Файл: Прошляков, Б. К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 16.10.2024
Просмотров: 71
Скачиваний: 0
более. Явно, что минерализация таких вод в большинстве слу чаев не седиментогенная, а вторичная, возникшая вследствие растворения составных частей вмещающих пород. Галоиды, сульфаты, карбонаты, являясь наиболее легко растворимыми соединениями, обычно и составляют основу солевой части под земных вод. Помимо упомянутых образований, растворяются и многие другие, в том числе кремнезем, алюмосиликаты, фос фаты и т. д.
Изменение растворимости минералов с увеличением глуби
ны залегания пород определяется целым |
рядом факторов, в |
|
том числе ростом температуры, давления, |
изменением |
соле |
вого и газового состава подземных вод |
pH, Eh и |
других |
свойств среды. В природных условиях возможны разнообразные сочетания упомянутых факторов, поэтому в различных частях разреза минералы имеют неодинаковую растворимость. Подтверждением этого является широко известная вертикаль ная зональность химического состава подземных вод, постоян но наблюдаемые в шлифах под микроскопом следы раство рения кварца, полевых шпатов, кальцита и т. д., характерные для определенных глубинных зон.
Масштабы растворения отдельных соединений, особенно породообразующих, огромны. Как будет показано ниже, в пес чано-алевритовых породах растворяется более половины ис ходного количества кальцита, заметная часть кварца, полевых шпатов и т. д.
Кроме минеральных образований подземные воды раство ряют органические соединения. Гуминовые кислоты и битумоиды, являясь обычными компонентами подземных вод, в свою очередь, активно влияют на растворимость составных частей горных пород.
МИНЕРАЛЬНЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
Образование новых природных соединений в стадию ката генеза— процесс весьма широко распространенный. Он тесней шим образом связан с явлениями растворения. Именно продук ты растворения минералов являются основным исходным ма териалом для вторичных образований. Среди них широко распространены такие породообразующие минералы, как кварц, халцедон, полевые шпаты (в том числе микроклин, ортоклаз, кислые плагиоклазы),кальцит, гидрослюды, каолинит и др.
Выделение новообразований происходит в результате того, что подземные воды, несущие растворенные компоненты, попа дают в иную термодинамическую или геохимическую обстанов ку. Изменение условий сопровождается изменением раствори мости отдельных компонентов и выделением соответствующих соединений в твердую фазу. Минеральные новообразования, кроме того, могут возникать в результате взаимодействия
23
между минералами, с одной стороны, и газообразными или растворенными компонентами — с другой. Так, в результате воздействия кислорода на сульфиды железа образуются соот ветствующие окислы, взаимодействие кальцита с водами, не сущими магний, в определенных условиях приводит к образо ванию доломита. Нередко при взаимодействии с растворенны ми в воде соединениями трансформируются глинистые минера лы. Так, частичное замещение кальция, натрия, магния и воды в монтмориллоните калием приводит к образованию смешан нослойных образований, а их полное замещение калием соп ровождается возникновением нового глинистого минерала — гидрослюды.
Каждое изменение термодинамической и геохимической об становок нарушает состояние равновесия в системе минералы
— природные растворы — газы, в результате чего активизи руются процессы как растворения, так и минерального ново образования.
Большую роль в деле перераспределения веществ в поро дах играют нефть и битумы. А. В. Копелиович (1965) считал, что присутствие даже незначительных количеств нефти в плас
тах, хотя бы в |
виде пленок, |
должно |
полностью прекратить |
или значительно |
затормозить |
процессы |
растворения, переноса |
и кристаллизации вещества. Данные, полученные в последние годы, показали, что это положение нуждается в существенной корректировке. Так, Л. И. Филиппова (1967) описала корро зию регенерированных зерен кварца, у которых обломочная часть была отделена от каемок регенерации пленкой битума. Коррозия затронула не только каемки, но и сами обломочные зерна, при этом битум не послужил помехой (как и при реге нерации) .
Г. Э. Прозорович с соавторами (1972) на примере место рождений Западной Сибири показали, что приход нефти в пласт при контакте с водой сопровождался ее окислением и частичным разложением с выделением углекислоты и за счет этого — повышением растворимости кварца. К. Р. Чепиков с со авторами (1972) установили, что приход нефти и углеводород ных газов в песчаные пласты (каменноугольные отложения Ура- ло-Поволжья) способствует восстановлению сульфатных ионов пластовых вод. Последние вследствие этого оказываются недонасыщенными сульфатами, что вызывает растворение ангид ритового цемента. Вместе с тем широко известно и консерви рующее влияние нефти на породы (Чепиков, Ермолова, Орло ва, 1960, 1967; Перозио, 1966; Чарыгин, Васильев, Прошляков и др„ 1964 и др.).
