于31.0%,油水層SGR介于26.2%~31.0%,水層SGR小于26.2%,解剖圖版解釋深度與試油深度一致,計(jì)算油水界面深度為1 277 m。由于解剖圖版基于已鉆油井的實(shí)際數(shù)據(jù),具有一定代表性,可以作為構(gòu)造帶斷塊封閉性評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)圖版。

    圖9 烏60斷塊斷層SGR與油藏分帶特征Fig.9 SGR and reservoir zoning characteristics in Wu60 Fault Block

    3.3.3 未鉆圈閉預(yù)測(cè)

    主控?cái)鄬訑嗝嫔希~缽廟組上部砂巖層受上覆南屯組的泥巖蓋層涂抹而封閉,烏60斷塊相鄰斷塊圈閉主要目的層段——銅缽廟組上部SGR大于28.0%,超過油氣封閉SGR下限,封閉性良好,具有良好成藏條件和勘探部署前景。與烏60斷塊相鄰的東部斷塊受類似于烏60斷塊的兩條斷層控制,兩條斷層封閉性是斷塊油氣成藏的關(guān)鍵。根據(jù)已鉆烏60井對(duì)相鄰斷塊進(jìn)行封閉性預(yù)測(cè),上部目的層SGR呈橫向帶狀穩(wěn)定分布,目的層及斷面交匯處SGR大于26.2%,預(yù)測(cè)斷塊側(cè)向封閉性良好,具有較好的油氣成藏條件。預(yù)測(cè)該斷塊油水界面深度為1 258 m(見圖10),預(yù)測(cè)可封閉含油氣高度109 m,建議進(jìn)行鉆探(見圖10)。

    圖10 烏60斷塊相鄰斷塊建議井位Fig.10 Recommended well location of adjacent fault blocks in Wu60 Fault Block

    4 結(jié)論

    (1)借助高精度三維地震信息、物理模擬實(shí)驗(yàn)獲取區(qū)域特征參數(shù)的評(píng)價(jià)方法,可以快速有效建立無井或少井區(qū)的斷層封閉性評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型,解決無井和少井區(qū)斷層定量化三維空間表征與評(píng)價(jià)。

    (2)基于地震、地質(zhì)、測(cè)井等資料,采用物理模擬和地震資料相結(jié)合的方法,建立無井或少井區(qū)斷層封閉性定量評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)數(shù)學(xué)模型,開發(fā)相應(yīng)的軟件評(píng)價(jià)系統(tǒng)。

    (3)在海拉爾裂谷盆地?cái)鄩K油氣藏勘探取得較好的應(yīng)用效果,為該類型斷塊油氣藏勘探部署及開發(fā)方案研究提供指導(dǎo)。

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