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第五章輸導體系研究方法第五章輸導體系研究方法1第一節(jié)輸導系統(tǒng)(體系)輸導系統(tǒng):
所謂油氣運移輸導系統(tǒng)系指連接源巖與圈閉的運移通道所組成的輸導網(wǎng)絡(luò)。它作為油氣成藏中連接生烴與圈閉之間的“橋梁與紐帶”,在某種程度上決定著含油氣盆地內(nèi)各種圈閉最終能否成為油氣藏及油氣聚集的數(shù)量,而且還決定著油氣在地下向何處運移,在何處成藏及
成藏類型。
輸?shù)荔w系的結(jié)構(gòu)控制油氣的成藏和油氣分布第一節(jié)輸導系統(tǒng)(體系)輸導系統(tǒng):輸?shù)荔w系的結(jié)構(gòu)2一、油氣二次運移通道和輸導體系1.油氣二次運移通道的類型微觀上:孔隙和裂縫宏觀上:輸導層、斷層和不整合面(1)輸導層①輸導層是具有發(fā)育的孔隙、裂縫或孔洞等運移基本空間的滲透性地層碎屑巖輸導層:砂巖層、礫巖層等;碳酸鹽巖輸導層:受孔縫發(fā)育的控制。高孔滲相帶、裂縫發(fā)育帶和溶蝕孔縫發(fā)育一、油氣二次運移通道和輸導體系1.油氣二次運移通道的類型微觀3②各種沉積環(huán)境形成的砂體是油氣運移的重要通道③砂體輸導體系的輸導效率:與砂體的孔滲性有關(guān)④高孔滲性砂體是優(yōu)勢運移通道——溯源運移②各種沉積環(huán)境形成的砂體是油氣運移的重要通道③砂體輸導體系的4(2)斷層①斷層通道:沿斷層面分布的破碎帶,發(fā)生沿斷層面的運移(2)斷層①斷層通道:沿斷層面分布的破碎帶,發(fā)生沿斷層面的運5克拉2烴源巖層系膏泥巖蓋層超壓喀東深1N(2)斷層①斷層通道:沿斷層面分布的破碎帶,發(fā)生沿斷層面的運移克拉2烴源巖層系膏泥巖蓋層超壓喀東深1N(2)斷層①6②斷層的輸導效率與斷層的規(guī)模、斷層的活動性和活動歷史有關(guān)
庫車坳陷:地震發(fā)生頻率最高23次/年,平均3.5次/年,照此推算庫車期至今(5.3-0Ma)發(fā)生4級以上地震1800萬次之多?;顒优c靜止期的頻繁交替足以形成大型氣田②斷層的輸導效率與斷層的規(guī)模、斷層的活動性和活動歷史有關(guān)庫7(3)不整合面不整合面通道:由不整合面上下高滲透性巖層形成的油氣油氣運移的通道。不整合面的三層結(jié)構(gòu):底礫巖、風化殼、風化淋濾帶(3)不整合面不整合面通道:由不整合面上下高滲透性巖層形成的8Line2704測線佳木河組頂部不整合為一區(qū)域性角度不整合,具明顯的上超/下削接觸關(guān)系。完整的不整合自上而下可劃分為正常沉積層、風化粘土層和風化淋濾層等三層結(jié)構(gòu)。不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征不整合是具三層結(jié)構(gòu)的“地質(zhì)體”Line2704測線佳木河組頂部不整合為一區(qū)域性角度不9底礫巖:分布連續(xù),平均厚15m。砂巖:分布較為局限,厚度為2~20m
