——以威遠(yuǎn)志留系龍馬溪組頁巖儲層為例"/>
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1.長江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院,武漢 430100
2.儲層微觀結(jié)構(gòu)演化及數(shù)字表征實(shí)驗(yàn)室,武漢 430100
3.中國石油川慶鉆探工程有限公司頁巖氣勘探開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部,成都 610000
4.長江大學(xué)石油工程學(xué)院,武漢 430100
近年來,頁巖油氣資源引起全世界的高度重視[1-2]。對于能夠自生自儲自封閉油氣的頁巖儲層而言,其內(nèi)部的有機(jī)質(zhì)類型是頁巖生烴能力的絕對因素[3],也是影響頁巖氣富集的重要因素[4]。
頁巖儲層有機(jī)質(zhì)孔的廣泛發(fā)育,其所宿主的有機(jī)質(zhì)類型(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型干酪根)被認(rèn)為是有機(jī)質(zhì)孔形成演化的關(guān)鍵控制因素之一[5]。因此,關(guān)于頁巖儲層內(nèi)的有機(jī)質(zhì)類型特征及其分布成為眾多學(xué)者關(guān)注的熱點(diǎn)問題。前人研究表明,Ⅰ、Ⅱ型干酪根比Ⅲ型干酪根更容易裂解生烴和產(chǎn)生有機(jī)質(zhì)孔[6],但有關(guān)有機(jī)質(zhì)類型的識別及含量分析多采用宏觀的有損測定[7-8],因此有關(guān)有機(jī)質(zhì)類型的微觀識別及成孔效率的原位表征鮮有報(bào)道。
本次研究通過二維大區(qū)域多尺度組合電鏡成像(MAPS)方法獲取頁巖儲層微觀結(jié)構(gòu)圖像,通過微觀形貌學(xué)識別有機(jī)質(zhì)顯微組分類型,并采用等間距的顯微數(shù)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)方法(Point Counting),對顯微圖像中有機(jī)質(zhì)組分進(jìn)行定量統(tǒng)計(jì),運(yùn)用顯微組分分析法計(jì)算得到樣品中有機(jī)質(zhì)類型及其含量。繼而構(gòu)建有機(jī)質(zhì)類型在垂向上的層間分布模式,并在此基礎(chǔ)上,解析其上述分布模式的控制因素。本次研究采用有機(jī)巖石學(xué)的分類體系,借鑒數(shù)字巖芯平臺技術(shù),將有機(jī)質(zhì)形貌顯微觀察與無損定量統(tǒng)計(jì)有機(jī)地結(jié)合在一起,不僅構(gòu)建了有機(jī)質(zhì)富集機(jī)理的宏微觀協(xié)同分析,為下一步有機(jī)巖石學(xué)和孔喉結(jié)構(gòu)表征的結(jié)合分析奠定了工作基礎(chǔ),也為非常規(guī)油氣沉積學(xué)中有機(jī)質(zhì)富集與優(yōu)質(zhì)儲層發(fā)育的耦合機(jī)制提供了技術(shù)支撐。
中上揚(yáng)子地區(qū)是我國南方重要的海相盆地,其上發(fā)育穩(wěn)定克拉通盆地,以四川盆地最為典型。從早寒武世開始,盆地總體處于淺海環(huán)境,由于上升洋流的影響,使該區(qū)形成了有利于頁巖和磷質(zhì)物質(zhì)沉積的古地理環(huán)境[9]。晚奧陶世—早志留世,四川盆地受到川中隆起、雪峰隆起、黔中隆起的包圍[10-11],東西南三面包圍,形成了一個(gè)有利烴源巖的局限滯留海盆環(huán)境,造成了“三隆夾一坳”的地勢[12-14](圖1)。奧陶紀(jì)末和志留紀(jì)初,發(fā)生了兩次全球性海侵[15-17]和多期大規(guī)?;鹕交顒?dòng)[18],而以威遠(yuǎn)為代表的沉積區(qū)域,形成了五峰組—龍馬溪組頁巖。自龍馬溪組地層開始沉積初期,威遠(yuǎn)地區(qū)整體位于深水陸棚沉積環(huán)境中[19],處于滯留安靜的缺氧深水環(huán)境[20],其北部靠近川中隆起,水體相對較淺,其余大部分地區(qū)水體較深[21]。

