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1 第 37 卷 第 期 208 年 月 GeologicalScienceandTechnologyInforation Vol.37 No. Jan. 208 doi:0.909/j.cnki.dzkq 汪显栩, 牟中海, 张国成, 等. 基于测井解释的碎屑岩储层成岩作用定量表征 : 以 Q 油田下干柴沟组下段为例 [J]. 地质科技情 报,208,37(:240G246. 基于测井解释的碎屑岩储层成岩作用定量表征 : 以 Q 油田下干柴沟组下段为例 汪显栩, 牟中海, 张国成 2, 徐良威 (. 西南石油大学地球科学与技术学院, 成都 6000;2. 中国石油青海油田分公司, 青海敦煌 摘要 : 针对 Q 油田下干柴沟组下段的储层物性和含油性在横向上差异较大的特点, 采用钻井取心 岩石薄片等资料对工区储层成岩作用类型及特征进行了定性分析, 研究认为工区目的层储层物性横向变化主要由胶结作用和溶解作用共同控制. 在此基础上, 根据胶结作用 溶解作用的测井响应特征, 选取经归一化处理后的 GR SP 测井曲线, 建立了成岩作用强度定量表征模型, 并将各种成岩作用对储层物性综合效应定义为成岩系数. 依据成岩系数的大小, 将研究区目的层段储层划分为强胶结弱溶解相 中等胶结弱溶解相 中等溶解弱胶结相和强溶解弱胶结相 4 种类型, 定量识别了研究区优质储层, 确定了目的层优质储层的平面分布. 最后, 分析了储层产能和成岩系数之间的关系, 验证了该定量表征模型的有效性和实用性. 关键词 : 成岩作用 ; 定量表征 ; 岩石薄片 ; 测井响应 ; 成岩系数中图分类号 :P 文献标志码 :A 文章编号 :000G7849(2080G0240G07 成岩作用是储集层形成的必经过程, 最终决定 储集层性能的优劣 []. 目前, 多通过薄片鉴定 黏土 矿物 X 射线衍射 阴极发光 流体包裹体 镜质体反 射率 扫描电镜和电子探针等传统手段 [2], 定性地描 述各种成岩作用类型和特征 [3G], 进而分析其对储层 物性的影响 ; 或通过图像分析 稳定同位素 电子探 针等手段用半定量的方法来划分成岩作用演化阶 段 [6G7] ; 或采用视压实率 视溶解率 视胶结率 视微 孔率 成岩综合系数 渗透率 面孔率 中值半径等定 量指标来综合反映成岩作用综合效应 [8G0]. 虽然上 述研究在成岩作用识别 成岩阶段划分 成岩演化数 值模拟 成岩作用定量评价及成岩相定量研究等方 面取得了一些进展, 但主要依靠测井解释技术定量 研究成岩作用的方法还未见报道. Q 油田位于青海省柴达木盆地西部南区, 属于柴达木盆地西部坳陷尕斯断陷七个泉 Q 断鼻带 上的一个向东南倾没 西北抬起的三级鼻状构造. 其下干柴沟组为低渗透性储层, 从前人研究成果来 看, 这是由后期成岩作用的改造所造成的 []. 笔者 利用岩石薄片 测井曲线等资料在定性描述成岩作 用类型和特征的基础上定量统计分析储层成岩作用 的综合效应, 建立了成岩作用定量表征模型, 将研究 区储层划分为 4 种成岩相类型, 并确定了优质储层 分布, 为 Q 油田后期高效开发提供了依据. 储层特征. 沉积相特征 Q 油田下干柴沟组下段沉积主要受阿拉尔物 源控制, 发育了一套辫状河三角洲 - 湖泊沉积体系, 主要存在水下分流河道 河口坝 席状砂 分流间 滨 [2] - 浅湖泥 滩坝等微相. 孙秀建等认为油藏主要 分布于单斜带的中上部, 受沉积坡折带控制下的水 下分流河道与河口坝砂体控制. 