致密储层源储结构对储层含油性的控制作用——以鄂尔多斯盆地合水地区长6~长8段为例

合集下载

水下分流河道带砂体内部构型解剖研究及应用——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8段为例

水下分流河道带砂体内部构型解剖研究及应用——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8段为例

石油地质与工程2021年3月PETROLEUM GEOLOGY AND ENGINEERING 第35卷第2期文章编号:1673–8217(2021)02–0023–07水下分流河道带砂体内部构型解剖研究及应用——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8段为例王楠1,2,王继伟1,2,王芳1,2,范峥3,张普刚3(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;3.北京瑞马能源科技有限公司,北京102200)摘要:吴起地区长8段为浅水三角洲沉积体系,以三角洲前缘亚相沉积为主,储层主要发育于水下分流河道微相。

区内长8段油藏具有储量规模大、储层渗透率低、砂体变化快、油层连续性差、单井产量较低等特征,为实现水平井规模效益开采,在水下分流河道带砂体内储层构型要素特征研究的基础上,应用构型要素电测响应模式,重点开展了水下分流河道带单砂体构型解剖研究,分析了储层构型、砂体展布特征,提出了区内长8段浅水三角洲水下分流河道、单一水下分流河道带和复合水下分流河道带的沉积模式,建立了一套分流河道型浅水三角洲储层构型解剖方法,为研究区水平井部署和水平段轨迹优化调整及预测提供了依据。

关键词:三角洲沉积;单砂体;构型要素;沉积模式;水平井中图分类号:TE112.221 文献标识码:AResearch and application of internal configuration anatomy of sand body in underwaterdistributary channel zone--by taking Chang 8 reservoir in the Wuqi area of the Ordos basin as an exampleWANG Nan1, 2, WANG Jiwei1, 2, WANG Fang1, 2, FAN Zheng3, ZHANG Pugang3(1. Research Institute of Exploration & Development, Changqing Oilfield Company, PetroChina, Xi'an, Shannxi 710018,China; 2. National Engineering Laboratory for Exploration & Development of Low Permeability Oil & Gas Fields, Xi'an, Shaanxi 710018, China; 3. Beijing Ruima Energy Technology Co., Ltd., Beijing 102200, China) Abstract: The Chang 8 reservoir in Wuqi area is a shallow water delta deposition, mainly composed of delta front sub-facies. The reservoir in this area has the characteristics of large reserves, low permeability, rapid sand body change, poor continuity, etc., and the single well production is low. In order to realize the large-scale development of horizontal wells, it is necessary to carry out detailed single sand body configuration anatomy research. According to the classification standard interface in single sand body configuration, the Chang 8 reservoir is developed in composite underwater distributary channel zone. Combined with the characteristics, the configuration element logging interpretation is carried out by using element electrical logging mode. The reservoir configuration and sand body distribution law are carried out by using configuration analysis method. The depositional models of shallow water delta, single underwater belt and composite underwater distributary channel belt are proposed. A set of anatomical method of distributary channel type shallow water delta reservoir configuration is established, which can optimize horizontal well deployment and horizontal section trajectory.Key words: delta deposition; single sand body; configuration elements; sedimentary models; horizontal wells收稿日期:2020–09–08;修订日期:2020–11–19。

常规与非常规油气聚集类型、特征、机理及展望——以中国致密油和致密气为例[1]

常规与非常规油气聚集类型、特征、机理及展望——以中国致密油和致密气为例[1]
1分布特征常规油气藏主要发育在断陷盆地大型构造带前陆冲断带大型构造被动大陆边缘以及克拉通大型隆起等正向构造单元中如中东地区前陆盆地山前大型构造墨西哥湾等深水大型构造中国松辽盆地白垩系k长垣构造库车前陆冲断带准噶尔西北缘等具有常规二级构造单元控制油气分布的特征
第33卷第2期 2012年3月




ACTA PETROLEl SINICA
展布,圈闭界限明显,储集体发育毫米级一微米级孔喉系统,浮力成藏。非常规油气聚集包括致密砂岩油和气、致密碳酸盐岩油和 气、页岩油和气等,一般源储共生,大面积连续或准连续分布于盆地斜坡或中心,圈闭界限不明显,页岩系统储集体广泛发育纳米级
孔喉,浮力作用受限,油气以原位滞留或短距离运移为主。以中国重点盆地致密油和致密气为例,系统分析了其地质特征与勘探潜 力。非常规油气储集空间主体为纳米级孔喉系统,局部发育微米一毫米级孔隙,其中页岩气储层孔径为5~200 nm,致密灰岩油储
zcn@petrochina.COrn.cn

