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鄂尔多斯盆地马岭地区长8油层组物源及沉积展布特征

2015-09-28雷启鸿高琼瑶成良丙李继红杨永兴高军锋

岩性油气藏 2015年2期
关键词:沉积相物源图版

雷启鸿,高琼瑶,成良丙,李继红,杨永兴,高军锋

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,西安710021;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安710018;3.西北大学地质学系,西安710069;4.西北大学大陆动力学国家重点实验室,西安710069)

鄂尔多斯盆地马岭地区长8油层组物源及沉积展布特征

雷启鸿1,2,高琼瑶3,4,成良丙1,2,李继红3,4,杨永兴1,2,高军锋3,4

(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,西安710021;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,西安710018;3.西北大学地质学系,西安710069;4.西北大学大陆动力学国家重点实验室,西安710069)

通过对鄂尔多斯盆地马岭地区长8油层组15口钻井岩心的岩石学特征、沉积构造、生物化石及粒度特征等的综合研究,结合轻、重矿物组合平面展布特征、数据结构变差函数分析及砂岩百分含量平面分布规律等,对该区物源及古水流方向进行了分析。结果表明:研究区物源与古水流方向为北东向和南西向,发育浅水三角洲前缘沉积,各小层沉积微相的展布随双向水流强弱的不同而变化。

物源分析;沉积相展布特征;长8油层组;马岭地区;鄂尔多斯盆地

0 引言

马岭地区位于鄂尔多斯盆地西南缘,横跨伊陕斜坡和天环坳陷2个构造单元(图1)。晚三叠世,盆地内部形成大型内陆湖泊,发育了一套完整的陆相河流—三角洲—湖泊沉积体系[1]。三叠系主力含油层系延长组自上而下划分为10个油层组,依次为长1~长10油层组[2]。马岭地区长8油层组物源主要来自北东和南西(南)2个方向[2-3],其中北东部物源来自盆地北部阴山,而南西部物源主要来自陇西和秦岭古陆[4]。研究区北东部离物源较远,经过长距离搬运在湖盆坡度较缓的地方形成了曲流河三角洲—湖泊沉积体系[1,4-6];南西(南)部离物源较近,在凹陷陡坡的边缘形成了扇三角洲[6]或辫状河三角洲沉积体系[2,7-8]。两大沉积体系在研究区混合,使得沉积条件更为复杂,而物源及古水流方向认识不清,砂体平面展布规律复杂,直接影响到长8油层组油气勘探开发的进度。因此,认清物源方向、精确描述沉积相平面展布特征是该区突破勘探开发瓶颈的直接手段。在前人[6,9-13]利用轻、重矿物平面展布特征和地球化学等方法分析鄂尔多斯盆地南西部物源及古水流方向的基础上,引入砂岩百分含量数据结构变差函数分析方法,进一步定量化物源方向,有利于研究区砂体展布趋势及展布规律的深入研究,可为类似岩性油气藏的勘探提供借鉴。

图1 马岭地区位置Fig.1 Location ofM aling area

1 基本沉积特征

1.1岩石学特征

根据鄂尔多斯盆地马岭地区15口取心井的岩心观察及薄片与图像粒度分析,目的层段储层主要为岩屑长石砂岩和长石岩屑砂岩,颜色主要为灰色和深灰色,部分泥岩与泥质粉砂岩为灰黑色和黑色。岩屑以变质岩和火成岩岩屑为主,体积分数分别为13.75%和9.49%;沉积岩体积分数极低,为1.57%;长石和石英的体积分数分别为34.21%和40.98%。颗粒粒度均匀,以细砂岩为主(67.67%),中砂岩次之(24.25%),个别见粗砂岩(0.66%)。平均粒径为2.959Φ,标准偏差平均为0.728Φ,偏度平均为2.959(正偏度),峰度为0.83~4.47,尖锐型,分选中等—较好(图版Ⅰ-1),以点、线接触为主,次棱角状(图版Ⅰ-2~Ⅰ-3),为典型的“悬移载荷”搬运,以孔隙-薄膜式胶结为主(图版Ⅰ-4),结构成熟度中等—好,成分成熟度低。

1.2粒度分布特征

马岭地区长8油层组粒度概率曲线主要有三段式和两段式2种类型,其中两段式又分为两段式Ⅰ型和两段式Ⅱ型(图2)。

图2 马岭地区长8油层组粒度概率曲线Fig.2 Probability curve of grain size of Chang 8 oil reservoir set in M aling area

三段式:主要由滚动总体、跳跃总体和悬浮总体组成。在研究区少量样品中可见三段式,以跳跃总体为主,斜率为60°~70°,分选中等,反映沉积物沉积时水动力强,河道底部发育底冲刷构造[图2(a)]。

两段式Ⅰ型:在研究区广泛发育,主要由跳跃总体和悬浮总体组成。其中,跳跃总体占60%~80%,斜率为60°~75°,分选中等;悬浮总体含量低,分选相对较差,在研究区解释为水下分流河道[图2(b)]。

