渤海BZ13-1油田深层白云岩开发地震研究
MRC提高采收率技术及选井条件研究
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一、立项的目的及意义
2.MRC技术应用现状
国际: 水平井技术能够广泛的应用于开发各种油气藏,并先后取得了显著地 经济效果,应用规模迅速扩大,全球每年钻各类水平井在2000口以上。
分支井技术最早见于前苏联油田。近年来,多分支井在世界各地如墨 西哥湾、北海、中东和南美得到了广泛的应用。截止到 2007 年,全世界 共有分支井2481口,其中智能完井15口,水平井更是数以万计。
次损害。采用MRC井可有效提高单井的流体供给范围和供给能力。
②多层、薄夹层油气藏,利用MRC井在多个薄夹层内建立顺层的分 支井眼,或在薄层内尽量增加水平井眼长度, 增加储层泄流面积,提高开
采效率。
13
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一、立项的目的及意义
1.3 MRC技术的适用范围
③裂缝性与缝洞型油气藏,沟通天然裂缝对提高单井产能十分关键。 采用 MRC 井可以根据裂缝发育方位设计分支井眼 , 确保分支井眼尽量多的 穿越不同组系的裂缝或缝洞发育带 ,获得比传统直井高得多的裂缝沟通能 力。 ④复杂非储层段长的深埋藏油气藏,用于非储层段钻进和处理复杂 事故需要占用大量钻井周期和成本。通过 MRC 井可以获得较高的储层段 / 非储层段进尺比例,节约钻井成本。 ⑤边底水锥进速率快的油气藏,由于增加了储层段分支井眼的分布 面积和长度,MRC可以在较低压差下生产,有效地降低边底水锥进速率。
日产油
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LF13-1油田生产动态
2370和2500丰产层均是高孔高渗底 水油藏,采出程度较高; 2500α层位为中低孔渗砂岩储层, 水平井及多分支井开发效果良好;
2370
深层系为中低孔渗砂岩储层,目前 均为定向井开发,产能较低。
深层系
2500
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双层套管射孔产能预测模型数值模拟研究
2023年3月第38卷第2期西安石油大学学报(自然科学版)JournalofXi’anShiyouUniversity(NaturalScienceEdition)Mar.2023Vol.38No.2收稿日期:2022 06 20基金项目:国家自然科学基金项目“基于离散裂缝网络的致密油藏体积压裂水平井渗吸产能研究”(52104033)第一作者:幸雪松(1978 ),男,高级工程师,硕士,研究方向:海上复杂结构井钻完井工艺及岩石力学研究。
E mail:xingxs@cnooc.com.cnDOI:10.3969/j.issn.1673 064X.2023.02.013中图分类号:TE257+.1文章编号:1673 064X(2023)02 0096 09文献标识码:A双层套管射孔产能预测模型数值模拟研究幸雪松1,闫新江1,文敏1,张永涛2,毕刚3,齐致远1(1.中海油研究总院有限责任公司,北京100028;2.中海油有限公司深圳分公司,广东深圳518000;3.西安石油大学石油工程学院,陕西西安710065)摘要:基于双层套管射孔后形貌的量化表征指标,在考虑多因素的情况下建立“多孔介质渗流+射孔孔眼内自由流”的耦合产能模型,并应用ANSYS数值模拟软件进行建模求解;设计多组数值模拟实验,在数模结果基础上利用最小二乘法对正交实验数据进行多元二次非线性回归,建立了各参数与双层套管射孔完井产能比之间的定量求解模型;用射孔末端缩小比来表征双层套管射孔内外层套管孔径变化对产能的影响,对经典油气井产能预测模型进行修正完善,建立了双层套管射孔产能预测的理论模型,进而通过分析各参数对其的影响规律优化了射孔参数。
该研究对双层套管射孔参数的优选有一定的指导意义。
关键词:双层套管射孔;产能预测;正交试验;非线性回归,射孔末端缩小比NumericalSimulationofProductivityPredictionModelforDoubleCasingPerforationXINGXuesong1,YANXinjiang1,WENMin1,ZHANGYongtao2,BIGang3,QIZhiyuan1(1.CNOOCResearchInstituteCo.Ltd.,Beijing100028,China;2.ShenzhenBranch,CNOOC,Shenzhen,Guangdong518000,China;3.CollegeofPetroleumEngineering,Xi’anShiyouUniversity,Xi’an,Shaanxi710065,China;)Abstract:Basedonthequantitativecharacterizationindexofthemorphologyofdoublecasingafterperforation,acouplingproductioncapacitymodelofdoublecasingwellcomposedofporousmediaseepageandfreeflowinperforationholeisestablishedandsolvedbyANSYSFLUENTsoftware.Multiplesetsofnumericalsimulationexperimentsaredesignedusingorthogonaltestdesignmethod,themult ivariatequadraticnonlinearregressionoftheorthogonalexperimentaldataiscarriedoutusingtheleastsquaremethodsoastoestablishthequantitativesolutionmodelbetweentheparametersandtheproductioncapacityratioofthedoublecasingperforationwell.Theinflu enceofperforatingholediameterchangesofinnerandoutercasingonproductioncapacityischaracterizedbythereductionratioofper forationholeend.Theclassicalproductioncapacitypredictionmodeliscorrectedandimproved.Thusthetheoreticalproductioncapacitypredictionmodelofdouble layercasingperforationisproposed.Theparametersofinfuencingproductioncapacityareanalyzedandtheperforationparametersareoptimized.Theresearchprovidesguidancefortheparameteroptimizationofdoublecasingperforation.Keywords:doublecasingperforation;productioncapacityprediction;orthogonaltest;nonlinearregression;reductionratioofperforatingholeend幸雪松,闫新江,文敏,等.双层套管射孔产能预测模型数值模拟研究[J].西安石油大学学报(自然科学版),2023,38(2):96 104.XINGXuesong,YANXinjiang,WENMin,etal.Numericalsimulationofproductivitypredictionmodelfordoublecasingperforation[J].JournalofXi’anShiyouUniversity(NaturalScienceEdition),2023,38(2):96 104.Copyright ©博看网. All Rights Reserved.幸雪松等:双层套管射孔产能预测模型数值模拟研究引 言射孔完井作为最主要的完井方式,其射孔参数会对产能有极大的影响。
渤海湾盆地渤中凹陷古近系地层超压成因及测井响应特征
第34卷第3期岩性油气藏V ol.34No.3收稿日期:2021-07-29;修回日期:2021-09-05;网络发表日期:2021-11-04基金项目:中海石油(中国)有限公司“七年行动计划”科技重大专项“渤海油田上产4000万吨新领域勘探关键技术”(编号:CNOOC-KJ135ZDXM 36TJ 08TJ )资助文章编号:1673-8926(2022)03-0060-10DOI :10.12108/yxyqc.20220306引用:何玉,周星,李少轩,等.渤海湾盆地渤中凹陷古近系地层超压成因及测井响应特征[J ].岩性油气藏,2022,34(3):60-69.Cite :HE Yu ,ZHOU Xing ,LI Shaoxuan ,et al.Genesis and logging response characteristics of formation overpressure of Paleogenein Bozhong Sag ,Bohai Bay Basin [J ].Lithologic Reservoirs ,2022,34(3):60-69.渤海湾盆地渤中凹陷古近系地层超压成因及测井响应特征何玉,周星,李少轩,丁洪波(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452)摘要:通过渤海湾盆地渤中凹陷古近系的测压、测井数据建立全井段地层压力曲线,划分其垂向超压带,并根据垂直有效应力-速度交会图、烃源岩发育层段及镜质体反射率分析了超压成因和类型,完善了超压成因的识别方法。
研究结果表明:①渤中凹陷古近系东二下段至沙三段均发育异常超压,超压成因主要为欠压实、有机质生烃、流体传导,随着地层年代变老,超压成因由欠压实向有机质生烃、流体传导等非欠压实成因变化。
②欠压实超压多发生在厚泥岩段,声波速度变化小,岩石密度较小,垂直有效应力稳定;有机质生烃超压层段的声波速度低于正常压实地层的速度,但随深度增加略有增大,垂直有效应力较小;流体传导超压一般发生于不具备自源型超压生成条件的流体封存箱,声波速度及岩石密度均为正常压实趋势,实测压力纵向上随深度线性增加,表现为同一压力系统。
天津海河隐伏断裂构造活动特征与地震危险区段划分
以了解该地区的地震活动规律。最后,我们运用数值模拟等方法对渤海活动 构造与地震活动的关系进行了深入探讨。
结果与讨论