万方数据
174




2012年第33卷
a short distance into reservoirs that are close tO source rocks because buoyancy is limited.The present paper systematically analyzed geo— logical characteristics and exploration potential of tight hydrocarbons in some typical basins of China,where pores in nanometer scale with partial micrometer-millimeter pores dominate the reservoir space of unconventional hydrocarbons,the diameter of reservoir pores is 5~200 nm in gas shale.40~500 nm in tight oil limestone。50~900 nm in tight oil sandstone and 40 700 nm in tight gas sand.In terms of the rapid development of globe petroleum industry and nano—technology,3 concept of nano—hydrocarbons is proposed in this pa— per that indicates that“nano—hydrocarbon”is the development direction of oil and gas industry in the future-urgently requiring develo— ping vicarious technologies,such as nano—hydrocarbon perspective viewing mirror,nano—hydrocarbon displacement agent and nano hy drocarbon exploitation robots.Petroleum intellectualization times will come in following. Key words:conventional hydrocarbon;unconventional hydrocarbon;shale play;nano—hydrocarbon;tight oil;tight sand gas;shale

致密油是指以吸附或游离状态赋存于生油岩中

致密油是指以吸附或游离状态赋存于生油岩中

致密油是指以吸附或游离状态赋存于生油岩中,或与生油岩互层紧邻的致密砂岩致密碳酸盐岩等储集岩中,未经过大规模长距离运移的石油聚集,在明确了致密油的概念和内涵基础上,提出了10项评价致密油的关键指标。

据孔隙度与渗透率划分3类致密油储层,根据致密油层与生油岩层紧密接触的成因关系确定了3种致密油类型;1湖相碳酸盐岩致密油②深湖水下三角洲砂岩致密油;③深湖重力流砂岩致密油。

中国致密油分布广泛,目前在鄂尔多斯盆地三叠系延长组长6—长7段、准噶尔盆地二叠系芦草沟组、四川盆地中-下侏罗统、松辽盆地白垩系青山口组—泉头组等获得了一些重要的勘探发现。

分析未来致密油发展前景,运用资源丰度类比法初步预测中国致密油地质资源总量,是中国未来较为现实的石油接替资源。

致密油是现实的石油接替资源,20世纪60年代以来,中国相继在各大盆地中均发现致密油,且产量颇为丰富,进而已经进行工业化生产,致密油已成为中国非常规石油中最现实的资源之一。

经过半个多世纪的勘探,常规石油资源的勘探程度不断提高,勘探难度越来越大,已开发的老油田主体上进入了高含水,高采出程度的双高阶段,原油稳产,上产面临很大问题。

鄂尔多斯等盆地致密油资源的规模有效开发说明,致密油是非常现实的石油接替资源,通过进一步加大勘探开发力度和技术应用,致密油将为中国原油常量的发展发挥重要作用。

目前,美国是致密油资源开发最多的地区之一,俄罗斯、加拿大、中国等也有成功开发的范例。

致密油的典型代表是北美威林斯顿盆地的Bakken地层,2006年USGS(美国地质调查局)预测其石油地质储量达590×108t,仅美国北达科他州和蒙大拿州的Bakken致密油聚集就拥有技术可采储量(4.2~6.1)×108t。

由于致密油资源潜力超出预期,开采技术也取得突破并得到规模应用,因此美国致密油工业得到迅速发展,具有良好的经济前景(图2)[2]。

笔者选取美国最具代表性的3个致密油聚集区带———Bakken,EagleFord和Barnett,并分别对其基本特征和开发现状进行介绍目前,美国是致密油资源开发最多的地区之一,俄罗斯、加拿大、中国等也有成功开发的范例。

