辽河坳陷大洼地区安山岩储层特征研究

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松辽盆地营城组三段火山岩储层的岩石物理特性

松辽盆地营城组三段火山岩储层的岩石物理特性

松辽盆地营城组三段火山岩储层的岩石物理特性郭洪岩;云美厚;艾印双;聂岩【摘要】本文利用松辽盆地SS2-1井区11口井的测井解释成果以及岩心测试和录井资料,对营城组三段火山岩储层的岩石物理特性进行了较为详细的研究。

结果表明:利用地震反射特性的差异性可以识别火山岩岩体,但是要区分不同的火山岩岩性具有很大的困难和不确定性;火山岩储层的纵波阻抗和密度与孔隙度具有良好的统计回归关系,利用地震数据预测孔隙度是切实可行的,但是预测渗透率比较困难;气层、水层、干层的弹性特性具有明显差异,合理利用地震资料区分气层、水层与干层是可行的,但是准确估算含气饱和度十分困难。

【期刊名称】《石油地球物理勘探》【年(卷),期】2012(047)001【总页数】8页(P74-81)【关键词】松辽盆地;营城组三段;火山岩储层;岩石物理特性;测井资料【作者】郭洪岩;云美厚;艾印双;聂岩【作者单位】中国科学院地质地球物理研究所,北京100029/大庆油田有限责任公司采气分公司,黑龙江大庆163000;河南理工大学资源环境学院,河南焦作454000;中国科学院地质地球物理研究所,北京100029;河南理工大学资源环境学院,河南焦作454000【正文语种】中文【中图分类】P631与常规油气藏相比,火山岩油气藏更加复杂,识别和预测难度更大。

近年来,随着油气资源需求的不断增长,火山岩储集层作为油气勘探的新领域,已引起了石油界和学者们的广泛关注,并日渐成为油气勘探开发的重要目标之一。

如今,松辽盆地深层火山岩气藏已经成为我国陆上第五大含气区,特别是松辽盆地北部徐家围子断陷徐深1井和南部长岭断陷长深1井的重大突破,不仅打开了我国深层火成岩勘探的新局面[1],而且推动了我国火山岩勘探和开发技术的飞速发展,一度成为近年来的研究热点[2~10]。

然而,由于火山岩储层岩性复杂、非均质性强,现有的各种针对火山岩储层的地球物理反演及预测技术还存在局限性,特别是在岩石物理基础研究方面存在严重不足。

辽河坳陷兴隆台潜山带中生界储层测井评价方法

辽河坳陷兴隆台潜山带中生界储层测井评价方法

辽河坳陷兴隆台潜山带中生界储层测井评价方法郑见中【期刊名称】《《石油地质与工程》》【年(卷),期】2019(033)006【总页数】5页(P29-33)【关键词】辽河油田; 兴隆台潜山; 储层识别; 测井评价; 混合砾岩【作者】郑见中【作者单位】中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE122兴隆台潜山带一直是辽河油田勘探开发的热点之一,南临清水凹陷,北接陈家凹陷,西临盘山洼馅,是典型的“凹中之隆”。

沙三段厚层深湖相暗色泥岩直接与潜山带接触,提供了良好的油源条件[1- 2]。

潜山内幕具有明显的“双层结构”,“十一五”期间,主要以太古界为目标,发现并探明储量1.2×108 t;此外,中生界探明储量约1 300.0×104 t,开发效果较好,累产原油超过50.0×104 t [3-4]。

中生界与太古界对比而言,中生界储层主要为混杂堆积的砂砾岩、角砾岩,储层非均质性较强[5],不易识别追踪,储量一直没有大发现。

储层评价成为该区中生界勘探亟待解决的问题。

1 岩性识别薄片鉴定结果显示,研究区岩性比较复杂,中基酸火山岩、粗中细砂岩、砂砾岩、角砾岩等均有见到。

一般来说,砂砾岩和角砾岩所反映的是岩石结构,在相对稳定的环境下,厚层砂砾岩在测井曲线上表现为典型的“8”字型沉积岩特点,而厚层角砾岩在测井曲线上表现为锯齿状、箱型特点[6],但是在以冲积河道、冲积扇这种快速堆积或者短距离搬运的沉积环境下,岩石胶结复杂,导致测井响应复杂,典型的“8”字型或者箱型特征很难见到。

