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​案例|川西新场气田须家河组储层成岩储集相划分

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发表于 2020-7-3 12:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是阿什卡微信公众号的第783篇原创文章
首发于2020年6月21日

作者:赵艳






1、成岩储集相类型

根据岩石学特征、沉积微相、成岩作用类型、视压实率、视胶结率、成岩系数、储集空间组合及孔渗等,将新场地区须四段和须二段划分为3大类5小类成岩储集相,其特征见表1。

图片 1.png
表1 新场地区徐家河组成岩储集相类型及划分标准


(1)溶解成岩储集相(A)

根据粒间是否存在绿泥石,将该类成岩储集相又细分为两类:

①A1相:强溶解成岩储集相

岩石类型主要为长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,原岩中长石和岩屑含量较丰富,分选性较好,杂基含量较低,颗粒多为点~线接触,压实作用中等~较强。粒间胶结物主要为石英,还有少量绿泥石、高岭石等。溶解作用强烈,常见可溶组分溶解形成各种次生溶孔,长石部分溶解形成粒内溶孔,完全溶解形成铸模孔,粒间杂基、胶结物和颗粒边缘溶解形成粒间溶孔或超大溶孔。储集空间以次生溶孔为主,组合为粒内溶孔、粒间溶孔、铸模孔、超大溶孔和填隙物晶间微孔。为区内最好储层,孔隙度>7%,渗透率0.05~0.5×10^-3μm^2。主要分布于须四段储层中。

②A2相:绿泥石衬边粒间溶孔成岩储集相

岩石类型主要为岩屑石英砂岩,石英、长石等刚性颗粒含量高,颗粒分选较好,杂基含量较低,颗粒多为点~线接触,压实作用中等~强。原生粒间孔边缘有绿泥石衬边,压实后孔隙缩小,其后被自生石英充填占位,后期石英溶解形成粒间胶结物溶孔。溶解作用中等,常见可溶组分溶解形成次生溶孔,长石、岩屑溶解形成粒内溶孔,粒间杂基、胶结物和颗粒边缘溶解形成粒间溶孔。储集空间以粒间溶孔和微裂缝为主,少量残余粒间孔、粒内溶孔。为区内较好储层,孔隙度>4%,渗透率0.05~0.5×10^-3μm^2。主要分布于须二段储层中。

(2)压实压溶成岩储集相(B相)

岩石类型主要为岩屑砂岩、长石岩屑砂岩,塑性岩屑含量较高,分选性较差,杂基含量高,颗粒多为凹凸接触,压实作用强烈。粒间杂基充填,胶结作用较强。由于强烈的压实和压溶作用,原生孔隙被破坏消失,孔隙不发育,仅有零星分布的极少量粒内溶孔,为区内致密层,孔隙度<2%,渗透率<0.0085×10^-3μm^2

(3) 胶结成岩储集相(C相)

根据胶结物的组分,将该类成岩储集相分为二类:

①C1相:碳酸盐胶结成岩储集相

岩石类型主要为岩屑砂岩、长石岩屑砂岩和岩屑长石砂岩,分选性中等,颗粒多为点接触,孔隙式胶结,压实作用中等。胶结物含量高,主要为碳酸盐胶结物,含量可达5%~20%,胶结作用强。由于碳酸盐强烈胶结作用,原生孔隙破坏消失,孔隙不发育,仅有零星分布的极少量粒内溶孔,为区内致密层,孔隙度<2%,渗透率<0.008×10^-3μm^2

②C2相:石英次生加大成岩储集相

岩石类型主要为长石岩屑石英砂岩、长石石英砂岩,分选性较中等,颗粒多为压嵌式接触,压实作用强。自生石英含量3%~8%,次生加大发育,使颗粒之间呈镶嵌状。原生孔隙破坏消失,孔隙不发育。为区内致密层,孔隙度<2%,渗透率<0.008×10^-3μm^2


2、不同成岩储集相的演化特征

研究表明,须四段和须二段储层由不同成岩储集相组合而成,其演化机理亦不同。以须二段储层为例分析储层演化特征。

研究区须二段主要由A2、B、C1、 C2四种成岩储集相组成,以B相为主,C1相为次,C2相和A2相仅在局部层位分布。A2相为有利储集相,B、 C1、 C2为致密相,为非储层(图1)。

C1相为早成岩期方解石胶结作用致密化,B相为压实压溶作用致密化,C2相为压溶及石英次生加大致密。

A2相为储层,其演化受成岩作用控制。早期绿泥石膜的形成,对粒间孔隙起一定的保护作用, 主要是由于粒间孔中有早期石英及烃类占位,使其免受强烈压实作用破坏,在中成岩B期,由于含铁碳酸盐矿物的析出水介质变为碱性,使粒间石英溶解形成粒间胶结物溶孔。

A2相的溶解作用是多期次的,其下的须一段、其上的须三段及须二段本身的烃源岩成熟时间不同,主要溶解作用是发生在中成岩A期须二段源岩成熟排烃形成的酸性水介质溶解作用;中成岩B期碱性水对石英的溶解作用形成粒间溶孔。

图片 2.png
图1 新场地区须家河组须二段储层演化机理图

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