摘要:上三疊統(tǒng)須家河組氣藏是四川盆地川中地區(qū)天然氣勘探最具潛力的重要目標(biāo)層系之一,目前僅在1022km2范圍內(nèi)就已獲得須家河組天然氣探明儲量3049.78×108m3,初步形成了廣安須六段、合川須二段、八角場須四段等規(guī)模效益氣田??偨Y(jié)該區(qū)域勘探開發(fā)成果,優(yōu)選有利勘探區(qū)塊,將為該區(qū)域勘探的可持續(xù)發(fā)展提供支撐。研究認(rèn)為:烴源條件、古今構(gòu)造條件、儲層和裂縫是須家河組氣藏最終成藏的關(guān)鍵。須家河組氣藏主要以構(gòu)造-巖性復(fù)合油氣藏為主,烴源巖是控制油氣區(qū)域分布與天然氣聚集規(guī)模的關(guān)鍵;有利的沉積微相與成巖相控制了儲層的發(fā)育分布;古今構(gòu)造的規(guī)模、隆起幅度對油氣的聚集及氣水分異程度有一定的控制作用;有利的儲層或裂縫的發(fā)育程度控制氣藏的分布范圍。平緩構(gòu)造背景、儲層廣泛發(fā)育分布、大面積含氣以及典型巖性氣藏等特征,證明該區(qū)域具備形成大中型氣田的地質(zhì)條件。根據(jù)有利勘探區(qū)帶劃分原則,評價優(yōu)選出了該區(qū)須家河組氣藏須二、四、六段具有較大勘探潛力的有利區(qū)塊或有利區(qū)帶目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:四川盆地;中部;晚三疊世勘探成果;成藏模式;潛力分析
1 區(qū)域地質(zhì)背景
川中地區(qū)位于龍門山前陸盆地斜坡隆起帶上,其區(qū)域位置有利于油氣的富集成藏?,F(xiàn)今區(qū)域構(gòu)造為一南高北低的區(qū)域大單斜,在此背景下僅發(fā)育局部潛伏構(gòu)造,其中合川、廣安、磨溪-龍女寺、南充、八角場等構(gòu)造受力相對較強,存在低緩短軸背斜,為油氣的富集成藏提供了較有利條件。
川中地區(qū)須家河組主要為一套三角洲沉積體系,地層厚度550~650m,據(jù)巖性、電性、沉積旋回及層序地層組合特征,須家河組縱向上自下而上分為6段,其中,須二段、須四段、須六段以細(xì)-中粒砂巖為主,夾少量黑色頁巖及薄煤線,是主要的儲層發(fā)育段,砂巖累計厚度200~340m;須一段、須三段、須五段以灰黑色泥巖、碳質(zhì)泥巖為主,夾粉砂巖、灰質(zhì)砂巖及煤線,是主要的烴源巖發(fā)育段,暗色泥巖與煤層累厚100~300m。生、儲搭配為典型的“三明治”結(jié)構(gòu),具備形成大中型氣田的生儲條件。
截至2009年5月底,在近6×104km2的范圍內(nèi),鉆揭須家河組的氣井達(dá)600余口,試油測試?yán)塾嫯a(chǎn)氣達(dá)1.4×108m3,相繼有200余口井投入生產(chǎn),累計生產(chǎn)天然氣38×108m3、輕質(zhì)油13.02×104t、地層水186×104m3。須家河組氣藏已是川中天然氣勘探開發(fā)重要層系之一,同時也是最具勘探潛力的重要目標(biāo)層系之一。
2 勘探成果
2.1 天然氣儲量快速增長。須家河組呈現(xiàn)良好勘探開發(fā)態(tài)勢
川中地區(qū)從1956年勘探至今共鉆探600余口井,發(fā)現(xiàn)9個含油氣構(gòu)造,勘探領(lǐng)域主要分布在廣安、合川-潼南、八角、南充、磨溪-龍女寺、營山等局部構(gòu)造或區(qū)塊。川中須家河組截至2008年底共獲三級儲量4316.29×108m3(其中探明儲量為3049.78×108m3)。2000年之后相繼在南充、廣安、潼南、合川等構(gòu)造或區(qū)塊,對須家河氣藏的勘探取得重大突破,新增天然氣三級儲量達(dá)3840.58×108m3,占總儲量的88%,其中新增探明儲量2538.07×108m3,占總探明儲量的83%(表1),川中地區(qū)須家河組呈現(xiàn)良好勘探開發(fā)態(tài)勢。
表1 川中地區(qū)須家河組油氣儲量統(tǒng)計表
類別
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區(qū)塊或構(gòu)造名稱
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申報時間(年)
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計算參數(shù)
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地質(zhì)儲量
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S(km2)
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氣(108m3)
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凝析油(104t)
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探明儲量
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廣安須六段
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2006
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200.82
