准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组储层成岩作用及孔隙演化.pdf
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1、引用本文:王剑,高崇龙,白雷,等准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组储层成岩作用及孔隙演化石油实验地质,():,():准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组储层成岩作用及孔隙演化王 剑,高崇龙,白 雷,向宝力,刘 金,鲜本忠,连丽霞,刘 可中国石油 新疆油田分公司 实验检测研究院,新疆 克拉玛依;中国石油 砾岩油气藏勘探开发重点实验室,新疆 克拉玛依;新疆砾岩油藏实验室,新疆 克拉玛依;中国石油大学(北京)克拉玛依校区 石油学院,新疆 克拉玛依;中国石油大学(北京)地球科学学院,北京;东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 摘要:准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组具有十分优越的油气勘探前景,系统研究其成
2、岩作用特征及孔隙演化过程,明确有利储层发育区,可以为后期油气精细勘探评价提供指导。基于普通薄片、铸体薄片、全岩 衍射、粒度、扫描电镜、碳酸盐胶结物碳氧同位素与流体包裹体分析,综合研究准南西段清水河组成岩特征及其孔隙演化过程,并进一步探讨了不同成岩相间的储层孔隙演化过程差异。研究表明:()研究区清水河组储层以砂砾岩为主,岩屑含量高,平均占比,并以凝灰岩岩屑为主。胶结物主要为方解石。储层平均孔隙度为,平均渗透率为,整体表现为低孔低渗型的致密储层,但局部仍有优质储层发育;()储层埋藏方式以长期浅埋晚期快速深埋为特征,并可进一步划分出长期浅埋、构造抬升至近地表、正常深埋和快速深埋 个演化阶段。其中在长
3、期浅埋、构造抬升至近地表、正常深埋阶段储层成岩演化处于早成岩 期,而快速深埋阶段储层处于早成岩 期中成岩 期;()清水河组储层可划分出 种典型成岩相,即强压实相、钙质 铁泥质强胶结相、凝灰质充填弱溶蚀相和弱压实孔隙发育相,并以成岩相为约束建立准噶尔盆地南缘清水河组碎屑岩储层孔隙演化模式。弱压实孔隙发育相为优质储层成岩相类型,其次为凝灰质充填弱溶蚀相。关键词:成岩作用;成岩相;孔隙演化;清水河组;准噶尔盆地南缘中图分类号:文献标识码:,;,;,;,;,(),;,:,收稿日期():;修订日期():;出版日期():。作者简介:王剑(),男,高级工程师,从事沉积学与储层地质学研究。:。基金项目:国家科
4、技重大专项()和新疆维吾尔自治区重点实验室开放课题()联合资助。第 卷第 期 年 月 石 油 实 验 地 质 ,:(),;(),:,;(),:;准噶尔盆地南缘(简称准南)油气勘探历史悠久,是中国最早开展勘探的地区之一,上世纪 年代独山子油田的发现标志着准噶尔盆地现代石油工业正式起步。长期以来,准南勘探以中、上组合为主要对象,发现了独山子、齐古、卡因迪克等油田以及呼图壁、玛河等气田,并同时发现了吐谷鲁、霍尔果斯、安集海等一系列含油气构造。年以来,准南下组合白垩系与侏罗系的深层超深层油气勘探逐步深入,先后钻探的 井、井和 井在下组合储层内部均见良好油气显示。年 井在下白垩统清水河组()获得重大勘探