圖1 四川盆地區(qū)域地質(zhì)圖含龍馬溪組頁巖厚度(據(jù)郭英海等[13]和王曦蒙等[14]修改)Fig.1 Geological map of Sichuan Basin showing shale thicknesses in Longmaxi Formation(modified from Guo et al.[13],Wang et al.[14])
本次研究選取了17塊代表性測試樣品,來自威遠(yuǎn)地區(qū)X1、X2、X3三口井志留系龍一1亞段,樣品測井深度為2 640~2 950 m。
鑒于頁巖極細(xì)粒的沉積組構(gòu)特征且極強(qiáng)的非均質(zhì)特征,本次研究采用高精度且視域較大(樣品物理尺寸為厘米級)的MAPS(Modular Automated Processing System)掃描技術(shù),該掃描技術(shù)是將樣品表面區(qū)域劃分為一系列規(guī)整網(wǎng)格,然后對每一網(wǎng)格進(jìn)行掃描成像,獲得一系列二維高精度背散射電子(BSE)掃描圖像,之后將所有圖像進(jìn)行拼接,就可以得到一幅完整的二維高精度大視域掃描圖像[22]。該技術(shù)解決了傳統(tǒng)SEM測試視域小、代表性差的缺陷,同時(shí),針對巖芯的無損MAPS掃描圖像分析,可以精確反映巖芯內(nèi)部的微觀結(jié)構(gòu)及組分特征。
整個(gè)測試分析均在長江大學(xué)儲層微觀結(jié)構(gòu)演化及數(shù)字表征實(shí)驗(yàn)室完成,所采用的掃描設(shè)備為HELIOS NanoLab 660,電壓為5~35 kV、電流為0.01~0.4 nA,識別圖像像素大小為0.5~500 nm,掃描樣品大小為25 mm×2 mm,相鄰拼接小圖像間重疊率為6%~8%。
本次研究通過掃描電鏡獲取的顯微組分形貌學(xué)特征來判別有機(jī)質(zhì)的顯微組分類型[23]。
作為海相頁巖儲層的主要有機(jī)成分[24],藻類等生物遺體在還原環(huán)境下經(jīng)過一系列化學(xué)作用降解形成了腐泥組瀝青質(zhì)體,其自身沒有固定形態(tài),也沒有清晰的輪廓,外形多呈棉絮狀或云霧狀,屬于無定形體[25]。在研究層段內(nèi)腐泥組瀝青質(zhì)體含量較高,常充填于自生礦物孔隙空間或與自生礦物相接觸,呈不規(guī)則形態(tài)(圖2)。

圖2 腐泥組MAPS掃描圖像(250 nm分辨率)X3井(龍一2 665.9 m)腐泥組瀝青質(zhì)體遷移有機(jī)質(zhì),可形成有機(jī)質(zhì)網(wǎng)絡(luò)Fig.2 MAPS scanning image of sapropelinite(resolution 250 nm)Migration of organic matter by bituminite in sapropelinite,well X3(Long12 665.9 m)forming a network of organic matter
識別及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,研究層段內(nèi)有機(jī)質(zhì)顯微組分以腐泥組為主,平均含量為80.04%。
殼質(zhì)組主要來源于植物繁殖器官、表皮組織、分泌物等,因此特有的生物形態(tài)可以作為殼質(zhì)組的主要識別依據(jù)。殼質(zhì)組可大致分為三類,分別為孢子體、角質(zhì)體以及樹脂體。其中孢子體主要由植物的孢子形成,多呈圓形、橢圓形、扁環(huán)狀等生物形貌(圖3a),受壓后成蠕蟲狀或線條狀(圖3b),有時(shí)會(huì)聚集在一起形成小孢子堆;角質(zhì)體由植物的初生表皮組織形成[23],具有較強(qiáng)的韌性,常呈彎曲狀或條帶狀(圖4a);樹脂體被認(rèn)為是成烴良好的母源物質(zhì),主要由植物的樹脂、樹膠、蠟質(zhì)和脂肪分泌物等形成[26],形態(tài)多呈圓形、橢圓形,輪廓清晰平滑,表面平坦,內(nèi)部一般無特殊結(jié)構(gòu)(圖4b)。