鄂尔多斯盆地东部盒8段致密砂岩储层特征——以子洲气田清涧地区

鄂尔多斯盆地东部盒8段致密砂岩储层特征——以子洲气田清涧地区

鄂尔多斯盆地东部盒8段致密砂岩储层特征——以子洲气田清
涧地区
子洲气田位于鄂尔多斯盆地东部,属于盒8段致密砂岩储层。

该区域研究表明,该地区具有以下储层特征:
首先,孔隙度低,储层致密。

盒8段砂岩的孔隙度一般在1%以下,表现出致密的特点。

因此,相对而言,岩石密度高,岩性坚硬,岩心分流试验的测试结果普遍较低。

其次,渗透性差,非常关注取样技术。

研究地区的岩心渗透率很低,其测得的平均渗透率不到1mD。

此外,岩石流心试验的成果表明,砂体之间的渗透可忽略不计。

第三,复杂的储层物性几乎没有发现。

研究发现,盒8段的储层物性相对单一,不同岩心之间的储层物性差异较小。

封闭空间内沉积环境限制了储层物性在空间上的变化。

第四,角质质地差异软化带的存在。

子洲气田盒8段储层中,发现有角质质地不同的细小砂体,这些砂体很常常形成了软化带。

软化带的出现使得在盒8段储层中开发岩石力学干预是必要的。

综上所述,子洲气田清涧地区的盒8段致密砂岩储层具有孔隙度低、渗透性差、复杂的储层物性几乎没有发现和特殊的软化带,这些特征都为该区域开采带来了一定的难度。

然而,通过相应的洛皮岩作业技术等岩石力学干预的方法,开采效果也不无成功,为该区域天然气的大量开发利用奠定了基础。

致密气岩石物理实验分析方法与测井综合评价技术

致密气岩石物理实验分析方法与测井综合评价技术

60
40
20
0
进汞饱和度,%
T2截止值分布范围广,束缚水饱和度高。
T2截止值(ms)
(二)致密砂岩储层特征
致密砂岩储层孔隙结构复杂
Por=4.7%,K=0.106md
Por=4.8%,K=0.032md
相同孔隙度的岩石渗透率可以相差很大,原因:孔隙结构不同,不同大小孔隙及其与 喉道的相互搭配关系是影响渗流能力的主要因素。
吐哈盆地 鄂尔多斯盆地
我国致密气资源分布现状图
(一)概述
鄂尔多斯盆地
鄂尔多斯盆地天然气资源丰富,
资源量为10.7万亿方,其中致密气资
源量6.6万亿方,约占总资源量的
61.7%,主要分布在苏பைடு நூலகம்格气田,面
积达5万平方公里以上。
鄂尔多斯盆地古生界地层简表

上古 生界
下古 生界
地层时代


上统
二叠系
中统
致密砂岩
4
3
光学显微镜
砂岩
最大孔喉直径 主流孔喉直径 中值孔喉直径 平均孔喉直径
2
H2O
1
Hg
0
N2 CH4
He
-1
0.0001 0.001
粘土
0.01
0.1
1
孔喉直径大小(um)
中砂
细砂
极细砂
粗粉砂
粉砂

10
100
1000
(二)致密砂岩储层特征
岩石成分
石英 100 0
石英砂岩
长石质
石英砂岩 75
20
15
10
4.35 5.80 7.25
5
0.00

致密油藏水平井体积压裂产能影响因素及预测方法

致密油藏水平井体积压裂产能影响因素及预测方法

第50卷第1期2021年1月辽宁化工Liaoning Chemical IndustryVol.50,No.1Janudry,2021致密油藏水平井体积压裂产能影响因秦芨锁测方法赵红兵(西安石油大学,陕西西安710065)摘要:致密油是指其覆压基质渗透率>0.1mD的砂岩、灰岩等储集油层。

与常规油气相比,致密油的储层相对常规油气更致密,资源丰度也远远低于常规油气,但致密油藏含油气面积一般远大于常规油气,并且其“甜点区”常在部分区域集中分布,圈闭对致密油藏控制相对较弱。

在常规压裂改造技术条下,单井的试油试采产量极低,且面临动液面下降快、产量递减快的困境,故目前致密油藏多采用长井段的水平井配合大面积的体积压裂的改造方式进行开发。

主要介绍了影响致密油藏水平井产能的主要因素,并对其产能预测方法进行了探讨。

关键词:致密油;水平井;体积压裂;影响因素;预测方法中图分类号:TE348文献标识码:A文章编号:1004-0935(2021)01-0096-04随着常规油气勘探情况的恶化,占资源总量80%以上的非常规能源开始进入人们的视野,并逐渐引起人们的关注。