泥巖:分布相對局限,一般在20~70m之間,平均40m。粘土巖:古土壤層,巖性致密,厚2~28m之間,平均為10m。風化淋濾層:巖石類型多樣,有砂礫巖、火山巖、火山碎屑巖及泥巖等。由于受風化作用的程度不同,厚度變化較大,在20~300m之間。不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征結(jié)構(gòu)層的特征及識別標志底礫巖:分布連續(xù),平均厚15m。砂巖:分布較為局限,厚10底礫巖和砂巖的儲集空間類型相同,以粒間孔和粒間溶孔為主,可構(gòu)成“連通孔隙帶”.裂縫,克84,3028.76m
不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征結(jié)構(gòu)層的特征及識別標志底礫巖和砂巖的儲集空間類型相同,以粒間孔和粒間溶孔為主,11風化淋濾層風化淋濾層不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征結(jié)構(gòu)層的特征及識別標志風化淋濾層風化淋濾層不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征結(jié)構(gòu)層的特征12Ⅰ型不整合ⅡA型不整合ⅡB型不整合不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征不整合類型的劃分Ⅰ型不整合ⅡA型不整合ⅡB型不整合不整合三層結(jié)構(gòu)及其控13古地形及風化淋濾作用強度的差異造成了不同類型的不整合在平面上的分布!不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征不整合結(jié)構(gòu)層形成機制古地形及風化淋濾作用強度的差異造成了不同類型的不整合14
證據(jù)之一:斜率法和運移系數(shù)法均表明地層尖滅帶內(nèi)原油主要以側(cè)向運移的方式進行運移。不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征作為地層尖滅帶油氣運移通道證據(jù)之一:斜率法和運移系數(shù)法均表明地層尖滅帶內(nèi)原油主要以15地層尖滅帶證據(jù)之二:地層尖滅帶油氣均緊鄰佳木河組頂部不整合上、下分布。不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征作為地層尖滅帶油氣運移通道地層尖滅帶證據(jù)之二:地層尖滅帶油氣均緊鄰佳木河組頂部不整合上16佳木河組頂部不整合面控制地層尖滅帶油氣的空間分布不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征佳木河組頂部不整合面控制地層尖滅帶油氣的空間分布不整合三層結(jié)17烴類流體沿構(gòu)造脊運移模式在流體勢的作用下,烴類流體總是沿構(gòu)造脊進行運移??刂频貙蛹鉁鐜в蜌獾倪\移方向不整合三層結(jié)構(gòu)及其控油氣特征烴類流體沿構(gòu)造脊運移模式在流體勢的作用下,烴類流體總是182.輸導體系與運移方式(1)輸導體系:從烴源巖到圈閉的油氣運移通道的空間組合單一型的輸導體系:復合型的輸導體系:砂體-斷層輸導體系、不整合-斷層輸導體系
(2)輸導體系的構(gòu)成:由輸導層、斷層、不整合等通道單獨構(gòu)成
2.輸導體系與運移方式(1)輸導體系:從烴源巖到圈閉的油氣運19(3)輸導體系類型和與油氣運移方式