同样,针对薄互层交替出现的粗、中、细砂岩在常规测井曲线上也很难区分。

因此,有必要建立适合岩石测井分类标准。

1.1 岩矿、测井相结合确定岩石测井分类研究发现,中基酸火山岩以集块状火山岩为主,原生孔隙不发育,构造裂缝多为蚀变黏土矿物充填,试油过程中未获得油流,为研究区非储层,可以简单地将其归为玄武岩、安山岩、酸性流纹岩三类;粗、中、细砂岩多是夹杂在泥岩当中,单层厚度薄,不是研究区的主要岩性,而且录井显示差,未有钻井试油,因此,可以将其简单地归为砂岩类;砂砾岩和角砾岩在成像测井资料上可以区分出砂砾结构和角砾结构,但在小数控和3 700 测井资料上很难区分(研究区大部分测井资料为小数控和3 700 测井系列)。

松辽盆地北部中央坳陷区泉头组四段层序地层及沉积演化研究

松辽盆地北部中央坳陷区泉头组四段层序地层及沉积演化研究

一、引言
松辽盆地是我国重要的含油气的沉积盆地之一,其中中央坳陷区是该盆地中 最大的坳陷区。泉头组四段是该地区重要的地层单元,具有丰富的地质信息。近 年来,随着层序地层学和精细沉积相等地质研究的不断深入,松辽盆地北部扶余 油层勘探取得了重大的突破,在三肇凹陷找到了大面积分布的岩性油气藏。为了 在更多地方取得突破,本次演示对松辽盆地北部中央坳陷区泉头组四段层序地层 及沉积演化进行了深入研究。
二、地质背景与区域特色
松辽盆地位于我国东北地区,是一个大型的晚古生代断坳盆地。中央坳陷区 是盆地中最大的坳陷区,其内部构造复杂,具有多个次级坳陷和隆起。泉头组四 段是该地区的重要地层单元,岩性主要为泥岩、粉砂岩和灰岩等,厚度较大且变 化规律复杂。该地层单元在区域上具有较好的对比性,是研究松辽盆地北部中央 坳陷区沉积演化的重要载体。
四、结论
通过对松辽盆地上白垩统旋回地层的研究,可以得出该地区沉积演化的规律 和特征。早白垩世时期,松辽盆地处于坳陷阶段,湖泊和水道发育,形成了以泥 岩为主的烃源岩;晚白垩世时期,松辽盆地进入坳陷晚期,湖泊和水道再次出现, 形成了新的烃源岩层。这一演化过程与区域构造运动和气候变化密切相关。这些 研究成果对于深入了解松辽盆地的沉积演化历史和油气勘探具有重要的指导意义。
3、上白垩统旋回地层的沉积演 化过程
通过对松辽盆地上白垩统旋回地层的野外地质调查、室内实验分析和数值模 拟等方法的研究,可以得出该地区沉积演化的规律和特征。在早白垩世,松辽盆 地处于坳陷阶段,湖泊和水道发育,形成了以泥岩为主的烃源岩。随着时间的推 移,湖泊和水道逐渐消失,取而代之的是以砂岩和砾岩为主的储层和盖层。在晚 白垩世,松辽盆地进入坳陷晚期,湖泊和水道再次出现,形成了新的烃源岩层。 这一演化过程与区域构造运动和气候变化密切相关。