笔者通过对研究区 主要含油层沉积微相平面分布特征进行分析, 认为 水下分流河道和河口坝微相为主要储层, 席状砂微 相为次要储层, 滩坝较为少见..2 岩石学特征岩石薄片鉴定资料表明,Q 构造下干柴沟组下 段储层岩石类型以岩屑长石砂岩为主, 其次为长石 收稿日期 :207G0G 编辑 : 刘江霞基金项目 : 中国石油天然气股份有限公司重大科技专项 柴达木盆地老区稳产提高采收率技术研究 (20EG0306 作者简介 : 汪显栩 (992, 男, 现正攻读地质资源与地质工程专业硕士学位, 主要从事油气地质勘探工作.EGail:wangchengG lan200@qq.co 通信作者 : 牟中海 (960, 男, 教授, 主要从事油藏评价工作.EGail:730329@qq.co
2 第1期 汪显栩等:基于测井解释的碎屑岩储层成岩作用定量表征:以 Q 油田下干柴沟组下段为例 241 岩屑砂岩. 石英体 积 分 数 中 等,为 29 ~42,以 单 晶 为 主;长 石 次 之,为 29 ~36,以 钾 长 石 为 主,斜 长 石较少;岩 屑 成 分 以 碳 酸 盐 岩 岩 屑 火 山 岩 岩 屑 为 主;杂基含量较少,以 泥 质 为 主;胶 结 物 以 硬 石 膏 为 主,方解石含量较少,硬石膏连晶胶结且交代部分碎 屑;次生粒间孔较发育,连通性较好. a c b 储层粒径一般在0 02~0 4 之间,分选中等 好,磨圆较差,颗 粒 常 为 次 棱 次 圆 状,以 孔 隙 式 胶结为主. 1 3 物性特征 通过对 Q 油田 E1 5 口井的小层 6, 11 等 3 油藏 6 15 个重点 小 层 孔 隙 度 资 料 的 统 计,总 结 出 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 4 个 油 组 的 储 层 平 均 孔 隙 度 介 于 5 29 ~ e d f 8 35 之间.研究 区 储 层 孔 隙 度 跨 越 了 特 低 孔 低 孔和中孔 3 个级别,整体上属于特低孔 低孔储层, 对于此类储层来说,成 岩 作 用 对 储 层 质 量 起 着 至 关 重要的作用 [1314]. 2 成岩作用 g 沉积 相 在 宏 观 上 控 制 优 质 储 层 的 发 育,而 成 岩 作用却在微观上控制储层储集空间的发育及储层物 性的好坏 [15].Q 构 造 下 干 柴 沟 组 下 段 碎 屑 岩 储 层 经历了压实 压溶 胶 结 交 代 和 溶 蚀 等 一 系 列 成 岩 作用过程,其中对储 层 储 集 性 能 影 响 较 大 的 成 岩 作 用主要为压实 胶结和溶解作用. [ 16] 2 1 压实作用 压 实 作 用 是 指 沉 积 物 在 上 覆 重 荷 压 力 作 用 下, 发生水分排出 碎屑颗粒紧密排列的过程,是造成该 区孔隙度大幅降低的主要成岩作用. 下干柴沟组储层压实作用主要表现为:① 泥质 云母等碎屑发生塑性变形(图 1 a;② 刚性颗粒发生 塑性与脆性形变,如石英 长石碎屑的压裂缝 破碎 断裂及双晶错位等;③ 泥质岩屑 浅变质岩屑压实后 塑性变形,挤入刚 性 颗 粒 之 间 形 成 假 杂 基(图 1 b; ④ 碎屑颗粒的重新 排 列 和 颗 粒 间 的 点 接 触 线 接 触 和缝合接触(图 1 c. 