5、突破,开创了准噶尔盆地油气勘探里程碑,创造了当年中国陆上碎屑岩单井直井产量之最。尽管处于深埋条件,但测井解释结果显示 井清水河组储层孔隙度仍可达,而埋深更大的头屯河组储层平均孔隙度也可达,表明准噶尔盆地南缘深层超深层()仍可发育优质的高效储层。然而,准噶尔盆地南缘位于北天山山前前陆冲断带内部,具有较为复杂的构造和地层埋藏演化过程,使得储层成岩演化及物性控制因素极为复杂。目前,清水河组深层储层勘探程度较低,而有关清水河组深层超深层储层埋藏成岩演化规律尚不明确,成岩作用对优质储层形成的影响、优质储层成因仍不清,制约了后续油气勘探的深入。尽管前期部分学者针对其成岩作用及控制因素进行了一定研究,但有关
6、成岩作用如何控制深层超深层储层孔隙演化及不同成岩相类型与储层质量间的相关性尚无系统研究。据此,基于多种实验技术手段并结合前期相关研究认识,本次对准噶尔盆地南缘西段高泉地区深层超深层清水河组碎屑岩储层开展岩石学特征、储集特征、成岩作用等方面的精细研究,在此基础上建立其成岩演化序列,划分储层成岩相类型,并综合探讨不同成岩相的孔隙演化过程,以期为揭示准南冲断带深层超深层优质储层成因、明确有利储层发育区及油气勘探精细评价预测提供科学依据和理论支撑。地质概况准噶尔盆地南缘西段四棵树凹陷勘探面积约 (图),其北部紧邻车排子凸起,东部为霍玛吐背斜带、呼安背斜带和齐古褶皱带,南部与依林黑比尔根山相接,而本次研
7、究重点聚焦于四棵树凹陷南部高泉地区的 井区(图)。准南白垩系自下而上发育下统清水河组()、呼图壁河组()、胜金口组()、连木沁组()和上统东沟组()。其中目的层清水河组埋藏深度在 ,其底部发育区域连片的砂砾岩 第 期 王剑,等 准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组储层成岩作用及孔隙演化T64?-5750?/m?1b?b?()J?()J3q?()K1q?A2S 1K6X 1T6?K10D 1?cdN020 km?N012 km-5 500-5 250-5 500-5 750-5 500-5 750-5 750G 1GHW001G101G102G103G 5?1?-5 750?G 1N 3L 1A2S
8、 1K9K10K6K11K7K 1G103Q1Q 1Q8C1K 1X3C 1Q1M3J 2L3K2?()K?()K1h?()K1s?()K1l?()K1d?()E?()E1-2zCBTG 5QG102G101T1D 1SAN 1AGTQ 3GQ 6GLSM 1DYX 1HQTG 1THCSa?图 准噶尔盆地南缘西段研究区构造位置及其深层超深层地层特征准南区域构造;高泉地区清水河组构造特征;高泉地区清水河组沉积相;研究区深层地层综合柱状图。段(图),受到自南西向北东方向的物源控制,主要为扇三角洲砂砾岩、砂岩成因,而砂砾岩段向上过渡为区域湖侵作用所形成的稳定泥岩段沉积,储盖空间匹配十分有利。由于埋
9、藏深度大,准噶尔盆地南缘下组合异常地层超压普遍发育,而高泉地区下组合(包括清水河组)地层压力系数为,平均值为,属于明显的强超压地区。储层基本特征 岩石学特征高泉地区各钻井取心储层薄片鉴定显示,储层成分成熟度低,砂岩储层以长石岩屑砂岩和岩屑砂岩为主(图),储层内部石英含量为,平均为;长石含量为,平均为;岩屑含量为 ,平均为。其中长石碎屑以斜长石为主,钾长石次之;岩屑以火山岩岩屑为主,其中凝灰岩岩屑占主体,其含量占比在,平均值为(图),而沉积岩与变质岩岩屑占比较低,平均值不足。此外,清水河组碎屑岩储层以砂砾岩为主,储层厚度占比达到,其次为砂岩和粉砂岩,二者占比分别为和(图)。储层碎屑颗粒磨圆度以次