辽河坳陷东部凹陷中南部沙三段火山岩特征分析

辽河坳陷东部凹陷中南部沙三段火山岩特征分析

最大 累计厚 度 达 8 6 2 m。在桃 园 、新开 、荣 兴屯等 地 区亦分 布 有 多个 大小 不 等 、厚度 变 化 不一 的火 山 岩 体 ,最大厚 度 2 3 2 m。火 山岩 体 总体上 表现 为北厚 南薄 的特点 。 纵 向上沙 i段火 山 岩具有 多旋 回及 多期次 喷发 的特征 ,因而形 成 了火 山岩岩性 的差 异性 。按 照岩性 的不 同 ,沙 三段 火山岩 呈现 出基性一 中性一 基性 3 旋 回 ,其 中沙 三上 亚段基 性旋 回以玄武 岩 、蚀 变 报) 江
2 1 年 8月 01
2 火 山岩 岩 相特 征
2 1 火 山喷发 模式 . 火 山 喷发 模 式 分 为 中 心式 喷发 和裂 隙 式 喷 发 两
辽河 坳 陷东 部 凹 陷 西 起 中 央 凸 起 ,东 至 营 口 一 二 大 断 裂 ,北 近 沈 阳 ,南 临 渤 海 ,总 而 积 佟
30 k 3 0 i ,与其他 凹陷不 同的突 出特点 是 中生代 至新 生代发 育 了大 量 的火 山岩 岩体 。 ,尤其 是 作 为盆 地 n 。 j
形 成主要 阶段 的沙 三 段 沉 积 时 期 ,受 深 大 断 裂 的 影 响 ,火 山 岩 发 育 .平 面 上 叠 加 连 片 . 面 积 约 为 3 0 m 。从 目前勘探 情况 来看 ,发 现 了多 种类 型 、多套 层 系 的火 山岩 油 气 藏 ,建 成 _黄 沙 坨 、欧利 坨 5k r
岩 为 主 ;沙 三 中亚段 中性旋 回 以发育粗 面岩 、安 山岩等 为 主 ;沙 三下 亚段也 以基性 旋 回为 主 ,发育玄 武
[ 收稿 日期]2 1 0 0 0 0— 4 2 [ 金 项 目] 中 国 石 油 天 然 气 集 团公 司重 大 攻 关 项 目 ( 0 8) 7 20 ) 基 2 0 I 0 0—2 。 [ 作者 简介]杨光达 ( 7 ) 1 4一 ,男 ,1 9 9 8年大学毕业 ,硕士 ,高级工程师 ,现主要从事油气勘探工作。 9

辽河坳陷大民屯凹陷沙四段湖相页岩油综合评价及勘探实践

辽河坳陷大民屯凹陷沙四段湖相页岩油综合评价及勘探实践
Key words: Damintun sag, “three-quality” evaluation, shale oil, fractures, sweet spot prediction
0 引言
页岩油勘探已经从传统的圈闭走向生油层系,在
国内外取得了突出的勘探效果,成为非常规油气勘探 领域的新热点 [1-5]。近年来,在准噶尔盆地吉木萨尔 凹陷芦草沟组页岩层系勘探获得突破,发现规模整装
第 24 卷 第 5 期
中国石油勘探 CHINA PETROLEUM EXPLORATION
DOI: 10.3969/j.issn.1672-7703.2019.05.010
2019 年 9 月
辽河坳陷大民屯凹陷沙四段 中国石油辽河油田公司勘探开发研究院 )
摘 要:页岩油是非常规油气勘探领域的新热点,辽河坳陷页岩油资源量巨大,是现实的接替资源之一。辽河坳 陷大民屯凹陷沙四段岩性可划分为油页岩、泥质云岩、含碳酸盐油页岩、含粉砂油页岩及粉砂岩 5 种,整体上具有较 好的生烃条件,为页岩油资源的形成提供了物质基础。针对研究区地质条件,提出页岩油“三品质”评价方法。评价 烃源岩品质,确定油气富集段;考虑原油黏度、渗透率及地层压力等因素,计算表征储层渗流能力的流动品质曲线, 通过流动品质识别页岩油高渗透段;通过计算脆性矿物含量,结合地应力各向异性评价技术,开展脆性及可压裂性评 价,确定工程甜点,选定合适压裂段。老井试油及新井钻探结果表明,大民屯凹陷沙四段是有利的页岩油勘探层系, 在页岩油“三品质”评价基础上,选准“甜点”,进行有效的压裂改造可以形成工业产能,展现出良好的勘探前景。
Li Xiaoguang, Liu Xingzhou, Li Jinpeng, Tian Zhi
( Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina Liaohe Oilfield Company )

