编辑: 戴静菡 2015-09-05

387 向下、 向外扩展. 如果气源充足, 则可以充满整个圈闭[5-7] . 该区须二段下部泥质烃源岩厚 10~30 m, 由于其热成熟 度Ro 值为 1.1%~1.3%,生气总量有限,导致天然气主 要聚集在储集层上部的高部位.因此,构造因素在川中 地区天然气富集成藏过程中具有重要控制作用. 气源不充分性是须家河组须

二、

四、六段气藏充 满度普遍偏低的重要原因,构造高部位成藏丰度则明 显变好.表1统计了川中地区须家河组气藏的充满度, 可见须

二、

四、六段气藏充满度只有 30%~61%.其中,构造或岩性-构造型气藏充满度最好,达56%~ 61%, 而岩性或构造-岩性气藏低部位含气性明显变差, 充满度只有 30%左右.合川与潼南气田气藏都位于须 二段, 合川气田构造较发育, 储量丰度较高, 达3.8*108 m3 /km2 ,气藏开发过程中产气量高,产水较少,无阻 流量达

2 600*104 m3 /d,而潼南气田由于构造不发育, 储量丰度较低,为2.2*108 m3 /km2 ,气水分异差,开发 动用难度较大,无阻流量仅有 370*104 m3 /d. 表1四川盆地川中地区须家河组气藏充满度统计 气田 气层 圈闭类型 充满度/% 平均值/% 统计气藏个数 广安 须六段 岩性-构造 55~67

61 5 广安 须四段 构造-岩性 21~46

31 8 合川 须二段 岩性-构造 52~61

57 4 潼南 须二段 岩性 26~42

30 6 磨溪 须四段 构造 55~58

56 5 2.2 储集层含气范围 从砂体与连续性砂岩分布看,须家河组须

二、

四、 六段储集层应为大面积分布,但由于须

一、

三、五段 气源岩层平面分布的不均匀性和天然气近距离运移的 特点,在须

二、

四、六段大面积分布的储集体中,含 气并不连续,且规模天然气聚集在广大范围内都呈斑 块状分布.笔者在川中地区须家河组天然气成藏条件 研究与已知气藏解剖分析之后发现,天然气的富集程 度明显受到气源岩分布的控制[4] , 如川中地区须四段储 集层分布范围广泛,厚度大于

5 m 的储集层分布范围 占川中地区面积的近 70%,而气藏却主要分布在储集 层厚度大于

20 m 的较为有限的区域,且气藏主要分布 在下伏炭质泥岩和煤层厚度较大的区域,而在气源岩 厚度较薄且厚砂层发育区,气藏的充满度与规模明显 变差,往往形成小型构造气藏,规模有限. 在广安气田,须六和须四气藏的开发效果差异明 显,须六段气藏含气饱和度较高,含可动水较少,开 发效果好,须四段气藏的储集层厚度与物性条件和须 六段大致相当,但可动水含量总体偏高,单井产气量 很低,开发动用难度较大.究其原因,除了与构造因 素有关外,还与气源的充分性有关:与须六段气藏直 接接触的须五段气源岩是一套质量较好的煤系,平均 厚度大于

10 m, 且连续分布, 生气强度较大, 达10*108 m3 /km2 ;

相比之下,与须四段气藏直接接触的须三段 气源岩厚度较薄,基本在 3~5 m,且分布不连续,生 气强度也较低(见图 2) .这说明气藏形成的源控性很 明显,气源的不充分性是规模气藏不规则分布的主要 原因之一,下一步应该向生气中心附近或气源岩内部 寻找有利储集体,这些区域和层段气源相对充足,又是 近水楼台 ,应该会获得更好的发现.

3 须家河组须

一、三和五段成藏条件 长期以来,四川盆地针对上三叠统须家河组的天 然气勘探一直把须

一、

三、五段作为烃源岩,把须

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