页岩气,煤层气,致密油,天然气水合物等非常规油气资源的勘探和开发已逐渐成为当前和未来石油工业的重要研究方向冋。

在多种非常规油气资源中,致密油因其分布广泛,资源潜力大而越来越受到能源行业的关注。

它被石油行业誉为“黑金”,并且在全球能源结构中发挥了重要作用。

近年来受钻井水平和开发技术的进步影响,多种油藏尝试采用水平井的开发方式并取得了良好的效果,尤其在低渗透特低渗的致密油藏开发方面,水平井的开采方式已经是替换原有开发手段而达到增产和提高采收率的重要方法。

目前,致密油藏多采用长井段的水平井配合大面积的体积压裂的改造方式进行开发,在这样的开发模式下,研究致密油藏水平压裂井长时间持续高产的主要因素,并对其产能预测方法进行研究,对后续致密油的高效开发具有重要指导意义。

1致密油藏水平压裂井产能影响因素1.1油气藏的地质因素1.1.1姪源岩及地层流体特征怪源岩是成油气成藏的物质基础,优质的桂源岩是超低渗致密油藏富集的主要控制因素。

鄂尔多斯盆地周长区长7致密油储层特征及影响因素

鄂尔多斯盆地周长区长7致密油储层特征及影响因素

鄂尔多斯盆地周长区长 7致密油储层特征及影响因素摘要:鄂尔多斯盆地的周长区致密油含量十分丰富,有着较大的勘探价值。

但是目前我国对周厂区储层特征的认识并不充分,所以在钻探是存在较强的盲目性,这在一定程度上影响了致密油储层勘探的效果。

另外,致密油的开采本身难度较大,会受到诸多因素的影响。

因此,鄂尔多斯盆地周长区长7致密油储层开采需深入分析其油储层特征和影响因素,以此来为后续的开采提供指导。

基于此,本文从周长区长7储层岩石学特征入手,首先分析储层孔隙结构特征,最后探究储层发育的影响因素,希望可以借此给周长区勘探的相关研究提供一定的参考。

关键词:周长区;致密油;特征致密油是石油领域的热点,近几年受到社会各界的广泛关注。

一般而言,致密油游离或吸附在生油岩中,没有大规模的长距离移运而形成的石油聚集,油源条件相对较好。

鄂尔多斯盆地的周长区长7储层的致密油资源十分丰富,有着较大的勘探和开发潜力。

但是致密油储层存在低孔低渗的问题,其成藏机理较为复杂,因此开采的难度极大。

在这一背景下,需要细致的分析油储层特征,探究其影响因素,这样才能为后续的勘探和开采奠定基础。

1储层岩石学特征周长区位于陕西省的吴起镇,地处鄂尔多斯盆地陕北斜坡的中西部,因此油藏主要为岩性油藏。

经过早期的研究和勘探,鄂尔多斯盆地在三叠纪早期开始周边抬升,形成了大型的咸水湖泊。

周长区长7储层的岩石主要为块状细粒的长石砂岩,颜色主要为灰褐色。

周长区长7储层岩石的粒径主要分布在0.08-0.26毫米,其孔隙为胶结类型。

从岩石的组成来看,其中碎屑约80%为长石。

石英含量为20%左右。

2储层孔隙结构特征周长区长7储层岩心铸体薄片的总面孔率平均为4.5%,孔隙的类型为粒间孔,另外还有沸石溶孔和长石溶孔。

为进一步探究其孔隙结构特征,对其进行压汞实验,得出其平均孔径为25.31微米,平均喉道直径为0.73微米,因此其属于小孔细喉型。

周长区长7储层的组排驱压力的平均值为3.812MPa,孔喉中值半径的平均值为0.023微米,分选系数的平均值为1.792,最大汞饱和度的平均值为86.312%,退汞效率的平均值为30.985%。