辽河油田 盆地地层、油气层分布及其特点

辽河油田 盆地地层、油气层分布及其特点

3)杜家台油层段:
岩性为灰白色砂岩,砂砾岩与灰、褐灰、 棕Байду номын сангаас色泥岩间互。顶部灰色泥岩与油页岩、钙质 页岩、白云质石灰岩薄层间互,组成沙河街组四 段上部特殊岩性段。砂质岩可分成三个砂岩组, 是西部凹陷的主要含油目的层,以第二砂岩组分 布范围最大,厚度稳定;其它两个砂岩组平面上 变化大
(2)沙河街组三段(E2S3)
(1)玄武岩段(E1-2f1) 岩性以黑色玄武岩、 绿灰、褐灰色灰石玄武岩、灰紫、灰黑色橄榄玄 武岩、暗紫色蚀变玄武岩夹深灰、暗棕红色泥岩。 西部凹陷分布在高升地区 。 (2)暗紫红色泥岩段(E1-2f2) 厚度0~305.5米,以锦11等井较为典型。 以暗紫红色泥岩为主,局部变为玄武岩,凝灰质 泥岩,质纯细腻、造浆性强,与暗红色蚀变玄武 岩不易区分。在西部凹陷的兴南、鸳鸯沟、胜利 塘至大有地区,与下伏地层为不整合关系。 1983年,把该段地层与古新世大段玄武岩作为 同层异相处理,现在看来是上下关系,很可能属 于孔店组的残余部分,暂划归房身泡组二段。
3 马家沟组(0m) 黑灰色、灰色灰岩
三、石炭、二迭系
辽河盆地只揭露上石炭统的本溪组和太原 组,二叠系的山西组、下石盒、上石盒、石千 峰。主要分布在大民屯凹陷和东部凸起,是太 子河洼陷的延续部分。
王参1井2037-2140,1914-2037,18191914,1740-1819,1479-1740,13621479
辽河盆地具7凹6凸的构造格局,陆地部分 包括西部凸起、西部凹陷、中央凸起、东部凹 陷、东部凸起、大民屯凹陷、沈北凹陷6个二 级构造单元 ,水域部分包括辽西凸起、辽西凹 陷、辽东中凹陷、辽东凸起、辽东凹陷五个二 级构造单元(图1-1)。 自北向南开发的采油厂有:沈阳采油厂、 茨榆坨采油厂、高升采油厂、冷家油田、曙光采 油厂、兴隆台采油厂、冷家油田、特油公司、欢 喜岭采油厂、锦州采油厂、浅还公司

辽东湾地区辽西凹陷古近系东营组层序特征分析

辽东湾地区辽西凹陷古近系东营组层序特征分析在充分的利用沉积学标志、古生物标志、地球物理标志、地球化学标志等,对辽东湾地区辽西凹陷古近系东营组地层层序界面特征进行了分析,并结合前人资料针对其界面特征将辽东湾古近系东营组的三级层序划分为三个三级层序,叙述了各层序发育阶段的构造活动类型及其强弱、沉积体展布类型及其控制因素等,并详细讨论各层序在不同相带内的特征和变化。

分析认为辽东湾地区辽西凹陷古近系东营组地层发育特征主要受构造活动影响。

为进一步研究辽东湾古近系东营组地层的层序充填过程提供一定的帮助。

标签:辽西凹陷;古近系;东营组;层序特征陆相断陷盆地是世界上极为重要的含油气盆地类型之一。

我国东部的陆相含油气盆地基本都属于这种类型。

其丰富的含油气资源,复杂又典型的构造地质背景备受石油地质学家们的关注。

自20世纪90年代以来,辽东湾地区陆续发现了古近系一系列大的油田,截止至2010年,渤海海域已发现各级石油地质储量47.4亿立方米;其中探明储量26.5亿立方米,天然气地质储量2967亿立方米,其中探明储量1845亿立方米,年产油气3005万吨,为中国的石油建设做出了巨大的贡献[1]。