两段式Ⅱ型:主要由跳跃总体和悬浮总体组成,仍以跳跃总体为主,分选中等—好。跳跃总体呈现为两段直线,这是由于其沉积组分受到了冲刷和回流2种沉积作用所致。悬浮总体和跳跃总体的过渡段通常解释为河口坝粒度分布特征[图2(c)]。

1.3沉积微相特征

鄂尔多斯盆地延长期以亚热带潮湿型气候为主[14],整体具有盆大、坡缓、水浅、多物源及构造稳定的特征[1],在湖底坡度平缓、大型河流入湖的地区极易形成特殊的浅水三角洲沉积体系[15]。马岭地区长8油层组沉积期,周边地形平缓,倾角小,沉积环境主要为浅水湖泊,湖平面波动频繁,岸线摆动幅度大而迅速。综合15口取心井的岩心观察,结合测井相等研究,认为研究区长8油层组主要为浅水三角洲沉积体系,发育三角洲前缘亚相、前三角洲亚相和浅湖亚相。其中,三角洲前缘亚相发育有效储集砂体,主要包括水下分流河道和河口坝,分流间湾与远砂坝等微相砂体不发育。

1.3.1水下分流河道

水下分流河道是水上分流河道向水下的延伸。马岭地区长8油层组水下分流河道沉积以细砂岩和中细砂岩为主,砂体底部也见粗砂岩和含砾砂岩,砾石以泥砾居多,且呈现顺河道流向的叠瓦状排列(图版Ⅰ-5)。每条分流河道微相为周期性水位变化的单向水流所形成的向上变细的正旋回层序[16],由于河道的频繁下切侵蚀往往形成叠置厚砂层,发育多种沉积构造,如底冲刷构造(图版Ⅰ-6)、槽状交错层理(图版Ⅰ-7)、平行层理(图版Ⅰ-8)及板状层理(图版Ⅰ-9)等。测井响应特征明显,自然伽马曲线多呈中高幅微齿化的钟形[图3(a)]、箱形[图3(b)]和钟形-箱形组合,自然电位呈现明显的负异常。

图3 马岭地区沉积微相测井曲线Fig.3 Logging curvesof sedimentarym icrofacies in M aling area

1.3.2河口坝

分流河道向湖泊方向延伸时能量减弱,大量河水携带物快速堆积下来,在河口处形成了河口坝[1]。马岭地区河口坝主要为反韵律特征,单砂体一般厚1~3m,常形成沙纹交错层理、低角度交错层理(图版Ⅰ-10)及波状层理(图版Ⅰ-11),局部可见滑塌变形构造(图版Ⅰ-12)和透镜状层理(图版Ⅰ-13)。由于水体较浅,湖平面变化受气候和大气降水影响明显,生物繁盛,岩层中发育垂直于层面的生物钻孔(图版Ⅰ-14)和生物遗迹化石(图版Ⅰ-15),可见沿层面分布的云母碎片(图版Ⅰ-16)等。由于后期分流河道的不断进积,河口坝冲刷侵蚀严重,保存不完整或发育局限,很难从测井曲线上进行识别。

2 物源分析及其对沉积相平面展布的影响

利用轻、重矿物组合平面分布特征,对马岭地区砂质含量进行了数据结构的变差函数分析,并结合砂岩百分含量平面分布规律,确定了该区物源及古水流方向。

2.1轻、重矿物组合特征

水动力条件和埋藏成岩作用是影响物源信息的2个主要的因素[12,17]。在相似的水动力条件和成岩作用下,稳定重矿物可以反映出物源的方向[17]。根据马岭地区30余块样品轻、重矿物组合的平面分布规律,可看出研究区南西部中等稳定重矿物占有一定的比例,且从研究区南西部到中部石英和长石的含量变化均不大,总体物源来自北东—南西方向(图4)。

图4 马岭地区长8油层组轻、重矿物含量平面分布图Fig.4 The lightand heavym ineralscontentof Chang 8 oil reservoir set in Maling area

2.2数据结构变差函数分析

对于同一地区同一区域化变量来说,相似的变差函数表明其具有相似的地质成因,不同的变差函数则说明其地质成因有差异[18-19]。由于变差函数强调三维空间上的数据构形,因此可定量描述区域化变量的空间相关性,即地质规律所造成的储层参数在空间上的相关性[19]。对马岭地区长8油层组100余口井砂质含量数据进行变差函数分析后得出,总体上砂体展布的优势方向为北东36°~南西54°(图5),这与前人[6,11-16,20-23]所研究的区域沉积相结果是一致的。对各小层砂体砂质含量分别进行数据结构分析的结果(表1)表明:砂体展布在主方向上(角度)存在差异,这主要是由于受双向物源的控制所致。通过对研究区砂质含量数据进行变差函数分析,确定了各小层砂体发育的优势方向,并定量化描述了其物源方向,有利于后期沉积相平面展布规律的分析。

图5 马岭地区长8油层组数据结构变差函数分析示意图Fig.5 The variation function analysisof data structure of Chang 8 oil reservoir set in M aling area

表1 马岭地区长8油层组数据结构变差函数分析结果Table 1 The variation function analysisof data structure of Chang 8 oil reservoir set in M aling area