通过本次研究,我们发现渤海活动构造具有以下特征:新生代以来,渤海及 其周边地区发生了明显的构造运动,表现为强烈的挤压和抬升;渤海内部的构造 运动呈现出明显的非均匀性和分段性;渤海周边地区的强震主要发生在构造活动 的地带。
提高建筑物对地震的抵抗力。此外,制定科学的应急预案,开展地震应急救 援演练,提高公众的防震意识和自救互救能力。最后,重视地震科普教育,让公 众了解地震的成因、规律和应对措施,提高全社会的地震安全意识。
总之,中国活动构造与地震活动之间存在密切的。了解中国活动构造与地震 活动的特点,采取有效的防范和应对措施,对于降低地震灾害的风险具有重要意 义。我们应该地震安全问题,加强地震监测、抗震设计和应急救援等方面的工作, 确保人民群众的生命财产安全。
总的来说,新构造、活动构造和地震地质都是非常重要的研究领域。它们共 同构成了地球科学的基础,提供了对我们所生活的这个星球的深入理解。这些研 究领域不仅揭示了地球的结构和历史,也为我们提供了预测和应对自然灾害的工 具。
因此,我们应该重视这些领域的研究和发展,以更好地保护我们的家园。
感谢观看
在地震危险性区段划分上,我们需要根据海河断裂的活动特征和地质环境进 行。针对不同区段的危险性,我们需要制定不同的防范策略和采取不同的应对措 施。这种区段划分的做法,可以使我们在面对复杂的地质情况时更加灵活和有针 对性。
总的来说,天津海河隐伏断裂构造活动特征与地震危险区段划分的研究具有 重要的科学意义和实际应用价值。通过深入研究和理解海河断裂的特征和活动规 律,我们可以更好地预测和防范地震灾害的发生,保障天津地区人民的生命财产 安全。
渤海湾盆地海域古近系_新近系地质结构和构造样式地震解释
渤海湾盆地海域古近系_新近系地质结构和构造样式地震解释中国地质GEOLOGY IN CHINA第37卷第6期2010年12月Vol.37,No.6Dec.,20101渤海湾盆地海域古近系—新近系地质结构特征1.1古近系地质结构特征渤海湾盆地古近系地质结构在海域大体上可划分为NNE 向和近东西向略偏NWW 向以及NE 向3类构造体系。
1.1.1NNE 向构造体系该构造体系展布于辽东湾坳陷内,其地质结构为箕状断陷夹凸起的构造格局(图1)。
辽西箕状断陷与辽中箕状断陷夹辽西低凸起,两箕状断陷均为东断西超(剥)的单断构造格局(图2),说明辽西凸起为单断结构;以及辽中箕状断陷与辽东箕状断陷夹辽东凸起,而辽东箕状断陷为西断东超(剥)的构造格局,说明辽东凸起为双断结构,其可延至渤中坳陷的渤东低凸起。
1.1.2渤南东西向略偏北西西向构造体系该构造体系展布在海域南半部,其地质结构也为箕状断陷夹凸起的构造格局。
从北向南为秦南断陷与南堡箕状断陷、渤中箕状断陷夹石臼坨凸起构造格局,南堡箕状断陷、渤中箕状断陷都为北断南超(剥)的构造格局。
沙垒田凸起北有南堡、渤中两箕状断陷,南有歧口、沙南箕状断陷所夹,歧口、沙南两箕状断陷都为北断南超(剥)的构造格局。
埕北低凸起北有沙南箕状断陷,南有埕北箕状断陷所夹,两箕状断陷都为北断南超(剥)的构造格局。
渤南凸起北有渤中箕状断陷、渤东箕状断陷、庙西箕状断陷,南有黄河口箕状断陷所夹,这种箕状断陷都为北断南超(剥)的单断构造格局。
垦东凸起—莱北低凸起,北有黄河口箕状断陷,南有莱州湾、青东箕状断陷所夹,这3个断陷也都为北断南超(剥)的单断构造格局。
昌北凸起北有莱州湾—青东箕状断陷,南有潍北箕状断陷所夹,潍北箕状断陷同样是北断南超(剥)的构造格局(图1,3)。
1.1.3北东向构造体系北东向构造体系在海域只有庙西凸起为NE 向,受渤东箕状断陷和庙西箕状断陷所夹的双断结构。
1.1.4渤海海域古近系东西向隐蔽横断裂是不同方向构造体系的调节带(传递带)渤海海域南半部古近系构造格局是近东西向凹凸相间北断南超(剥)箕状断陷构造带与渤中坳陷的渤中低凸起呈相互垂直拉张构造样式,其分界从庙渤海湾盆地海域古近系—新近系地质结构和构造样式地震解释刘春成1戴福贵2杨津2杨克绳3(1.中海石油研究中心,北京100027;2东方地球物理公司研究院,河北涿州072751;3.东方地球物理公司研究院地研中心,河北涿州072751)提要:本文以地震信息为基础,应用多旋回先张后压中国含油气盆地构造演化史理论[1,2],系统阐述了渤海湾盆地海域古近系—新近系地质结构演化过程和形成机制。
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司_企业报告(业主版)
企业基本信息
单位名称: 营业范围:
中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司 陆上石油、天然气、勘查、生产、销售;石油天然气管道运营(凭有效许可证或资质经营, 未取得许可证或资质前严禁从事经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动)
一、采购需求
1.1 总体指标
近 1 年(2022-09~2023-08):
1.2 需求趋势
近 3 月(2023-06~2023-08):
近 1 年(2022-09~2023-08):
本报告于 2023 年 08 月 31 日 生成
1/31
近 3 年(2020-09~2023-08):
1.3 项目规模
1.3.1 规模结构 近 1 年中国石油天然气股份有限公司吉林油田分公司的项目规模主要分布于小于 10 万区间,占项目 总数的 75.8%。500 万以上大额项目 2 个。 近 1 年(2022-09~2023-08):
2022-12-19 2023-05-23 2023-08-18 2023-04-12 2023-05-05 2022-11-10 2023-02-01
*按近 1 年项目金额排序,最多展示前 10 记录。
(2)石油制品(24)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1 TOP2 TOP3 TOP4
2023-05-25 2022-12-27 2023-08-17
(3)专用设备修理(23)
重点项目
项目名称
中标单位
中标金额(万元) 公告时间
TOP1 吉林油田乾安采油厂 2022 年污
\
水过滤设备维修服务项目
TOP2
看懂地质设计中的五图一表(渤海)
泥面~120m 海水/膨润土浆 1.03g/cm3 120~500m 海水膨润土浆 1.05~1.08g/cm3
1000m~井底进行地化录井; 本井不进行Flair实时流体录井。
500~800m 观察样/烘干样 间距 1次/10m,若发现油气显示则加密为1次/5m; 800m~井底 观察样/烘干样 间距 1次/5m;不取自然干样; 荧光录井井段、间距同岩屑录井。
KL11-4-2(设计) E
T02
Hale Waihona Puke T0 T2 T3mT3 T5
T61’
6
T6 T7 T8
P.T.D:-2297m/1921ms
2022/3/23
北京奥意尔工程技术有限公司
6
一、地质设计中的五图一表
过KL11-4-2井(设计)预测油藏剖面图 (INLINE970)
2022/3/23
北京奥意尔工程技术有限公司
1 44 0
480
1460 1
1520
1 48 0
1500
1560 1540
15 20
15 6 0
1600
CDP2210 1580
1560
15 80
1 5 40
1 5 20
1500 14 80
15 40
③1 5 80
1 56 0
1 54 0
1560 1580
1600
1420
1440
1460
1 4 60
2000
1 9 80
垦利10-5 2000 1 9 80
19 60
194 0
1.8km2
1 940
1940
19 6 0
1800
1780 1760 1740 17
中深层稠油水平井前置CO2_蓄能压裂技术
第36卷第1期2024年1月岩性油气藏LITHOLOGIC RESERVOIRSV ol.36No.1Jan.2024收稿日期:2022-02-28;修回日期:2022-05-23;网络发表日期:2022-09-18基金项目:国家科技重大专项“大型油气田及煤层气开发”(编号:2016ZX05012)、中国石油股份有限公司重大专项“未动用稠油开采新技术研究”(编号:2019B-1411)、“新疆油田浅层稠油稳产提效技术研究与应用”(编号:2017E-0408)、“稠油提高采收率关键技术研究”(编号:2021DJ1403)联合资助。
第一作者:杨兆臣(1971—),男,硕士,高级工程师,主要从事稠油、超稠油开发实验及油藏工程方面的研究工作。
地址:(834000)新疆克拉玛依市克拉玛依区胜利路62号。
Email :*********************.cn 。
通信作者:卢迎波(1988—),男,硕士,工程师,主要从事稠油、超稠油开发方面的研究工作。
Email :*********************.cn 。
文章编号:1673-8926(2024)01-0178-07DOI :10.12108/yxyqc.20240117引用:杨兆臣,卢迎波,杨果,等.中深层稠油水平井前置CO 2蓄能压裂技术[J ].岩性油气藏,2024,36(1):178-184.Cite :YANG Zhaochen ,LU Yingbo ,YANG Guo ,et al.Pre-CO 2energy storage fracturing technology in horizontal wells for medi ‐um-deep heavy oil [J ].Lithologic Reservoirs ,2024,36(1):178-184.中深层稠油水平井前置CO 2蓄能压裂技术杨兆臣1,卢迎波1,杨果1,黄纯1,弋大琳1,贾嵩1,吴永彬2,王桂庆1(1.中国石油新疆油田公司风城油田作业区,新疆克拉玛依834000;2.中国石油勘探开发研究院,北京100083)摘要:利用准噶尔盆地西北缘乌夏地区中深层稠油油藏参数,对水平井前置CO 2蓄能压裂技术的开发机理、关键操作参数及开发效果进行了详细研究。
重要-------渤海古近系主要沉积体系类型及特征
表 6-4 三角洲的结构成因分类方案 三角洲分类 粗粒三角洲 扇三角洲 辫状三角洲 河控三角洲 浪控三角洲 潮控三角洲 亚相划分 四分法:上、下三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲
细粒三角洲
三分法:三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲
海相三角洲结构
成因分类与亚相
34
河流三角洲体系
1、分类
连续的谱图
关于三角洲分类的三角图解 (据W.E.Galloway,1975) 1-19分别是三角洲名称:1. 现代密西西比河;2.圣博纳 德期密西西比河;3.波河; 4多瑙河;5.育空河;6.马哈 坎河;7.埃布罗河;8.尼罗 河;9.奥里谱科河;10.尼日 尔河;11.伯德金河12.罗纳 河;13.圣弗西斯科河;14. 科珀河;15.鸭绿江;16.科 罗拉多河;17.弗莱河;18.