10、圆状为主,其次为次棱角状次圆状。整体而言,储层表现为“高岩屑低长石低石英”的低成分成熟度和中等结构成熟度特征。高泉地区清水河组储层内部填隙物总含量介于 之间,平均值为,其中胶结物类型包括方解石、铁方解石、自生石英、赤铁矿等,杂基以粒间凝灰质杂基为主。就不同类型填隙物比例特征来看,凝灰质杂基相对含量占比,而胶结物中方解石相对含量占比、黄铁矿相对含量占比、铁方解石相对含量为、赤铁矿相对含量为、自生石英相对含量为(图)。此外,储层内自生黏土矿物以伊利石为主(相对含量为),其次为伊 蒙混层(相对含量为)和绿泥石(相对含量为),高岭石的相对含量最低,为。储集空间类型准南高泉地区清水河组碎屑岩储层储集空间
11、类型包括原生孔隙、次生孔隙和微裂缝三大类。根据 块岩石铸体薄片统计分析发现,研究区清水河组储层储集空间中原生粒间孔隙占比,次生溶蚀孔隙占比,微裂缝占比,而在次生溶孔中,粒内溶孔占比为,粒间溶孔占比为石 油 实 验 地 质 :第 卷 0?/%100255075100?/%0255075100?/%7550250?0102030405060708090100?/%N=3515.2524.8060.9535.6823.319.7819.278.922.160510152025303540?/%N=35?010203040506070?/%?c.?a.?b.?d.?图 准噶尔盆地南缘西段高泉地区白垩系
12、清水河组岩石学特征 。整体而言,原生孔隙是研究区清水河组的主要储集空间类型。物性特征高泉地区 口钻井的清水河组储层岩心样品物性测试分析数据显示,储层孔隙度为,平均值为;渗透率为(),平均值为(图),储层整体表现为低孔低渗型的致密储层。虽然清水河组碎屑岩储层整体表现为低孔低渗特征,但从孔隙度与渗透率的散点交会图可以看出,仍有部分储层样品的孔隙度介于 之间,渗透率介于()之间(图),即在深埋超 的背景下,准噶尔盆地南缘清水河组仍可发育典型的超深层优质储层,使其仍可保存相对较高的孔隙度与渗透率。成岩作用类型及特征成岩作用对埋藏后储层储集空间及物性的演化均会产生重要的影响作用。具体而言,碎屑沉积物堆积
13、后,随埋藏深度加大,进入与原始沉积时期不同的成岩环境。因此,在温度、压力、流体性质等因素不断发生变化的条件下,沉积物组分之间、沉积物组分与孔隙水之间会发生一系列的成岩变化。本次研究通过镜下薄片鉴定、扫描电镜观察并结合能谱分析,对准噶尔盆地南缘高泉地区清水河组砂砾岩储层主要发育的成岩作02468101214161825101520?/%010203040506029.37.153.88.71.110-310-1100101102103?10m-32/6.235.248.89.30.510-2010-210-1100101102103N=233N=2330102030405060ab?/%?10m
14、-32/?/%cN=233?/%图 准噶尔盆地南缘西段高泉地区白垩系清水河组储层物性特征 第 期 王剑,等 准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组储层成岩作用及孔隙演化用类型,即机械压实作用、胶结作用和溶解作用进行系统分析。压实作用研究区清水河组砂砾岩储层埋藏深度较大,普遍经历了中等强度的压实作用,主要表现为颗粒(如石英、长石)发生破碎(图)及塑性颗粒(如泥岩碎屑、云母)的弯曲变形(图)。通常在埋藏过程中,随着上覆地层有效应力的增大,骨架颗粒将重新排列,碎屑颗粒间的接触方式逐渐由点接触调整为线接触,使得原生孔隙大量减少,储层的孔隙度及渗透率在短时间内迅速下降。但值得注意的是,清水河组底部砂砾岩储层大
