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林承焰-低渗致密砂岩储层成岩作用的几个相关问题探讨


(S.E. Laubach et al.,2010)
美国内达华州火焰谷砂岩岩样的阴极发光照片 其中a为普通围岩岩样,b为位于构造形变带的岩样。 很明显,石英胶结物(深蓝色部分)在b中更发育, 这说明石英更容易在新鲜的断裂表面发生沉淀作用, 而不是碎屑颗粒表面。
石英胶结物在不同结构模型下的发育情况(S.E. Laubach et al.,2010) (灰色为石英,绿色为石英胶结物,黑色为孔隙,橘色为长石) a 为断裂带附近的石英砂岩(温度25-100 ℃ ); b为模拟a的石英胶结物发育的情况(温度100-150 ℃ ); c 为在相同情况下,长石含量增加到25%,石英减少到75%,d 为模拟石英 胶结物发育情况。
Ⅳ 砂 组
储层成岩特征差异性,对砂体聚油气能力和输导能力 差异性有影响,形成成藏的非均质性。
•成岩作用的后期改造→ 储层质量→ 油气分布
• 河道中下部砂岩粒度粗,分选好, 溶蚀作用发育,储层质量好。 • 河道上部粒度变细,泥质含量增高, 有时“顶钙”胶结;河道底部有时也 发育“底钙”胶结:导致储层质量变 差。















扶余油层主要砂体成因类型对储层的控制作用
砂体成因类型 分流河道 水下分流河道 河口坝与席状砂 天然堤及漫溢 水下天然堤及漫溢 决口河道 平均砂体 平均孔隙 平均渗透 平均杂基 平均溶蚀 厚度/m 度/% 率/10-3µm2 含量/% 面孔率/% 6.7 10.4 0.71 2.0 0.59 3.6 2.7 2.1 1.7 2.4 10.3 10.1 8.9 9.0 8.9 0.42 0.53 0.26 0.29 0.31 1.1 2.1 1.1 5.2 4.0 0.47 0.56 0.28 0.20 0.40
岩屑中含有一定量的塑性组 分,造成储层易于压实,物 性随岩屑含量增加而变差。
乾227井,1744.7m,岩屑含量较高,(+)×100
4.沉积粒度偏细,易压实,不利于后期溶蚀作用的进行和 储层的改善。
岩石组构决定储层物理压实强烈,进而不利于后期溶蚀作用的进行。
35
百分含量/%
岩石 结构
30 25 20 15 10 5 0
2013年中国油藏开发地质专题学术研讨会
低渗致密砂岩储层成岩作用 的几个相关问题探讨
林承焰
中国石油大学(华东) 2013年11月16日 成都
一、沉积与成岩 对低渗—致密砂岩储层沉积成 岩作用来说,受成岩作用的影 响更大,成岩作用与沉积作用 的研究密切相关。
沉积单砂体的成岩作用?
厚油层精细解剖,建立厚油层单砂体叠加模式。
PI51
交错迁移 叠加型
(PI22、4、5、8、9)
PI3
简单层状 叠加型
(PI3、6、7)
PI21
孤立型
((PI1、21)
单砂体类型 储量比例 (%)
孤立型 13.7
简单层状叠加型 23.9
交错迁移叠加型 51.3
六种不同沉积相得成岩相?
(据J.M. Slomka and C.H. Eyles, Characterizing heterogeneity in a glaciofluvial deposit using architectural elements, Limehouse, Ontario, Canada, 2013,vol.50, 911-929)
让字井斜坡带扶余油层埋藏史与孔隙演化
连通砂岩和断层为成岩流体提供通道,溶蚀作用 多发生在主河道及近断层部位。
溶蚀作用强度与至距断层距离的关系
断层是酸性流体运移的重要通道,近断层部位具备有机酸优势运移条件。
距离上覆源岩层越近,溶蚀作用越强,Ⅰ、Ⅲ砂层组溶 蚀作用分别较Ⅱ、Ⅳ砂层组更强。
研究区储层的酸源为上覆青一段, 其运移模式类似于成藏的“倒灌” 模式,受控于酸源层内部异常高压 的幕式释放及酸性流体输导体系。
针对美洲几条现代河流地形、水动力、沉积物搬运的数值模拟情况
A-D模拟E-G中的砂体的形成; H模拟I、J代表的现代沉积; 成岩模拟? K-N模拟河道随时间推移的垂向演变。 Andrew Nicholas, Morphodynamic diversity of the world’s largest rivers, GEOLOGY, 2013, 41(4):475–478
辫状
辫状 辫状
随着参数和边界条件变化模拟的不同河流形态
成岩模拟?
D—颗粒直径;S —河道倾斜度;C—粗糙系数;E—河岸可蚀性;Tveg—时间; Hcr —主要水流深度;VS /V* —沉积物沉降速率/横向平均速率。
Andrew Nicholas, Morphodynamic diversity of the world’s largest rivers, GEOLOGY, 2013, 41(4):475–478
乾228 乾229
处于河道底部的砂岩,由于 钙质胶结的存在(底钙),使 得孔隙性很差,无油气显示。
二、成岩作用过程与油气成藏
在成岩作用和成烃演化史研究基础上,预测储层发育有利区
成岩事件演化及影响
预 测 有 利 区 烃流体演化
“倒灌”成藏模式影响源下储层的物性,改善储层物性。
流体活动演变 扶余油层上覆青一段源岩发育超压,青一段上覆青二、青三段地层仍以泥岩为主, 断穿青一段底部T2构造层的断裂密集成带,向下断穿扶余油层,向上多消失于青一段、 青二段泥岩中,由于其上覆泥岩层的封盖导致向上排液通道不畅。这种地层组合与断裂 的耦合,导致青一段流体的向上运移受阻,为超压流体“倒灌”创造了条件。盆地模拟 表明,在嫩江期末、明水期末构造运动影响下,大部分T2断裂都曾复活开启。青一段排 出大量的流体在超压驱动下,沿T2断裂向下排泄、垂向运聚于下伏扶余油层,从而影响 源下储层的物性演化。
0.15
0.2
Φo=(20.91+22.9/So)%= 31.7%
岩石组构特征导致储层易于压实; 在酸性流体运移期,储集空间和 通道条件已较差,不利于矿物溶 蚀。
胶结作用使河道底部储层变差,更加致Байду номын сангаас,含油性变差。
乾228,2338.55,(-),蓝色铸体
乾228,2342.75,(-),蓝色铸体
同为河道砂岩,处于河道主 体部位的砂岩孔隙性较好,日 产油0.31t;
主要排烃期有机酸对储集层质量具有一定改善作用。
嫩江组沉积期末、明水组沉积期末青一段烃源岩处于80~120 ℃的有机酸高浓度 时期,两次构造运动导致烃类大规模运移,对储集层质量具有一定改善作用。 研究区在嫩江组末期、 明水组末期发生两个构造 挤压活动,一方面水平挤 压应力可以造成水平方向 压实程度加强;另一方面 构造抬升是一个地层减压 的过程,砂岩回弹可以形 成巨大抽吸力,造成低势 区,酸性流体更易充注。
到成分变化之间的结构因素。
它是研究沉积物在沉积过程中的发生的形态结构变化及化 学成分变化的新学科,它将构造地质学、沉积学甚至变质岩石 学有机的结合在一起。 起初只应用于成岩作用中高温形变的研究,但越来越多 的实例表明,结构成岩作用研究还可运用于相对低温环境中 的沉积盆地成岩作用研究,这无疑是成岩作用研究的新思路。