鄂尔多斯盆地东南部延长组致密油成藏条件及主控因素

鄂尔多斯盆地东南部延长组致密油成藏条件及主控因素

THANKS
感谢观看
烃源岩普遍进入成熟阶段,部分达到高成熟 阶段,有利于油气的生成和排出。
储层条件评价
01
02
03
04
岩石类型
储层岩石类型主要为长石 砂岩和岩屑质长石砂岩, 成分成熟度较低,结构成 熟度中等。
物性特征
储层物性较差,孔隙度和 渗透率普遍较低,属于致 密储层。
孔隙结构
孔隙类型以粒间孔和溶蚀 孔为主,喉道细小且连通 性差,导致储层渗流能力 较弱。
构造特征
02
东南部地区构造相对简单,主要表现为一系列鼻状构造和局部
低幅度背斜。
沉积相带
03
该区主要发育河流相、三角洲相和湖泊相等沉积相带,为油气
成藏提供了良好的储集条件。
延长组地层发育情况
地层厚度
延长组地层在东南部地区厚度较大,一般可达数百米至千余米。
岩性组合
延长组主要由砂岩、泥岩和煤层等岩性组成,其中砂岩是主要的 储集层。
开发技术优化与提高采收率途径探讨
水平井钻井技术
针对致密油藏储层物性差、渗透率低的特点,采用水平井钻井技 术,增加泄油面积,提高单井产量。
压裂增产技术
通过水力压裂、酸化压裂等压裂增产技术,改善储层渗透性,提高 致密油藏的产能。
注水开发技术
在致密油藏开发中,采用注水开发技术,补充地层能量,维持地层 压力,提高采收率。
03
成藏条件分析
生烃条件评价
烃源岩分布
有机质丰度
鄂尔多斯盆地东南部延长组烃源岩主要为 长7段和长9段的暗色泥岩和油页岩,具有 厚度大、分布广的特点。
烃源岩中有机质丰度较高,氯仿沥青“A” 和总烃含量普遍较高,为生油提供了良好 的-腐殖型为主,具有较好的 生油潜力。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

致密储层源储结构对储层含油性的控制作用——以鄂尔多斯盆地合水地区长6~长8段为例姚泾利;曾溅辉;罗安湘;杨智峰;邓秀芹【摘要】鄂尔多斯盆地长6~长8段致密油是中国典型的致密油分布区.源储紧密接触是致密油的典型特征与成藏条件.致密油层非均质性强,石油运移多以垂向短距离为主.已有研究表明,储层非均质性是影响鄂尔多斯盆地合水地区剩余油分布的重要因素,但是目前对合水地区储层含油性影响因素的研究很少.通过分析合水地区长6~长8段源储结构及其与含油性的关系,研究其对储层含油性的控制作用.结果表明:合水地区长6~长8段源储结构复杂,长7段为源储一体型岩性组合,可细分为源夹储型、源储互层型与储夹源型3种类型,长6与长8段为研究区主要储层,与烃源岩形成邻源型岩性组合,细分为源储接触型、源储过渡型与源储间隔型3种类型;长7段源夹储型岩性组合的含油性最好,长6与长8段源储接触型岩性组合的含油性最好,最有利于致密油聚集;长6~长8段形成干酪根网络→孔隙+微裂缝型、干酪根网络+构造裂缝→孔隙+微裂缝型两种石油运移通道组合,为致密油充注提供有利的通道网络.【期刊名称】《地球科学与环境学报》【年(卷),期】2019(041)003【总页数】14页(P267-280)【关键词】源储结构;岩性组合;通道类型;含油性;致密储层;裂缝;合水地区;鄂尔多斯盆地【作者】姚泾利;曾溅辉;罗安湘;杨智峰;邓秀芹【作者单位】中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安710018;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京102249;中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安710018;中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249;中国石油新疆油田分公司博士后科研工作站,新疆克拉玛依834000;中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安710018【正文语种】中文【中图分类】P618.130 引言致密油是继页岩气之后全球非常规油气勘探开发的又一热点。

2017年美国致密油产量高达1.83×108桶,占美国石油产量的54%[1]。

中国致密油地质资源量十分丰富,近年来在鄂尔多斯盆地三叠系延长组、四川盆地侏罗系、松辽盆地白垩系青山口组和泉头组、准噶尔盆地二叠系等发现了大量的致密油,显示了广阔的致密油勘探前景[2-6]。

其中,鄂尔多斯盆地致密油是中国陆相致密油的典型代表[7],也是中国增储上产的主体之一[3]。

致密油具有与常规油气藏明显不同的成藏条件与地质特征,可以概括为4个方面:①广覆式分布的成熟优质生油层,源岩多为有机质含量很高的优质烃源岩,且成熟度适中;②空间上源储大面积叠置共生,紧密接触,圈闭界限不明显;③致密油层非均质性严重,普遍发育微米—纳米级孔喉网络系统,石油的运移表现为非达西渗流,多以垂向短距离为主;④油水关系复杂,无分异,多表现为油水倒置或无明显的油水界面[2-3,8-13]。