15、砾石颗粒间普遍充填粒度较小的碎屑颗粒,进而使得颗粒间接触面积大大增加,清水河组砂砾岩储层的这种粒度结构特征虽然一定程度上造成初始孔隙度较低,但却使得机械压实所造成的孔隙度损失相对较小,使得砂砾岩储层在较大的埋藏深度下仍存在相当数量的剩余粒间孔。胶结作用高泉地区清水河组砂砾岩储层胶结作用类型多样,胶结作用对储层的物性同样起重要的控制作用。按胶结物的类型,清水河组储层内部主要发育硅质胶结(自生石英微晶和石英次生加大)、碳酸盐胶结、铁质胶结和黏土矿物胶结。硅质胶结硅质胶结是碎屑岩储层中普遍存在的自生胶结矿物类型之一。研究区清水河组碎屑岩储层中的硅质胶结作用较为常见,但整体含量较低。硅质胶结物的类型包
16、括自生微晶石英与石英次生加大边。石英加大边主要沿石英碎屑颗粒的边缘呈“半包围”状态生长,由于存在“尘线”边缘,因此,可以与颗粒边缘相区分(图)。另一种硅质胶结物自形微晶石英常与火山凝灰质杂基相伴生,自形程度较好(图)。碳酸盐胶结研究区清水河组碎屑岩储层碳酸盐胶结以方解石、铁方解石胶结为主。其中方解石平均含量为,铁方解石平均含量为。自生方解石胶结物存在两种产出状态,一种以斑状形态充填于粒间孔隙,结晶程度差,较为常见(图);另一种以脉状形态充填于粒间孔隙内部,矿物晶形好,但不常见(图)。铁方解石主要沿方解石外侧分KabcdhgfeimnjklpoChChChI/SI/SI/S50 m500 m20
17、0 m200 m10 m100 m200 m100 m1 mm200 m500 m50 m1 mm500 m200 m500 m图 准噶尔盆地南缘西段高泉地区清水河组砂砾岩储层成岩作用 井,颗粒间以线接触为主;井,塑性云母压实变形;井,多个颗粒边缘发育石英次生加大边;井,与粒间杂基混杂的自生微晶石英;井,与粒间火山灰混杂的孤立“斑状”方解石;井,粗晶方解石,形态呈脉状;井,铁方解石交代方解石;井,早期“斑状”黄铁矿(反射光);井,晚期“草莓状”黄铁矿;井,赤铁矿化杂基(反射光);井,叶片状绿泥石();井,与杂基伴生的高岭石();井,“蜂窝状”伊 蒙混层();井,环颗粒边缘绿泥石与微晶石英;井,
18、凝灰岩岩屑斑晶溶蚀;井,颗粒间凝灰质杂基呈“片条状”溶蚀。石 油 实 验 地 质 :第 卷 布,部分可见铁方解石交代方解石现象(图)。铁质胶结铁质自生胶结物在清水河组储层中常见,主要发育黄铁矿与赤铁矿两种类型。黄铁矿胶结物可区分为早、晚两期,早期黄铁矿由于颗粒间孔隙大且连通性好,使其分布面积大,呈斑状充填于粒间孔隙内部(图)。而晚期自生黄铁矿由于受压实作用影响,呈较小的球粒状充填孔隙或交代颗粒边缘(图)。赤铁矿镜下单偏光呈褐色,反射光下呈砖红色,反映清水河组埋藏演化过程中存在过暴露的氧化环境(图)。黏土矿物胶结研究区清水河组储层自生黏土矿物胶结物种类多样,包括绿泥石、伊利石、伊 蒙混层和高岭石
19、。其中绿泥石自形程度较高,呈叶片状覆盖于颗粒表面(图),有助于增强储层的抗压实性,并且可抑制自生石英的生长,进而使得粒间孔隙得以一定程度保存(图),但绿泥石包壳厚度较大时,也会堵塞喉道,减小有效储集空间。高岭石通常呈书页状充填在原生粒间孔及次生溶蚀孔之中,高岭石之间的晶间孔也可以作为有效的储集空间(图)。伊利石及伊 蒙混层黏土矿物常以搭桥状、蜂窝状附着于颗粒表面(图)。溶蚀作用储层中的碎屑矿物可以通过溶蚀作用形成次生孔隙进而改善储层物性质量。清水河组储层内部碎屑颗粒溶蚀以凝灰岩岩屑溶蚀为主,镜下常见凝灰岩岩屑内部的长石质晶屑或玻屑被“选择性”溶蚀,其次为长石颗粒的溶蚀(图)。而杂基溶蚀作用指的