3. 岩石的成分成熟度低,不稳定组分含量高,压实作用 强烈,不利于后期溶蚀和储层改善。
岩石成分、组构决定储层成岩作用及储层物性。
碎屑 组成
碎屑
相对含量(%)
石英
41.4
长石
35.2
岩屑总 火山岩 变质岩 石英质 其他类 量 屑 屑 岩屑
23.4 20.0 1.2 1.1 1.1
成分成熟度指数小于1, 不稳定组分含量高。
结构成岩作用,顾名思义强调“结构”在成岩过程的变 化, 这也是区分其与压溶作用的关键。 此前,普遍认为机械压实作用导致岩石形变,而由形变 而引起的岩石化学成分变化都归于压溶作用范畴内。 将结构成岩作用作为新的内容,与压溶作用区分开来, 是在近几年才被提出的( Schultz, 2009)。 结构成岩作用的提出,强调了在传统意义上的“压实” 与“压溶”作用中岩石结构的变化及其在成岩过程中所 起的作用。
成岩作用的后期改造→ 储层质量→ 油气分布
•沉积条件:分流河道中部,细砂岩、 粉砂岩,结构成熟度高,原始物性好。 •成岩条件:细砂岩、粉砂岩弱胶结强 溶蚀成岩相是最有利成岩相带,次生孔 隙发育。 •构造条件:断层遮挡,处于圈闭中部
“沉积+成岩+构造”综合控制成藏
具有高孔隙度且位于最有利成岩相带的砂体往往是最
有利的储层,但只有在最有利构造部位的井才具有较好的
产油气能力。
乾227区泉四段6小层成岩相与孔隙度平面叠合图
有利储层预测
乾227区泉四段6小层成岩相与渗透率平面叠合图
三、结构成岩作用与岩石可改造性
杨氏模量和泊松比 关系
动、静态杨氏模量矫正图版 TAW-1000型微机伺服岩石三轴试验机 (岩石 力学参数) P-S波综合测试仪 (岩石弹性参数)
2. 沉积微相存在成岩差异和储层物性差异。
平面上,不同微相 的砂体在原生物性、组 合样式及展布方向上各 具特点,导致不同的成 岩流体输导能力。
扶余油层主力微相 类型为三角洲平原分流 河道及前缘水下分流河 道,下部Ⅲ、Ⅳ砂层组 发育于水上环境,砂体 较发育,纵向多为两期 河道切叠,连通性较好, 粒度相对粗、物性较好; 向上Ⅱ砂层组开始向水 下环境过渡,砂体发育 变差;至Ⅰ砂层组砂体 发育明显变差,多为单 期河道,连通性及物性 变差。
纵向上,下部的Ⅲ、Ⅳ砂层组由于 原始物性保存更好,酸性流体运移更通 畅,后期可进入更多有机酸性水,整体 上溶蚀作用较上部2个砂层组更强。 在原始物性相近的条件下,距离酸源 层越近,溶蚀作用越强,镜下观察发现 Ⅰ、Ⅲ砂层组溶蚀作用分别较Ⅱ、Ⅳ砂 层组更强,即距离上覆源岩层越近,溶 蚀作用越强。
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