圖3 殼質(zhì)組MAPS掃描圖像(250 nm分辨率)(a)X2井(龍一2 923.2 m)殼質(zhì)組孢子體,呈橢圓形;(b)X2井(龍一2 923.2 m)殼質(zhì)組孢子體,呈受壓后的蠕蟲狀或線條狀Fig.3 MAPS scanning image of exinite(resolution 250 nm)(a)oval sporinite in well X2(Long12 923.2 m);(b)vermicular or linear sporinite after compression in well X2(Long12 923.2 m)

圖4 殼質(zhì)組MAPS掃描圖像(250 nm分辨率)(a)X2井(龍一2 923.2 m)殼質(zhì)組角質(zhì)體,呈彎曲狀或條帶狀;(b)X3井(龍一2 651.5 m)殼質(zhì)組樹脂體,呈橢圓形,表面平坦Fig.4 MAPS scanning image of exinite(resolution 250 nm)(a)curved or banded cutinite in well X2(Long12 923.2 m);(b)oval resinite with flat surface in well X3(Long12 651.5 m)
研究層段內(nèi)不同井不同樣品中殼質(zhì)組含量差異較大,主要集中在X2井小層。
鏡質(zhì)組主要由植物的莖、葉和木質(zhì)纖維組織經(jīng)凝膠化作用形成,海相鏡質(zhì)組主要由海洋低等植物經(jīng)腐殖化作用降解而成[27]。掃描電鏡下,鏡質(zhì)組顏色較深、輪廓清晰,呈致密、均勻、平坦,寬窄不等的條帶狀或塊狀[28]。無結(jié)構(gòu)鏡質(zhì)體中最常見的是均質(zhì)鏡質(zhì)體,質(zhì)地均勻、致密,提高放大倍數(shù)也沒有更細(xì)微的結(jié)構(gòu)(圖5)。

圖5 鏡質(zhì)組MAPS掃描圖像(250 nm分辨率)X1井(龍一2 742 m)鏡質(zhì)組無結(jié)構(gòu)鏡質(zhì)體,呈均勻致密條帶狀Fig.5 MAPS scanning image of vitrinite(resolution 250 nm):Euvitrinite in well X1(Long12 742 m)appears in uniform dense bands
研究層段內(nèi)鏡質(zhì)組無結(jié)構(gòu)鏡質(zhì)體零星發(fā)育,且未見結(jié)構(gòu)鏡質(zhì)體以及碎屑鏡質(zhì)體發(fā)育。
惰質(zhì)組主要由植物木質(zhì)纖維素經(jīng)絲炭化作用轉(zhuǎn)化形成的顯微組分,穩(wěn)定、不活潑,為干酪根中的惰性分子。惰質(zhì)組中最常見的顯微組分為絲質(zhì)體,是植物細(xì)胞保存最好的顯微組分,掃描電鏡下,圖像亮度較高,絲質(zhì)體的縱斷面呈纖維狀,常順層排列[23](圖6)。

圖6 惰質(zhì)組MAPS掃描圖像(250 nm分辨率)X3井(龍一2 653.4 m)惰質(zhì)組絲質(zhì)體,呈順層排列纖維狀Fig.6 MAPS scanning image of inertinite(resolution 250 nm):fibrous layer of fusinite in well X3(Long12 653.4 m)
在明確有機(jī)質(zhì)不同顯微組分含量的基礎(chǔ)上,據(jù)T指數(shù)法公式計(jì)算得到干酪根類型(表1):