地层 岩性 沉积构造 照片 岩性描述 沉积相
渤海海域冲积扇主要发育在 初始断陷期的沙四~孔店沉积 时期,通常由扇根、扇中及扇 端三部分组成。
2694.39~2694.47米 粉细砂岩,向上过渡 为粉砂质泥岩
东 二 段 下 部
2696.8~2696.9米 中细砂岩,交错层理
粗砂岩-中砂岩-细砂岩 -粉砂岩-泥质粉砂岩, 粒度变细正韵律小, 下部交错层理, 局部块状,上部 波状层理
3032.6~3032.9米 粗砂岩~中细砂岩 夹砾石质条带
三 角 洲
东 二 段
3035.41米中粗砂岩 中的螺化石
前 缘
向上变细旋回,中粗砂 岩迅速变为粉细砂岩 中下部发育粗细韵律 层理,见大量螺
辫 状 水 道
3038米,粉细砂岩夹 棕红色泥质条带,波 状层理,局部见虫孔
棕红色泥质条带 波状层理局部见虫孔
渤中3-1-1井岩芯剖面图
地震属性在X油田沉积相研究中的应用
技术创新
地震属性在X油田沉积相研究中的应用
王瑞丽 孙万华 李茂文 方小宇
中海石油(中国)有限公司湛江分公司研究院 524057 广东湛江
摘 要 在油气田早期井网稀疏的情况下,沉积相划分一直是一个难题,而沉积微相边界的精准确定更是难上加难。本文通过提 取最大振幅、最小振幅、均方根振幅等多种地震属性并优选其一进行边界确定,可以将平面沉积相图清晰地呈现。实践证明,据此划 分的沉积微相与已钻井情况高度吻合,说明地震属性在早期沉积相划分中具有重要的作用。
系分析中的应用--以渤中西环BZ3-1区块沙河街组为例.海洋地质与第四 纪地质,2012
[8] 杨懿,姜在兴,魏小洁,等.利用地震属性分析沉积环境的误区: 以辽河盆地滩海东部凹陷东二段为例.地学前缘,2012
[9] 张新亮,等.基于地震多属性的孔隙度预测.新疆石油地质,2011 [10] 田鑫,王绪本,张铭,等.地震属性方法在油田开发阶段薄砂体 识别中的应用--以印尼苏门答腊盆地Gemah油田M油层为例. 天然气地球 科学,2011 [11] 刘朋波,蒲仁海,刘娟霞.十屋断陷火石岭组--营城组沉积微相 研究与储层识别.石油地球物理勘探,2009 [12] 赵军龙.白豹油田白209井区长6油层组沉积微相研究.石油地球物 理勘探,2009 [13] 靳松,朱筱敏,钟大康.变差函数在沉积微相自动识别中的应 用.石油学报,2006 [14] 赵斌.地震属性约束定量预测储层参数--以渤海D油田4号砂体 为例.石油地质与工程,2012 [15] 司马立强,邦淑芬,吴胜.测井地震结合储层参数推广反演技术 及应用.测井技术,2001 [16] 乐友喜,王永刚,张军华.由地震属性向储层参数转换的综合效 果分析.石油物探,2004 [17] 季玉新,欧钦.优选地震属性预测储层参数方法及应用研究.石油 地球物理勘探,2003 作者简介 王瑞丽(1978-),女,硕士,工程师,主要进行油气田 开发地质和综合研究工作。
渤海地层简介
在济阳凹陷、东濮凹陷有油田发现。
LD16-3-1 E2s3 沙三段
沙三段岩性特征及含油性
典型岩性: 上部:灰白色砂岩与深灰色泥岩的不等厚互层 中部:巨厚层深灰色泥岩夹薄层灰岩、砂岩、油
页岩 下部:砂岩砂砾岩与紫红褐灰色泥岩交互 •分布范围:除凸起低凸起顶部缺失外,全区广泛
渤海湾盆地地壳等厚图
胜利油区L4深反射/折射地震剖面 (据杨凤丽,2000)
环太平洋的一部分,郯庐断裂带北东向穿过渤海湾,地幔上涌隆升 造成地壳拉张裂陷是渤海湾断陷盆地形成且本区地震多发的根本原因。
渤海地层划分对比依据与手段
时间类依据与手段(主要)
指示化石
如华北介—沙三段
化石组合带
渤海早第三纪地层层序
渐新统东营组一、二、三段 渐新统沙河街组一、二、段 始新统沙河街组三、四段 古新统-始新统孔店组 古新统候镇组(目前仅在胜利油区昌潍凹陷发现)
孔店组岩性特征及含油性
LD17-1-1Z E1-2k 孔店组
•典型岩性:俗称“红-黑-红” 上部:以紫红色低成熟度砂岩、砂砾岩为主 中部:以黑灰色泥岩为主,代表局限湖泊沉 积,还原环境 下部:以紫红色低成熟度砂岩、砂砾岩为主 ,磁铁矿、绿帘石等等不稳定矿物含 量高
深水湖泊
亚热带 湿润型
裂陷 Ⅱ幕
前 第 三 系 综 合 地 层 序 列
白
深灰色泥岩为主,夹凝灰质砂
垩
k 砾岩、灰质泥岩、玄武岩、安
系
山岩。
侏 罗 系
凝灰质砂岩、砂砾岩为主,夹 泥岩、煤层。 J 另一种剖面类型:以火山岩、 火山碎屑岩为主。
三
叠
T 普遍缺失该套地层。
渤海海域渤中19-6潜山气藏成藏要素匹配及成藏模式
文章编号:1001-6112(2021)02-0259-09㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀doi:10.11781/sysydz202102259渤海海域渤中19-6潜山气藏成藏要素匹配及成藏模式牛成民1,王飞龙1,何将启2,汤国民1(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津㊀300452;2.中海石油(中国)有限公司勘探部,北京㊀100028)摘要:为了明确渤海海域渤中19-6潜山千亿立方米气藏的形成过程,基于大量岩心㊁薄片㊁测井及地球化学数据,在地质分析的基础上,利用地球化学分析方法和盆地模拟的手段,对其成藏要素及成藏规律进行了系统分析㊂研究表明:(1)渤中凹陷沙三段烃源岩生气强度普遍超过50ˑ108m3/km2,晚期持续供烃为渤中19-6潜山气藏的形成提供了充足的物质基础;(2)印支期和燕山期构造运动是渤中19-6潜山构造裂缝型储层和潜山圈闭形成的关键时期,并形成了近源断裂输导体系和远源不整合面输导体系;(3)东营组厚层超压泥岩盖层和潜山较弱的晚期构造活动有利于渤中19-6潜山气藏的保存;(4) 生㊁储㊁盖㊁圈㊁运㊁保 六大成藏要素的时空匹配,最终导致了渤中19-6潜山千亿立方米大气田的形成㊂建立了渤中19-6潜山多洼供烃㊁多向充注㊁断裂和不整合联合输导的晚期成藏模式㊂关键词:渤中19-6潜山气田;成藏要素耦合;成藏模式;渤中凹陷;渤海海域中图分类号:TE122.3㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀文献标识码:AAccumulationfactormatchingandmodelofBozhong19⁃6buriedhillgasreservoir,BohaiSeaareaNIUChengmin1,WANGFeilong1,HEJiangqi2,TANGGuomin1(1.TianjinBranchofCNOOCLtd.,Tianjin300452,China;2.ExplorationDepartmentofCNOOCLtd.,Beijing100028,China)Abstract:Theaccumulationfactorsandmechanismofthe100billioncubicmetersgasreservoirintheBozhong19⁃6buriedhilloftheBohaiSeaareawerestudiedusinggeochemicalanalysesandbasinmodellingbasedonalargeamountofcore,castthinsection,wellloggingandgeochemicaldata.Theresultsshowedthefollowing.(1)ThegasgeneratedbythesourcerocksofthethirdmemberoftheShahejieFormationintheBozhongSaggenerallyexceeds5ˑ109m3/km2.ThecontinuoushydrocarbonsupplyinthelateperiodprovidedsufficientmaterialfortheformationoftheBozhong19⁃6buriedhillgasreservoir.(2)TheIndosinianandYanshaniantectonicmovementswerethekeyperiodsfortheformationofstructuralfracturedreservoirsandburied⁃hilltraps,andformedanear⁃sourcefaulttransportsystemandafar⁃sourceunconformitytransportsystem.(3)ThethickoverpressuremudstonecaprocksoftheDongyingFormationandtheweaktectonicactivityinthelateperiodwerebeneficialtothepreservationoftheBozhong19⁃6buriedhillgasreservoir.(4)Thetime-spacematchingofthesixmajoraccumula⁃tionfactorsof generation,storage,caprock,trap,migration,andpreservation ultimatelyledtotheformationofalargegasfieldof100billioncubicmetersintheBozhong19⁃6buriedhill.Alateaccumulationmodelofmulti⁃depressionhydrocarbonsupply,multi⁃directionalcharging,combinedfaultandunconformitytransportwasestablishedintheBozhong19⁃6buriedhill.Keywords:Bozhong19⁃6buriedhillgasreservoir;accumulationfactorcoupling;accumulationmodel;BozhongSag;BohaiSeaarea㊀㊀近年来渤海湾盆地陆续在潜山发现了多个大中型油气田,这类油气田主要分布在不整合面之下较老地层凸起中[1-3]㊂例如,车镇凹陷的富台油田,黄骅坳陷的千米桥油气田,冀中坳陷的任丘油田,辽河坳陷的兴隆台油田等[4-7],显示出渤海湾盆地潜山油气勘探的巨大潜力㊂基于这些潜山油气田收稿日期:2020-04-22;修订日期:2021-01-28㊂作者简介:牛成民(1966 ),男,教授级高级工程师,从事油气勘探研究工作㊂E⁃mail:niuchm@cnooc.com.cn㊂基金项目:中海油 