致密油源储大面积叠置共生的空间组合关系(源储结构)使得烃源岩生成的油气直接充注进入致密储层中,因此,源储结构对致密油的充注具有重要作用[14]。

已有研究指出,长6~长8段是鄂尔多斯盆地重要的含油层系。

其中,长7段厚20~110 m,为延长组的主力烃源岩层段,具有强生排烃的特征[11,15],为该区致密油的形成提供了有利的物质基础,同时重力流砂岩与油页岩互层共生,具有源储一体、自生自储的有利条件[16-17]。

长6与长8段含油层段砂体发育,渗透率一般小于1×10-3 μm2 [18],与长7段形成近源充注、下生上储(或上生下储)型源储组合模式[19]。

在此源储配置关系中,优质烃源岩生成的油气可以直接充注进入源岩内呈夹层状或邻源的泥质粉砂岩、粉砂岩、细砂岩、灰岩等致密储层,以吸附烃或游离烃的形式赋存在纳米级孔隙或者微裂缝之中,形成商业性开采规模的致密油聚集[3,16,18]。

鄂尔多斯盆地延长组沉积期为大型内陆凹陷盆地,为湖盆发展的全盛时期,主要发育以河流-湖泊相沉积为主的陆源碎屑储层[20]。

与海相沉积体系相比,湖相沉积体系对气候条件变化更加敏感,地层连续性差,岩性变化相对于海相地层更加频繁[21]。

湖相致密储层的含油性往往具有较为明显的非均质性[22],研究表明储层非均质性是影响合水地区剩余油分布和油田开发的重要因素[23]。

因此,通过描述研究区发育的源储结构特征,分析不同源储结构对致密油富集的影响,明确储层含油性和源储结构之间的关系具有重要意义。

前人对鄂尔多斯盆地合水地区开展了一定程度的研究,但大多是以致密储层为研究对象[23-26],对源储结构特征及其对含油性的影响作用研究较少。

本文对合水地区长6~长8段致密储层源储结构特征进行精细刻画,分析其通道类型,研究源储结构对储层含油性的控制作用,为预测致密油分布提供理论依据。

1 区域地质背景合水地区位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡西南部(图1),属于陇东地区。

该地区延长组构造相对简单,为西倾单斜,地层平缓,一般倾角不足1°。

盆地三叠系延长组按照岩性、电性及含油性特征可划分为10个含油层段 (长1~长10段)[27-29](表1)。

长8段沉积期,盆地西南部沉积体系发育,合水地区整体为三角洲前缘亚相沉积;长7段沉积期,湖盆快速下沉,主要发育深湖—半深湖沉积与浊流沉积,且发育了一套含较厚富有机质页岩的暗色泥岩,并成为盆地中生界延长组的主力烃源岩,具有较强的生排烃能力[15,30-31];长6段沉积期,湖盆收缩,合水地区浊积砂体发育,砂岩叠合厚度较大。

合水地区长6~长8 段湖相砂岩为典型的低孔低渗储集岩,是研究区的主力产油层,在该层段已发现西田[26]。

图1 鄂尔多斯盆地合水地区构造单元位置Fig.1 Location of Structural Units in Heshui Area of Ordos Basin表1 鄂尔多斯盆地延长组地层简表Tab.1 Stratigraphic Profile of Yanchang Formation in Ordos Basin地层系统组段油层段厚度/m岩性三叠系上统延长组中统纸坊组T3y5T3y4T3y3T3y2T3y1长1段0~240暗色泥岩、泥质粉砂岩、细砂岩不等厚互层,夹碳质泥岩及煤线长2段120~150灰绿色、浅灰色细砂岩夹暗色泥岩长3段90~100浅灰色、灰褐色细砂岩夹暗色泥岩长4~长5段80~100浅灰色粉砂岩、浅灰色细砂岩与暗色泥岩互层长6段120~140褐色、灰色细砂岩夹暗色泥岩,灰色泥质粉砂岩长7段80~100油页岩、黑色泥岩、暗色泥岩夹薄层粉砂岩、细砂岩与凝灰岩长8段70~90暗色泥岩、灰色粉砂质泥岩夹灰色粉砂岩、细砂岩长9段90~120暗色泥岩夹灰色粉砂岩、细砂岩长10段80~150灰色中砂岩、细砂岩、粗砂岩,可见麻斑结构灰紫色泥岩、砂质泥岩与紫红色中—细砂岩互层2 源储结构2.1 岩性组合类型合水地区长7段为主力烃源岩,长6~长8段复合连片的三角洲砂体与浊积砂体为主要储层。