2.3砂岩百分含量分布

砂岩百分含量、最大单砂层厚度及其在平面上的变化与物源息息相关[24]。对同一个沉积体系而言,砂岩百分含量越大,表明其距离沉积物源区越近,同时其变化规律与古水流特征一致,不同的高值带对应不同的古水流体系[25-27]。因此,可根据研究区100余口井测井二次解释的最大单砂层厚度和砂岩百分含量平面展布特征来判断物源方向及砂体展布特征。以长812小层为例(图6),研究区北东部和南西部砂体较为发育,向研究区中心有逐渐减弱的趋势,呈北东—南西向条带状展布,同样反映出该区受北东部和南西部2个物源区和古水流体系的影响。

图6 马岭地区长812小层最大单砂层厚度(a)与砂岩平面展布特征(b)Fig.6 Themaximum single sand thickness(a)and percentage contentof sand(b)of Chang 812sublayer in M aling area

图7 马岭地区长812(a)与长813(b)小层沉积相平面展布Fig.7 Planar distribution of sedimentary faciesof Chang 812sublayer(a)and Chang 813sublayer(b)in M aling area

2.4沉积相平面展布特征

根据沉积相标志与测井相标志的分析,结合砂地比平面分布及物源方向,确定了马岭地区长8油层组沉积微相平面展布规律,并认为在双物源的控制下,双向水流的强弱是各小层沉积相带展布各异的主要原因。如图7所示:长813沉积期物源来自北东和南西2个方向,其中南西向水动力较强,水下分流河道呈网状交织,砂体较为发育,因此H305井区为该小层的“甜点”区,而北东向水动力相对较弱,砂体不发育;长812沉积期具有继承性,但来自北东向的水动力能量明显增强,河道发生了明显的北西向迁移,砂体也更为发育(参见图6),因此M30井区为该小层的“甜点”区,而南西向的水动力较弱,使得研究区中部及西部广泛发育(滨)浅湖亚相。对长813和长812这2个小层变差函数分析的结果也表明,砂体发育的优势方向具有一定差异。与长812小层相比,长813小层砂体发育的主方向发生了较大偏移,物源虽都是来自北东和南西2个方向,但由于双向物源水动力强弱的不同,造成平面上沉积相带展布方向有10°左右的偏差,进而致使每个小层有利“甜点”区块发生变化。

3 结论

(1)马岭地区长8油层组沉积相主体为浅水三角洲前缘,主要发育水下分流河道,河口坝与远砂坝不发育。

(2)马岭地区物源与古水流方向为北东向和南西向,砂体展布在研究区相对复杂。水下分流河道不断发生改道与迁移,且频繁交织与汇合,使得长8油层组各小层沉积微相展布发生不同程度的变化。水动力强弱的差异造成研究区不同小层沉积中心不断迁移,总体呈现退积型特征。

(3)在分析物源方向时尝试引入数据结构变差函数分析方法,在确定砂体发育优势方向的同时也指出了平面上沉积相的展布方向,为类似多物源控制下的岩性油气藏沉积相的研究提供了一种定量化方法。

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图版Ⅰ

(本文编辑:王会玲)

Provenanceand sedimentary faciesevolution of Chang 8 oil reservoir set in M aling area,OrdosBasin

LEIQihong1,2,GAOQiongyao3,4,CHENG Liangbing1,2,LIJihong3,4,YANG Yongxing1,2,GAO Junfeng3,4
(1.Research Institute ofExploration and Development,PetroChina Changqing Oilfield Company,Xi'an 710018,China;2.National Engineering Laboratory for Exploration and Developmentof Low-permeability Oiland Gas Fields,Xi'an 710021,China;3.DepartmentofGeology,NorthwestUniversity,Xi'an 710069,China;4.State key laboratory ofcontinentaldynamics,NorthwestUniversity,Xi'an 710069,China)

Based on the petrology characteristics,sedimentary structure,biological fossilsand grain-size distribution of cores from 15 drilling wells of Chang 8 oil reservoir set in Maling area,combined with heavy and lightmineral combination characteristics,variational function of data structure and plane distribution of sand content,this paper analyzed the direction of provenanace and palaeocurrent.The results show that the provenanace and palaeocurrent came from the southwestand northeastof the study area,Chang8 oil reservoirsetdeveloped shallow water frontdelta facies,and the sedimentarymicrofacies distribution of each sub-layer changed according to thewater flow intensity from the twodifferentdirections.

provenance analysis;sedimentary facies distribution characteristics;Chang 8 oil reservoir set;Maling area;OrdosBasin

技术方法

TE121.3

A

1673-8926(2015)02-0070-07

2014-11-15;

2014-12-29

中国石油天然气集团公司重大攻关项目“鄂尔多斯盆地致密油勘探开发关键技术研究”(编号:2011E-13)资助

雷启鸿(1974-),男,硕士,高级工程师,主要从事油田开发方面的研究工作。地址:(710018)陕西省西安市未央区长庆兴隆园小区中国石油长庆油田勘探开发研究院。E-mail:lqh_cq@petrochina.com.cn。

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