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788.67
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162.12
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八角場須四段
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1995
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69.6
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341.12
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173.97
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南充構(gòu)造充西須四段
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2005
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81.44
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136.35
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94.39
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合川1井區(qū)須二段
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2008
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350
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1187.06
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258.48
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廣安須四段
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2007
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415.6
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566.91
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其他
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29.67
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控制儲量
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潼南須二段
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2008
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437.3
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1166.35
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700
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預(yù)測儲量
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蓮池須四段
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2004
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48
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100.16
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2.2 須家河組沉積類型多,砂巖廣泛分布且發(fā)育程度較高,辮狀河三角洲體系儲層相對發(fā)育,有效儲層主要分布于分支河道、河口壩以及濱淺湖砂壩微相中
目前研究成果一致認(rèn)為川中地區(qū)須家河組沉積類型多,除須一段外主要為一套內(nèi)陸河湖相沉積體系,儲集層段(須二、須四、須六段)主要為辮狀河三角洲沉積體系。川中地區(qū)位于多物源的極淺水匯水區(qū),須二、四、六段構(gòu)造活動期砂巖廣泛分布,主要發(fā)育有濱淺湖-三角洲前緣以及三角洲平原沉積亞相,有效儲層主要發(fā)育在分支河道、河口壩以及濱淺湖砂壩微相中;主要生烴層須一段為殘留海灣相沉積,須三段、須五段主要為湖沼相沉積。
2.3 烴源條件較好。為須家河組氣藏富集成藏提供了資源保障;目前探明的地質(zhì)資源量較低,具有較大勘探潛力