十三五 油气资源评价项目(YXKY-2018-KT-01)资助㊂㊀第43卷第2期2021年3月㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质PETROLEUMGEOLOGY&EXPERIMENT㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀Vol.43,No.2Mar.,2021成功勘探的经验,渤海油田在潜山勘探中也取得了重大突破,相继发现了锦州25-1南㊁渤中28-1㊁蓬莱9-1等潜山油田㊂总体来看,这些潜山构造都以原油为主,很少有天然气聚集㊂但是,随着渤中19-6潜山千亿立方米大气田的发现,打破了渤海海域 有油少气 的传统认识㊂在给渤海油田的勘探带来了新方向㊁新领域的同时,也带来了巨大的难题,对于典型的油型盆地,天然气的成因㊁来源以及潜山天然气藏的成藏规律都是亟待解决的问题㊂前人[8-13]围绕渤中19-6潜山天然气藏已经做了一定的研究,明确了潜山储层特征㊁天然气的成因及来源,也建立了成藏模式,但都以一个或几个成藏要素开展研究,尚未系统对所有成藏要素开展研究㊂本文对渤中19-6潜山气藏 生㊁储㊁盖㊁圈㊁运㊁保 六大成藏要素的成藏耦合关系开展了系统研究,明确不同成藏要素时空匹配特征,系统梳理气藏的成藏规律,并最终建立成藏模式,以期为下一步渤海油田天然气勘探提供指导㊂1㊀地质概况渤中凹陷位于渤海海域中部(图1a),是渤海湾盆地新生代的沉降中心,由石臼坨凸起㊁沙垒田凸起㊁渤南低凸起等环绕;凹陷可以进一步划分为3个次级洼陷:即主洼㊁南次洼和西南次洼(图1b),沉积了厚层的古近系和新近系㊂从目前钻井揭示的地层来看(图1c),自下而上为孔店组(E2k),沙河街组三段(E2s3,下简称沙三段)㊁沙河街组一段和二段(E2s1+2,下简称沙一二段),东营组三段(E3d3,下简称东三段)㊁东营组一段和二段(E3d1+2,下简称东一二段),馆陶组(N1g),明化镇组下段(N2mL,下简称明下段)㊁明化镇组上段(N2mU,下简称明上段)和平原组(Qp)㊂前人[13-14]研究认为,渤中凹陷在古近系主要发育了3套主力烃源岩:东三段㊁沙一二段和沙三段㊂渤中19-6构造位于渤中凹陷南部,由3个次级洼陷环绕,具有优越的地理位置,目前勘探发现以天然气为主,主要集中在潜山之中,储量规模超过千亿立方米,是渤海油田迄今为止发现的最大气田㊂虽然浅层也有一定油气显示,但是未能形成规模㊂2㊀渤中19-6潜山气藏成藏要素2.1㊀烃源岩条件渤中凹陷作为渤海海域晚期的沉降中心,在古近纪沉积了沙三段㊁沙一段和东三段3套烃源岩,平均有机碳含量(TOC)都超过1.78%,有机质类型也以Ⅱ1型为主,为典型的好 优质烃源岩[9]㊂利用渤中凹陷虚拟井埋藏史来恢复渤中凹陷烃源岩热演化过程(图2),结果显示,沙河街组烃源岩沉积时间相对较早,大约在32Ma就进入生烃门限,30Ma之后进入排烃门限,之后开始大量生成油气,到9.5Ma时沙河街组烃源岩成熟度(Ro)达到1.3%,进入高熟阶段,可以大量生成天然气;东三段烃源岩沉积时间相对略晚,生排烃时间也相对较晚,大约30Ma进入生烃门限,24Ma进入排烃门限,大约在5Ma时烃源岩成熟度才达到1.3%,也进入高熟阶段,可以作为天然气的供烃源岩㊂从现今3套主力烃源岩热演化程度来看,其成熟度都已经超过了1.3%,热演化程度达到了生成天然气的基本条件㊂由于天然气与原油相比,重烃组分很少,以甲图1㊀渤海海域渤中凹陷区域概况示意及沉积地层综合柱状图Fig.1㊀TectonicsettingsandstratigraphiccolumnofBozhongSag,BohaiSeaarea㊃062㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀图2㊀渤海海域渤中凹陷烃源岩热演化史Fig.2㊀ThermalevolutionhistoryofsourcerocksinBozhongSag,BohaiSeaarea烷为主,分子量较小,气体形态更容易溶解㊁扩散和挥发,因此,想要形成大规模气藏就必须要有充足的气源条件;烃源岩除了需要达到一定的热演化程度,还必须有较高的生气强度,并能持续供给,这些是形成规模气藏的首要条件㊂戴金星等[15]通过分析国内外天然气形成的主控因素,认为生气强度大于20ˑ108m3/km2是形成大中型气田所应具备的生气条件,并且生气强度越大,主生气期越晚,越有利于形成大气田㊂前人[10]研究认为,渤中19-6构造深层潜山气藏主要来源于渤中凹陷沙三段烃源岩的贡献㊂笔者通过盆地模拟的方法得到渤中凹陷沙三段烃源岩现今生气强度,结果显示渤中凹陷沙三段主体生气强度都超过了50ˑ108m3/km2(图3),同时,2个次级洼陷也具有一定的生气强度,中心位置也达到50ˑ108m3/km2,可为渤中19-6潜山千亿立方米大气田的形成提供持续的天然气供给㊂2.2㊀储层条件基于岩心特征,渤中19-6构造潜山岩性以变质花岗岩和侵入岩为主,由于受到多期构造运动以及长期风化作用的控制,发育了多种类型的储层㊂在镜下主要可以观察到风化淋滤孔(缝)㊁矿物颗粒晶内裂缝和构造裂缝3大类,但整体来看以构造裂缝占主导地位,其他两类裂缝主要基于构造裂缝,在其基础上又经历后期改造而形成㊂前人通过潜山裂缝物性分析[13,16-17],测得5300m潜山裂缝孔隙度为0.2% 10.9%(均值为3%),渗透率为(0.04 0.057)ˑ10-3μm2(均值为图3㊀渤海海域渤中凹陷沙三段烃源岩生气强度Fig.3㊀GasintensityofEs3sourcerocksinBozhongSag,BohaiSeaarea0.05ˑ10-3μm2),是储集天然气良好的储集层㊂结合渤中19-6构造的形成演化特征,认为潜山储层主要发育有4期构造裂缝(图4)㊂(1)印支运动早期,受扬子板块与华北板块碰撞影响,渤中19-6构造受到近南北方向强烈的挤压应力,形成大量逆冲断层,伴生大量近东西向构造裂缝,此时,裂缝发育程度最强,是后期裂缝性储层形成的基础㊂(2)印支运动晚期,应力方向转至北东向,但仍然以挤压作用为主,在褶皱核部形成北西向构造裂缝㊂(3)燕山期,太平洋板块沿北北西向向东亚大陆俯冲,受北西向挤压应力作用,郯庐断裂发生左旋挤压,派生出一系列北西西向挤压裂缝㊂(4)古近纪时期,受到北北西向拉张应力,郯庐断裂发生右旋挤压,渤中19-6潜山受到走滑和拉张双重作用,形成一系列北东向裂缝,此时潜山裂缝储层已基本定型㊂到新近纪时期,构造活动只影响渤中19-6地区浅部地层,对潜山储层影响较小㊂图4㊀渤海海域渤中19-6潜山裂缝储层形成期次Fig.4㊀FormationperiodoffracturedreservoirsinBozhong19⁃6buriedhill,BohaiSeaarea㊃162㊃㊀第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀牛成民,等.渤海海域渤中19-6潜山气藏成藏要素匹配及成藏模式㊀2.3㊀盖层条件由于天然气的分子小,易散失,因此天然气藏的形成往往对盖层要求很高,尤其是区域性连续稳定分布的直接盖层控制了天然气的富集程度,对天然气聚集成藏具有十分重要的意义㊂从盖层的物性封闭机理来看,盖层的厚度大小虽然与盖层的封闭能力没有直接的定量关系,但是大量的事实证明,盖层的厚度越大,其封闭能力就越强,越有利于天然气藏的保存㊂统计表明,我国现已发现的天然气藏直接盖层厚度普遍要大于100m[18]㊂而在微观上,常用盖层排替压力来反映盖层保存条件,排替压力越大,封闭能力越强㊂目前国内大中型气田中,松辽盆地的徐深1井气藏排替压力最小,为8.7MPa[19]㊂由于渤中19-6潜山上覆沙河街组厚度相对较薄,而潜山气藏能否有效保存很大程度取决于东营组泥岩盖层的厚度㊂通过统计,渤中19-6潜山气藏上覆直接盖层的厚度为270 500m(图5),盖层厚度整体较大,远高于100m,具有较强的封盖条件,即使晚期盖层被断裂断穿,断面也相对容易被泥岩涂抹而封闭㊂进一步计算东营组泥岩盖层排替压力(公式参见文献[20-21]),得到渤中19-6构造7口井东营组泥岩盖层的排替压力值,主要分布在4.81 27.91MPa,平均值为10.24MPa,普遍高于8.7MPa㊂因此,东营组巨厚泥岩盖层具有优越的封堵条件,极大程度上减小了渤中19-6潜山气藏天然气的散失㊂2.4㊀圈闭条件渤海海域中新生代多旋回构造演化过程决定了潜山构造的定型定位,同时,也对渤海众多潜山内幕的塑造和潜山圈闭群的形成起着关键性的控制作用㊂笔者基于区域地质背景分析㊁断裂系统构造解析及构造变形特征的类比,恢复了渤中19-6潜山构造圈闭的形成演化过程,主要经历了4个阶图5㊀渤海海域渤中19-6潜山构造直接盖层厚度统计Fig.5㊀DirectcapthicknessofBozhong19⁃6buriedhill,BohaiSeaarea段:印支期挤压成山阶段㊁燕山早 中期拉张断块阶段㊁燕山晚期褶隆抬升阶段和喜马拉雅期改造定型阶段(图6)㊂印支期前,华北地台经历的加里东和海西运动主要以垂直升降为主,仅形成低缓的褶皱和微古地貌,导致上奥陶统 