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復合分流河道識別方法在高廟子地區的應用

2018-05-23 06:45:25任青松操延輝
石油地質與工程 2018年2期

付 菊,黎 青,任青松,操延輝,趙 迪

1 高廟子地區復合分流河道概況

川西坳陷中段高廟子地區侏羅系下沙溪廟組JS33–2氣藏是該區侏羅系氣藏的主力產層,以三角洲平原分流河道沉積為主[1],其中①、②號河道為北東–南西向展布,③號河道近東西向展布(圖1),下沙溪廟組JS33–2砂組河道砂體厚40~50 m。該區整體含氣性較好,但實際試采情況表明,不同河道呈現出不同的油氣水生產特征:①、③號河道油、氣產量高,水產量低;②號河道氣產量相對較低,水產量高,不同河道試采表現出較強差異性。巖心物性分析表明①號河道孔隙度中值 10.45%,滲透率中值0.53×10-3μm2;②號河道孔隙度中值為7.38%,滲透率中值為 0.12×10-3μm2;③號河道孔隙度中值5.85%,滲透率中值為 0.45×10-3μm2。整體而言,①號河道物性條件較②號河道、③號河道略優;河道間儲層非均質性強[2]。

復合分流河道的單河道砂體之間在粒度、分選等方面存在一定的差異,從而導致儲層物性有差異,而且單河道之間常存在較薄的泥巖、泥質粉砂巖等隔夾層,導致單河道砂體之間不流通,使得復合分流河道砂體含氣性存在不均一性[3]。復合分流河道砂體識別方法主要包括露頭實測法、巖性對比法、電性對比法和屬性分析等方法。前人分析認為,復合分流河道砂體主要為同一分流河道頻繁擺動或者垂向上多條單一河道相互切疊而成[4],厚砂體內部空間結構復雜,只有對其內部單一砂體有針對性的研究,才能更準確地認識其內部非均質性,提高采收率[5–7]。該氣藏目前已處于開發評價階段,確定單個河道砂體的平面展布特征及其垂向疊加關系,可以更準確地建立儲集層的地質模型,同時也為氣藏開發后期更好地制定合適的開發方案奠定基礎。

圖1 高廟子地區J砂組復合分流河道分布

2 復合分流河道形成期次

高廟子地區侏羅系砂組平面上主要發育3條“窄條狀”分布的復合分流河道,3條河道相互切割,相互疊置,形成時間上呈現出“同期不同位、同層不同期”的特點(圖2)?!巴瑢硬煌凇敝饕涪厶枴氨睎|東向”河道在形成時間上要略早于①、②號“北東向”河道,為同一層段不同時期形成的河道;“同期不同位”即①、②號河道為同一時期形成的、位于不同位置的復合分流河道。

圖2 高廟子地區J砂組復合分流河道地震響應剖面

測井曲線形態對比分析表明,復合分流河道內的單河道砂體發育也表現出“同期不同位、同層不同期”的特征?!巴诓煌弧敝饕珊拥栏叱碳昂拥酪幠2町愃拢粏螌油粫r間內的多個河道的相互疊加;“同層不同期”主要由同一單層不同時間段內多條河道的單砂體間相互疊加所致(圖 3)。

圖3 復合分流河道砂體成因示意

3 單砂體識別

單砂體主要通過垂向分期與橫向分界進行識別,垂向分期以電性法為主,平面分界采用單井對比并結合地震法。通過對砂體深入解剖,共總結了單砂體識別的兩個垂向分期標志和4個平面分界標志。

3.1 垂向分期標志

3.1.1 泥質沉積間斷面

河流中的夾層常常產生于層理構造形成過程中,儲層韻律層的內部、河流相儲層單元之間、心灘上部的落淤層沉積、以及在各級旋回交界的部位,會形成若干砂泥交互的組合,形成沉積旋回成因的砂泥互層模式從而產生泥質夾層[8],表現為高伽馬、低電阻率的特征,這種泥質夾層是識別兩期河流沉積的重要標志,是劈分復合分流河道砂體的重要依據。3.1.2 物性夾層