川中地區(qū)須家河組為一套自生自儲的氣藏,須一段、須三段、須五段暗色泥巖層夾煤層是主要烴源巖,源巖中有機質(zhì)極為豐富,具有形成大氣田的物質(zhì)基礎(chǔ);烴源巖厚度較大,暗色泥質(zhì)源巖厚度超過100m;烴源巖總厚度一般超過130m,局部地區(qū)大于300m,煤巖總厚度超過3m,具多層分布的特點,部分井可達(dá)數(shù)層,煤巖單層厚度為0.2~1m;烴源巖有機碳豐度普遍較高,平均為1.76%,以腐殖型干酪根為主,川中地區(qū)發(fā)育最好的3套烴源以須五段最好,須三段次之,須一段厚度較薄。盡管川中地區(qū)每套烴源巖生氣強度偏低,平均生氣強度為12.1×108m3/km2(圖1),但其烴源巖厚度較大、有機質(zhì)含量高、分布范圍大、構(gòu)造平緩、中深埋藏、保存條件良好,為須二、須四、須六段天然氣富集成藏提供了豐富的物質(zhì)基礎(chǔ),具備形成大中型氣藏的氣源條件。
從資源的探明率來分析,川中地區(qū)須家河組現(xiàn)已探明儲量為3049.78×108m3,與最新資源評價結(jié)果對比,以資源量按1%聚集系數(shù)估算,川中地區(qū)須家河組資源儲量至少有1.9×1012m3,目前累計探明率僅占資源儲量的16.04%,如果按2%聚集系數(shù)估算,資源儲量可達(dá)3.8×1012m3,目前累計探明率僅占資源儲量的8.02%。由此可見,川中地區(qū)須家河組具有較大的勘探潛力。
2.4 儲層特征
2.4.1 在現(xiàn)有工藝技術(shù)條件下,須二、須四、須六段有效儲層孔隙度下限值為6%
近年來通過巖心多種試驗方法,結(jié)合現(xiàn)有工藝技術(shù)、試油氣、試采特征等相關(guān)資料進行綜合對比分析研究,確定了川中須家河組有效儲層物性下限為:孔隙度6%,滲透率(0.032~0.13)×10-3μm2(表2)。物性下限的確定為川中地區(qū)須家河組的儲層評價和儲量計算提供了支撐,同時也證實了川中地區(qū)須家河組儲層是平均孔隙度為8%~9%的低孔、低滲儲層,在現(xiàn)有工藝技術(shù)條件具有工業(yè)開采價值。
表2 川中須家河組儲層物性下限統(tǒng)計表
地區(qū)
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層位
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物性下限
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孔隙度(%)
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滲透率(10-3μm2)
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廣安
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須六段
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6
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0.12
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須四段
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6
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0.1
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潼南
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須二段
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6
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0.1
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合川
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須二段
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6
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0.032
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充西
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須四段
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6
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0.13
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2.4.2 須家河組須二、四、六段儲層總體具有低孔、低滲、高含水飽和度的物性特征,在此背景下相對高孔、高滲儲層是形成氣藏的首要條件