下石炭统的沉积缺失㊂印支期,华北板块在华南板块的持续强烈挤压作用下[22],渤中19-6潜山构造形成大量近东西向逆冲断裂,强制褶皱隆升遭受剧烈剥蚀,导致太古宇变质岩出露,大型背斜构造初始形成㊂燕山期,华北地区构造体制受太平洋构造域控制,一方面燕山中期研究区先期的逆冲断层发生负反转,形成大量的拉张断块山;另一方面,燕山晚期在近南北向弱挤压作用之下再次褶皱,形成宽缓低幅的背斜㊂喜马拉雅早期,研究区发生强烈断陷,先存断裂发生活化,潜山背斜被进一步改造形成复杂的断块群,差异隆升导致潜山构造幅度增大;另一方面,渤中19-6构造区南部受压扭作用发生反转抬升,形成南㊁北两块潜山圈闭群,潜山圈闭基本定型㊂喜马拉雅中晚期,研究区转入相对较为平静的拗陷期,改造微弱,潜山圈闭被上覆沉积物快速覆盖埋藏形成低潜山构造,为天然气的聚集提供了有利的大型圈闭㊂2.5㊀输导条件渤中19-6潜山位于沙河街组烃源岩之下,由图6㊀渤海海域渤中凹陷潜山圈闭群构造演化史Fig.6㊀TectonicevolutionhistoryofburiedhilltrapgroupinBozhongSag,BohaiSeaarea㊃262㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀渤中凹陷的3个次级洼陷环绕,良好的输导条件是潜山油气聚集的重要因素㊂由于渤中19-6潜山地区在新生代之前经历了多期的构造运动,在潜山圈闭附近形成了多条油源断裂(图6,图7a),渤中西南次洼沙河街组烃源岩生成的油气可以直接沿油源断层运移至潜山,而渤中凹陷主洼和南次洼距离渤中19-6潜山相对较远,需要经历长距离运移之后聚集成藏㊂渤中19-6潜山在经历多期构造运动的同时,遭受多次抬升剥蚀,在潜山顶界面广泛发育一套不整合面(图7),连接渤中凹陷主洼和南洼沙河街组烃源岩,构成了天然气长距离侧向运移的主要通道㊂同时,不整合面内部的风化裂缝带和内幕裂缝带的形成,有效改善了潜山储集条件,实测孔隙度普遍可以超过10%(图7b),对渤中19-6潜山气藏的形成起到重要作用㊂2.6㊀保存条件由于天然气散失能力强,气藏能否形成并保存至今,相较油藏而言需要更加苛刻的保存条件㊂构造活动和盖层条件控制了天然气藏的形成及规模㊂从渤中19-6地区新近纪构造活动来看,对深部构造影响较弱,深层断裂未被激活,向上消失在东营组泥岩中;浅层断裂断穿深度较浅,绝大部分消失在馆陶组,部分断裂相对较深但都消失于东营组(图6,7),对渤中19-6潜山气藏未形成破坏;晚期的潜山构造活动相对稳定,对气藏的形成起到了一定的保护作用㊂对于盖层条件,除了要求相对较大的盖层厚度外,盖层中发育超压也是盖层封闭天然气的另一有利因素[23]㊂对于正常压实泥岩盖层来说,泥岩盖层与下伏储层共处同一静水体系,流体压力低于下伏储层,只能依靠毛细管压力阻止油气向上逸散㊂而对于超压的泥岩盖层,其流体压力明显高于下伏储层,形成向下的压力差,形成压力封闭,能够有效阻止油气向上逸散,且压差越大,压力封闭油气的能力就越强㊂由于渤中凹陷是渤海湾盆地新生代的沉降与沉积中心,古近纪为强烈断陷期,具有较高的沉积速率,沙三段沉积速率可达512m/Ma,东营组沉积速率可达520m/Ma[24];同时东营组又作为烃源岩正处于大量生烃阶段(图2),较快的沉积速率与强烈的生烃作用,使东营组内部普遍发育欠压实作用和生烃超压㊂根据MAGARA[25]提出的等效深度法,计算了渤中19-6地区泥岩孔隙流体压力(图8)㊂结果显示,整个东营组地层整体处于异常高压阶段,压力系数主要分布在1.2 1.8之间,其流体压力值与储层流体压力差可达13.225.86MPa,平均值为20.94MPa(图9)㊂SMITH[26]认为当盖储剩余压力差为2MPa时,所能封盖的最大气柱高度可达200m,表明研究区盖层的封闭性已达到一定程度,可以作为工业气藏的有效封盖层㊂这种异常高的超压作用,能使渤中19-6潜山封堵较高的天然气柱,也可减缓天然气的散失㊂整体来看,渤中19-6潜山上覆厚层东营组泥岩盖层,普遍发育异常高压,加上晚期潜山构造活动相对稳定,促使渤中19-6潜山千亿立方米大气田保存至今㊂3㊀潜山气藏成藏要素耦合及成藏模式3.1㊀成藏期次包裹体均一温度是用来分析成藏期次的重要指标㊂通过镜下观察,在渤中19-6潜山构造中发图7㊀渤海海域渤中19-6潜山输导体系剖面位置见图1㊂Fig.7㊀TransportsystemofBozhong19⁃6buried㊃362㊃㊀第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀牛成民,等.渤海海域渤中19-6潜山气藏成藏要素匹配及成藏模式㊀图8㊀渤海海域渤中19-6构造井声波时差与流体压力分布Fig.8㊀AcoustictimeandfluidpressuredistributioninwellsinBozhong19⁃6structure,BohaiSeaarea图9㊀渤海海域渤中19-6构造直接盖层盖储剩余压力差统计Fig.9㊀PressuredifferencebetweendirectcaprocksandreservoirsinBozhong19⁃6buriedhill,BohaiSeaarea现了大量天然气包裹体,在荧光下呈淡蓝色(图10),同时在其上覆的沙河街组地层中也观察到大量轻质油和天然气包裹体;测得油伴生的同期盐水包裹体均一温度主要分布在100 160ħ之间,与天然气伴生的同期盐水包裹体均一温度主要分布在120 210ħ之间㊂结合单井埋藏史分析得到,渤中19-6构造原油成藏期相对较早,大约从12Ma开始成藏;而天然气成藏相对较晚,从5.1Ma开始成藏,具有典型晚期成藏的特点㊂由于渤中凹陷3套主力烃源岩现今仍然处于生烃高峰,因此,渤中19-6潜山气藏仍处于不断充注阶段(图10),这对气藏的保存起到重要作用㊂3.2㊀成藏要素耦合油气成藏要素的特征及其品质是油气藏形成的必要条件,但是决定油气藏能否形成的关键因素是各要素时空上的匹配关系㊂印支期至喜马拉雅早期的构造运动,形成了渤中19-6潜山圈闭和构造裂缝储层,为气藏的形成提供了优质的储集条件;同时还形成了多条油源断层和广泛分布的不整合面,具有良好的运移路径,构成优越的输导体系㊂古近纪早期,在渤中凹陷沉积了厚层的沙河街组烃源岩,具有丰度高㊁类型好㊁热演化程度高的特㊃462㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀BohaiSeaarea点源㊂到东营组沉积时期,广泛沉积的厚层泥岩,形成一套巨厚的区域性盖层,其沉积速度快,普遍处于欠压实状态;同时,东营组也是渤中凹陷一套优质烃源岩,现今仍处于生油窗,易发育生烃超压,导致整个东营组处于异常高压状态,为渤中19-6潜山气藏提供了优越的盖层条件㊂到15Ma时,沙河街组烃源岩成熟度达到1.0%,进入生油高峰阶段;在12Ma时,渤中19-6构造进入原油成藏时期,但是整体原油充注量相对较少;到9.5Ma时,沙河街组烃源岩成熟度达到1.3%,烃源岩进入高熟阶段,生气量开始逐步增加;在5.1Ma时,渤中19-6潜山构造进入天然气成藏时间,此时烃源岩大量生成天然气,再经过不整合面和断裂的输导在潜山快速聚集成藏,同时驱替早期聚集的原油,占据整个圈闭㊂在渤中19-6潜山气藏形成的过程中,虽然晚期经历强烈的新构造运动,但主要影响到渤中19-6地区浅部地层,浅层断层都尖灭于东营组泥岩,没有破坏到渤中19-6潜山气藏,整个潜山构造遭受晚期构造活动影响相对较弱㊂ 生㊁储㊁盖㊁圈㊁运㊁保 六大成藏要素具有良好的时空耦合关系(图11),使得渤中19-6潜山大气藏得以形成并能有效保存至今㊂3.3㊀成藏模式渤中凹陷主洼㊁南次洼和西南次洼沙河街组烃源岩现今成熟度都已经超过了1.3%,都可作为渤中19-6潜山气藏的供烃源岩㊂西南次洼紧邻渤中19-6潜山构造,生成的天然气主要通过边界油源断裂向上输导运移至潜山储层;渤中主体洼陷和南次洼距离渤中19-6潜山相对较远,生成的天然气主要沿不整合面㊁经长距离侧向运移,在渤中19-6潜山聚集成藏;上覆厚层东营组优质盖层条件㊁晚图11㊀渤海海域渤中19-6构造天然气成藏要素关系Fig.11㊀CorrelationofnaturalgasaccumulationfactorsinBozhong19⁃6buriedhill,BohaiSeaarea㊃562㊃㊀第2期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀牛成民,等.渤海海域渤中19-6潜山气藏成藏要素匹配及成藏模式㊀剖面位置见图1㊂Fig.12㊀HydrocarbonaccumulationpatterninBozhong19⁃6buriedhill,BohaiSeaarea期深层相对较弱的构造活动以及持续供给的生烃条件,各成藏要素间具有良好的时空耦合㊂综上所述,在渤中19-6潜山形成了多洼供烃㊁多向充注㊁断裂和不整合联合输导的晚期成藏模式(图12)㊂4㊀结论(1)渤海海域渤中19-6潜山千亿立方米大气田的气体主要来源于渤中凹陷沙河街组优质烃源岩,9.5Ma时进入高熟阶段,现今大部分区域成熟度已超过1.3%,生气强度普遍超过50ˑ108m3/km2,目前仍处于生气高峰阶段,晚期持续供烃为该大气田的形成提供了充足的物质基础㊂(2)渤中19-6构造主要经历4期构造运动:即印支期挤压阶段㊁燕山早 中期拉张阶段㊁燕山晚期抬升阶段和喜马拉雅期改造定型阶段㊂印支期和燕山期构造运动是渤中19-6潜山构造裂缝型储层和潜山圈闭形成的关键时期;同时,遭受多期的抬升剥蚀,形成了2套不同的输导体系:近源断裂输导体系和远源不整合面输导体系㊂喜马拉雅期构造活动主要影响浅部地层,对潜山储层和圈闭的影响相对较弱,有利于气藏的后期保存㊂(3)欠压实作用和生烃作用使得东营组巨厚泥岩普遍发育异常高压,有效地封盖了潜山天然气藏㊂ 生㊁储㊁盖㊁圈㊁运㊁保 六大成藏要素具有良好的时空耦合关系,构成了渤中19-6潜山多洼供烃㊁多向充注㊁断裂和不整合联合输导的晚期成藏模式,展现了渤中凹陷较强的生烃能力和良好的保存条件,为渤海油田寻找天然气藏指明了方向㊂参考文献:[1]㊀高长海,查明,赵贤正,等.渤海湾盆地冀中坳陷深层古潜山油气成藏模式及其主控因素[J].天然气工业,2017,37(4):52-59.㊀㊀㊀GAOChanghai,ZHAMing,ZHAOXianzheng,etal.HydrocarbonaccumulationmodelsandtheirmaincontrollingfactorsinthedeepburiedhillsoftheJizhongDepression,BohaiBayBasin[J].NaturalGasIndustry,2017,37(4):52-59.[2]㊀陈昭年.石油与天然气地质学[M].2版.北京:地质出版社,2013.㊀㊀㊀CHENZhaonian.Oilandgasgeology[M].2nded.Beijing:Geolo⁃gicalPublishingHouse,2013.[3]㊀马立驰,王永诗,景安语.渤海湾盆地济阳坳陷隐蔽潜山油藏新发现及其意义[J].石油实验地质,2020,42(1):13-18.㊀㊀㊀MALichi,WANGYongshi,JINGAnyu.DiscoveryandsignificanceofsubtleburiedhillsinJiyangDepression,BohaiBayBasin[J].PetroleumGeology&Experiment,2020,42(1):13-18.[4]㊀金强,毛晶晶,杜玉山,等.渤海湾盆地富台油田碳酸盐岩潜山裂缝充填机制[J].石油勘探与开发,2015,42(4):454-462.㊀㊀㊀JINQiang,MAOJingjing,DUYushan,etal.Fracturefillingmecha⁃nismsinthecarbonateburied⁃hillofFutaiOilfieldinBohaiBayBasin,EastChina[J].PetroleumExplorationandDevelopment,2015,42(4):454-462.