印 峰,盤昌林,杜紅權
(1.中石化勘探南方分公司,四川 成都 610041;2.同濟大學,上海 200092)
川東北元壩地區致密砂巖油氣地質特征
印 峰1,2,盤昌林1,杜紅權1
(1.中石化勘探南方分公司,四川 成都 610041;2.同濟大學,上海 200092)
隨著川東北油氣勘探的迅速發展,中淺層油氣藏逐漸成為油氣增儲上產的重要接替陣地之一。根據鉆探成果以及化驗資料分析,川東北元壩地區中淺層油氣藏具有低孔、低滲的特點,且橫向展布范圍大,有效儲集層受巖性和物性的控制。同時利用測井資料和地震解釋成果對該區油氣藏成藏機理進一步分析,表明元壩地區中淺層油氣藏為致密砂巖油氣藏及其多次運移的結果,滲透率級差、孔隙連通性決定著該類型油氣藏的富集規律。元壩地區致密砂巖油氣藏的發現對于進一步擴大川東北油氣勘探的勝利成果和建立川東北油氣資源的接替陣地有著十分重要的意義。
元壩氣田;致密砂巖;成藏機理;油氣地質
普光氣田的發現奠定了“川氣東送”工程的資源基礎,如何擴大川東北油氣勘探的勝利成果,建立川東北油氣資源的接替陣地,是川東北油氣勘探亟待解決的問題。元壩隸屬于川東北地區,地跨巴中市、蒼溪縣、通江縣和南江縣等行政區域。該地區位于四川盆地東北部及其周緣,主要經歷了海相碳酸鹽巖和陸相碎屑巖沉積階段,形成了巨厚的沉積蓋層。由于元壩地區經歷了多期次的構造改造,由此增大了該區中淺層油氣勘探的難度和復雜性,尤其是一些油氣地質問題尚未解決,油氣分布規律尚未明了。
鉆探成果顯示,元壩地區致密砂巖油氣藏具有橫向展布范圍大,大面積層狀分布,有效儲集層受巖性和物性控制等特點(圖1)。
(1)元壩致密砂巖油氣藏形成的構造背景穩定,古地貌平緩。雖然元壩地區中淺層斷裂較發育,但斷裂多為中、小斷裂,且表現出逆斷層性質僅錯斷雷口坡組頂部至千佛崖組底部地層。后期地層持續沉積,斷裂發育較少,直至下白堊統劍門關組。這些中小斷裂構成了良好的油氣運移通道部分層系如自流井組珍珠沖段、大安寨段等,儲集性能較好可運聚成藏。同時,元壩地區褶皺程度發育較弱,相對于鄰區九龍山、通南巴構造帶而言該區并無明顯構造高點,大部分地區為低緩斷褶帶及構造向斜。故陸相階段南部湖盆最大湖泛面的升降運動控制著整個元壩地區砂體和泥質烴源巖以及煤層在縱向上的展布。水進時期發育大范圍展布的湖泊相和沼澤相的泥質、煤系烴源巖,水退時期發育大型淺水河流相、三角洲體系的砂體。
(2)中三疊世以后,由于元壩地區古地貌平緩,水動力能力較弱,導致沉積物分異較差,抗壓實作用較弱。須家河組時期該區沉積了大面積分布的煤系地層,早期深埋后又抬升僅發生局部溶蝕使得儲集層總體孔滲性較差,其中孔隙度多數小于10%,滲透率平均在1×10-3μm2以下,非均質性較強。分析化驗資料證實元壩地區中淺層油氣來源主要為陸相,而據鉆井資料分析該地區油氣運移距離較短,擴散作用是致密砂巖中油氣運移的主要方式,屬于自源或近源型油氣藏。

圖1 元壩地區中淺層地層綜合柱狀圖
(3)雖然元壩地區勘探程度不高,但已有鉆井資料證實該區域封閉性好,已鉆圈閉無明顯界限和直接蓋層,分析其原因主要是非均質性強且低孔、低滲性砂體發育所致,屬于動態平衡圈閉。同時鉆井資料顯示該區油氣藏聚集不受浮力驅動,低孔、低滲性致密砂巖油氣藏存在著異常高壓區,即高于區域靜水壓力,推測該區油氣運移和成藏過程中存在著達西流和非達西流雙重滲流機制,且低滲狀態下非達西流現象明顯。該區油氣水關系復雜,存在著氣水倒置、氣水同層等多類型的多相成藏系統含氣飽和度差異較大。
(4)元壩地區中淺層的油氣組分表明該油氣組分中含有少量的H2S、CO2,屬于煤成氣、熱成因或兩者混合成因。該區中淺層油氣藏主要分布在雷口坡組至須家河組的海、陸相環境以及自流井組的平緩斜坡帶中。而該區油氣藏的聚集特征具有薄氣層、大面積、多層系、埋藏淺等特點。另外,元壩地區中淺層油氣藏由于低孔、低滲性砂巖發育導致常規技術難以開采,經人工壓裂的層位或天然裂縫發育較好的層位才能獲得工業氣流,且生產持續時間并不穩定。