虽然压实作用对下干柴沟组下段储层的原始孔 隙起到了较大的破 坏 作 用,致 使 储 层 物 性 进 一 步 变 差,孔隙性大大降低,但研究区位于单斜带上且主产 0 0 h 0 i 云母被挤压变形, 泥 质 岩 屑 被 挤 压,Q25 a Q25 井, 3391 9 ; b 井, 颗粒的平直状接 触, 石膏 3419 75 ; c 2831 3 ; d 的连晶胶结, 硬 石 膏 胶 结 溶 蚀 交 代 长 石, 2864 5 ; e 方 解 石 胶 结 并 交 代 石 英,Q25 井, 2829 21 ; f 3398 3 长石的粒内溶孔, 碳酸盐岩岩屑被溶蚀, ; Q25 井, 3392; h g ; 形成铸模孔, 井, 石 膏 胶 结 物 被 溶 蚀 而 形 成 溶 孔, Q25 3390 i 2865 图 1 Q 油田下干柴沟组下段储层成岩作用特征 Fig 1 Reservoirdiagenesischaracterist icsofthelowersegent ofganchaigouforationinq Oi l f ield 最低为 18 5,最高 可 达 40 1. 胶 结 物 成 分 以 石 膏(图 1 d 硬石 膏(图 1 e和 方 解 石(图 1 f为 主, 含少量白云石 铁方解石 铁白云石 菱铁矿等矿物. 各种自生矿物的胶结和充填作用使储层储集空 间减少,堵塞喉道从而使砂岩孔隙连通性变差,渗透 率降低.与其他成 岩 作 用 相 比,胶 结 作 用 是 造 成 下 干柴沟组下段储层物性变差的主要原因. 2 3 溶解作用 溶解作用是指矿物由于成岩环境的变化发生溶 蚀,是形成和扩大储集空间的重要成岩作用. 该区被溶蚀的物质主要为矿物(长石 岩屑(变 区高程差较小,因此这种压实是整体性的,并不会造 质石英岩岩屑 碳酸盐岩岩屑和胶结物(硬石膏 石 成同一储层在横向上大的物性差异. 膏以及杂基.最常 见 的 是 长 石 碎 屑 边 缘 溶 蚀 成 港 2 2 胶结作用 胶结作用是指矿物质在碎屑沉积物孔隙中发生 化学沉淀,并使沉积物固结成岩的作用. 下 干 柴 沟 组 下 段 储 层 中 胶 结 物 体 积 分 数 较 高, 湾状,沿解理缝 双 晶 缝 裂 纹 等 薄 弱 部 位 溶 蚀 而 呈 蜂巢状(图 1 g;岩 屑 的 溶 蚀 也 很 普 遍,以 选 择 性 溶 蚀为主,也可完全溶蚀形成铸模孔(图 1 h;镜下可 以观察到硬石膏 石 膏 胶 结 物 的 溶 蚀 现 象 在 研 究 区
3 年 砂岩储层中十分发育 ( 图 Gi. 因此, 溶解作用是该区储层物性变好的主要原因. 由于该区目的层段埋深较大, 泥质杂基和塑性颗粒的含量相对刚性的石英较高, 在埋藏成岩过程中压实作用对储层原生孔隙的破坏极其严重. 同时, 由于该区储层以石膏胶结为主且无烃源岩发育, 原生孔隙保存机制 ( 包括地层超压 颗粒包膜 烃类 占位等 的影响非常有限, 结合岩石薄片鉴定结果 ( 表, 认为该区原生孔隙基本未能保存下来, 孔隙类型几乎全为次生溶孔. 造成 Q 构造下干柴沟组下段碎屑岩储层物性在横向上明显差异的成岩作用为胶结作用和溶解作用, 而物性改变的程度也是有差异的, 这主要取决于其胶结作用与溶解作用的相对强弱程度. 表 取心段孔隙类型统计 Table Proportionofporetypesinwelcores 样品号 深度 / 岩性 粒间孔组分内孔铸模孔岩石颗粒原生孔溶解孔粒内孔基质胶结物交代物颗粒胶结物交代物裂缝裂缝 Q 浅褐色粉砂岩 Q 油浸粉砂岩 成岩作用的测井响应特征 a Q 地区普遍存在同一砂体因后期成岩作用改 造而使储层物性存在明显差异的现象, 如图 2Ga 所 示,7 小层在相距仅 300 的 Q8 井和 Q9 井上, 自然伽马 (GR 值低而声波时差 (AC 值高, 反映了 储集砂体的沉积特征. 