①側(cè)向輸導體系與側(cè)向運移由輸導層或不整合單獨構(gòu)成,或由輸導層和不整合共同構(gòu)成可以將盆地中心生成的油氣輸送到盆地邊緣的圈閉中輸導的范圍大輸導層-不整合輸導體系(3)輸導體系類型和與油氣運移方式①側(cè)向輸導體系與側(cè)向運移20輸導層—不整合輸導體系輸導層—不整合輸導體系21②垂向輸導體系與垂向運移主要由斷層構(gòu)成,可以溝通不同時代的烴源巖和儲集層,使深部烴源巖生成的油氣運移到淺層成藏
垂向運移的特點輸導效率較高垂向運移一般具有周期性,呈“幕式運移”或“幕式成藏”。
121ENKJ+TJ+TKKKKJ+TJ+TJ+TEN3F1F5F4F4F2②垂向輸導體系與垂向運移主要由斷層構(gòu)成,可以溝通不同時代的烴22③階梯狀輸導體系與階梯狀運移階梯狀輸導體系由斷層與輸導層或不整合面構(gòu)成斷層-輸導層型輸導體系斷層-不整合型輸導體系斷層-輸導層-不整合型輸導體系
③階梯狀輸導體系與階梯狀運移階梯狀輸導體系由斷層與輸導層或不23伊通地塹輸?shù)荔w系伊通地塹輸?shù)荔w系24馬鞍山斷階帶和尖山斷隆階梯式斷層-不整合輸導體系特征圖砂體分布特征決定了莫里青斷陷油氣以近距離運聚為主,而斷裂和基巖不整合面也為較長距離運移創(chuàng)造了條件。莫里青斷陷伊6井油藏剖面圖馬鞍山斷階帶和尖山斷隆階梯式斷層-不整合輸導體系特征圖砂體分25鹿鄉(xiāng)斷陷雙二段砂層是鹿鄉(xiāng)斷陷大南凹陷生成的油氣大規(guī)模向五星構(gòu)造帶運移的優(yōu)質(zhì)輸導層。大南凹陷—五星構(gòu)造帶輸導體系特征圖鹿鄉(xiāng)斷陷大南凹陷—五星構(gòu)造帶輸導體系特征圖26岔路河斷陷萬一段次生氣藏形成過程示意圖岔路河斷陷斷裂在岔路河斷陷中起垂向油氣運移通道作用,起淺層油氣藏形成和破壞油氣藏的雙重作用。岔路河斷陷萬一段次生氣藏形成過程示意圖岔路河斷陷27輸導體系特征與油氣優(yōu)勢運移方向伊通地塹各斷陷油氣運移特征伊46—伊45井地質(zhì)(油藏)剖面示意圖輸導體系特征與油氣優(yōu)勢運移方向伊通地塹各斷陷油氣運移特征伊428二、油氣二次運移的方向1.影響油氣二次運移的方向主要地質(zhì)因素油氣運移主要受三種力的作用:浮力:向上(上傾方向)運移水動力(壓力):從剩余壓力高值區(qū)向剩余壓力低值區(qū)運移毛細管力(阻力):沿阻力最小的方向運移——優(yōu)勢輸導體系主要地質(zhì)因素二、油氣二次運移的方向1.影響油氣二次運移的方向主要地質(zhì)因素29(1)地層的產(chǎn)狀與區(qū)域構(gòu)造格局①在浮力作用下,油氣運移方向主要受地層產(chǎn)狀和區(qū)域構(gòu)造格局(坳陷和隆起的分布)的控制9154826NgEdEs1Es3Ek2+3Ek173
坳陷
坳陷隆起(1)地層的產(chǎn)狀與區(qū)域構(gòu)造格局①在浮力作用下,油氣運移方向主30(1)地層的產(chǎn)狀與區(qū)域構(gòu)造格局①在浮力作用下,油氣運移方向主要受地層產(chǎn)狀和區(qū)域構(gòu)造格局(坳陷和隆起的分布)的控制(1)地層的產(chǎn)狀與區(qū)域構(gòu)造格局①在浮力作用下,油氣運移方向主31②油氣運移的大方向由盆地中心向盆地邊緣運移,從凹陷區(qū)向隆起區(qū)運移