物性夾層主要指厚層較高滲透率砂巖儲層中相對低滲透條帶,泥質含量高,物性差,微觀非均質性強;物性夾層電測曲線主要表現為較高伽馬,電阻率曲線常呈尖峰狀的特征。依據砂體垂向劃分標志,將研究區下沙溪廟組 JS33–2砂組復合分流河道垂向上劃分為4期單砂體,單砂體厚8~10 m,自然伽馬(GR)曲線形態表現為箱型、鐘形、漏斗型及指狀和線型,以箱型特征為主。單砂體垂向上具有均一型和復合型兩類疊加樣式(圖4),以復合型疊置關系為主的分流河道具有較好的滲透性,以均一型疊置關系為主的分流河道則具有較好的孔隙性。

圖4 高廟子地區砂組單砂體疊加樣式

3.2 平面分界標志

平面分界主要采用單井對比并結合地震法進行,通過單砂體測井曲線形態特征,以沉積微相為依據,在考慮物源方向及水流方向情況下進行劃分與研究。

3.2.1 單井對比法

河道疊置:晚期河道對早期河道的沖刷及切割從而形成不同期次河道砂體之間的側向疊加(圖5a);高程差異:受河流改道或者廢棄時間差異的影響,不同期次不同位置形成的分流河道其滿岸沉積的砂體頂面位置的高度差異,可作為分界標志(圖5b);廢棄河道:廢棄河道代表一次性河流沉積作用的改道,是單一河道砂體邊界的重要標志,GR曲線形態表現為微齒的鐘形(圖5c);河間沉積:側向疊加的河道之前總要出現分叉,留下河道間沉積物的蹤影,沿河道縱向上分布不連續的河道間砂體是不同河道分界的標志,GR測井曲線為指狀–線性(圖 5d)。

3.2.2 地震屬性法

地震屬性識別單河道方法主要包括地震振幅屬性法、頻譜分解分析法、相干體分析及三維可視化方法。利用地震屬性來識別單河道時,注意地震資料的多解性;同時在勘探的中后期,將錄井資料和地震屬性分析結合起來識別河道是很好的沉積相分析方法[9]。本文主要采用SVI像素成像技術、地層切片技術和三維可視化技術,精細刻畫出河道平面展布特征。整個高廟子地區復合分流河道以北東–南西向展布為主,東部區域發育廢棄河道沉積(圖6)。

圖5 單砂體平面識別標志

圖6 高廟子地區砂組SVI像素成像屬性平面分布

3.3 砂體劃分

針對研究區單砂體多期疊置的特征,應用單砂體垂向分期的兩種標志,將復合分流河道垂向上劃分出四套單砂體;在單砂體測井曲線響應特征分析的基礎上,結合連井剖面及地震平面屬性,以沉積模式為指導,刻畫了四期單砂體平面展布特征。四套單砂體均呈北東–南西向“窄條狀”展布,各期單砂體厚8~10 m,平面寬300~500 m。①、③號復合分流河道四期單砂體垂向上以復合型疊加為主,具有較好的滲透性與較好的天然氣產能;②號復合分流河道單砂體垂向上以均一型疊加為主,側向遷移不明顯,具有較好的孔隙,但天然氣產能較差。

4 結論

(1)高廟子地區侏羅系下沙溪廟組砂組發育的復合河道砂體為不同時期河道砂體相互疊置而成的,復合分流河道平面呈現“同期不同位、同層不同期”的特征;單砂體垂向劃分標志為泥質隔夾層、物性夾層兩類,以泥質隔夾層為主。縱向上復合分流河道可劃分為四期單砂體,單砂體垂向上以均一型和復合型疊加為主。

(2)①號與③號復合分流河道單砂體以復合型疊加為主,②號復合分流河道單砂體以均一型疊加樣式為主。復合分流河道砂體的精細劃分有利于準確識砂體內部非均質性,對后期油氣藏開發方案的制定和井型的選擇有著重要的指導意義。

參考文獻

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