岐口凹陷中生界优质火成岩储层主控因素与发育模式研究:储集空间演化与油气勘探意义

【字体: 时间:2025年08月12日 来源:Frontiers in Earth Science

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  本文系统研究了岐口凹陷中生界火成岩储层特征,揭示了优质储层发育受岩性岩相(lithology & lithofacies)、风化淋滤(weathering leaching)和构造-流体溶蚀(tectonic-fluid dissolution)三重控制,建立了风化壳型(weathered crust)与山内型(intramontane)储层发育模式,为渤海湾盆地火山岩油气勘探提供了重要理论依据。

  

1 Introduction

渤海湾盆地岐口凹陷作为重要的油气富集区,其中生界火成岩储层展现出复杂多样性。研究通过岩心观察、薄片鉴定及孔隙结构分析,结合生产数据,揭示了优质储层发育的关键机制。火山岩储层空间以次生溶蚀孔和裂缝为主,其中安山岩物性最优,孔隙度可达26%,渗透率2.071 mD,属高孔-中渗型储层。

3 Samples and experiments

研究选取11口井的112块岩心样品,采用核磁共振(NMR)、三轴应力实验等技术,定量表征了孔隙结构。核磁曲线显示安山岩和凝灰岩呈连续双峰型(Type II),发育中小孔(0.1-10μm);玄武岩为间断双峰型(Type III),以纳米级小孔(30nm)为主。三轴实验表明,安山岩在60-80 MPa应力下易产生脆性破裂,为后期裂缝发育奠定基础。

4 Results

4.1 Lithology and lithofacies

岩性以溢流相玄武岩(43%)和安山岩(27%)为主,爆发相凝灰岩(24%)次之。岩相统计显示中基性溢流相中下部亚相占比最高(45%),其原生孔隙为后期溶蚀改造提供了物质基础。

4.2 Reservoir space types

储集空间可分为原生孔(气孔)、次生孔(溶蚀孔)和裂缝三类。溶蚀孔最为发育,常见长石、辉石等矿物的粒内溶孔(Figure 3b-e),裂缝则以高角度构造缝和溶蚀缝为主,显著提升渗透率。

4.3 Reservoir properties

安山岩全部为Ⅰ类储层(φ≥15%,K≥10 mD),凝灰岩30%属Ⅰ类;玄武岩以Ⅱ类(60%)为主。核磁孔隙度随深度增加而降低,风化壳底部(距山顶200m)出现突变(Figure 11),指示有效储层边界。

4.4 Reservoir pore structure

安山岩NMR曲线右峰显著(3-10μm),反映强溶蚀改造;玄武岩左峰(30nm)占优,显示原生孔主导。火山角砾岩呈单峰型(1-800nm),孔隙连通性较差。

5 Main controlling factors

5.1 Favorable lithofacies and lithology

溢流相安山岩累计产油层厚度达55m(Figure 7b),其矿物稳定性差(如斜长石易溶),且火山丘高宽比大,利于大气水淋滤。

5.2 Weathering and dissolution

北塘(GG1507井)和扣村(K36井)等构造高部位经历3000万年风化,CIA/PIA指数显示中等风化强度(Figure 11),形成厚层溶蚀带。

5.3 Tectonic and fluid dissolution

燕山期断裂为有机酸(如短链羧酸)提供运移通道,在75-90°C热演化阶段溶蚀最强烈。QG2井玄武岩可见沿裂缝发育的基质溶孔(Figure 14),孔隙连通性显著改善。

5.4 Reservoir development pattern

建立两类储层模式:①风化壳型(如GG1507井),以顶部溶蚀孔为主;②山内型(如B60-56井),依赖构造裂缝+深部有机酸溶蚀(Figure 15)。

6 Conclusion

(1) 优质储层发育受岩相(溢流相安山岩最优)、风化(形成溶蚀孔)和构造-流体(裂缝+有机酸)三重控制;(2) 核磁孔隙结构差异(双峰vs单峰)直接反映储集性能;(3) 建立的储层模式为渤海湾盆地火山岩油气勘探提供靶区预测依据。

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