但其自然电位 (SP 曲线特 GR/API 0 0 / 4 Q8 - LLD/ AC/(µs R ILD/ 0 征却有明显差异,Q8 井自然电位 (SP 为正异常, 反映其渗透性差 ; 而 Q9 井自然电位 (SP 为负异 常, 反映其渗透性好, 结合电阻率 (LLD RILD 高 值和薄片鉴定结果认为, 主要是 Q8 井 7 小层砂体 中胶结作用强于 Q9 井, 产生高电阻率的硬石膏 石膏等胶结物更多, 使其渗透性比 Q9 井差 GR/API 0 0 此外,Q7 井与 Q29 井的 小层 ( 图 2Gb 具有 / Q9 - LLD/ AC/(µs R ILD/ b Q LLD/ CNL/% / - GR/API R ILD/ AC/(µs GR/API 0 0 / Q29 LLD/ CNL/% R ILD/ AC/(µs 图 2 Q 油田井间电性特征对比 Fig.2 CrosswelelectricalcharacteristicsinQ Oilfield
4 第 期汪显栩等 : 基于测井解释的碎屑岩储层成岩作用定量表征 : 以 Q 油田下干柴沟组下段为例 243 自然伽马 (GR 低值和声波时差 (AC 高值的测井响 应特征, 同样为砂层沉积, 其自然电位 (SP 曲线特 征却明显不同,Q7 井自然电位 (SP 为负异常, 而 Q29 井自然电位 (SP 为正异常. 从它们的岩心薄片鉴定结果以及补偿中子 (CNL 电阻率 (LLD RILD 低值等特征来看,Q7 井砂体的溶蚀作用明显大于胶结作用,Q29 井砂体的溶蚀作用明显小于 胶结作用, 从而使 Q7 井 小层砂体储集空间增 大, 导致其渗透性大于 Q29 井 小层砂体. 从研究区储集砂体的测井曲线特征和相应的薄 片鉴定结果可以看出, 胶结作用与溶解作用的相对 强弱程度控制了储层物性的变化, 并据此将储层分 为强胶结弱溶解 ( 如 Q8 井 7 小层 中等胶结弱溶 解 ( 如 Q29 井 小层 中等溶解弱胶结 ( 如 Q9 井 7 小层 强溶解弱胶结 ( 如 Q7 井 小层 4 种类型. 不同的类型在 SP GR 测井曲线上, 其幅度有 所差异, 一般来讲, 在 GR 值较低的情况下, 随着溶 蚀作用增强,SP 趋于较大幅度的负异常, 而随着胶 结作用增强,SP 趋于较大幅度的正异常. 4 成岩作用强度测井分析方法及应用 由于钻井取心的成本较高, 岩心薄片资料有限, 而测井资料却丰富齐全, 只有在地质岩心薄片定性 分析的基础上分析不同成岩作用的测井曲线特征, 确定常规通用的定量表征标准, 才能建立起成岩作 用强度与产能的关系, 从而有效分析评价成岩 作用 [7]. 4. 测井数据归一化 [8] 李淼等对不同成岩作用类型及各类常规测 井数据进行统计分析后得出 : 各类成岩储集相的自 然电位和自然伽马测井曲线变化幅度差异较为明 [9] 显, 对识别成岩储集相类别最为敏感. 徐继明也 指出 : 自然电位 (SP 在判断成岩相的建设性和破坏 性效应上有较大贡献 ; 而电阻率 (RT 和声波时差 (AC 对判别碳酸盐岩胶结成岩相作用较大. 因此, 笔者结合上述成岩作用测井响应特征选 取自然电位和自然伽马曲线来分析成岩作用, 尤其 是胶结和溶解作用对砂岩储层物性的影响. 首先, 分别对这 2 条测井曲线值进行归一化处理, 公式 如下 : α=(spax-sp/(spax-spin ( β=(grax-gr/(grax-grin (2 式中 :GRax 为目的层段自然伽马最大值 (API; GRin 为目的层段自然伽马最小值 (API;SPax 为 GRax 所对应的纯泥岩段自然电位最大值 (V; SPin 为目的层段自然电位最小值 (V;SP 为用 半幅点法确定的单个砂体的自然电位测井值 (V;GR 为用半幅点法确定的单个砂体的自然伽 马测井值 (API;α 为自然电位变化系数 ; β 为自然 伽马变化系数 ( 图 3. 