元壩地區中淺層發育廣泛分布的暗色泥質及煤系烴源巖,并且在成藏過程中持續生烴,連續充注。大面積疊置分布的致密砂體控制著元壩中淺層油氣藏的分布,部分區域為逆斷層所阻斷,在平緩低孔、低滲的油氣層中形成油氣水關系復雜的多相油氣系統。
元壩地區發育雷口坡組—須家河組海、陸交互相層系,烴源巖廣泛分布,且與上覆儲集層整合接觸。須家河組暗色泥質及煤系烴源巖埋深至生烴門限后,層狀烴源巖大范圍生烴,且整體向上下蒸發式排烴。須家河組內部由于須二段、須四段具備良好的儲集性能(圖2),因此須二段、須四段成為油氣聚集的場所。而雷口坡組四段上部的部分區域由于抬升剝蝕,形成了白云巖的古風化殼,發育溶蝕孔、洞及裂縫,且須家河組生排烴時期晚于雷口坡組古風化殼的形成時期,因此,該時期也具備捕獲油氣的能力。值得一提的是,此時須家河組烴源巖生排烴模式有別于生烴灶中心排烴,為層狀蒸發式排烴,且上覆、下伏地層可以分別捕獲運移至其中的油氣。

圖2 過yb6—yb2—yb21—yb223須家河組二段下砂巖儲層對比
砂質碎屑流理論是對經典濁流理論的部分否定與新發展[8],可以揭示陸相湖盆中心水下坡折帶砂體的分布特征與形成機制,從而擴大了陸相油氣勘探的新領域。元壩地區中淺層經歷了陸相沉積過程,尤其是須家河組發育著從湖泊相—三角洲相—沼澤相—河流相較完整的陸相沉積序列。綜合分析巖性特征和區域構造特征可知,秦嶺—大別造山帶的隆升、雪峰隆起的演化以及龍門山的形成,盆山耦合式地控制著元壩地區須家河組時期以后最大湖泛面的升降,進一步形成該區特有的沉積特征與儲層性質。三角洲前緣由于沉積物的快速大量堆積,堆積的沉積物一旦超過動態平衡并在外界觸發機制的影響下就會沿著坡折帶向著湖底崩塌、滑動。這些沉積物可疊置在濁流沉積物之上,也可疊置在底流沉積物之上,形成共生關系,以至于橫向上連片分布且縱向上延伸不遠。底流、濁流、砂質碎屑流構成的沉積體系隨著以后成巖作用的演化可形成不同類型的巖石,如紋層狀粉細砂巖、遞變層理砂巖、塊狀砂巖和含泥礫砂巖,也就形成了現今的須家河組二段、四段砂巖儲層,但不同的砂巖之間存在著滲透率級差。須一、須三、須五段時期由于最大湖泛面的上升或下降,從而在元壩地區形成優質的暗色泥質及煤系烴源巖層。
眾多物理模擬實驗[4,9-10]證明砂體的滲透率級差控制著非均質性砂體內的天然氣成藏。而成藏圈閉的實質是物性遮擋,即致密性砂體中有滲透率相對較大的低致密性砂體。因此成藏圈閉的邊界不是很明顯,而是由滲透率級差決定著成藏圈閉的界線分布。成藏過程可分為3個階段 (圖3):①須家河組烴源巖深埋成巖達到生烴門限后生烴增壓,砂泥巖差異壓實形成的源儲壓力差成為生排烴的運聚動力,由于擴散作用生排烴產生的油氣呈層狀蒸發式彌漫運移至上下儲集層中包括須家河組致密性砂體、雷口坡組白云巖風化殼 (圖3a);②由于后期的構造調整,生排烴的同時須家河組致密性砂體中的油氣進入到差異聚集階段,即致密性砂體中的油氣匯聚到物性更好的砂體中,由砂中進入到砂中好砂,由此形成圈閉界線隨時間變化的動態圈閉 (圖3b);③由于中淺層中、小斷層僅錯斷雷口坡組頂部至千佛崖組底部地層,因此中淺層油氣藏進入到后期成藏保存階段,這些中、小斷層構成了油氣二次運移的良好通道,并隨著須家河組油氣藏壓力變化和后續油氣補給情況而對自流井組、千佛崖組油氣成藏產生一定的影響,形成油-氣-水-干層共生或同層的多相成藏系統 (圖3c)。

圖3 元壩地區致密砂巖油氣藏成藏模式
元壩地區中淺層油氣藏的成因、成藏和分布機制較為復雜[11],其有別于以往傳統意義的巖性油氣藏。基于以上認識和分析,可將其歸結為致密砂巖油氣藏的類型(圖4),其油氣富集受致密性砂體的滲透率級差嚴格控制,也受斷裂、裂縫等構造作用的局部控制,同時也與溶蝕孔、洞等油氣儲集性能有關。
根據區域地質背景和構造沉積特點,對元壩地區致密砂巖油氣藏的基本特征進行了分析,同時也對該區致密砂巖油氣藏的成藏機理進行了解剖,確定了元壩地區中淺層油氣藏為致密砂巖油氣藏及其多次運移的結果。由此可以得出致密砂巖油氣藏的定義,即致密砂巖中有非致密砂巖儲集體,其中由滲透率級差、孔隙連通性等因素決定著油氣連續聚集且邊界變化的動態圈閉油氣藏。由此,元壩地區致密砂巖油氣藏的發現對于進一步擴大川東北油氣勘探的勝利成果,進一步建立川東北油氣資源的接替陣地有著十分重要的意義。