Из всего сказанного можно сделать вывод о том, что в мо
мент заполнения ловушки, когда в смеси |
находятся |
нефть, газ |
и вода, продукты взаимодействия между |
ними способствуют |
|
повышению растворимости ряда породообразующих |
минералов |
24
— кварца, кальцита, ангидрита. После насыщения ловушки уг леводородами процессы растворения прекращаются полностью (или почти полностью), так как главный растворитель — вода, оставшаяся в породах, лишается подвижности, между ней, ок ружающими углеводородами и минеральной частью устанав ливается химическое равновесие. Кроме того, нефть в тех мес тах, где она контактирует непосредственно с поверхностью твердой фазы породы, изолирует последнюю от взаимодействия
сводой.
Всвете изложенного есть все основания считать, что об воднение нефтяных пластов, происходящее в процессе отбора нефти и особенно при закачке в пласт поверхностных пресных вод с целью поддержания пластового давления, приводит к
серьезному нарушению физико-химического равновесия в эк сплуатируемом объекте. В зависимости от термодинамических условий и сочетания компонентов, находящихся в твердой, жид кой и газообразной фазах, в каждом конкретном случае реак ции взаимодействия между ними могут сопровождаться рас творением минеральной части или ее новообразованием и набуханием глинистых минералов. В первом случае коллектор ские свойства пород будут повышаться, во втором, наоборот, снижаться.
ПЕРЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ
Перекристаллизация является весьма обычным процессом стадии катагенеза. Она происходит в обстановке возрастающих давления и температуры. В терригенных породах ей подверга ется главным образом цементирующий материал.
Перекристаллизация выражается в увеличении размера и упорядочении расположения кристаллов, что в конечном итоге приводит к уменьшению объема реагирующего вещества, прис пособлению его к существованию в новых термодинамических условиях.
В терригенных породах Прикаспийской впадины перекрис таллизация затрагивает преимущественно кальцитовый цемент. Процесс протекает в сложной обстановке, происходит частич ное растворение кальцита и его удаление из породы. Судя по размеру кристаллов кальцита, наиболее интенсивная перекри сталлизация происходит на глубинах до 2000—2500 м, при этом размер кристаллов возрастает от тысячных и сотых долей до десятых и даже целых миллиметров. Структура цемента при этом меняется от микрозернистой до среднезернистой, пойкилитовой.
- Перекристаллизация отдельных компонентов терригенных пород и особенно их цементирующей части сопровождается уве личением доли изолированных пор и соответственно пониже нием проницаемости.
25
Глава III
ЗОНАЛЬНОСТЬ, ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЛАВНЕЙШИХ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ МИНЕРАЛОВ
Терригенные мезозойские отложения Прикаспийской впади ны, Южного Мангышлака и Восточного Предкавказья состоят из трех основных составных частей: обломочной, хемогенной и глинистой. Среди них ведущее место занимают кварц, каль цит и глинистые минералы. Именно эти образования опреде ляют состав, строение и всю совокупность физических, в том числе и коллекторских, свойств горных пород. Для оценки ро ли каждого из этих образований в процессе формирования и изменения коллекторских свойств пород необходимо детальное изучение их «поведения» в самых различных природных усло виях и, в частности, в обстановке больших глубин.
ОСОБЕННОСТИ ВТОРИЧНЫХ ИЗМЕНЕНИИ КВАРЦА И НОВООБРАЗОВАНИЯ КРЕМНЕЗЕМА
Вторичное перераспределение кремнезема широко известно в осадочных породах. Этот процесс выражается в регенерации зерен кварца, их коррозии, развитии структур растворения, окремнении известняков, доломитов, органических остатков и т. д. Явления вторичного перераспределения кремнезема описывались во многих работах советских и зарубежных ис следователей. В последние годы в связи с развитием глубоко го бурения исследованию этого процесса уделяют большое вни мание литологи-нефтяники. Это объясняется тем, что перерас пределение кремнезема существенно влияет на коллекторские свойства; к песчано-алевритовым породам с явлениями реге нерации и растворения кварцевых зерен нередко приурочены скопления нефти и газа. В связи с этим исследуются возмож ности использования кварца для определения времени форми рования нефтяных и газовых залежей.
В мезозойских породах Прикаспийской впадины Мангыш лака, Северного Предкавказья регенерация кварцевых зерен,
26
их коррозия, образование структур растворения на контактах обломочных частиц и окремнение карбонатных пород широко распространены. Изучение значительного количества (свыше 3000) образцов в шлифах под микроскопом показало, что пе речисленные выше образования характерны для обломочных (песчано-алевритовых) и карбонатных пород. Иногда (притом только на больших глубинах — свыше 3000 м) явления коррозии кварцевых зерен наблюдались в песчаных и алевритовых аргил литах. Не встречались вторичные выделения кремнезема в со ляных породах (каменная соль, гипс, ангидрит) и мергелях.