图 3 Q34 井归一化取值示例图 Fig.3 Exapleofnoralizedvaluesin WelQ34 式 ( (2 与线性函数转换常规归一化公式有 所差异, 常规归一化公式中用曲线任意值和最小值 之差作为分子, 而式 ( (2 用曲线最大值和任意值 之差作为分子, 这是由于常规归一化公式分子中的 自然伽马和自然电位曲线的最小值指示砂岩, 受砂 质含量和成岩作用影响较大, 数值不稳定, 而自然伽 马和自然电位曲线的最大值指示纯泥岩, 不受砂质 含量和成岩作用影响, 数值稳定, 能够更加准确地表 示不同量纲的测井曲线偏离泥岩基线的幅度. 0 α 0 β / Fig.4 Q8 - A C /(µs LLD/ ( RILD/ ( 0 图 4 6; ;,,, Q8 井测井曲线归一化成果图 Noralizedloggingcurvesin WelQ8 7;, 按上述方法对 Q8 井进行了计算, 从其自然电 位 自然伽马变化系数曲线 ( 图 4 上可以看出 :6 小 层砂体自然电位变化系数 (α 大于或等于自然伽马 变化系数 ( β, 即储层成岩作用中溶解作用的建设 性效应强于胶结作用的破坏性效应, 储层渗透性较 好 ; 相反,7 小层砂体自然电位变化系数 (α 小于自
5 年 然伽马变化系数 ( β, 即储层成岩作用中胶结作用 占据主导地位, 储层渗透性较差. 4.2 建立定量表征标准依据不同成岩作用的测井曲线特征将自然伽马 和自然电位曲线偏离泥岩基线幅度 ( 即 β 和 α 的差 值 作为定量表征各种成岩作用对储层物性综合 ( 破 坏性或建设性 效应的标准, 即成岩系数 (M [20G2], 计算公式如下 : M =β-α (3 M 值受成岩作用强度所约束, 误差可能来自于储层内泥质含量的变化. 对不同成岩作用类型储层 的成岩系数 (M 与孔隙度 ( φ 数据进行统计分析 ( 图, 发现成岩系数 (M 能显著区别不同成岩相 /% 图 M 不同成岩相的成岩系数与孔隙度关系图 Fig. Relationshipbetweendiageneticcoeficientandporosity ofdiferentdiageneticfacies 表 2 不同成岩相的定量判别标准 Table2 ThequantitativerecognitioncriteriaofdiferentdiG 成岩相类型 ageneticfacies 成岩系数 M 孔隙度 φ 强胶结弱溶解相 中等胶结弱溶解相 0~ ~0.08 中等溶解弱胶结相 -0.~0 0.08~0.2 强溶解弱胶结相 归一化后测井 曲线特征 0 0 根据储层成岩系数 (M 与孔隙度 ( φ 的相关关 系及其薄片鉴定特征, 以成岩系数 (M 和归一化后 的测井曲线特征为标准, 可以定量判别研究区的 4 种成岩相类型 ( 表 储层评价 根据该区域储层孔隙度大小, 将 M 0 的以溶 解作用为主的储层定义为优质储层, 其孔隙度相对 较高. 选取 7 小层, 按照测井曲线特征对 Q 油田 3 口井进行了 M 值计算, 绘制出优质储层平面展布图 ( 图 6. 将其与区域小层沉积微相平面图进行对 比, 可以看出优质储层多分布于分流河道和河口坝 砂体中, 少量分布于前缘席状砂微相, 这与研究区储 层实际情况吻合. 按上述模型计算研究区 0 个取心井段对应的 M 值, 并统计对应井段的产能 ( 表 3, 结合薄片鉴定资料可以看出成岩系数能有效表征储层成岩作用强 度, 且储层产能在一定程度上受成岩作用影响, 与成 岩系数呈负相关关系. Q09 Q39 Q32 Q3 Q8 Q8 Q07 Q20 Q22 Q08 Q9 Q2 Q3 Q0 Q7 Q2 Q Q2 Q Q7 Q Q 000 Q7 Q27 Q0 Q29 Q7 Q4 Q20 Q6 Q9 Q3 图 6 7 小层优质储层平面分布图 N Q30 Q28 Q8 Fig.6 Distributionofhighqualityreservoiron7singlelayer 结论 ( 影响 Q 油田下干柴沟组下段碎屑岩储层物 性的成岩作用主要为压实作用 胶结作用和溶解作 用, 破坏性成岩作用为压实作用和胶结作用, 而建设 性成岩作用为溶解作用. 