須家河組須二、四、六段巖心分析資料表明:砂巖基質(zhì)孔、滲具有分布頻帶寬、低孔。低滲的特征,局部發(fā)育有高孔、高滲儲層段(表3)??紫抖确植挤秶鸀?.18%~20.21%,平均3.6%~6.8%。其中,孔隙度大于6%的儲層所占比例為17%~57%,大于8%的儲層所占比例為8%~31%,大于10%所占比例為4%~18%;滲透率分布范圍為0.01×10-3μm2~45×10-3μm2。含水飽和度分布區(qū)間為45%~96%,單井含水飽和度一般都超過50%,屬高含水儲層。
表3 川中地區(qū)須家河組取心部分井物性匯總表
層位
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孔隙度(%)
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滲透率(10-3μm2)
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樣品數(shù)
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區(qū)間
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平均值
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所占比率(%)
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樣品數(shù)
|
區(qū)間
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平均值
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所占比率(%)
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6%
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>8%
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>10%
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>0.1
|
>1
|
|||||||
須二段
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3963
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0.18~17.41
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6.47
|
57
|
26
|
10
|
3787
|
0.01~37.8
|
0.6
|
40
|
10
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須四段
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7004
|
0.22~20.21
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6.80
|
53
|
31
|
18
|
6316
|
0.01~45
|
0.5
|
52
|
7
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須六段
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1004
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0.9~15.10
|
3.60
|
17
|
8
|
4
|
966
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0.01~7.74
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0.1
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15
|
2
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相對高孔儲層(φ≥8%)的發(fā)育是氣井獲得工業(yè)油氣的首要條件。如廣安須六段氣藏,高孔儲層相對發(fā)育,呈厚層塊狀,儲層平均孔隙度為9%~10%,此類井一般測試產(chǎn)量及投產(chǎn)效果均較好(圖2);而目前正在開發(fā)的合川須二段氣藏,儲層主要發(fā)育在須二段中下部,呈厚層塊狀,試油測試產(chǎn)量及投產(chǎn)效果均較好(圖3)。證明相對高孔儲層的發(fā)育是獲得工業(yè)油氣的首要條件。
2.4.3 儲層類型為裂縫-孔隙型和孔隙型,儲集空間主要為粒間孔,其次為粒內(nèi)溶孔和(微)裂縫,裂縫是獲得高產(chǎn)出的重要條件。粒間孔主要發(fā)育于φ>8%的砂巖中,粒間孔的多寡決定著儲層品質(zhì)的好壞