表1 烴源巖有機(jī)質(zhì)類型劃分標(biāo)準(zhǔn)Table 1 Criteria for classifiying organic matter types in source rocks
式中:A、B、C、D分別為腐泥組、殼質(zhì)組、鏡質(zhì)組和惰質(zhì)組的含量。
其中,Ⅰ型干酪根主要來自藻類,生烴潛力巨大;Ⅱ型干酪根主要來自海相浮游生物或陸源孢子、花粉、樹脂等;Ⅲ型主要來自陸源木質(zhì)纖維植物碎屑等,其生烴潛力較差[30]。
MAPS圖像具有高精度大視域的特點(diǎn),如X1-18樣品大小為直徑25 mm、厚2 mm,250 nm像素大小的拼接圖像有1 188張MAPS小圖像(分辨率:250 nm)。由于樣品尺度小、相鄰圖像成分相似、總圖像數(shù)量過大,因此將拼接的1 188張MAPS小圖像進(jìn)行等距取點(diǎn)統(tǒng)計(jì),來統(tǒng)計(jì)選取點(diǎn)處的顯微組分(圖7)。

圖7 X1-18樣品MAPS掃描圖像等距取點(diǎn)統(tǒng)計(jì)示意圖及其干酪根類型判定圖(部分)Fig.7 MAPS scanning image isometric point statistics diagram of X1-18 sample and its kerogen type determination diagram(part)
將選取點(diǎn)得到的132個(gè)MAPS小圖像進(jìn)行有機(jī)質(zhì)顯微組分識別,根據(jù)計(jì)算結(jié)果得到該樣品Ⅰ型干酪根占28.79%,Ⅱ1型干酪根占57.58%,Ⅱ2型干酪根占9.09%,Ⅲ型干酪根占4.55%,即X1-18樣品主要是以Ⅱ1型干酪根為主?;诖?,得到了X1、X2兩口井13個(gè)樣品的不同有機(jī)質(zhì)類型的含量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表2)。

表2 X1、X2井各樣品不同類型干酪根含量占比Table 2 Different types of kerogen content proportion in each sample from wells X1 and X2
在此基礎(chǔ)上,借鑒中國石油川慶鉆探工程有限公司頁巖氣勘探開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理部提供的樣品總有機(jī)碳測定數(shù)據(jù),得到了不同類型干酪根的全巖含量,研究層段各有機(jī)質(zhì)類型中,以Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根為主,為研究區(qū)最主要兩種有機(jī)質(zhì)類型,Ⅱ2型干酪根含量較少,至于Ⅲ型干酪根僅在X1井中部分樣品中零星可見,這一認(rèn)識與前人在周緣地區(qū)相同層段通過干酪根鏡檢實(shí)驗(yàn)等研究結(jié)果也相吻合[31-32]。

圖8 威遠(yuǎn)地區(qū)X1井不同層位與有機(jī)質(zhì)類型相對含量及含量關(guān)系圖Fig.8 Relative content and content relation diagrams of different sublayers and organic matter types in well X1,Weiyuan area

圖9 威遠(yuǎn)地區(qū)X2井不同層位與有機(jī)質(zhì)類型相對含量及含量關(guān)系圖Fig.9 Relative content and content relation diagrams of different sublayers and organic matter types in well X2,Weiyuan area
在單井垂向分布上,Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根相對含量和絕對含量大致都呈現(xiàn)小層更高,而小層較低的規(guī)律(圖10,11)。

圖10 威遠(yuǎn)地區(qū)X1井不同層位與Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根相對含量及含量關(guān)系圖Fig.10 Relative content and content relation diagrams of different sublayers and types I and II1kerogen,well X1,Weiyuan area