研究区储层受成岩作用改 造的程度主要取决于其胶结作用与溶解作用的相对 强弱程度. (2 对于研究区目的层段自然伽马 (GR 值低的 砂岩储层来说, 成岩作用的测井响应特征为 : 胶结作 用越强, 自然电位 (SP 正异常幅度越大 ; 溶解作用 越强, 自然电位 (SP 负异常幅度越大. (3 根据成岩作用测井响应特征, 选取自然伽马 (GR 自然电位 (SP 测井曲线建立了成岩作用定 量表征模型 :M =β-α, 并定义 M 为成岩系数,M 值越大, 储层孔隙度越小. (4 用成岩系数 (M 定量判别研究区 4 种成岩 相类型, 对比沉积微相平面图, 反映出研究区优质储 层多分布于分流河道 河口坝微相, 少量分布于前缘
6 第 期汪显栩等 : 基于测井解释的碎屑岩储层成岩作用定量表征 : 以 Q 油田下干柴沟组下段为例 24 表 3 取心段成岩系数与产能关系对比 Table3 Coparisonofdiageneticcoeficientandproductioncapacityinwelcores 井名深度 / 薄片鉴定结果产能 /(td - - M Q ~ Q ~ 含泥极细粉粒岩屑长石砂岩, 胶结物大量分布, 为方解石和沸石胶结物, 孔隙发育一般细粒岩屑长石砂岩, 岩屑成分以碳酸盐岩岩屑为主, 少量的浅变质岩岩屑, 胶结物分布不均匀, 孔隙发育良好 Q ~ Q ~ Q ~ 含膏细粒混合砂岩, 石英表面干净, 具波状消光. 主要为硬石膏连晶胶结, 少量方解石, 无可见孔中细粒岩屑砂岩, 石英表面干净, 具波状消光. 长石多高岭土化. 粒间孔隙约 2%, 胶结物分布不均匀含泥含灰岩岩屑细中砂岩, 石英表面光洁, 长石高岭土化 绢云母化, 以方解石胶结为主, 无可见孔 Q ~247.4 Q ~ Q ~290.0 含膏质中粒岩屑砂岩, 石英表面干净, 部分有裂纹. 以硬石膏胶结为主, 少量杂基和粉晶方解石, 孔隙发育一般含膏粉砂岩, 石英表面干净, 具波状消光, 长石多高岭土化. 岩屑几乎不见. 胶结物由硬石膏 方解石及少量铁方解石 铁白云石组成. 无可见孔含膏长石岩屑砂岩, 石英表面干净, 具波状消光. 胶结物由硬石膏和方解石组成. 孔隙发育一般 Q ~ Q ~249. 含膏不等粒岩屑长石砂岩, 石英表面干净, 部分具波状消光, 胶结物以硬石膏为主, 孔隙发育一般含泥不等粒长石砂岩, 石英表面干净, 部分具波状消光, 胶结物以泥质为主, 无可见孔 席状砂微相. ( 对储层产能和成岩系数 (M 关系的研究表明, 成岩系数值越小, 储层产能越大. 参考文献 : [] 邹才能, 陶士振, 周慧, 等. 成岩相的形成 分类与定量评价方法 [J]. 石油勘探与开发,2008,3(:26G40. [2] 樊爱萍, 杨仁超, 李义军. 成岩作用研究进展与发展方向 [J]. 特种油气藏,2009,6(2:G8,03. [3] 赵国祥, 王清斌, 金小燕, 等. 渤海海域渤中凹陷奥陶系碳酸盐岩成岩作用 [J].,20,34(:G7. [4] 王健, 操应长, 高永进, 等. 东营凹陷古近系红层储层成岩作用特征及形成机制 [J]. 石油学报,203,34(2:283G292. [] 王瑞飞, 沈平平, 赵良金. 