以廣安須六段為例,儲層主要以孔隙型為主,須二、須四段儲層主要為裂縫-孔隙型;相對高孔、高滲儲層,其儲集空間主要以粒間孔與粒內(nèi)溶孔發(fā)育為主,儲層品質(zhì)較好,一旦發(fā)育裂縫或經(jīng)加砂壓裂改造,易獲得高產(chǎn)(圖2)。因此加砂壓裂技術(shù)能有效地改善儲層的滲流條件(形成裂縫),提高儲層泄流面積和單井產(chǎn)量。如興華1井須六段儲層加砂壓裂前日產(chǎn)氣0.30030×104m3,經(jīng)加砂壓裂后日產(chǎn)氣量提高至4.5476×104m3。因而加砂壓裂改造技術(shù)是川中地區(qū)上三疊統(tǒng)須家河組低孔、低滲砂巖儲層增產(chǎn)改造效益開發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)。
2.4.4 須家河組各亞段儲層在縱向上主要發(fā)育在中下部,儲層橫向上表現(xiàn)較強的非均質(zhì)性
大量實鉆、巖心等分析資料表明:須六、四、二段儲層主要分布在中下部,單個砂體的厚度、物性、連續(xù)性、追蹤對比性差,表現(xiàn)出較強的非均質(zhì)性。
就須二段來看,高儲能系數(shù)分布區(qū)主要在金華-充西-營山構(gòu)造帶以及川中-川南過渡帶相對連續(xù)并具一定規(guī)模,如合川、潼南、遂南、磨溪區(qū)決(圖4);須四段高儲能系數(shù)區(qū)主要分布在川中西北部-廣安一帶、磨溪-潼南一帶(圖5);須六段高儲能系數(shù)區(qū)除主要分布在廣安Ⅰ號區(qū)塊,其他地區(qū)僅零星分布(圖6)。因此,須家河組各亞段高儲能系數(shù)分布范圍較大,具有較大勘探開發(fā)潛力。
2.4.5 儲層發(fā)育分布主要受沉積相-沉積微相及成巖作用的控制
儲層物性好壞主要受沉積作用和成巖作用的雙重控制。三角洲分流平原-前緣亞相中的分支河道、河口壩微相,厚層塊狀粗-中砂巖相對發(fā)育,其物性較好,一般有效儲層單層厚度大,儲滲條件好,為最有利于儲層發(fā)育的有利沉積微相。同時不同成巖相也將有利于儲層物性的后期改造。大量巖心分析資料表明:溶蝕-硅質(zhì)及綠泥石-硅質(zhì)膠結(jié)成巖相有利于儲層物性的后期改造,儲層物性相對較好。因此,勘探的主攻目標(biāo)區(qū)塊首先要考慮有利于儲層發(fā)育的沉積微相和成巖相。
2.5 成藏規(guī)律及主控因素
2.5.1 氣藏圈閉類型取得突破性進展,從尋找單一的構(gòu)造圈閉氣藏轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫ふ掖竺娣e大中型巖性及巖性-構(gòu)造復(fù)合圈閉氣藏為主,從而拓展了勘探開發(fā)新領(lǐng)域
川中地區(qū)須家河組經(jīng)過幾十年的勘探,發(fā)現(xiàn)有多種圈閉類型的油氣藏,但以構(gòu)造-巖性復(fù)合圈閉油氣藏為主,同時也存在單一的巖性和構(gòu)造油氣藏。從目前發(fā)現(xiàn)的廣安須六段氣藏、合川須二段氣藏、廣安須四段氣藏來看,須家河組儲層橫向上不連續(xù),表現(xiàn)為單個砂體相互疊置,說明氣藏具有巖性油氣藏的特征;而從氣井測試和生產(chǎn)情況來看,氣井的分布不受構(gòu)造位置高低的控制,但氣井的水氣比在構(gòu)造高部位相對較低,表明在平緩構(gòu)造背景下,構(gòu)造位置相對較高的構(gòu)造-巖性復(fù)合圈閉油氣藏存在一定的重力分異,說明構(gòu)造對油氣富集具有一定的控制作用。這一認(rèn)識有效地指導(dǎo)了勘探部署及開采對策的制訂,勘探思路,從以尋找單一構(gòu)造圈閉氣藏轉(zhuǎn)變?yōu)橐詫ふ掖竺娣e大中型巖性及巖性-構(gòu)造復(fù)合圈閉氣藏為主,拓展了勘探開發(fā)新領(lǐng)域。
2.5.2 成藏地質(zhì)條件的合理匹配為油氣的成藏富集提供了基本地質(zhì)條件
川中地區(qū)須家河組生、儲層在沉積后的地史中長期處于中深埋藏,古今構(gòu)造平緩,受力較弱,保存封閉條件良好,這為油氣的生存與油氣成藏富集提供了良好地質(zhì)條件。川中地區(qū)須家河組油氣成藏富集可劃分為3期(圖7):①晚侏羅世末為油氣初始排烴、運聚成藏期,烴源巖處于生油氣早期階段,油氣垂向運移到須家河組各孔隙性儲層內(nèi),同時烴源巖演化生成油氣時還產(chǎn)生一種有機酸,其對儲層的孔隙具有建設(shè)性改造作用(溶蝕作用),從而增加了砂巖儲集空間體積。由于儲層孔、滲條件得到改善,已形成的古圈閉所處的低勢環(huán)境能優(yōu)先捕獲這一時期的油氣并聚集成藏;②白堊紀(jì)-古近紀(jì)為油氣主要聚集成藏期,此時期烴源巖已進入生油氣高峰,生成的油氣首先向就近儲集體中運移,并與早期進入儲層的油氣匯聚成藏;③喜山期以來為油氣成藏調(diào)整期,喜山運動期間形成一系列新圈閉,并最終使圈閉定型,產(chǎn)生斷層及其伴生裂縫,烴類發(fā)生轉(zhuǎn)移、調(diào)整和再分配,這一成藏期為新圈閉捕獲油氣創(chuàng)造了條件。
2.5.3 油氣富集成藏主要受烴源、儲層、構(gòu)造與裂縫等多種因素控制