[5]㊀姜平.千米桥潜山构造油气藏成藏分析[J].石油勘探与开发,2000,27(3):14-16.㊀㊀㊀JIANGPing.ApoolformationanalysisforQianmiqiaoburiedhillstructure[J].PetroleumExplorationandDevelopment,2000,27(3):14-16.[6]㊀杨克绳.任丘古潜山油田的发现与地质特点[J].断块油气田,2010,17(5):525-528.㊀㊀㊀YANGKesheng.DiscoveryandgeologiccharacteristicsofRenqiuOilfieldwithburiedhill[J].Fault⁃BlockOil&GasField,2010,17(5):525-528.㊃662㊃石㊀油㊀实㊀验㊀地㊀质㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀http:ʊwww.sysydz.net㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀第43卷㊀㊀[7]㊀冯渊,柳广弟,杨伟伟,等.辽河坳陷兴隆台油田成藏特征与成藏模式[J].海洋地质与第四纪地质,2014,34(1):137-143.㊀㊀㊀FENGYuan,LIUGuangdi,YANGWeiwei,etal.CharacteristicsandmodelsofhydrocarbonaccumulationinXinglongtaiOil⁃field,LiaoheDepression[J].MarineGeology&QuaternaryGeo⁃logy,2014,34(1):137-143.[8]㊀薛永安.渤海海域深层天然气勘探的突破与启示[J].天然气工业,2019,39(1):11-20.㊀㊀㊀XUEYong 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an,WANGQi,NIUChengmin,etal.HydrocarbonchargingandaccumulationofBZ19⁃6gascondensatefieldindeepburiedhillsofBozhongDepression,BohaiSea[J].Oil&GasGeology,2020,41(5):891-902.[13]㊀徐长贵,于海波,王军,等.渤海海域渤中19-6大型凝析气田形成条件与成藏特征[J].石油勘探与开发,2019,46(1):25-38.㊀㊀㊀XUChanggui,YUHaibo,WANGJun,etal.Formationcondi⁃tionsandaccumulationcharacteristicsofBozhong19⁃6largecondensategasfieldinoffshoreBohaiBayBasin[J].PetroleumExplorationandDevelopment,2019,46(1):25-38.[14]㊀朱伟林,米立军,龚再升,等.渤海海域油气成藏与勘探[M].北京:科学出版社,2009.㊀㊀㊀ZHUWeilin,MILijun,GONGZaisheng,etal.Oilandgasaccu⁃mulationandexplorationinBohaiSea[M].Beijing:SciencePress,2009.[15]㊀戴金星,邹才能,陶士振,等.中国大气田形成条件和主控因素[J].天然气地球科学,2007,18(4):473-484.㊀㊀㊀DAIJinxing,ZOUCaineng,TAOShizhen,etal.Formationcondi⁃tionsandmaincontrollingfactorsoflargegasfieldsinChina[J].NaturalGasGeoscience,2007,18(4):473-484.[16]㊀卢欢,牛成民,李慧勇,等.变质岩潜山油气藏储层特征及评价[J].断块油气田,2020,27(1):28-33.㊀㊀㊀LUHuan,NIUChengmin,LIHuiyong,etal.Reservoirfeatureandevaluationofmetamorphicburied⁃hillreservoir[J].Fault⁃BlockOilandGasField,2020,27(1):28-33.[17]㊀邓猛,赵军寿,金宝强,等.基于古地貌分析的中深层沉积储层质量评价:以渤海X油田沙二段为例[J].断块油气田,2019,26(2):147-152.㊀㊀㊀DENGMeng,ZHAOJunshou,JINBaoqiang,etal.Reservoirqualityevaluationofmiddle-deepformationsbasedonpaleo⁃geomorphologyanalysis:acasestudyofSha-2FormationinXoilfieldofBohaiBay,China[J].Fault⁃BlockOilandGasField,2019,26(2):147-152.[18]㊀胡国艺,汪晓波,王义凤,等.中国大中型气田盖层特征[J].天然气地球科学,2009,20(2):162-166.㊀㊀㊀HUGuoyi,WANGXiaobo,WANGYifeng,etal.Caprockcharacte⁃risticsofmediumandlargegasfieldsinChina[J].NaturalgasGeoscience,2009,20(2):162-166.[19]㊀吕延防,付广,于丹.中国大中型气田盖层封盖能力综合评价及其对成藏的贡献[J].石油与天然气地质,2005,26(6):742-745.㊀㊀㊀LÜYanfang,FUGuang,YUDan.ComprehensiveevaluationofsealingabilityofcaprockinChina 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做好储层预测的几点经验
19
评估地震资料品质的横向变化
BZ34区方差体等时切片
20
20
评估地震资料品质的横向变化
BZ25-1S油田目的层段地震平均频率分布图(黄色为40-60Hz)
21
21
合理界定研究要求
考虑地震资料品质与 地质条件的匹配程度 高目标:储层形态和 物性描述 低目标:储层组外包 络描述;储盖组合定 性分析
测井ρ、Vp、Vs、AI 地震属性
8
8
寻找储层和非储层的地球物理差异
用于分析的数据要排除埋深、压实、测井 仪器和操作过程造成的差异,最大限度地 突出地层岩性、物性的差异 比如:研究储层和非储层时,构建岩性区 分曲线作为分析中统一的简单区分标准 岩性区分曲线可以通过和岩性有关的测井 曲线和测井解释成果来构建(比如:SP、 GR、Vsh、φ等等)
9
9
建立岩性区分曲线( LDC )
RD GR
泥 岩 基 线
SP
LDC
SP
渤中34-1油田例子
LDC
方法是:基于SP曲线,参考GR、RD、Vsh、φ 等可以区分砂泥岩的其他曲 线,通过人工识别泥岩并描画“泥岩基线” ;然后把SP减掉“泥岩基线” 后再比例到[0,100]的范围。这样就建立起了各井可以对比的衡量砂岩和泥 岩的“尺子”,叫做岩性区分曲线LDC
地震采集和资料处理必须重 视潮高校正!这对于低幅度 构造和薄储层勘探极为关键
日 月相 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 潮时 潮高 1 N 0629 112 1322 370 1914 254 2 0019 349 0740 103 1426 382 2026 251 3 0127 352 0843 93 1511 391 2119 239 4 A 0224 359 0937 85 1545 399 2202 224 5 ● 0309 365 1021 84 1615 404 2239 209 6 0344 368 1059 87 1645 406 2314 196 7 0416 370 1130 94 1713 405 2348 186 8 0448 370 1158 102 1741 401 9 E 0021 177 0522 369 1224 110 1808 398 10 0052 168 0559 368 1252 120 1835 397 11 0124 158 0638 365 1323 133 1904 398 12 0157 146 0721 361 1358 152 1934 397 13 0236 135 0811 355 1436 176 2009 393 14 0321 126 0916 349 1523 207 2050 384 15 0416 122 1040 349 1625 237 2143 371 16 S 0525 117 1211 359 1754 258 2253 360 17 0649 108 1329 378 1930 257 18 0015 358 0808 91 1431 395 2045 239 19 ○P 0132 368 0914 74 1521 407 2143 214 20 0235 384 1011 63 1603 411 2232 189 21 0332 397 1059 61 1641 411 2318 165 22 E 0424 404 1142 68 1717 409 23 0001 144 0513 405 1222 83 1752 407 24 0042 127 0600 402 1300 104 1828 404 25 0121 113 0649 395 1338 131 1904 398 26 0200 104 0741 385 1417 164 1941 388 27 0242 102 0843 371 1459 201 2022 374 28 N 0331 107 1002 358 1552 238 2110 357 29 0434 117 1133 353 1708 265 2215 342 30 0557 123 1258 359 1848 270 2342 334 31 0718 119 1403 372 2009 252 时区:-0800 潮高基准面:在平均海面下 241cm