深层储集层成岩作用及孔隙度演化定量模型 : 以东濮凹陷文东油田沙三段储集层为例 [J]. 石油勘探与开发,20,38(:2G9. [6] 杨仁超, 王秀平, 樊爱萍, 等. 苏里格气田东二区砂岩成岩作用与致密储层成因 [J]. 沉积学报,202,30(:G9. [7] 汪新光, 张磊, 赛理麦, 等. 涠洲 A 油田流三段扇三角洲储层成岩作用与孔隙演化 [J].,206,3(:9G6. [8] 刘伟, 窦齐丰, 黄述旺, 等. 成岩作用的定量表征与成岩储集相研究 : 以科尔沁油田交 2 断块区九佛堂组 (J3jf 下段为例 [J]. 中国矿业大学学报,2002,3(:62G66. [9] 王旭影, 吴胜和, 岳大力, 等. 基于定量成岩作用分析的成岩储集相研究 : 以老君庙油田古近系 M 油组为例 [J]. 西安石油大学学报 : 自然科学版,20,30(6:0G6,6. [0] 宋子齐, 王静, 路向伟, 等. 特低渗透油气藏成岩储集相的定量 评价方法 [J]. 油气地质与采收率,2006,3(2:2G23,04. [] 窦齐丰, 黄述旺, 王韶华. 红柳泉岩性油藏低渗透储集层分类评价 [J]. 石油勘探与开发,2002,29(:87G89. [2] 孙秀建, 刘应如, 乐幸福, 等. 柴达木盆地红柳泉地区岩性油藏主控因素分析 [J]. 天然气地球科学,200,2(:80G808. [3]Sale A M,MoradS,MatoLF,etal.DiagenesisandreservoirG qualityevolutionoffluvialsandstonesduringprogressiveburial anduplift:evidencefrotheupperjurassicboipebameber, Reconcavo Basin,Northeastern Brazil[J].AAPG Buletin, 2000,84(7:0G040. [4] Ceriani A,Giulio A D,Goldstein R H,et al.diagenesis associatedwithcoolingdugringburial:anexaplefrolower Cretaccousreservoirsandstones[J].AAPG Buletin,2002,86 (9:73G9. [] 张顺存, 仲伟军, 梁则亮, 等. 准噶尔盆地车拐地区侏罗系八道湾组储层成岩作用特征分析 [J]. 岩性油气藏,20,23(: 49G. [6] 牟中海, 马力宁, 马达德, 等. 柴达木盆地红柳泉构造下干柴沟组下段岩性油藏主控因素 [J]. 中国石油勘探,204,9(6: 24G32. [7] 丁圣, 钟思瑛, 高国强, 等. 测井地质结合定量评价低渗透储层成岩相 [J]. 西南石油大学学报 : 自然科学版,202,34(4: 83G87. [8] 李淼, 蒲春生, 景成, 等.GY 油田储层成岩储集相分类及测井响应特征 [J]. 岩性油气藏,203,2(3:49G. [9] 徐继明. 超低渗储层成岩作用定量表征方法及应用 [D]. 北京 : 中国地质大学 ( 北京,204.
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4 : Fig.1 PositionofShanansaginBohaiBayBasin 12.75% 0.80~ % 2.26% 2.24% ( 2) X 10% ; ;F. ;R. ;Q. 2 Fig.2 Triangulardiagramfor
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