深層儲集層長石溶蝕增孔的物理模擬與定量計(jì)算
本文選題:庫車坳陷 切入點(diǎn):深層儲集層 出處:《石油勘探與開發(fā)》2017年03期 論文類型:期刊論文
【摘要】:以塔里木盆地庫車坳陷克拉蘇構(gòu)造帶白堊系巴什基奇克組深層儲集層為例,開展成巖物理模擬實(shí)驗(yàn)研究,定量計(jì)算巴什基奇克組砂巖在早期長期淺埋—后期快速深埋地質(zhì)過程下,長石骨架顆粒的溶蝕率及溶蝕增孔量。運(yùn)用場發(fā)射掃描電鏡大面積掃描分析技術(shù),定量計(jì)算大北、克深地區(qū)實(shí)際巖心樣品中長石骨架顆粒的溶蝕度及溶蝕增孔量值,實(shí)驗(yàn)數(shù)值與實(shí)際巖心數(shù)值相互校驗(yàn),由此建立了陸相深層較高長石骨架顆粒含量儲集層中長石溶蝕增孔量的演化過程模型。定量計(jì)算出克深地區(qū)長石在早期長期淺埋—后期快速深埋地質(zhì)過程下,最大溶蝕增孔量為0.86%~2.05%,模擬的埋深超過7 000 m砂巖的長石溶蝕增孔量值稍稍偏大,校準(zhǔn)后絕對誤差值為0.23%。大北地區(qū)次生溶蝕孔隙的貢獻(xiàn)者主要是方解石,長石次之,定量計(jì)算出該地區(qū)長石最大溶蝕增孔量為0.62%~1.48%,模擬埋深超過7 000 m砂巖中長石溶蝕增孔量值稍稍偏大,校準(zhǔn)后絕對誤差值為0.15%。造成誤差的原因有二:(1)模擬實(shí)驗(yàn)代表了深層儲集層的均一、理想狀態(tài);(2)實(shí)際地質(zhì)情況下深層儲集層的非均質(zhì)性強(qiáng),不同地區(qū)溶蝕作用強(qiáng)弱存在差異。
[Abstract]:Taking the deep reservoir of the Cretaceous Bashiki formation in the Klassou structural belt of the Kuqa depression in Tarim Basin as an example, diagenetic physical simulation experiments were carried out. The dissolution rate of feldspar skeleton particles and the volume of dissolution and pore increase were calculated quantitatively during the early period of shallow burying to the later period of rapid and deep buried sandstone of the Bashiki Chik formation. The large area scanning analysis technique of field emission scanning electron microscope was used to quantitatively calculate the north of the region. The dissolution degree of feldspar skeleton particles in the actual core samples in Keshan area, and the values of the dissolution increase porosity, the experimental values and the actual core values are compared. The evolution process model of feldspar dissolution and pore increment in the reservoir with higher grain content of feldspar framework in deep continental facies is established, and the quantitative calculation of feldspar in Kesheng area during the early period of shallow burying to the later period of rapid and deep buried geological process is carried out. The maximum dissolution increase pore volume is 0.86 / 2.05. The volume of feldspar dissolution and pore increase in sandstone with buried depth of more than 7 000 m is slightly larger, and the absolute error value after calibration is 0.23. Calcite is the main contributor of secondary dissolution porosity in Dabei area, and feldspar is the second, the main contributor is calcite, and the second is feldspar. Quantitative calculation shows that the maximum dissolution pore volume of feldspar in this area is 0.62 and 1.48, and the volume of feldspar corrosion increase is slightly larger in the simulated buried depth of more than 7 000 m sandstone. The absolute error value after calibration is 0.15. The error is caused by 2: 1) the simulation experiment represents the homogeneity of deep reservoir, and the ideal condition is that the heterogeneity of deep reservoir is strong under the actual geological conditions, and the dissolution is different in different regions.
【作者單位】: 提高石油采收率國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;中國石油勘探開發(fā)研究院;
【基金】:國家科技重大專項(xiàng)“前陸沖斷帶及復(fù)雜構(gòu)造區(qū)地質(zhì)演化過程、深層結(jié)構(gòu)與儲集層特征”(2016ZX05003-001) 中國石油天然氣股份有限公司課題(2014E-3209;2016B-0502;2016B-0302)
【分類號】:P618.13
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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【二級參考文獻(xiàn)】
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,本文編號:1618830
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