圖11 威遠(yuǎn)地區(qū)X2井不同層位與Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根相對含量及含量關(guān)系圖Fig.11 Relative content and content relation diagrams of different sublayers and types I and II1kerogen,well X2,Weiyuan area
作為干酪根形成演化的重要物質(zhì)基礎(chǔ),沉積有機(jī)質(zhì)大致可以區(qū)分為腐泥型和腐殖型兩大類。海洋環(huán)境中的浮游生物及孢子等在缺氧條件下能夠形成腐泥型有機(jī)質(zhì),演化成Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根;而腐殖型有機(jī)質(zhì)主要由陸源植物在有氧條件下形成,之后演化形成Ⅱ2型和Ⅲ型干酪根[29]。威遠(yuǎn)地區(qū)志留系龍一1亞段存在大量指示藻類等水生生物的腐泥組,而相對指示陸源生物的殼質(zhì)組、鏡質(zhì)組、惰質(zhì)組含量極少[33]。
晚奧陶世五峰組—早志留世龍馬溪組時(shí)期,研究區(qū)處于“三隆夾一坳”的閉塞環(huán)境,水動(dòng)力弱、還原性強(qiáng)、具有陸源營養(yǎng)輸入,且存在兩次全球性海平面上升以及多期火山活動(dòng)[34]。作為揚(yáng)子地塊與華夏地塊碰撞形成的重要一期火山活動(dòng),志留紀(jì)龍馬溪組一段沉積早期經(jīng)歷火山灰入水后,可迅速釋放鐵鹽等營養(yǎng)物質(zhì),形成富營養(yǎng)海盆,促進(jìn)藻類生物繁殖,同時(shí),火山作用帶來了大量的還原性氣體,產(chǎn)生極度缺氧的環(huán)境提高了有機(jī)質(zhì)的埋藏量和保存率[35-36]。龍一1亞段各小層間還原性的變化與黃冬[31]通過U/Th參數(shù)測定所顯示的規(guī)律相符(表3)。

表3 龍一1亞段各小層平均U/Th值[31]Table 3 Average U/Th value for each sublayer of Long11sub-segment[31]

圖12 威遠(yuǎn)地區(qū)龍一1亞段沉積發(fā)育模式圖(據(jù)葉子億[37]修改)Fig.12 Sedimentary development pattern of the first subsection of the Longmaxi Formation in the Weiyuan area(modified from Ye[37])
綜上,區(qū)域構(gòu)造穩(wěn)定、環(huán)境閉塞且海平面上升等造成的水動(dòng)力弱、極度缺氧,使得有機(jī)質(zhì)保存條件良好;洋流、火山活動(dòng)等形成的富營養(yǎng)環(huán)境促進(jìn)藻類等浮游生物大量繁殖,使得龍一1亞段Ⅰ型干酪根相對含量高,尤其是小層;海平面下降、水體變淺,使得陸源物質(zhì)增加且有機(jī)質(zhì)保存較差,小層Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根含量較低。即良好的保存條件至關(guān)重要,水動(dòng)力弱的深水缺氧環(huán)境是其主控因素,有機(jī)成分的存在是其必要條件,洋流、火山活動(dòng)、陸源營養(yǎng)物質(zhì)供給等因素是利于有機(jī)質(zhì)富集的輔助條件。
(1)研究區(qū)龍一1亞段有機(jī)質(zhì)類型整體上為Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根,其中Ⅱ1型干酪根占主導(dǎo)地位,Ⅱ2型、Ⅲ型干酪根含量極少。其中,Ⅰ型干酪根含量、Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根主要富集于小層,且在小層含量最高,而在小層含量較低。
(2)有機(jī)質(zhì)類型在單井垂向上的分布規(guī)律是火山活動(dòng)、海平面升降、洋流上升、水動(dòng)力條件、構(gòu)造條件、陸源有機(jī)質(zhì)輸入等因素共同影響的。水動(dòng)力很弱的強(qiáng)滯留缺氧富筆石頁巖微相沉積環(huán)境下,Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根含量高;而水動(dòng)力較強(qiáng)、海水較淺、氧氣增加的中滯留貧氧含筆石頁巖微相沉積環(huán)境下,Ⅰ型和Ⅱ1型干酪根含量較低。
(3)此外,保存條件對于有機(jī)質(zhì)富集至關(guān)重要,水動(dòng)力弱的深水缺氧環(huán)境是其富集的主控因素,而洋流、火山活動(dòng)、陸源營養(yǎng)物質(zhì)供給等因素是利于有機(jī)質(zhì)富集的輔助條件。