③位于坳陷附近的隆起帶及斜坡帶是油氣運移的主要指向④長期繼承性發(fā)育的古隆起帶對油氣的聚集最為有利(1)地層的產(chǎn)狀與區(qū)域構(gòu)造格局①在浮力作用下,油氣運移方向主要受地層產(chǎn)狀和區(qū)域構(gòu)造格局(坳陷和隆起的分布)的控制②油氣運移的大方向由盆地中心向盆地邊緣運移,從凹陷區(qū)向隆起區(qū)32(2)優(yōu)勢運移通道的分布
優(yōu)勢運移通道孔滲性好,毛細管力小,油氣運移阻力小,是油氣運移的優(yōu)勢方向①優(yōu)勢運移通道受砂體分布的控制:三角洲、水下扇、扇三角洲等砂體。(2)優(yōu)勢運移通道的分布優(yōu)勢運移通道孔滲性好,毛細管力小,33石油地質(zhì)綜合研究方法-06-輸導體系研究方法課件34(2)優(yōu)勢運移通道的分布
②優(yōu)勢運移通道受斷裂分布的控制(2)優(yōu)勢運移通道的分布②優(yōu)勢運移通道受斷裂分布的控制35(2)優(yōu)勢運移通道的分布
②優(yōu)勢運移通道受斷裂分布的控制剩余壓力等值線烴源巖層系膏泥巖蓋層(1)斷裂活動期-超壓流體排放與剩余壓力差形成常壓超壓常壓超壓(3)斷裂停止活動早期②-油氣充注和流體勢逐漸恢復常壓超壓(2)斷裂停止活動早期①-超壓流體排放停止與油氣充注和流體勢開始恢復常壓超壓(4)斷裂停止活動早期③-油氣充注和流體勢基本恢復貫通-貫穿型斷裂優(yōu)勢運移通道與相關(guān)圈閉聚集機理(2)優(yōu)勢運移通道的分布②優(yōu)勢運移通道受斷裂分布的控制剩余36(2)優(yōu)勢運移通道的分布
③蓋層底面的構(gòu)造脊是油氣運移的優(yōu)勢方向油氣先向上運移,后沿蓋層底面進行側(cè)向運移(2)優(yōu)勢運移通道的分布③蓋層底面的構(gòu)造脊是油氣運移的優(yōu)勢37(2)優(yōu)勢運移通道的分布
③蓋層底面的構(gòu)造脊是油氣運移的優(yōu)勢方向(2)優(yōu)勢運移通道的分布③蓋層底面的構(gòu)造脊是油氣運移的優(yōu)勢38石油地質(zhì)綜合研究方法-06-輸導體系研究方法課件39(3)盆地水動力條件①在水動力的作用下,油氣從剩余壓力高值區(qū)向低值區(qū)運移(3)盆地水動力條件①在水動力的作用下,油氣從剩余壓力高值區(qū)40(3)盆地水動力條件①在水動力的作用下,油氣從剩余壓力高值區(qū)向低值區(qū)運移②在壓實流盆地中,水動力的方向一般與浮力的方向是一致的。③在重力流盆地中,水動力對油氣運移方向的影響與水動力的強弱和方向有關(guān)。(3)盆地水動力條件①在水動力的作用下,油氣從剩余壓力高值區(qū)41砂巖輸導強度三、輸導能力的研究方法砂巖輸導強度三、輸導能力的研究方法42
綜合影響砂巖輸導性能參數(shù),提出輸導強度概念,并給出計算方法。