渤海Z油田东二下亚段沉积特征及演化模式
石油地质与工程2021年3月PETROLEUM GEOLOGY AND ENGINEERING 第35卷第2期文章编号:1673–8217(2021)02–0030–05渤海Z油田东二下亚段沉积特征及演化模式张振杰(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452)摘要:采用Q型聚类的方法对辽西凹陷Z油田5口井的重矿物含量进行分析,同时结合岩心、录井、测井、测试等资料对目标区的层序地层格架、沉积微相类型以及沉积演化模式进行研究。
结果表明,研究区存在东西两支物源,其中东侧物源来自中央凸起,而西侧物源来自燕山隆起;在层序地层学理论指导下,将东二下亚段四个油组划分为1个中期基准面旋回和5个短期基准面旋回,砂体主要位于基准面上升半旋回早期和下降半旋回中–晚期;主要的沉积微相类型有水下分流河道、河口坝、远砂坝–席状砂及水下分流间湾;研究区处于两个沉积体系的边部,中期基准面旋回的早期以东侧物源为主,中–晚期逐渐过渡为以西侧物源为主,两个沉积体系呈现出此消彼长的关系,研究成果可为Z油田后期的调整井挖潜提供地质参考。
关键词:辽西凹陷;东二下亚段;物源方向;层序格架;沉积演化模式中图分类号:TE111.3 文献标识码:ASedimentary characteristics and evolution model of the lower ED2 ofDongying formation in Bohai Z oilfieldZHANG Zhenjie(Tianjin Company, CNOOC (China) Co., Ltd., Tianjin 300452, China)Abstract: The heavy mineral percentage data of 5 wells in Z oilfield of Liaoxi sag were analyzed by Q-type clustering method. At the same time, the sequence stratigraphic framework, sedimentary micro-facies types and sedimentary evolution model of the target area are studied combined with core, logging, logging and testing data. The results show there are two provenances in the research area, the east side is from the central uplift and west side is from the Yanshan uplift. Under the guidance of sequence stratigraphy, the four oil groups of the lower ED2 of Dongying formation are divided into one medium-term base level cycle and five short-term base level cycles. The sand bodies are mainly located in the early stage of base level rising half cycle and the middle late period of falling half cycle. The main sedimentary micro-facies include underwater distributary channel, mouth bar, distal bar sheet sand and underwater distributary bay. The study area is located at the edge of the two depositional systems. In the early stage of the medium-term base level cycle, the provenance is mainly from the east, and from the middle to the late stage, the provenance is mainly from the west. Besides, the two sedimentary systems present a reciprocal relationship. The research results can provide geological reference for potential tapping of adjustment wells in the later stage of Z oilfield.Keywords:Liaoxi sag; the lower ED2 of Dongying formation; provenance direction; sequence framework;sedimentary evolution model许多学者针对辽东湾坳陷在构造演化、层序地层划分以及沉积储层等方面开展了许多工作并取得了大量的成果[1–3]。
渤海油田旋转井壁取心质效提升技术
98在石油天然气的勘探开发过程中,岩心是观察地层岩性、物性和含油性的可靠资料,利用井壁取心这种快速、 低廉手段获取的岩心资料,可以有效地解决电测解释中的疑难问题,弥补钻井取心的不足[1]。
随着渤海勘探向着深层发展,渤海油田旋转井壁取心作业的地层岩性从单一岩性过渡到多样化,甚至一个井筒内包含了沉积岩、变质岩和火成岩等不同的岩性,导致岩石的可钻性和均质性等不同,对旋转井壁取心作业的收获率和作业效率构成了较大的挑战。
通过不断的分析总结和实践,从岩石岩性、抗压强度、均质性三个方面对地层旋转井壁取心的难易程度进行评估,从而优选合适的旋转取心仪器及制定详细的作业方案,达到提高旋转井壁取心的收获率及作业效率的目的。
1 旋转井壁取心仪器构成及原理旋转井壁取心仪是一种可以在地层中进行重复取心的电缆式地层取心仪,用于取得地层原始岩心样品[2]。
该仪器由两个部分组成:电子线路短节和机械液压短节。
电子线路短节的主要作用为:测量校深所用的伽马曲线和张力、仪器串的通讯连接及对井下仪器信号的测控;机械液压短节的主要作用为:为控制钻头钻进的马达提供动力、为推靠臂或推心杆的动作提供动力、用储心筒储存已收获的壁心。
旋转井壁取心一般每200m校深一次,校深完毕后,每个深度点取心作业分为三步:第一步:仪器偏心。
绞车停在固定深度后,推靠臂伸出使仪器紧贴井壁,取心钻头由径向摆动至垂向;第二步:取心钻进及折心。
取心垂向接触井壁开始钻进。
钻进时主要根据电流、电压和钻头位移判断取心钻进的情况,钻头钻进至固定位移后,钻头小幅上翘,将岩心折断;第三步:推心及回收推靠臂。
折心后将钻头渤海油田旋转井壁取心质效提升技术王荣飞1 张国强2 李鸿鹏1 马杰1 张旭东11. 中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司 天津 3004522. 中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300452摘要:壁心对储层评价至关重要。
渤海油田中生界、古生界及太古界地层,一般使用旋转井壁取心进行作业。
211145472_聚铬交联PPG_预交联组合调驱技术在海上油田的应用
第52卷第4期 辽 宁 化 工 Vol.52,No. 4 2023年4月 Liaoning Chemical Industry April,2023聚铬交联PPG预交联组合调驱技术在海上油田的应用徐良(中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452)摘要:目前渤海油田已经逐步进入高含水期,其中Q油田存在高含水、高采出程度,储层非均质性强,存在水流优势通道等问题,迫切需要对储层进行降水增油。
通过实验研究和现场实例描述了聚铬交联PPG预交联组合调驱技术在Q油田的实际应用情况,实际证明,此项技术对海上油田适应性较好、效果较为明显。
为海上油田降水增油提供了宝贵的实践经验和实验数据,可以指导未来海上油田调剖调驱技术的广泛应用。
关键词:交联体系;调驱技术;海上油田;实验研究中图分类号:TE357.4 文献标识码:A 文章编号:1004-0935(2023)04-0561-03渤海Q油田位于渤海中部海域,根据测井解释资料,该油藏纵向上存在严重的非均质性,通过示踪剂解释资料、动态分析结果,注入井与各受益井连通性较好,在多个方向存在不同程度的水流突进,亟需适用于本油田情况的高效的稳油控水技术以实现油田的增油降水稳产[1-6]。
针对目前Q油田高含水、高采出程度,储层非均质性强,存在水流优势通道问题,结合海上平台空间小、快速生产的特点,先在水流优势通道方向上,使用聚铬交联体系进行封堵,有效抑制水流突进,然后注入PPG预交联体系段塞,在次要方向上扩大驱油面积“调、驱”结合,两者并重。
通过室内实验,优选具有良好的油藏适应性、运移能力、封堵性能和洗油性能的体系浓度、段塞组合,并在C 井组开展了矿场试验[7-11]。
1 体系优选聚铬交联体系成胶强度可控,长期热稳定性好,可以有效封堵高渗层。
PPG预交联体系增粘性好,能有效改善油水流度比,多重组分强化调驱协同作用,完全实现在线。
针对C井组油藏情况,对体系进行一系列实验评价。
海上油气田前期研究
期研究阶段的中坚, 而储量评价的有关成员将负 责前期中的地质研究;
30
4,参与储量评价工作的油藏工程研究人员任务
◆ 研究流体性质,为储量计算提供可靠流体参数; ◆ 根据压力恢复解释结果,分析储层的流动能力; ◆ 根据测试油井产能分析,确定生产井合理产量; ◆ 通过常规和特殊岩心分析,研究储层性质流动特性; ◆ 根据流体及储层特性,研究油气藏类型和天然驱动能量, 计算不同驱动能量条件下的采收率; ◆ 为前期研究工作需要,与地质人员共同确定需补充录取的 岩心和流体资料以及需完成的分析化验项目; ◆ 对于未完钻的评价井的产能测试方式及测试要求、以及流 体取样提出具体意见。
➢20世纪70年代末中央决定海洋石油对外开放,进 行合作勘探开发。