1 区域地质背景辽西凹陷位于辽东湾地区西部,构造位置上属于辽东湾坳陷的次一级构造单元,呈南北向分布,西为西部缓坡带,东为辽西凸起。

其形成演化主要受到东亚大陆与西太平洋板块相对运动引起的NNE-NE向郯庐断裂带发生右旋走滑位移影响。

整个辽西凹陷为典型的走滑断裂背景下的东断西超的单断箕状盆地。

该地区钻遇地层按沉积先后由下至上依次为古近系孔店组、沙河街组、东营组,新近系馆陶组、明化镇组地层。

文章仅针对东营组地层层序进行研究。

东营组地层由老至新又分为东营组三段、东营组二段下亚段、东营组二段上亚段、东营组一段四套地层。

2 层序划分标志我们在研究层序地层学时,首先需要确定层序界面,再根据其对层序进行划分。

层序划分的标志概括起来可分为四大类。

辽河西部凹陷冷家-雷家地区构造特征与圈闭研究


地采 用多 种技术 方 法 手 段 分 析识 别 断层
首先在
放大 剖面 上识别 主 干 断层 , 采 用 多 测 线 剖 面 显示 技 术准 确确定 出断 层 的分 布 范 围 , 利 用 波组 变 化 特 征 区分小 断层 ; 然后 采用 水 平 时 间 切 片 分 析断 点 的 准 确位 置 , 判 断断层组 合 与展 布方 向 ; 最后 严格 进行 断 层面 闭合 采用 以上 方 法确 定 出本 区 的断 裂 系统 , 该 区主 要发育 北东 向和近 东西 向两组 断 裂 , 主要 为 1 2 层 , 其 中北东 向 断裂 为 主 干断 裂 条断
作 者 简 介 : 周琦 , 副 教 授 , 硕 十 . 1963 年 生 1988 年 毕 业 十南京 大 学 地 质 系 . 主 要从 事 石 油 地 质 学 与 沉 积学 的家一雷家地区构造特征与圈闭研究
俞 18
进一 步 复杂化
2
2. 1
褶 皱构 造 特 征

20 11 年 5 月





程 第 25 卷 第3期
P E T R ( ) IJE U M ( 子 ( ) I () G Y A N D E N G I N E E R I N G E
文章 编号 : 1673 一82 17 (20 11 )03 一00 12 一03
辽 河 西 部 凹 陷冷 家 一雷 家 地 区构 造 特 征 与 圈 闭研 究
家洼 陷构造 和沉 积 的 主要 断 层 , 与 台 安 断层 平 行 展
l
断层 构 造 特 征
在 断 裂控 制 和发 育 的 陡坡 带 , 构 造解 释 的关 键
布 , 贯穿 本区 , 延 伸长 度 1 6

高升探区构造沉积研究

高升探区构造沉积研究【摘要】为了完善高升探区各含油层系的沉积和储层特征,在探区内精细地层对比划分基础上,在统一的地层格架内,对整个探区的构造沉积演化史、各含油层系沉积特征等进行综合研究,为下步勘探开发提供依据。

【关键词】高升探区沉积演化史充填模式沉积特征高升探区构造位于辽河坳陷的西部凹陷最北端,其位置决定了该区古近系总体上属于断陷湖盆沉积体系,即由洼陷内的滨湖、浅湖到半深湖沉积体系及与湖盆周边的冲积扇、扇三角洲、水下浊积扇相共生的沉积体系所构成,形成了良好的生、储、盖组合。

区内储层均为连续的小型粗粒碎屑扇体,且多出现于盆地边缘。

与西部凹陷的中部和南部相比,具有湖盆更狭窄,物源更近,扇体更小,相变快等特点。

1 构造沉积演化史1.1 前古近纪本区基底为太古界建平群的小塔沟组和大营子组的深变质混合岩,被燕山期花岗岩侵入所复杂化;中上元古代向东北延伸,以浅海含镁钙的碳酸盐沉积为主,其残留部分为西斜坡古潜山油藏主要储层。

从中上元古代到燕山运动末期,本区只保留了侏罗纪晚期和白垩纪早期红色碎屑及含煤层系沉积,并有大规模中酸性安山岩喷发,随燕山运动结束,上地幔上隆,本区高升玄武岩喷溢,进入了裂谷体系发展过程。

1.2 古近纪古新世:古新世早期,受太平洋板块向欧亚板块俯冲的影响,辽河地区热地幔上拱,地壳拉张变薄。

在西北~东南方向拉张力的作用下,产生了北东向的主干断层:台安断裂、大洼断裂。

这些北东向的主干断层控制了盆地基底的形态以及潜山雏型的形成,是控制凹陷早期发育的主干断裂。

该阶段本区伴随有多期次碱性玄武岩喷发。

以高升地区为中心喷溢,玄武岩向南北逐渐变薄,南至曙光北至牛心坨地区尖灭,其它地区为红色碎屑沉积或被剥蚀。

1.3 始新世早中期早期:高升玄武岩喷发之后,隆起遭受剥蚀,曙光南部到齐家地区沉积的杂色和灰绿色碎屑沉积,并伴随小规模玄武岩喷发,牛心坨地区为冲积扇-扇三角洲体系砂砾岩沉积,为该区主力油层,即牛心坨油层段。