砂巖輸導強度:砂體發(fā)育程度(砂體厚度占地層厚度的比值)、滲透率大?。ɑ蛘呖紫抖龋┖土黧w勢倒數(shù)的乘積來反映某一評價單元內(nèi)砂體輸導層輸導能力的強弱。輸導強度:F=S*Φ*(1/L)式中:F:輸導強度,kg/J;S:砂地比,%;Φ:孔隙度,%;L:油氣大量運移時期流體勢,104J/kg(1)輸導強度控制油氣的分布綜合影響砂巖輸導性能參數(shù),提出輸導強度概念,并給出計43沙四段頂部(E2S41)輸導強度與油氣分布關(guān)系圖輸導強度梯度愈大側(cè)向運移愈明顯輸導體系的輸導強度控制油氣富集帶沙四段頂部(E2S41)輸導強度梯度愈大側(cè)向運移愈明顯輸導體44沙三段底部(E2S33)輸導強度與油氣分布關(guān)系圖輸導體系的輸導強度控制油氣富集帶沙三段底部(E2S33)輸導體系的輸導強度控制油氣富集帶45沙三段底部(E2S32)輸導強度與油氣分布關(guān)系圖輸導體系的輸導強度控制油氣富集帶沙三段底部(E2S32)輸導體系的輸導強度控制油氣富集帶46A.長期活動斷穿源儲的北東向斷裂(2)斷層輸導特征分析斷裂系統(tǒng)形成、演化、規(guī)模、性質(zhì)非常復雜,統(tǒng)一定量分析難度大。本次主要結(jié)合局部地區(qū)斷層封閉性研究、地球化學指標和油氣聚集時期等綜合判別斷裂的輸導性A.長期活動斷穿源儲的北東向斷裂(2)斷層輸導特征分析47斷層附近,原油含氮化合物變化不大,表明側(cè)向運移不明顯。斷層附近,原油含氮化合物變化不大,表明側(cè)向運移不明顯。48垂向運移北東-南西橫向運移北東-南西橫向運移曙古32-冷37油藏剖面垂向運移北東-南西橫向運移北東-南西橫向運移曙古32-冷3749興隆臺油層油氣藏與E3s2底斷層疊合圖B.晚期形成的近東西向大斷裂東營期走滑拉分構(gòu)造變形形成的正斷層斷距小于累計砂巖厚度斷裂以輸導為主興隆臺油層油氣藏B.晚期形成的近東西向大斷裂東營期走滑拉50雙臺子油田儲量組合評價圖(據(jù)遼河油田,2005)
雙臺子油田儲量組合評價圖(據(jù)遼河油田,2005)51沙二、沙一段、東營組油源斷裂與烴源巖疊合圖油源斷裂分布Inline1466E2S4E2S3E3S1-2E3d沙二、沙一段、東營組油源斷裂與烴源巖疊合圖油源斷裂分布Inl52Ⅰ源內(nèi)砂體“順層”輸導模式Ⅱ斷層-砂體“階梯”狀輸導模式Ⅲ垂向溝通源儲斷裂-砂體“F”型輸導模式Ⅳ陡坡深大斷裂-砂體“y”型輸導模式Ⅴ潛山斷層-裂隙“樹枝”狀輸導模式地震剖面-構(gòu)造樣式-輸導體系命名(3)五種輸導模式Ⅰ源內(nèi)砂體“順層”輸導模式地震剖面-構(gòu)造樣式-輸導體系命名(53Ⅰ源內(nèi)砂體“順層”輸導模式Ⅱ斷層-砂體“階梯”狀輸導模式Ⅲ垂向溝通源儲斷裂-砂體“F”型輸導模式Ⅳ陡坡深大斷裂-砂體“y”型輸導模式Ⅴ潛山斷層-裂隙“樹枝”狀輸導模式ⅠⅣⅤⅡⅢⅠ源內(nèi)砂體“順層”輸導模式ⅠⅣⅤⅡⅢ54輸導體系對油氣運聚的控制作用—油氣分布格局輸導體系比較具體的綜合了構(gòu)造高位、斷裂、沉積砂體控制油氣運移作用,進而影響著油氣的分布、富集區(qū)域。輸導體系對油氣運聚的控制作用—油氣分布格局輸55E2s41油氣藏與有效輸導層和烴源灶疊合圖砂巖輸導斷層-砂巖輸導