1986年第一个合作油田埕北油田投产;
1993年最大的自营油田SZ36-1油田投产;
1996年海上油气当量年产超过1000×104t;
1997年油气当量年产超过2000×104t;
2003年油气当量年产3000×104t。目前海上油田
4,评价井的录井、取心、测井、试油、流体取样资 料;
5,岩心、流体的常规和特殊分析化验资料。
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储量计算公式
OOIP=A×h×φ×γ/B
A-含油面积; h-油藏碾平有效厚度; φ-油藏平均孔隙度; γ-原油密度; B-原由体积系数。
储量评估提供的成果
1,油田构造图、连井剖面、含油面积图; 2,有效厚度等值图、孔隙度等值图; 3,层位对比和划分结果和沉积相研究成果; 4,流体包括油、气、水性质评价和储层综合评价; 5,油气水分布及流体界面; 6,储层物性分析; 7,产能评价; 8,油气藏类型; 9,储量计算参数(cut-off)和储量计算结果; 10,静态地质模型; 11,储量报告(达到储量申报标准)
渤海L油田厚层疏松砂岩储层纵向水淹规律地质影响因素实验分析
渤海L油田厚层疏松砂岩储层纵向水淹规律地质影响因素实验分析陈丹磬;李金宜;朱文森;信召玲;王立垒【摘要】基于渤海L油田典型厚层疏松砂岩油藏开展了储层韵律性和渗透率级差两大地质因素对厚储层油藏纵向水淹规律影响的实验研究.通过提取典型井组地质参数,建立了均质、正韵律、反韵律、复合韵律等9种韵律性平板可视化实验模型和反韵律模型的4种渗透率级差平板可视化模型.韵律性实验结果表明:在不同韵律性条件下,厚储层油水运动规律特征不同,在初期见水时刻和含水98%时刻,剩余油分布特征各异,最终采收率差异明显.不同级差实验结果表明:厚储层油藏见水时刻临界动用级差大于水淹级差;含水98%时刻,临界动用级差和水淹级差较接近,揭示初始见水时未动用的储层,水淹后的高含水期更难动用.实验结果可以有效指导后续调整井挖潜研究.【期刊名称】《石油地质与工程》【年(卷),期】2017(031)005【总页数】6页(P75-80)【关键词】渤海油田;疏松砂岩;厚储层;韵律性;级差;水淹规律【作者】陈丹磬;李金宜;朱文森;信召玲;王立垒【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院,天津300459【正文语种】中文【中图分类】TE313.3渤海主力油田开发初期基本采用合注合采开发方式,在注水开发后期,厚储层纵向水淹规律复杂[1-6],为调整井挖潜带来难度。
围绕影响厚储层纵向水淹规律的地质因素[7-10]开展室内实验分析,有利于掌握厚储层疏松砂岩油藏注水开发纵向水淹规律特征,进一步精细刻画剩余油分布,为后续细分层系调整时的井位设计和现场实施提供参考。
以渤海典型厚储层疏松砂岩L油田为例,该油田主要含油层系为东二下段,其主力油组在油田范围内分布稳定,油层厚度一般大于30 m,储层孔隙度主要为24%~33%,渗透率为50×10-3μm2~5 000×10-3μm2,具有高孔、高渗的储集物性特征。
渤中凹陷斜坡类型与新近系油气成藏特征
渤中凹陷斜坡类型与新近系油气成藏特征王德英;薛永安;于海波;黄江波;张宏国;史盼盼;周园园【摘要】渤海海域新近系是最重要的勘探层系,多年的勘探实践表明深层汇聚脊、基底形态、斜坡产状等共同控制了浅层的油气富集.本文主要依据洼中隆起型汇聚脊特征及其与斜坡产状的关系,结合基底形态将渤中凹陷区斜坡划分为14个二级斜坡带.不同类型斜坡带的浅层成藏模式、成藏特征分化性较大,其中顺脊斜坡区运移条件好,油气在高凸起区大规模聚集成藏,斜坡区难以大规模成藏,但是在切脊断裂强发育区可以形成中小型商业聚集;横向脊宽缓斜坡区是浅层油气富集的主要部位,具有多个交叉脊成排成带富集的特征;挠曲坡折晚期断裂相对不发育,深层沉积砂体发育,油气主要富集在深层,一部分可以侧向运移在斜坡高部位馆陶组成藏,但规模相对较小.勘探实践表明,斜坡类型及其浅层油气富集规律的研究可以有效指导渤海海域斜坡区勘探,指明下步方向,并为类似的断陷盆地浅层勘探提供借鉴.【期刊名称】《中国海上油气》【年(卷),期】2019(031)004【总页数】10页(P9-18)【关键词】渤海海域;渤中凹陷;斜坡类型;新近系;油气成藏特征;汇聚脊【作者】王德英;薛永安;于海波;黄江波;张宏国;史盼盼;周园园【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459;中海石油(中国)有限公司天津分公司天津300459【正文语种】中文【中图分类】TE121.2陆相断陷盆地斜坡区主要指从深部洼陷带向凸起区的缓慢过渡带,其分布面积占凹陷总面积的50%~70%,是油气运移的主要指向区,一直是勘探的重要领域[1-4]。
近年来已相继在渤海海域临近陆区的辽河坳陷西斜坡、济阳坳陷东营南斜坡、岐口凹陷斜坡、冀中坳陷文安和蠡县斜坡等获得大规模发现,地质储量超15×108t油当量[5-6],但多集中在古近系,特别是沙河街组。
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2 地 震 资料 重 处 理 提 高 物 质 基 础
油 山地 震 资 料 的 好 坏 , 响 到 对 该 油 田 构 造 特 影 征 、 层 发 育 规 律 、 气 分 布 规 律 的 认 识 , 而 影 响 储 油 进 井 位 的 部 署 和 开 发 井 钻 探 结 果 , 至 油 叫 开 发 的 成 甚
产量 都超 过5 % ,碳酸 盐 岩 中 白云 岩又是 最 重要 的 0
一
种 储集 类 型 。 由于 白云 岩 的生 长 条件 苛 刻 . 相变
快、 储层 薄 , 成地 震 反射 结构 不 清楚 , 于 白云岩 造 对
储层 的预测 就面 临很 大的 困难 。 由于早期 油价较低 , B 1 — 油 田虽然 于 19 年就 已发现 。但是一直 没有 Z3 1 97 投 入开发 。随着油价 的上涨 以及产 量形势 的需 要 . 油 田的开 发 已提 上 日程 。那 么 如何展 开深层 白云 岩的 开 发地震 研究 , 充分 用于 指导 开发井 位 的部 署 , 我 是
碳酸 盐 岩储 层 在世 界 范 围 内 。 气 资 源 占 比和 油
组 的生 屑云 岩直 接披 覆 于 中生 界潜 山风 化 面之 上 . 是 主要 油 层 。沙 河 街 组 的 中上 部 以及 东 营组 三 段 地 层 为 大 套 泥 岩 ,与 生 屑 云岩 储 层 组 成 良好 的储
盖组 合 。
,
碳 酸盐 岩储层 预测 方法 主要有 : 地球 物理方 法 、 岩相 古地 理分 析方法 、 质统计 综合 分析 法等 。 几 地 这 类方 法都 需要 大量钻 井资 料及 高分辨 率地 球物理 资
料 为基础 ,且 仅对 中浅层碳 酸 盐岩储 层 预测效果 较 好 。B 1— 油 田开发 井钻 前 只有 三 口探 井 . Z3 1 又不 属
,
结合沉积相分析间接蓣测储层的分
布, 同时 以地 震 资料 重处 理 、 震 属 性 平 面 分 析等 技 术 作 为辅 助手 段 。 地
关键词 : 白云 岩 ; 屑 云 岩 ; 地 貌 ; 积 相 生 古 沉
中图 分 类号 : E 4 T l2
文献 标 识 码 : A
文章 编 号 : 6 3 1 8 ( 0 ) 2 0 7 — 5 17 — 9 0 2 1 0 — 0 6 0 1
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从 地 震 资 料 重 新 处
压制 多次 波前后 的偏 移剖 面 , 很 然 , 面 上 的 多次 剖
理 到基 于新处 理资料 的占地貌 研究 及沉 积微 桐相结
波得 到有 效压制 , 效反射 更加 清 晰 。 有
合. 冉到 属性 分析预 测等 一系 列方法 手段 , 希 借此
较 好地进 行储层 预测 , 决油 田实 际问题 , 中古地 解 其
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图 1 B 3 1 井储 层标 定 对 比图 Z1 — —1 收 稿 日期 :01 — 0 0 2 0 1—9
作 者 简 介 : 涛 (9 9 )男 , 士 , 闫 17 一 , 硕 助理 工 程 师 , 究 方 向 为 油气 田开 发 地 震 预 测 。 研
探讨 , 以期能解 决或者部 分地解决 开发 中的问题 。
1 油 田开 发 地 震 研 究 的 难 点
B 1 — 油 田紧邻 渤 中 凹陷 , Z3 1 基底 岩性 由 中生 界
火 山碎 屑 岩 和砂砾 岩 组成 . 生界 下第 三 系 沙河 街 新
… #
—
我们 在 分 析碳 酸盐 岩 沉 积 的主 控 因素 基础 上 ,
第1 3卷 第 2期
重庆科 技学 院学报 ( 自然 科学 版 )
2 1 年 4月 01
渤海B 1 — 油 田深层 白云岩 开发地震研 究 Z 1 3
闫 涛
( 中海石 油有 限公 司天 津分公 司渤海 油 田勘探 开发 研 究院 , 天津 3 0 5 ) 0 4 2
摘
要 : 古 构 造 为 油 田主 控 因 素 的 前 提 下 , 在 以油 田古 地 貌 的分 析研 究 为 核 心
们必 须面 临的问题 。 本文 以B 1— 油 田为例 , Z31 尝试对
深 层 白云岩 的开发 地震研 究从 实际 应用角 度作一 些
于 中浅层 , 目前 的地 震资 料也无 法具 备高 分辨率 的
条件 , 因而没有 系统 可行 的储层 预测方 法 。 田开 发 油 地 震 研 究 的 困难 在 于 , 藏 深 ( 深4O 0 , 层 埋 垂 0 m) 储 薄 (O 1m左 右 ) 同 时储 层 段 的 白云 岩性 与下 覆 潜 山 , 风化 壳岩 性之 间没有 明显 的速 度差异 .无法 形成 有 效 的阻抗 差异 界面 , 震无 法分 辨 ( 图 1 。 地 见 )
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7 ・ 6
习涛 : 海 BZI —1油 田 深 层 白 云 岩 开 发 地 震 研 究 渤 3
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从 开 发地 震研 究 的角 度 , 提
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