辽河坳陷大洼地区玄武质火山角砾岩储层成因分析

辽河坳陷大洼地区玄武质火山角砾岩储层成因分析郭鹏超【摘要】通过岩心描述、薄片分析、古生物鉴定等分析测试手段,采用岩相学与岩石化学联合分析技术,利用岩性组合、古生物化石等综合划分地层结构单元,对辽河坳陷大洼地区玄武质火山角砾岩储层成因机理进行研究,结果表明,玄武质火山角砾岩成因为玄武岩水下喷发,经淬火碎裂后快速堆积形成.储集空间主要为残余角砾间孔,次为气孔、溶蚀孔、裂缝等,为中高孔、中低渗储层;水下喷发环境的确定对原中生界地层划分方案提出了质疑,认为玄武质火山角砾岩地层应归属为新生界沙三段.【期刊名称】《石油地质与工程》【年(卷),期】2019(033)001【总页数】3页(P10-12)【关键词】辽河坳陷;大洼地区;玄武质火山角砾岩;储层成因机理【作者】郭鹏超【作者单位】中国石油辽河油田分公司勘探开发研究院,辽宁盘锦124010【正文语种】中文【中图分类】TE112.222火山岩在辽河坳陷分布广泛,西部凹陷和东部凹陷均有火山岩油藏分布[1],东部凹陷火山岩油藏主要分布在沙三段,储层岩性为粗面岩;西部凹陷火山岩油藏主要分布在中生界,储层岩性为流纹岩和凝灰岩[2]。

一般认为,辽河坳陷基性火山岩蚀变程度大,大部分蚀变泥化或被碳酸盐交代,储集性能差,含油性差,不具有工业产能。

近年来,在辽河西部凹陷大洼油田洼2、洼604、洼606等井,原来认为的中生界Ⅰ段的基性火山岩中发现了一定规模的油气储量。

火山岩油藏非均质强,勘探难度大,不同的火山岩类型,有不同的赋存条件[3],因此,对基性火山岩储层成因研究尤为重要。

只有在精准的岩性鉴定基础上总结储层的形成环境、认识储层特征,才能更有效地指导下一步勘探,实现基性火山岩勘探的突破。

1 岩性特征大洼地区位于西部凹陷南段(图1),地层自下而上依次为太古界,中生界,新生界古近系沙河街组沙三段、沙一段、东营组,新近系馆陶组、明化镇组和第四系[4-5]。

