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盐定地区长8~长9储层特征研究与评价

2013-09-05王碧涛李化斌刘玉峰杨国斌苏幽雅

石油化工应用 2013年1期
关键词:溶孔粒间长石

王碧涛,李化斌,周 飞,刘玉峰,杨国斌,苏幽雅,徐 宁

(中国石油长庆油田分公司采油三厂,宁夏银川 750006)

1 储层岩石学特征

1.1 碎屑组分特征

通过对盐定地区长8~长9层54口井690个岩石薄片鉴定样品表明:研究区长8和长9总体上为岩屑长石砂岩,可见长石砂岩和岩屑砂岩,不发育石英砂岩(见图1)。分小层统计表明,长822和长921发育长石砂岩,长911和长811发育岩屑砂岩,各砂层均为岩屑长石砂岩-长石岩屑砂岩。

1.2 碎屑颗粒粒度特征

根据薄片粒度统计,该区从长8到长9,总体上为粒度变粗的背景。在长8出现旋回性变化,主要粒径区间总体上为细砂岩背景,其中长811比长812粒度粗,长821比长822粒度粗。长9主要粒径总体上为中砂岩背景,由上向下,最大粒径明显变粗,长922最大粒度最粗。

1.3 胶结物成分特征

研究区目的层位出现的胶结物类型较多,其中长811主要胶结物为高岭石、水云母、绿泥填隙、网状粘土、方解石、铁方解石和硅质,出现白云石、铁白云石、菱铁矿和网状粘土。交代物中,钙质和泥质交代物均发育。长812主要胶结物为高岭石、水云母、绿泥填隙、网状粘土、方解石、铁方解石和硅质,出现白云石和网状粘土。交代物中,钙质交代物发育,泥质交代物不发育。长821主要胶结物为高岭石、水云母、绿泥填隙、网状粘土、绿泥石膜、方解石、铁方解石、浊沸石和硅质,出现白云石、铁白云石、菱铁矿和网状粘土。交代物中,钙质和泥质交代物均发育。长822胶结物特征总体上与长821相似,但不发育泥化碎屑。长911主要胶结物为水云母、绿泥填隙、绿泥石膜、方解石、铁方解石、重晶石、浊沸石、硅质和长石质。交代物中,钙质交代物发育,泥质交代物不发育。长912主要胶结物为水云母、绿泥填隙、绿泥石膜、方解石、铁方解石、重晶石、浊沸石、硅质和长石质。交代物中,钙质交代物发育,泥质交代物不发育。长92胶结物特征总体上与长912相似。

2 储层物性特征

通过研究,在盐定地区长8~长9储层物性均较差,均以中孔低渗至特低孔特低渗为主,主要的储层类型为低孔特低渗-特低孔特低渗。区域上长8孔隙度较高,长9渗透率较高。

盐定地区储层物性分层统计表明,长811储层物性最差,长91储层物性最好(见表1)。其中长812孔隙度与长811相差不大,但渗透率明显增大。

表1 盐定地区长8-长9储层物性分层统计表

各层孔隙相关直线斜率不同,长81最小较小,长9最大,说明相同的孔隙度下,长81渗透率差,长92渗透性较好(见图2)。

3 孔隙结构特征

3.1 孔隙类型

统计研究区铸体薄片分析表明:盐定地区长8~长9主要的孔隙类型有粒间孔、粒间溶孔、长石溶孔和岩屑溶孔,部分层位发育沸石溶孔,可见微裂缝。其中长811孔隙不发育,主要为长石溶孔,其次是溶间溶孔和岩屑溶孔,粒间孔不发育。长812孔隙发育最差,主要为长石溶孔,其次是岩屑溶孔,粒间孔不发育。面孔率最低。长821孔隙发育,孔隙类型以粒间孔为主、长石溶孔次之,可见岩屑溶孔。油层主要为粒间孔,其次是长石溶孔和岩屑溶孔,面孔率高于10%。长822以粒间孔为主、发育少量长石溶孔,可见岩屑溶孔。长911粒间孔和长石溶孔发育,可见岩屑溶孔,水层中发育微孔。长912以粒间孔为主、长石溶孔、沸石溶孔次之,可见粒间溶孔和岩屑溶孔。沸石溶孔主要发育于差油层中。长921含油水层和水层发育粒间孔、长石溶孔,干层不发育粒间孔。长922发育粒间孔、长石溶孔和微裂缝。

3.2 孔隙大小

统计各层的平均孔径表明,研究区储层孔隙大小呈由上向下增大的规律。其中长81的平均孔径主要在15 μm,呈负偏态。长 82平均孔径主要在 25~40 μm,呈负偏态。长91平均孔径主要在35~50 μm,呈正偏态。长92平均孔径主要在40~60 μm,呈正偏态。

3.3 孔隙组合类型

研究区孔隙组合类型有8类,分别为晶间孔-溶孔组合、粒间孔组合、粒间孔-溶孔组合、粒间孔-微孔组合、溶孔组合、溶孔-粒间孔组合、溶孔-微孔组合、微孔组合。分析各孔隙组合类型与平径孔径的关系表明,以溶孔-粒间孔组合平均孔径最大,其次是粒间孔组合和粒间孔-溶孔组合,而粒间孔组合均质性好。