川中地區(qū)須家河組天然氣成藏主要受烴源、儲層、構(gòu)造與裂縫等多種因素控制,油氣富集成藏在地史過程中經(jīng)歷了復(fù)雜的演化過程,因此也就具有復(fù)雜的成藏規(guī)律:①烴源巖的發(fā)育控制了油氣的豐度與天然氣聚集規(guī)模;②古、今構(gòu)造的規(guī)模、隆起幅度對油氣的聚集規(guī)模及氣水分異程度有一定控制作用,如廣安、合川構(gòu)造形成早、規(guī)模大,勘探證實為油氣富集成藏的有利區(qū)塊或構(gòu)造,同時在構(gòu)造相對高部位氣水分異程度也相對較好。如廣安須六段氣藏,在構(gòu)造高點附近的廣安2、廣51、廣19等井,氣井生產(chǎn)水氣比低于0.2m3/104m3,而在構(gòu)造較低部位的井雖也能獲工業(yè)氣流,但生產(chǎn)水氣比較高,可達(dá)80m3/104m3;又如合川須二段氣藏,構(gòu)造高部位的氣井,水氣比在0.9m3/104m3,低部位的井水氣比較高,均大于5m3/104m3。這一實例表明構(gòu)造對氣水分異仍有一定控制作用;③主物源區(qū)的三角洲沉積體系中的高能河道不僅控制有利儲層的分布,更控制了氣藏的規(guī)模大小和平面展布,其中,儲層、構(gòu)造與裂縫的有機組合是須家河組氣藏勘探取得突破的關(guān)鍵。廣安Ⅰ號區(qū)塊須六段和合川地區(qū)須二段是儲層、古今構(gòu)造與裂縫三者均較發(fā)育的地區(qū),最有利于油氣的富集成藏,勘探證實已取得顯著成效。
2.5.4 川中地區(qū)須家河組氣藏屬氣水過渡帶氣藏類型,古今平緩構(gòu)造背景、儲層的儲集能力大于烴源的生氣能力,使其油氣富集成藏氣水分異不徹底,難以形成統(tǒng)一的氣水界面,局部氣水分異主要受構(gòu)造和儲層物性的雙重控制
川中地區(qū)位于四川盆地川中古隆中斜平緩構(gòu)造區(qū),構(gòu)造總體平緩,地層傾角1°~5°,氣、水分異不徹底,氣水過渡帶較寬;氣水分布主要受古今構(gòu)造、儲層物性及裂縫發(fā)育程度等多種因素綜合制約,整個氣藏仍遵循上部含氣飽和度相對較高,而下部含水飽和度相對較高的特征,縱向上沒有明顯的氣水界面。就同一局部構(gòu)造圈閉,氣、水分異仍遵從重力分異規(guī)律。
由于須家河組儲層物性較差,儲層孔隙度主要分布在6%~10%之間,從氣水分異理論公式計算,要形成純氣藏,閉合高度應(yīng)超過200m,而川中地區(qū)大部分的構(gòu)造圈閉高度都在200m以下,所以從理論上講川中地區(qū)須家河組不具備形成純氣藏的地質(zhì)基礎(chǔ)條件。
川中地區(qū)須家河組氣藏的實際生產(chǎn)現(xiàn)狀表明:氣藏普遍產(chǎn)水,但是在氣水同產(chǎn)的背景上,存在含氣飽和度較高的相對富氣區(qū)。如廣安工號區(qū)塊的A區(qū),該區(qū)構(gòu)造圈閉閉合高度達(dá)300m,再加上儲層相對發(fā)育,該區(qū)氣井生產(chǎn)水氣比均小于0.5m3/104m3,無論氣產(chǎn)量高低,水產(chǎn)量都相對較低。而構(gòu)造圈閉閉合高度較低的合川、潼南、充西等構(gòu)造,無論是圈閉內(nèi)或構(gòu)造高部位,氣井產(chǎn)水量相對都較高。因此,構(gòu)造規(guī)模大、隆起幅度高,儲層發(fā)育、厚度大、物性好對氣藏氣井的氣水分異有一定控制作用。
2.6 新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用為須家河規(guī)模效益開發(fā)提供了技術(shù)保障
2.6.1 地震儲層預(yù)測取得突破,找到了適應(yīng)川中地區(qū)須家河組氣藏的地震儲層預(yù)測技術(shù)方法,有力支撐了須家河組氣藏的規(guī)模效益勘探開發(fā)
初步建立了適宜在巨厚砂巖中預(yù)測相對高孔儲層的地震預(yù)測技術(shù)方法。即在有井約束的眾多技術(shù)方法中基于模型法的波阻抗反演基礎(chǔ)上進行隨機模擬孔隙度反演技術(shù),利用Strata軟件中的波阻抗反演+孔隙度反演技術(shù)效果較好,滾動式地震儲層預(yù)測技術(shù)的運用取得良好效果,預(yù)測結(jié)果逐步逼近實際。地震儲層預(yù)測成果結(jié)合實鉆井儲層解釋成果進行對比,使地震儲層預(yù)測成果具有較高的精度,展示出了儲層的縱橫展布。如廣安區(qū)塊須家河組的滾動儲層預(yù)測成果,為廣安須六段氣藏的勘探開發(fā)起到了關(guān)鍵性作用,基本弄清了須六段儲層的展布,為儲量計算、井位部署及開發(fā)產(chǎn)能建設(shè)規(guī)模的擬定提供了技術(shù)支撐,目前合川須二段氣藏也以此模式設(shè)計勘探開發(fā)總體技術(shù)思路、方案。
2.6.2 應(yīng)用先進、適宜的工藝措施為低滲透油氣藏開發(fā)提供了技術(shù)保障
加砂壓裂技術(shù)是須家河組低孔、低滲儲層最有效的改造技術(shù)。川中地區(qū)須家河組氣藏屬低滲透氣藏,如儲層不發(fā)育裂縫或未經(jīng)特殊工藝改造,僅射孔替噴難以獲得工業(yè)氣流,因此低滲透儲層改造工藝技術(shù)是川中地區(qū)須家河組氣藏實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)的關(guān)鍵。近年來積極開展低滲透儲層改造特殊工藝試驗,努力探索提高單井產(chǎn)能的技術(shù)途徑,通過在八角場、充西、廣安、潼南、合川等區(qū)塊大量井實施加砂壓裂增產(chǎn)改造措施,使川中地區(qū)須家河組低滲透砂巖儲層加砂壓裂增產(chǎn)改造工藝技術(shù)取得重大突破,未經(jīng)過改造、自然產(chǎn)能在幾千方以下的氣井,通過加砂壓裂改造后,氣井產(chǎn)量呈幾倍或十幾倍的增長(表4)。目前加砂壓裂技術(shù)已是川中地區(qū)須家河組氣藏,低孔、低滲儲層增產(chǎn)改造、實現(xiàn)規(guī)模效益開發(fā)的核心技術(shù)。
表4 廣安氣田須家河組氣藏加砂壓裂前后產(chǎn)量對比表
井號
|
層位
|
射后日產(chǎn)氣(104m3)
|