太古界结晶基底为一套变质岩系,中生界出现了强烈的构造变形与火山活动,相伴生地形成了山间沉积,包括广泛分布的红色及杂色角砾岩和砂砾岩,以及多期次发育的火成岩。

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API。
本区安山岩中自然伽马呈低值 。随着安山岩中
泥质含量增加 ,自然伽马值增加 ,变化明显 。因此 ,
利用取心层段标定自然伽马值 ,经式 (6) 计算求得的
泥质含量 ,能很好地反映安山岩层段泥质含量的变
化情况 。
31 含油饱和度
研究中 ,采用取心井多种分析实验和测试资料 求得含油饱和度标定电测曲线 ,再利用标定的电测 曲线来求取安山岩层段的含油饱和度 。测井计算含
表 2 大洼地区安山岩有效厚度电性标准
岩相
爆发相 溢流相
岩 性
安山质火山碎屑岩 气孔发育安山岩
41 有效厚度
本次对安山岩有效厚度研究采用地质和地球物 理测井综合方法 。以试油资料为依据 ,对岩心资料 充分研究 ,制定岩性 、物性 、含油性标准 ; 以此为基 础 ,标定电测曲线 ,制定电性标准 ,应用测井资料确 定全井段有效厚度 。
表1为大洼地区安山岩层段试油结果 ,经
表 1 大洼地区安山岩层段试油结果
-
1) RLLD
(3)
式中 Φf ———裂缝孔隙度 , % ;
RLLS 、RLLD ———浅 、深侧向电阻率 ,Ω·m ;
R mf ———地层条件泥浆滤液电阻率 ,Ω·m ;
mf ———裂缝孔隙度指数 。
利用式 (3) 计算的裂缝孔隙度值 :安山质火山碎
屑岩为 0112 %~0191 % ,平均 0179 % ;气孔发育安
a ———常数 ;
m 、n1 ———孔隙度 、饱和度指数 。
在岩电实验基础上 ,综合选择计算参数 ,利用式
(6) 计算的含油饱和度与岩心分析 、实验及测试资料
求取的含油饱和度结果相近 ,相对误差小于 5 % ,说
明用 Archie 公式计算安山岩含油饱和度可行 ,满足
精度要求 。
21 泥质含量
安山岩取心层段岩心观察分析表明 ,泥质含量 较少 。研究表明 ,测井曲线中自然伽马值与泥质含 量相关性较强 ,利用自然伽马值可定量求取安山岩 中泥质含量 ,计算公式为 :
油饱和度模型较多 ,经多种计算方法相互印证 ,确定 Archie 公式作为本区安山岩层段含油饱和度计算公 式:
S o = 1 - n1 ( aRw) / ( R tΦm)
(7)
式中 So ———含油饱和度 , % ; Rw 、R t ———地层水 、地层电阻率 ,Ω·m ; Φ ———地层总孔隙度 , % ;
Ξ 刘为付 ,男 ,38 岁 , 硕士 ,讲师 ,1990 年毕业于北京石油勘探开发科学研究院油气田开发地质专业 ,现从事油气田开发地质的教学与科 研工作 。地址 :黑龙江 安达 151400
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第 7 卷第 3 期 刘为付等 :辽河坳陷大洼地区安山岩储层特征研究
13
式中 Φ ———大岩样校正后小岩样孔隙度 , % ; Φm ———测井计算孔隙度 , %。 图 2 是测井计算孔隙度与校正后小岩样孔隙度
相关关系图 。由图 2 可见 ,二者相关性较强 ,说明利 用上述方法校正后的孔隙度能更好地反映地层真实 情况 。
类型 ,研究安山岩储层参数特征及裂缝分布情况 。结果 本区安山岩储层可划分为三类 ,其中 Ⅰ、Ⅱ类为有效储油层 ;建立了
孔隙度 、泥质含量 、含油饱和度储层参数解释模型及有效厚度划分标准 ,用后效果较好 ;利用井周声波成像及地层倾角测井技
术可有效识别安山岩裂缝发育带及其分布情况 。结论 本文所建立的储层参数解释模型及有效厚度划分标准方法简单 、实
山岩为 0145 %~1112 % ,平均 0187 %。与大 、小岩
样分析的孔隙度差值相近 ,说明利用双侧向测井值
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
计算安山岩裂缝孔隙度的方法是可行的 。
测井计算安山岩总孔隙度 (Φm) 为岩块孔隙度
(ΦJ ) 和裂缝孔隙度 (Φf) 之和 ,即 :
Φm = ΦJ + Φf
(4)
(3) 岩心分析孔隙度和测井计算孔隙度关系
12
特 种 油 气 藏 2000 年
于图右上方的高声波时差 、高中子区内 ;致密块状安 山岩位于图左下方低声波时差 、低中子区内 ;气孔发 育安山岩介于前二者之间 。由此可将三类安山岩储 层有效区分开 。
储层参数特征
为获得全井段储层参数 ,研究中以岩心分析 、测 试资料为依据 ,测井曲线为基础 ,选择反映油藏特征 的孔隙度 、泥质含量 、含油饱和度 、有效厚度 4 个参 数进行研究 。
储层类型
空间 、储集性能及在电测曲线上的反映 ,本区火山爆
发相和火山溢流相可划分为三类储层 : Ⅰ类储层为
