基于岩石物理相的砂砾岩储层分类评价_以准噶尔盆地玛131井区块百二段为例解释.pdfVIP

基于岩石物理相的砂砾岩储层分类评价_以准噶尔盆地玛131井区块百二段为例解释.pdf

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文章编号: 1000-0550( 2016) 01-0149-09 doi: 10. 14027 / j. cnki. cjxb. 2016. 01. 014 收稿日期: 2015-03-26; 收修改稿日期: 2015-05-15 基金项目: 国家重点基础研究发展计划( 973 计划) 项目( 2014CB239002) ; 中国石油股份有限公司科技专项( ZX2012E-34-01) [Foundation: Nation- al Basic Research Program of China( 973 Program) ,No. 2014CB239002; Science and Technology Programs of PetroChina Co Ltd,No. ZX2012E- 34-01] 基于岩石物理相的砂砾岩储层分类评价 ———以准噶尔盆地玛 131 井区块百二段为例 单 祥1 陈能贵1 郭华军1 唐 勇2 孟祥超1 邹志文1 徐 洋1 ( 1. 中国石油杭州地质研究院 杭州 310023; 2. 新疆油田分公司勘探开发研究院 新疆克拉玛依 834000) 摘 要 勘探实践表明,准噶尔盆地玛北斜坡主力油层段百二段砂砾岩储层非均质性强,孔隙结构差异大,需要综合 影响储层的各种地质因素对其进行分类评价。利用岩芯、薄片、钻测井、物性、工业 CT 等资料,对准噶尔盆地玛北斜 坡玛 131 井区块百二段砂砾岩储层沉积相、成岩相、裂缝相特征进行了研究,在此基础上分析了百二段储层岩石物理 相,并基于岩石物理相对储层进行分类评价,预测有利储层发育区。通过沉积微相、成岩相的叠加聚类,对研究区百二 段砂砾岩储层岩石物理相进行分类,划分出水下分流河道—不稳定组分溶蚀等岩石物理相; 按照沉积相、成岩相对储 层孔隙结构的建设与破坏作用归纳出 3 大类岩石物理相。依据三类岩石物理相将储层划分为 3 类,并结合压汞、薄 片、CT、产能等资料进行表征与评价,其中一类和二类岩石物理相储集性能较好,三类岩石物理相为致密遮挡层。最 后以亚段为单位,对百二段岩石物理相进行平面成图,预测有利储层分布区。 关键词 岩石物理相 成岩相 沉积相 储层分类评价 准噶尔盆地 三叠系百口泉组 第一作者简介 单 祥 男 1988 年出生 硕士 油气储层地质 E-mail: shanx_hz@ petrochina. com. cn 中图分类号 P618. 13 文献标识码 A 0 引言 岩石物理相的概念从提出到发展已经历了近 30 年的时间,早在 20 世纪 90 年代,徐建山将岩相称为 岩石物理相,并且指出了从单纯的沉积环境分析向沉 积相与岩石物理相结合分析是未来储层研究的趋势; 国外学者 Spain[1],Amaefule 等[2]将岩相与孔隙结构 相称为岩石物理相,熊琦华等[3-4]、姚光庆等[5]认为 岩石物理相是具有一定岩石物理性质的储集层成因 单元,是沉积作用、成岩作用及构造作用对储层的综合 效应。经过二十多年的发展,“岩石物理相”这一储层 研究方法理论体系应用到了油气勘探与开发的各个环 节,在鄂尔多斯盆地延长组[6]、四川盆地须家河组[7]储 层孔隙结构分类,储层渗透率解释等方面具有较好的 应用效果。从影响储层孔隙结构的沉积、成岩、构造 3 大地质因素出发,通过岩石物理相研究,可以探讨储层 孔隙的成因及演化,可以有效的对储层进行分类评价, 为预测优质储层发育带提供地质依据。 1 地质背景 玛 131 井区块位于玛湖凹陷北斜坡区,乌夏断裂 带下盘,面积约 143 km2。研究区地层平缓、构造简 单,表现为一个向东南倾的平缓单斜。玛北地区百口 泉组发育粗粒级的扇三角洲沉积体系,根据内部岩性 旋回 自 下 而 上 又 可 分 为 三 段[8],百 口 泉 组 一 段 ( T 1 b 1 ) 、百口泉组二段( T 1 b 2 ) 、百口泉组三段( T 1 b 3 ) ; 主力油 层 段 百 二 段 自 上 而 下 又 可 细 分 为 一 砂 组 ( T 1 b 1 2 ) 和二砂组( T 1 b 2 2 ) 。从百一段到百三段,沉积特 征表现为湖侵,三角洲退积发育的过程,百三段为湖 盆发育的鼎盛期[8-9]。研究目的层段百二段在玛北斜 坡带主体为扇三角洲前缘沉积,前缘相带分布广( 图 1) ,水下分流河道发育,垂向上发育多套厚层的砂砾 岩体,为大规模优质储层的形成创造了有利条件,也 为玛湖凹陷百口泉组大规模岩性油气藏的形成奠定 基础[9],截至目前,玛 131 井区块提交控制石油地质 储层 9 655 万吨。研究区百二段砂砾岩储层物性差, T 1 b 1 2 孔隙度均值为 8. 58%,渗透率均值为 1. 28×10-3 μ m 2 ; T 1 b 2 2

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