壓后日產(chǎn)氣(104m3)
|
增產(chǎn)倍數(shù)
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廣安002-21
|
須六段
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1.04
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8.12
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3.91
|
廣安002-31
|
須六段
|
微氣起壓
|
6.89
|
8.07
|
廣安002-X34
|
須六段
|
3.05
|
20.38
|
6.68
|
廣安002-35
|
須六段
|
2.05
|
17.47
|
21.1
|
廣安002-38
|
須六段
|
微氣起壓
|
6.07
|
32.39
|
興華1
|
須六段
|
0.3
|
4.5
|
15
|
廣安106
|
須四段
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0.06
|
8.86
|
147
|
同時,直井、大斜度井的分層加砂壓裂增產(chǎn)改造也是提高單井產(chǎn)能的有效技術(shù),如廣安002-X36井是口大斜度井,加砂后測試獲日產(chǎn)氣39.39×104m3/d,是廣安測試產(chǎn)量最高的井,而該井區(qū)一般直井壓后測試產(chǎn)量仍小于10×104m3/d。
2.7 地質(zhì)綜合研究成果和創(chuàng)新的勘探技術(shù)為加速實現(xiàn)須家河組“大川中”的大面積勘探開發(fā)提供了科學(xué)決策依據(jù)
隨著勘探技術(shù)的不斷進步、區(qū)塊的重新評價以及認(rèn)識的不斷深化,新的氣田不斷被發(fā)現(xiàn)。如廣安區(qū)塊須家河組氣藏早在1967年的廣19井就已被發(fā)現(xiàn),但多年來對該區(qū)塊、氣藏的認(rèn)識未取得突破性進展,2000年以后,通過對川中地區(qū)須家河組氣藏的深化研究,對區(qū)塊重新評價,2004部署的廣安2井在須六段獲得工業(yè)氣流,這才發(fā)現(xiàn)了廣安須六段氣藏,從而拉開了“廣安地區(qū)須家河組規(guī)??碧介_發(fā)”的序幕。2006年廣安須六段氣藏獲得784.1×108m3的天然氣探明儲量,截至2009年4月底,廣安須六段氣藏累計產(chǎn)氣達(dá)16.5×108m3。合川地區(qū)須家河組須二段氣藏的發(fā)現(xiàn)也是如此,1979年女103井須二段就已獲工業(yè)氣流,2006年對該區(qū)塊重新部署上鉆,第一口風(fēng)險探井合川1井于2006年在須二段獲得工業(yè)性天然氣,從而發(fā)現(xiàn)了合川須二段氣藏,2008年合川須二段氣藏獲得探明儲量1187.06×108m3,截至2009年4月底累計產(chǎn)氣3.17×108m3。
3 潛力分析
川中地區(qū)須家河組須六段、須四段及須二段氣藏為構(gòu)造巖性復(fù)合圈閉油氣藏或巖性圈閉油氣藏,氣藏具有多期多階段成藏特點,油氣富集程度受古、今構(gòu)造高低,儲層及裂縫發(fā)育程度等多重因素控制。
3.1 有利勘探區(qū)帶劃分原則
① 烴源巖發(fā)育區(qū),資源豐富,利于富集成藏,為勘探最具潛力區(qū);②勘探已獲油氣的含油氣正向構(gòu)造或區(qū)塊、區(qū)帶;③高儲能系數(shù)區(qū)與構(gòu)造、裂縫疊合帶,構(gòu)造-巖性復(fù)合圈閉的最有利勘探區(qū)帶;④有利沉積相帶中的三角洲分流平原-前緣亞相中的分支河道、河口壩微相有利于儲層的發(fā)育;⑤儲能系數(shù)雖然不高,但構(gòu)造條件有利、預(yù)測裂縫相對發(fā),為有利勘探目標(biāo)區(qū)帶。
3.2 有利勘探目標(biāo)評選結(jié)果
根據(jù)劃分原則對川中地區(qū)須家河組氣藏須二、四、六段分別評價優(yōu)選出具有較大勘探潛力的有利勘探區(qū)塊、區(qū)帶目標(biāo)。須六段氣藏優(yōu)選出廣安、白廟-羅渡構(gòu)造帶和龍崗地區(qū)為近期最有利勘探區(qū)塊目標(biāo),如龍崗9井在須六段發(fā)現(xiàn)工業(yè)性油氣流,且生產(chǎn)較穩(wěn)定,儲層發(fā)育,標(biāo)志著有較大勘探潛力。
川中地區(qū)須四段氣藏優(yōu)選出充西-蓮池區(qū)塊、金華-秋林-八角場構(gòu)造、蓮池-廣安Ⅱ號區(qū)塊構(gòu)造群,磨溪-潼南一帶和白廟-羅渡一帶為最有利勘探區(qū)塊目標(biāo)。
須二段氣藏優(yōu)選出安岳-潼南-合川一帶和南充充西區(qū)塊、金華、八角場一帶以及川中東北部的營山構(gòu)造帶為最有利勘探區(qū)塊目標(biāo),目前合川區(qū)塊正
進行產(chǎn)能建設(shè)。
優(yōu)選出的有利勘探區(qū)塊目標(biāo)將為川中地區(qū)須家河組天然氣勘探可持續(xù)發(fā)展提供支撐,挖掘出川中地區(qū)須家河組最大的勘探潛力。
成文中,引用了李偉、楊家靜、車國瓊、杜敏的內(nèi)部資料,在此一并致謝!
(本文作者:曾青高 龔昌明 李俊良 車國瓊 林建平 中國石油西南油氣田公司川中油氣礦)
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