本区安山岩储层类型划分包括两方面内容 :安 火山爆发相安山质火山碎屑岩 ,测井反映为高声波
山岩与相邻围岩的识别 ;具有不同储集性能安山岩 时差 、高中子 、低电阻率 、低密度 ; Ⅲ类储层为火山溢
Φ大 = 11073 1Φ小 + 01834 9 r = 01953 2
n = 15
(1)
式中 Φ大 、Φ小 ———大 、小岩样岩心分析孔隙度 ,
%; n ———大岩样样品数 ; r ———拟合系数 。
校正后的孔隙度为地层总孔隙度 。
(2) 测井计算孔隙度 对于本区孔隙2裂缝双
介质安山岩储层 ,其孔隙度包括裂缝孔隙度和岩块
孔隙度两部分 。三孔隙度测井资料中 ,声波时差反
映岩块孔隙度 ,中子 、密度反映地层总孔隙度 。由于
安山岩中暗色矿物含量变化大 ,对中子 、密度值影响
较大 ,所求总孔隙度误差较大 ,不反映地层真实情
况 ,故此研究中将总孔隙度分岩块孔隙度和裂缝孔
隙度两项来求取 。
岩块孔隙度采用声波时差 ,利用威利公式求取 :
大洼地区位于辽河坳陷中央凸起南部倾没带 。 20~45 API 之间 。利用安山岩自然伽马低值特点 ,
目前该区有数口井在侏罗系安山岩中发现商业油气 可与相邻砂 、泥岩进行有效区分 。
流 ,说明侏罗系火山岩中聚集油气资源 ,从而使深层 火山岩成为辽河坳陷又一个重要油气勘探和开发目
21 安山岩储层类型识别
ΦJ = (Δt - Δt ma) / (Δtf - Δt ma)
(2)
式中 ΦJ ———岩块孔隙度 , % ;
Δt ———测井曲线声波时差 μ, s/ m ;
Δtf ———流体声波时差 μ, s/ m ;
Δtma ———岩石骨架声波时差 μ, s/ m 。
由式 (2) 求得的岩块孔隙度与小岩样分析孔隙 度相近 ,说明利用声波时差计算安山岩块孔隙度的 方法是可行的 。
将大岩样校正后的小岩样孔隙度与测井计算孔隙
度建立关系式 ,求得全井段安山岩的孔隙度 。其关
系式为 : Φ = 01178 5lnΦm + 01097 r = 01897 2 n = 85
(5)
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间 ;砂岩是高能环境下沉积的产物 ,颗粒粒度粗 ,对 下面以声波 —中子交会为例说明之 。
放射性物质吸附能力比泥岩弱 ,因此 ,自然伽马值比
图 1 为洼 609 井取心资料绘制的声波时差 —补
泥岩低 ,其值介于 50~70 API 之间 ;安山岩是地下 偿中子关系图 。由图 1 可见 ,安山质火山碎屑岩位
V sh =
1 3
(22Δ GR
-
1)
(6)
其中 ΔGR = ( GR - GR min) / ( GR max - GR min)
式中 V sh ———安山岩泥质含量 , % ; Δ GR ———自然伽马差值 ,API ;
GR ———安山岩中自然伽马实测值 ,API ;
GR min 、GR max ———安山岩中自然伽马最小 、最大值 ,
用 ,为本区安山岩储层进一步地质分析 、储层评价 、油藏描述等奠定了基础 。
主题词 安山岩储层 特征 研究 解释模型 划分标准 裂缝识别 辽河坳陷 大洼地区
前 言
岩浆喷溢到地表冷凝固结的产物 ,其自然伽马值高 低取决于岩石本身所含放射性物质的多少 。本区安
山岩中放射性物质含量少 ,自然伽马值低 ,其值介于
储层类型的识别 。
流相致密块状安山岩 ,测井反映为低声波时差 、低中
11 安山岩与围岩的识别
子 、高电阻率 、高密度 ; Ⅱ类储层为火山溢流相气孔
研究表明 ,本区安山岩与相邻砂 、泥岩电测曲线 发育安山岩 ,测井反映介于 Ⅰ、Ⅲ类储层之间 。 Ⅰ、
有明显差别 ,尤其是自然伽马曲线差别显著 。产生 Ⅱ类储层为本区有效储油层 , Ⅲ类储层未见油气显
2000 年 特 种 油 气 藏 第 7 卷第 3 期
辽河坳陷大洼地区安山岩储层特征研究
刘为付 Ξ 刘双龙 孙立新
(大庆石油学院勘探系) (大庆石油管理局试采公司)
摘要 方法 以试油 、岩心分析资料为依据 ,测井资料为基础 ,研究大洼地区安山岩储层特征 。目的 识别安山岩储层
井 号
洼 606 洼 19226 洼 609 洼7
岩 性
安山质火山碎屑岩 安山质火山碎屑岩 气孔发育安山岩 气孔发育安山岩
含油 孔隙度 试油 级别 ( %) 结果
油斑 油浸 油浸 油斑
716 干层 819 油层 912 油层 718 干层
试油和岩心分析研究确定有效厚度下限标准为 :含 油级别为油浸 ,孔隙度为 8 %。以此标定电性曲线 , 建立各种电性曲线相关关系 ,综合确定有效厚度电 性标准 (表 2) 。利用有效厚度电性标准对测试井段 复算 ,相对误差在 5 %以下 ,达到较高精度 ,说明所 建电性标准符合实际情况 。
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