长6与长8段整体表现为邻源型岩性组合。

在测井、录井及岩芯观察的基础上,结合单井砂地比分析,将长6与长8段划分为源储接触型、源储过渡型与源储间隔型3种岩性组合类型(表2)。

源储接触型岩性组合单井砂地比约为60%,有效烃源岩与储层直接接触,该类型主要分布在浊积砂体与三角洲前缘浊积砂体、水下分流河道与河口坝垂向叠置的部位;源储过渡型岩性组合单井砂地比约为40%,有效烃源岩与储层之间夹有薄层非烃源岩泥岩,该类型主要发育在多期分流河道砂体与分流间湾或湖相泥岩垂向叠置的区域;源储间隔型岩性组合单井砂地比约为20%,储层厚度小,多与非烃源岩泥岩互层,烃源岩与储层在空间上具有一定的间隔,该类型主要分布在多期分流间湾与湖相泥岩垂向叠置的区域[图2(a)、(b)]。

表2 长6~长8段源储岩性组合类型Tab.2 Lithological Association Types of Source-reservoir in Chang-6-Chang-8 Members图2 长6~长8段源储岩性组合平面分布特征Fig.2 Plane Distribution Characteristics of Lithological Association of Source-reservoir in Chang-6-Chang-8 Members长7段为源储一体型,烃源岩与储层直接接触。

根据源储厚度关系可细划分为源夹储型、储夹源型及源储互层型等3种岩性组合类型(表2)。

其中,源夹储型岩性组合单井砂地比约为30%,源厚储薄,主要发育在以湖相沉积为主的地区,较厚的源岩夹有孤立的浊积砂体,显示出泥包砂的特征;储夹源型岩性组合单井砂地比约为50%,主要发育在湖盆边缘或多期浊积砂体叠置的部位,以大套厚层砂岩为主,显示出砂包泥的特征;源储互层型岩性组合单井砂地比约为70%,显示出砂岩与烃源岩互层或叠置的特征,主要发育在多期浊积砂体与湖相泥岩或油页岩垂向叠置的部位[图2(c)]。

剖面上,长7段主力烃源岩与深湖—半深湖环境下重力流成因的浊积砂体互层共生,储层以优质储层(孔隙度大于10%,渗透率大于0.2 mD)与有效储层(孔隙度大于8%,渗透率大于0.05 mD)为主。

从西南向东北方向,长7段由源储互层型转变为源夹储型。

长6段深湖—半深湖环境下的浊积砂体不发育,从西南向东北方向,砂体含量增多,岩性组合由源储间隔型逐渐向源储接触型过渡。

长8段三角洲砂体发育,紧邻长7段烃源岩,以优质储层与有效储层为主。

从西南向东北方向,岩性组合由源储接触型向源储过渡型转换(图3)。

在研究区西部,长7段主要发育源储互层型岩性组合。

长6段深湖—半深湖环境下的浊积砂体不发育,整体发育源储间隔型岩性组合。

长8段三角洲砂体发育,自南向北,岩性组合呈源储过渡型→源储接触型→源储间隔型分布(图4)。

2.2 通道组合类型2.2.1 通道类型源储通道的发育对致密油充注及聚集具有重要作用。

合水地区长7段烃源岩发育干酪根网络、有机质孔隙与构造裂缝3种通道类型。

长6与长8段储层中发育孔隙与裂缝(包括构造裂缝和微裂缝)两种通道类型。

通过岩芯观察裂缝、铸体薄片和扫描电镜鉴别储层微观孔隙和裂缝类型等手段,对研究区长6~长8段源储通道类型进行了划分。

(1)烃源岩通道。

烃源岩内的油气运移通道是油气从源岩内部排驱到相邻输导层经历的所有通道系统[30]。

研究发现,合水地区长7 段烃源岩中主要发育干酪根网络、有机质孔隙、构造裂缝等通道类型。

①干酪根网络,干酪根生成的油气达到一定含量后,就可以沿着干酪根细脉运移进入到储层中,有机质干酪根网络是油气充注与运移的重要通道[33-34]。

相关文档
最新文档