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成因控制下厚层碳酸盐岩油藏隔夹层识别方法

发布时间:2021-12-24 03:17
  碳酸盐岩油藏中隔夹层成因多样,隐蔽性强,测井曲线难以有效识别,严重制约了油藏高效开发。以伊拉克M油田白垩系Mishrif组生物碎屑灰岩为例,通过岩心观察、铸体薄片和物性分析数据识别隔夹层,通过岩-电精细标定确定不同类型隔夹层测井值域分布,优选特征测井曲线,基于成因控制,开展未取心井隔夹层判别。结果表明:M油田Mishrif组发育局限沉积型、深水沉积型、风化胶结型、淋滤胶结型和局限暴露型5类隔夹层。采用雷达图比较不同隔夹层测井响应特征,采用"误判率"来表征每种测井曲线对储集层和隔夹层的区分度。研究发现:应用密度曲线值2.55 g·cm-3可实现储集层和隔夹层的划分,通过相控原则,在浅滩相储集层内部以密度测井值2.45 g·cm-3或声波测井值70μs·m-1识别淋滤胶结型隔夹层。隔夹层中分别通过伽马测井值80 API和密度测井值2.65 g·cm-3判别局限暴露型隔夹层和风化胶结型隔夹层。基于层控原则,在MB2.2层识别深水沉积型隔夹层,在MA、MB1和MB2.1层识别局限沉积型隔夹层。不同类型隔夹层... 

【文章来源】:科学技术与工程. 2020,20(19)北大核心

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

成因控制下厚层碳酸盐岩油藏隔夹层识别方法


M油田构造地理位置

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深水沉积型隔夹层发育在开阔浅海环境,属于岩性隔夹层。开阔浅海位于风暴浪基面之下,水体较深,沉积物泥质含量较高,孔喉半径较小,原始物性差,进而形成岩性遮挡。岩石主要为泥灰岩或含生屑泥灰岩,岩心呈浅灰白色致密状,生物扰动现象普遍发育,铸体薄片上可见栗孔虫、海绵骨针等深水生物(图2)。深水沉积型隔夹层仅在MB2.2层发育,厚度较大,生物扰动只能作用于沉积物表面几厘米的范围内[15],对隔夹层影响较弱。局限沉积型隔夹层主要形成于潟湖环境中的构造洼地,在滩后沉积环境中也可发育,属于岩性隔夹层。潟湖位于浪基面之下,水体能量较低,岩石泥晶含量较高[16],沉积物的原始物性较差。岩石类型包括含生屑泥晶灰岩、生屑泥晶灰岩和泥晶灰岩,岩心呈浅黄白色致密状,铸体薄片上,颗粒破碎程度比较高,粒径较小,生屑类型难以识别,偶见海绵骨针、介形虫及底栖有孔虫等(图2)。古地貌差异导致潟湖对水体动荡的响应比较敏感,隔夹层厚度发育频率较高,厚度较小,平面分布稳定性差异大,测井曲线齿化程度较为严重。潟湖中生物扰动作用强烈,潜穴中通常充填白云石颗粒或生屑颗粒,有效改善沉积物物性,溶蚀性流体更容易渗入对潜穴充填物进行溶蚀,因此潜穴渗透率通常比基底要高。潟湖沉积速率较慢,不同期次的潜穴可相互连通,破坏了原始沉积物的结构[17],对隔夹层的隔挡性能产生严重影响。局限沉积型隔夹层是Mishrif组主要的隔夹层类型,在MA层、MB1层和MB2.1层普遍发育。

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风化胶结型隔夹层岩石类型为风化角砾岩,属于物性隔夹层。低位体系域,海平面大幅下降造成地层暴露,干旱气候和湿润气候交替环境下,岩石长期遭受风化作用和淋滤作用[22]。淋滤作用破坏了岩石骨架,降低岩石抗应力强度,风化作用造成沉积物破碎形成角砾岩[图3(a)]。淋滤作用形成的富含Ca2+的饱和流体在角砾岩缝隙中发生沉淀,将岩石致密胶结[图3(b)]。岩心呈浅灰色致密状,分选磨圆差,缝隙中胶结物呈浅黄绿色。铸体薄片上,生屑颗粒先发生强烈溶蚀,后又被方解石充填,呈漂浮状于泥晶基质中(图2)。风化胶结型隔夹层发育在Mishrif组顶部Mcap层。3 隔夹层判别

【参考文献】:
期刊论文
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本文编号:3549717

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