油氣分布的最關(guān)鍵因素烴源灶的分布輸導體系展布E2s33油氣藏與有效輸導層和烴源灶疊合圖砂巖輸導斷層輸導斷層-砂巖輸導E3s2-1油氣藏與有效輸導層和烴源灶疊合圖砂巖輸導斷層輸導E2s41油氣藏與有效輸導層和烴源灶疊合圖砂巖輸導斷層-砂巖56第二節(jié)油氣輸導(成藏)下限油氣成藏下限:油氣成藏(具有工業(yè)性下限)的儲層孔隙度下限第二節(jié)油氣輸導(成藏)下限油氣成藏下限:57一、研究方法:(1)含油產(chǎn)狀分析法遼河西部凹陷油氣藏儲層孔隙度-深度關(guān)系一、研究方法:(1)含油產(chǎn)狀分析法遼河西部凹陷油氣藏儲層孔隙58火山巖儲層成藏孔隙度下限農(nóng)安北高點儲層孔隙度、滲透率與油氣關(guān)系德深2井綜合柱狀圖農(nóng)103井綜合柱狀圖主體3.8%~20.7%火山巖儲層成藏孔隙度下限農(nóng)安北高點儲層孔隙度、滲透率與油氣關(guān)59火山巖儲層成藏孔隙度下限小合?。己5貐^(qū)儲層孔隙度、滲透率與油氣關(guān)系布4井綜合柱狀圖主體分布4.2%~10.9%之間?;鹕綆r儲層成藏孔隙度下限小合?。己5貐^(qū)儲層孔隙度、滲透率與60火山巖儲層成藏孔隙度下限雙坨子-大老爺府孔隙度、滲透率與油氣關(guān)系老14井綜合柱狀圖主體分含氣層范圍4%~10.5%砂礫巖儲層氣的成藏下限:孔隙度:4%火山巖儲層成藏孔隙度下限雙坨子-大老爺府孔隙度、滲透率與油61火山巖儲層成藏孔隙度下限松遼盆地南部火山巖產(chǎn)氣層孔隙度與深度關(guān)系圖松遼盆地南部火山巖儲層孔隙度與滲透率關(guān)系圖松遼盆地北部徐深1井對比研究區(qū)的砂巖氣層孔隙度下限的分析,火山巖天然氣成藏的儲層孔隙度下限值也定為4%較為合理。火山巖儲層成藏孔隙度下限松遼盆地南部火山巖產(chǎn)氣層孔隙度與深度62二、油氣輸導孔隙下限的控制因素二、油氣輸導孔隙下限的控制因素631儲層埋深和物性控制含油氣性和油氣豐度侏羅系成藏孔隙度下限縱向分布圖三疊系成藏孔隙度下限縱向分布圖
(1)成藏下限不是固定值10%15%8%12%1儲層埋深和物性控制含油氣性和油氣豐度侏羅系成藏孔隙度下64
風城組-上烏爾禾組成藏孔隙度下限分布圖1儲層埋深和物性控制含油氣性和油氣豐度(1)成藏下限不是固定值。5%10%風城組-上烏爾禾組成藏孔隙度下限分布圖1儲層埋深和65
佳木河組(火山巖)成藏孔隙度下限分布圖1儲層埋深和物性控制含油氣性和油氣豐度2%主要是裂縫控制佳木河組(火山巖)成藏孔隙度下限分布圖1儲層埋深和物性控66上烏爾禾組成藏孔隙度滲透率下限分布圖1儲層埋深和物性控制含油氣性和油氣豐度(2)成藏下限影響因素-①隨深度增加而減小8%5%上烏爾禾組成藏孔隙度滲透率下限分布圖1儲層埋深和物性控制含67
風城組(碎屑巖)成藏孔隙度下限分布圖1儲層埋深和物性控制含油氣性和油氣豐度(2)成藏下限影響因素-①隨深度增加而減小5%7%風城組(碎屑巖)成藏孔隙度下限分布圖1儲層埋深和物性控制68②儲層總體的物性特征影響成藏下限優(yōu)勢充注原理,當原油的性質(zhì)一定時,原油優(yōu)先充注到物性好的儲層砂體之中,當儲層的物性總體為高孔高滲時,油氣不易充注到孔滲較低的儲層中,因此表現(xiàn)為高的成藏下限。以克淺10井井區(qū)齊古組油藏,儲層的孔隙度以22%-32%為主,油氣的成藏下限為20%;而二區(qū)八道灣組油藏的儲層的孔隙度主要為10%-20%,成藏下限為13%。二區(qū)八道灣組油層孔隙度分布圖克淺10井區(qū)齊古組儲層孔隙度直方圖2成藏下限影響因素②儲層總體的物性特征影響成藏下限優(yōu)勢充注原理,當原油69齊古組成藏孔隙度下限分布圖八道灣組成藏孔隙度下限
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