致謝:此篇文章是陸相勘探研究室集體智慧的結晶,同時感謝梁狄剛及陳振巖教授!

圖4 過jm1—yb6—yb1須家河組二段致密砂巖氣藏剖面
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Petroleum geology of the tight sandstone reservoirs in Yuanba area of northeast Sichuan
YIN Feng1,2,PAN Chang - lin1,DU Hong - quan1
(1.SINOPEC Exploration Southern Company,Chengdu,Sichuan 610041,China;2.Tongji University,Shanghai 200092,China)
With the fast going of oil and gas exploration in northeast Sichuan province,mid-shallow reservoirs are important for adding to reserves and boosting production.Drilling data and laboratory analysis indicate that the mid-shallow reservoirs in Yuanba area of northeast Sichuan are characterized by low porosity and low permeability,extensively distributed laterally,and are dominated by lithology and physical property.The mechanism of hydrocarbon accumulation in this area has been analyzed by using logging data and seismic interpretation results.It shows that the mid-shallow reservoirs in Yuanba area are tight sandstone reservoirs which had experienced multiple migrations;and the enrichment of oil and gas in such reservoirs are subject to permeability ratio and pore connectivity.The discovery of the tight sandstone reservoirs in Yuanba area is of important significance for further expanding oil and gas exploration and securing substitutive oil and gas resources in northeast Sichuan.
Yuanba gas field;tight sandstone;hydrocarbon accumulation mechanism;petroleum geology
TE122.1
A
1006-6535(2012)02-0016-05
20111018;改回日期:20120106
國家科技重大專項“碎屑巖層系大中型油氣田富集規律與勘探關鍵技術”項目(2008ZX05002-004)
印峰(1980-),男,助理工程師,2004年畢業于中國地質大學(武漢)資源勘查工程專業,2009年畢業于同濟大學海洋學院礦產普查與勘探專業,獲碩士學位,現從事石油天然氣地質勘探方面的工作。
編輯林樹龍