20、是颗粒间的火山凝灰质杂基发生溶蚀(图),杂基溶蚀后形态呈不规则状,可见不规则“丝缕状”与“蜂窝状”(图)。破裂作用清水河组碎屑岩储层破裂作用属压实及构造挤压成因,表现为碎屑颗粒内部的压碎缝、粒内缝及粒缘缝,部分裂缝延伸距离较远并且出现分叉,呈相互切割状。此外,储层内部裂缝宽度一般不大,多在 之间,个别微裂缝宽度小于(图,)。裂缝的发育对于改善储层物性,特别是渗透率具有重要意义。同时还可见沿裂缝发育的碎屑颗粒溶蚀现象(图),说明裂缝除可扩大储层孔隙空间外,对于促进次生孔隙的发育具有一定积极意义,其可以起到沟通并促进酸性成岩流体循环渗流的作用,导致储层物性具有一定程度的改善。储层成岩演化序列 自生
21、成岩矿物期次 硅质胶结自生微晶石英形成于早成岩期,储层内部凝灰质成分中富含、等化合物,在相对低温的酸性条件下()发生水化蚀变,并释放出 形成无定形硅,后无定形硅发生重结晶,形成自生的微晶石英。石英次生加大边存在两期胶结特征(图),具体而言,期石英加大边相对富含、,而含量低,其中 含量能反映地表风化强度,较高的 含量表明该期石英加大与沉积初期或构造抬升期的地表大气淡水成因有关,孔隙间凝灰质火山灰发生地表溶蚀而析出 元素,进而使早期硅质加大边中富含 元素(图)。相比而言,期石英加大边、含量相对低,而含量高,说明该期石英加大边可能与埋藏过程中深部酸性流体(有机酸)溶蚀长石矿物有关(图)。上述两期石英
22、次生加大也说明研究区清水河组存在两期酸性成岩流体环境。方解石胶结研究区方解石胶结存在两期,期方解石主a.?()00.050.100.150.200.250.300.35Na O2MnOK O2MgOFeOCaOAl O23TiO2?/%3)?(2?()1?()12 3GHW001,5 829.77 m?(?)b.?200 m图 准噶尔盆地南缘西段高泉地区 井清水河组砂砾岩不同期次石英加大边特征 第 期 王剑,等 准噶尔盆地南缘西段白垩系清水河组储层成岩作用及孔隙演化要呈孤立的“点状”充填于粒间孔隙内部,具有较低的 比,为早期的大气淡水淋滤成因的自生方解石,形成时间早,并形成于较为开放的成岩环境
23、(图)。期方解石以连晶状方解石为主,晶体大自形程度高,具有较高 比,表明该期方解石的形成与深部流体有关(图)。上述两期方解石胶结过程同样揭示了研究区清水河组存在早、晚两期碱性成岩流体环境。成岩流体期次碳酸盐胶结物的碳氧同位素数据显示,清水河组多数岩心样品与野外露头样品中的方解石“碳”来源包括大气淡水淋滤成因和有机质热脱羧成因(图)。上述分析进一步验证了研究区清水河组演化过程中存在大气淡水与有机酸 种成岩流体成因。流体包裹体特征与均一温度显示,清水河组碎屑岩储层中流体包裹体主要发育于石英微裂缝、石英次生加大边和方解石胶结物中,可区分出气态烃包裹体及伴生的含烃盐水包裹体(图)。与烃类包裹体伴生的盐
24、水包裹体均一温度测定表明,清水河组超深层碎屑岩储层存在两期烃类充注,第一期烃类充注的均一温度峰值介于 ,时间为距今,为主要生烃时期(图);第-25-20-15-5-25-20-15-10-505101513C/VPDB18O/VPDBACDE-10?图 准噶尔盆地南缘西段高泉地区清水河组碳酸盐胶结物的成因图版据文献修改。有机质热成熟脱羧成因;大气淡水淋滤成因;无机碳酸盐岩重溶成因;岩浆作用成因;浅埋细菌生物气成因。二期烃类充注的均一温度峰值介于 ,时间为距今 (图),均处于晚期快速深埋阶段。成岩演化阶段及成岩序列准南高泉地区清水河组储层优势相带为分流河道砂砾岩,并且由于水动力较强,分流河道迁移
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