宋延杰, 陳仁杰, 唐曉敏, 孫 紅, 權新榮
(1.東北石油大學 地球科學學院, 黑龍江 大慶 163318; 2.非常規油氣成藏與開發省部共建國家重點實驗室培育基地, 黑龍江 大慶 163318; 3.吉林油田研究院,吉林 松原 138000)
W斷陷發育有侏羅系(J)和白堊系(K)兩套沉積地層,下斷上坳,西陡東緩。其中,S1段發育一套安山質沉火山角礫巖,埋深2 500~3 000 m,儲層孔隙度分布范圍在3%~12%之間,平均孔隙度為7.5%,空氣滲透率分布范圍在0.01~1.00 mD之間,平均滲透率為0.14 mD,屬于致密火山巖儲層[1]。國內外研究人員針對致密火山巖儲層測井解釋方法已經做了大量研究工作,在物性參數計算方面,提出了聲波時差擬合、三孔隙度組合和中子、密度、聲波測井值多元回歸以及變骨架參數等方法計算致密火山巖基質孔隙度、裂縫孔隙度[2-6];在孔隙度模型建立的基礎上,通常利用孔隙度回歸建立了火山巖儲層滲透率模型[3-4,6-7]。
在火山巖含水飽和度計算方面,基于火山巖巖電規律和導電機理研究,建立了多種火山巖電阻率模型,如變m、n值的阿爾奇方程、基于孔隙-裂縫雙重介質導電的電阻率模型、基于Maxwell導電模型和Fricke方程的改進電阻率模型、孔隙幾何形態電阻率模型等[8-13]。但是,這些導電模型在描述火山巖孔隙結構變化對巖石導電規律影響方面還存在一定的不足,需要進一步研究。B.Z.Shang[14-15]提出了等效巖石元素模型,將巖石的孔隙空間分為對導電性影響大的小孔隙與影響小的大孔隙兩部分,其中,小孔隙中電荷遷移效率高;大孔隙中電荷遷移效率低,通過引入孔隙結構效率參數描述小孔隙與大孔隙的體積比對巖石導電性的影響,有效提高了復雜儲層飽和度解釋精度。……