构造反转控制的储层砂岩

孔隙度显著提升

构造反转引发的溶蚀作用显著改善了储层孔隙度,这一变化超越沉积因素成为控制储层质量的关键。

Lin, Jianli · 董春梅 · 林承焰 · Duan, Dongping · 马鹏杰 · Zhao, Ziru · Liu, Binbin · Xianguo, Zhang · Huang, Xin

Marine and Petroleum Geology 2024

具体参数

孔隙度
{'zh': '18', 'en': '18'} %
渗透率
{'zh': '14.7', 'en': '14.7'} mD
次生孔隙
{'zh': '4.8', 'en': '4.8'} %
自生高岭石含量
{'zh': '7.2', 'en': '7.2'} %
石英胶结物含量
{'zh': '5', 'en': '5'} %

技术优势

溶蚀增孔显著

构造反转驱动的溶蚀作用使C-1井平均孔隙度达到18%,较C-2井高出近5个百分点,表明强烈反转区储层储集空间得到有效改善。

揭示渗透率悖论

尽管溶蚀增孔,但次生孔隙和溶蚀产物使孔隙系统复杂化,导致C-1井渗透率反而低于C-2井(14.7 mD vs 27.9 mD),为预测储层渗流能力提供了关键认识。

构造控储强于沉积

区域构造反转对储层质量的改善作用超过沉积因素,这一结论为勘探选区提供了新思路,即在类似背景下应优先关注构造反转强度。

应用场景