4 储层物性影响因素分析

4.1 沉积因素

研究区为三角平原沉积,长8以网状河砂岩储层为主,长9以辫状河砂岩储层为主。长8~长9的厚层河道砂岩均为多期次河道的迭加形成,呈复合正旋回特征。网状河道下部物性较好,上部和天然堤物性较差,辫状河道下部储层物性好,向上变差,废弃河道物性差,溢岸砂储层物性最差。

4.2 岩性因素

研究区储层岩性有8类,分别为极细粒砂岩、极细-细粒砂岩、细粒砂岩、不等粒砂岩、中细粒砂岩、中粒砂岩、中粗粒砂岩、粗粒砂岩。研究发现:在胶结物总量低于8的情况下,物性与岩石粒度具有良好的正相关性,总体上岩性越粗,储层物性越好。

4.3 胶结物因素

研究表明:碳酸盐含量与孔隙度呈负相关关系。其中,长8碳酸盐含量高,对物性影响大,长9碳酸盐含量低,对于物性影响小。研究区绿泥石膜胶结与孔隙度呈明显的正相关关系,绿泥石填隙胶结与孔隙度相关关系不明显。高岭石胶结与孔隙度总体上呈正相关关系。研究区硅质胶结发育,其中长912硅质胶结与孔隙度呈较明显的负相关系,其它层位硅质胶结与孔隙度相关关系不明显。

4.4 孔隙类型

统计不同类型孔隙含量与储层物性关系表明:粒间孔的发育是储层物性的主控因素,与物性呈良好的正相关关系,各类溶孔的发育可改善储集条件,但不是主控因素。

5 储层评价

5.1 储层评价标准

以储层影响因素分析为基础,综合考虑储层物性、沉积微相、砂岩厚度、粒度及成岩作用,建立了储层的评价和预测标准(见表2)。

表2 盐定地区长8-长9储层评价表

5.2 储层评价

以取心井为标定,结合储层评价标准,在对孔隙度分布预测的基础上,以孔隙度平面图为基础对储层进行分级评价。

(1)长81储层评价:长811有34口井有物性分析,单层最大孔隙度10.2%,最大渗透率0.34 mD,平均孔隙度6.35%,平均渗透率0.16 mD,均为差储层。长812有4口井有物性分析,单层最大孔隙度7.8%,最大渗透率0.19 mD,平均孔隙度6.13%,平均渗透率0.13 mD,以差储层为主。

(2)长82储层评价:长821有21口井有物性分析,单层最大孔隙度15.4%,最大渗透率14.3 mD,平均孔隙度11.8%,平均渗透率1.62 mD,在差储层背景下,发育斑块状中等储层。长822有19口井有物性分析,单层最大孔隙度15.1%,最大渗透率5.8 mD,平均孔隙度11.68%,平均渗透率0.93 mD,在差储层背景下,发育斑块状中-好储层。

(3)长91储层评价:长911有28口井有物性分析,单层最大孔隙度14.4%,最大渗透率11.6 mD,平均孔隙度10.5%,平均渗透率2.7 mD,西部中到好储层为主,东部差储层为主。长912有35口井有物性分析,单层最大孔隙度14.7%,最大渗透率31.3 mD,平均孔隙度10.5%,平均渗透率3.4 mD,以中等储层为主,西部物性好,东部较差。

(4)长92储层评价:长921有10口井有物性分析,单层最大孔隙度13.4%,最大渗透率14.4 mD,平均孔隙度10.8%,平均渗透率3.4 mD,以中等储层为主,西部物好储层较发育。

6 结论与认识

(1)盐定地区长8~长9储层岩石主要以岩屑长石砂岩,可见长石砂岩和岩屑砂岩,其中长8主要以细砂岩为主,长9主要以中砂岩为主。储层类型为低孔特低渗-特低孔特低渗。区域上长8孔隙度较高,长9渗透率较高。

(2)盐定地区长8~长9主要的孔隙类型有粒间孔、粒间溶孔、长石溶孔和岩屑溶孔,部分层位发育沸石溶孔,可见微裂缝。其中长81的平均孔径主要在15 μm。长82平均孔径主要在25~40 μm。长91平均孔径主要在 35~50 μm,长 92平均孔径主要在 40~60 μm。

(3)盐定地区储层物性主要受沉积、岩性、胶结物、孔隙类型等因素影响。

(4)从储层评价的标准来看,长811、长812储层均为差储层,长821、长822为差储层背景下发育的中-好储层。长911、长912储层为西部中-好储层,东部差储层,长92为中等储层。

[1]王道富,朱义吾,等.鄂尔多斯盆地低渗透油气田开发技术[M].北京:石油工业出版社,2007.

[2]王瑞飞.特低渗透砂岩油藏储层微观特征:以鄂尔多斯盆地延长组为例[M].北京:石油工业出版社,2008.

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