张莉
摘要:春风油田车排子地区石炭系广泛分布巨厚火成岩,并已有油气发现。利用岩心、录井和测井资料,对或火成岩的孔隙类型、孔隙结构、物性和含油性进行分析,把车排子地区石炭系火成岩储集层分为裂缝型、孔隙型和裂缝-孔隙复合型3种类型。并建立该地区石炭系火成岩有效储集层的识别标准,较好识别了该地区火成岩油层。
关键词:火成岩;储集特征;含油性;孔隙;裂缝;油层识别
火成岩岩性类型复杂,储集空间既受火山岩岩石性质的影响,也受构造断裂带的作用,储集层的分布范围和分布形态复杂多样。火成岩储集空间具有多样性和复杂性,从形态角度考虑,可以概括为孔隙和裂缝两种基本类型,按其组合特征,则可以把车排子地区石炭系火成岩储集层分为裂缝型、孔隙型和裂缝-孔隙复合型3种类型。
1.岩性、含油性特征
根据排61块、排666块石炭系的取心资料,本块岩性主要有玄武巖、安山岩、火山角砾岩和凝灰岩,四种岩性均见到油气显示,在岩心观察的基础上参考试油资料,出油层含油性为油斑以上。
2.不同储集空间的测井响应特征
火成岩储层储集空间可划为两种类型:孔隙和裂缝。裂缝一方面对储集物性有重要的改善作用,另一方面在本区裂缝对油气运移成藏起到较为重要的控制作用。
本区块火山岩致密层段在测井曲线上表现为高电阻率(>50Ω·m)、高密度(>2.63g/cm3)、低声波时差(<59μs/ft)。
a、裂缝测井响应特征
排*井960m-1040m为一套裂缝-孔隙发育带。其中982.3m-987.1m、998m-1006.2m井段在岩心上仅见裂缝发育,基质孔隙不发育,荧光薄片下可见裂缝含油,基质含油性差。成像显示该井段裂缝较发育,裂缝密度2条/m~10条/m。核磁测井标准T2谱显示呈双峰,有大于20ms的可动流体信号,且谱峰相对靠后。在常规测井图上,双侧向电阻率曲线、微球聚焦电阻率曲线和三孔隙度曲线呈短小的锯齿状变化,由于储层孔隙度低,表现为低声波时差、高密度的测井相应特征。
b、孔隙型测井响应特征
排*井1130.0m-1136.0m岩心为凝灰岩,裂缝不发育。成像测井显示裂缝亦不发育。核磁测井T2谱呈双峰,峰值较窄,谱峰大于20ms的流体信号弱且相对靠前。常规测井图显示储集物性较好,声波时差高值,密度低值,电阻率低值(图1)。
c、裂缝-孔隙型测井响应特征
排*井960m-1040m为一套裂缝-孔隙发育带,其中980.0m-982.3m、987.1m-990.0m井段岩心可见裂缝和孔洞发育(图2);荧光薄片下裂缝和基质颜色较亮(图3);成像显示发育多条裂缝且孔洞发育(图4);核磁测井标准T2谱显示呈双峰,在大于20ms以上有长弛豫时间谱峰。在常规测井图上,表现为双侧向电阻率曲线、微球聚焦电阻率曲线呈锯齿状变化,电阻率相对为中低值,储集物性好,孔隙度测井曲线表现为高声波时差、低密度。
该类储集空间以晶间孔隙和溶蚀孔隙为主,裂缝次之。岩心和成像测井显示裂缝和孔洞发育;核磁测井标准T2谱显示呈双峰,在大于20ms有长弛豫时间谱峰;常规测井显示物性较好,孔隙度曲线为高声波时差、低密度,电阻率曲线呈锯齿状变化,电阻率值为中低值,井径或出现扩径。
3.不同储集空间与含油性关系
根据岩心、测井资料,本区火成岩储层的含油性主要与裂缝发育程度有关,裂缝发育的裂缝-孔隙层段岩心显示储层的含油性好,荧光薄片资料也证实了储层基质和微裂缝良好的含油性,岩心和成像测井显示裂缝密度2条/m~10条/m,根据取心资料统计油斑以上岩心长度25.97m。在裂缝不发育的层段,虽然储层的物性较好,但储层不含油,岩心和成像测井显示无裂缝,岩心资料显示储层不含油,说明了本区火成岩储层的含油性主要受裂缝的控制,裂缝-孔隙型储层是最有利的含油层段。
4.有效厚度划分
对于春风油田石炭系火成岩储层,在岩心、录井、荧光薄片含油性显示的基础上,通过成像测井、核磁测井、常规测井曲线特征等方面的研究,建立有效厚度划分标准如下:
⑴油气显示段:
a、岩心剖面——含油性在油斑以上;
b、录井剖面——含油性在荧光以上;
⑵裂缝—孔隙发育段:
a、成像测井图上裂缝等次生孔隙发育;
b、核磁测井标准T2谱图显示有长弛豫时间的谱峰,一般弛豫时间大于20ms;
c、有效储层相对致密储层常规测井曲线有“两低一高”的特征,即低电阻率、低密度、高声波,井径或出现扩径现象。
根据以上有效储层识别标准结合试油资料,划分了春风油田石炭系火成岩储层的有效厚度。
参考文献:
[1]张奉,杨东根.春风油田石炭系火山岩储层岩性识别[J].石油地质与工程,2016,30(3):48-51.
[2]程长领,孙怡,张奉,等.春风油田火成岩储层控制因素及有利储层分布[J].石油天然气学报,2014,36(3):54-59.