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准噶尔盆地吉木萨尔凹陷混积岩孔喉系统分类及控制因素
被引量:
13
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作者
肖佃师
高阳
+3 位作者
彭寿昌
王猛
王民
卢双舫
《石油勘探与开发》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期719-731,共13页
针对混积岩优质储集层成因复杂的难题,进行准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组混积岩孔喉系统、控制因素及流体可动性研究。结果表明,混积型储集层发育粒间孔喉系统(A型)、粒间-溶蚀-晶间混合孔喉系统(B型)、溶蚀孔喉系统(C型)、溶蚀...
针对混积岩优质储集层成因复杂的难题,进行准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组混积岩孔喉系统、控制因素及流体可动性研究。结果表明,混积型储集层发育粒间孔喉系统(A型)、粒间-溶蚀-晶间混合孔喉系统(B型)、溶蚀孔喉系统(C型)、溶蚀-晶间混合孔喉系统(D型)和晶间孔喉系统(E型)5类。混积岩孔喉系统有3个主要主控因素:混积岩组分含量及排列方式、沉积环境和成岩作用。混积岩组分含量及排列方式控制孔喉系统类型及变化;沉积环境主要控制孔喉系统的宏观分布,近源、高能环境混积岩粗粒组分多,颗粒或互层型支撑,发育A型和B型孔喉;远源、中能环境混积岩过渡为云泥支撑,发育C型和D型孔喉;而远源、低能环境混积岩孔喉主要为E型和D型。压实和方解石胶结等成岩作用进一步破坏粒间、溶蚀孔喉占比。在砂泥混积时,孔喉系统类型为“A→B→C→D”变化,云砂混积时孔喉系统类型为“A→C→D→E”、或“B→D→E”变化,云泥混积时孔喉系统类型为“D→E”的变化,细节受偏砂粒、长石和白云石含量影响。其中,A型孔喉的物性及可动性最好,D型和E型最差;可动流体分布与支撑方式有关,云泥支撑型混积岩大孔可动优势不明显。研究成果为混积型储集层甜点评价及解释模型的合理构建提供了地质依据。图15表1参19。
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关键词
孔
喉
系统
孔喉类型演化
流体可动性
混积岩
二叠系芦草沟组
吉木萨尔凹陷
准噶尔盆地
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职称材料
题名
准噶尔盆地吉木萨尔凹陷混积岩孔喉系统分类及控制因素
被引量:
13
1
作者
肖佃师
高阳
彭寿昌
王猛
王民
卢双舫
机构
中国石油大学(华东)深层油气重点实验室
中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院
出处
《石油勘探与开发》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第4期719-731,共13页
基金
国家重点基础研究发展规划项目(2015CB250906)
国家自然科学基金(41972139,41922015)
中央高校基本科研业务费专项资金(18CX02069A)。
文摘
针对混积岩优质储集层成因复杂的难题,进行准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组混积岩孔喉系统、控制因素及流体可动性研究。结果表明,混积型储集层发育粒间孔喉系统(A型)、粒间-溶蚀-晶间混合孔喉系统(B型)、溶蚀孔喉系统(C型)、溶蚀-晶间混合孔喉系统(D型)和晶间孔喉系统(E型)5类。混积岩孔喉系统有3个主要主控因素:混积岩组分含量及排列方式、沉积环境和成岩作用。混积岩组分含量及排列方式控制孔喉系统类型及变化;沉积环境主要控制孔喉系统的宏观分布,近源、高能环境混积岩粗粒组分多,颗粒或互层型支撑,发育A型和B型孔喉;远源、中能环境混积岩过渡为云泥支撑,发育C型和D型孔喉;而远源、低能环境混积岩孔喉主要为E型和D型。压实和方解石胶结等成岩作用进一步破坏粒间、溶蚀孔喉占比。在砂泥混积时,孔喉系统类型为“A→B→C→D”变化,云砂混积时孔喉系统类型为“A→C→D→E”、或“B→D→E”变化,云泥混积时孔喉系统类型为“D→E”的变化,细节受偏砂粒、长石和白云石含量影响。其中,A型孔喉的物性及可动性最好,D型和E型最差;可动流体分布与支撑方式有关,云泥支撑型混积岩大孔可动优势不明显。研究成果为混积型储集层甜点评价及解释模型的合理构建提供了地质依据。图15表1参19。
关键词
孔
喉
系统
孔喉类型演化
流体可动性
混积岩
二叠系芦草沟组
吉木萨尔凹陷
准噶尔盆地
Keywords
pore throat system
pore throat types evolution
fluid mobility
hybrid sedimentary rock
Permian Lucaogou Formation
Jimusar Sag
Junggar Basin
分类号
TE121 [石油与天然气工程—油气勘探]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
准噶尔盆地吉木萨尔凹陷混积岩孔喉系统分类及控制因素
肖佃师
高阳
彭寿昌
王猛
王民
卢双舫
《石油勘探与开发》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
13
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