Характерно, что регенерация зерен кварца в исследуемых районах происходит на разных глубинах. Первые признаки это го процесса в центральных районах Прикаспийской впадины появляются с глубины около 2000 м, постепенно усиливаясь вниз по разрезу, а с 2700—2750 м они выражены весьма от четливо. Описываемое явление имеет и нижнюю границу рас
пространения — около |
4200 м, установленную пока лишь в од |
||
ной скважине — Аралсорской СГ-1. |
Другие скважины в пре |
||
делах |
Прикаспия по |
мезозойским |
отложениям не достигли |
пока этой глубины. |
из скважин |
нефтяных месторождений и |
|
В |
образцах керна |
разведочных площадей Южного Мангышлака (Жетыбай, Узень, Теньге, Тасбулат, Асар, Мыс Песчаный и др.) вторичные изме нения обломочного материала наблюдаются уже на небольших глубинах. Они проявляются прежде всего в коррозии кварца и полевых шпатов. Меньше подвержены этому процессу обломки пород, а мусковит вообще не несет следов коррозии. Обраща ет на себя внимание то обстоятельство, что растворение обло мочных зерен характерно для пород с карбонатным цементом. Там, где последний отсутствует, явление коррозии выражено гораздо слабее. По разрезу меловых и юрских отложений кор родированные зерна обломочных минералов наблюдались до забоя скважин (в скв. Жетыбайской 25 — до 3844 м).
Растворение под давлением на контактах обломочных зерен установлено уже в самом верхнем образце (скв. Асар Г-2, ин тервал 1116—1119 м). Первыми появляются конформные струк туры, а несколько глубже, с 1500—1600 м, встречаются и инкорпорационные. Микростилолитовые контакты наблюдаются редко. Возможно, что они возникли при формировании метамор фических пород, в области сноса, и в осадочных породах явля ются образованиями унаследованными. Независимо от глуби ны залегания, в песчано-алевритовых породах с базальным кальцитовым цементом структуры растворения под давлением не встречаются, даже если обломочные зерна контактируют друг с другом.
Регенерация обломочных зерен кварца и полевых шпатов в
песчано-алевритовых породах появляется на |
глубине 1500— |
1600 м, выше чем в Прикаспийской впадине. |
Она наблюдалась |
27
в обломочных образованиях всех разрезов и прослеживалась до забоя скважин. В большинстве случаев каемки, отделяющие зону регенерации от обломочных зерен, едва различимы.
В карбонатных породах вторичный кварц наблюдался в ви де скелетных образований и правильных кристалликов (Жетыбай, скв. 25, глубина 3228—3274 м). Кроме того, встречены новообразования полевых шпатов и халцедона, обычно заме щающего остатки фауны или выполняющего каверны непра вильной формы.
Регенерация зерен кварца имеет различные внешние выра жения. В том случае, когда первоначальный контур обломка обрисовывается инородными образованиями, отчетливо видны первоначальное зерно и зона регенерации (рис. 2). В зависи мости от расположения обломка относительно других частиц зона регенерации может быть сплошной или прерывистой. Ши рина каемки регенерации определяется количеством растворен ного кремнезема, поступавшего в породу, и размером пор, в свою очередь определяемых количеством цемента, величиной и отсортированностью обломочных частиц. Как правило, ширина регенерированной зоны не превышает четверти диаметра реге нерируемого зерна.
Вторая, более распространенная, форма регенерации квар ца характеризуется отсутствием разделительных контуров меж ду обломочными частицами и зонами, возникшими в катагенетическую стадию (рис. 3). Поскольку обломочная и постдиагенетическая части имеют к тому же одинаковую оптическую ориентировку, установить первоначальный размер и форму зе рен не представляется возможным.
Интенсивность проявления процесса регенерации кварца в обломочных породах в значительной степени регулируется на личием цемента и в первую очередь глинистого. Микроскопи ческие исследования образцов горных пород показали, что по мере увеличения количества глинистого материала степень регенерации отдельных зерен и массовость охвата этим про цессом обломков кварца снижаются. При содержании глинис той части в породе свыше 45—50% регенерации обычно не про исходит. Карбонатный цемент значительно меньше влияет на регенерацию.
Обе названные выше формы регенерации известны и в дру гих районах, в частности, они прекрасно описаны А. В. Копелиовичем (1965) на материалах из древних толщ Приднест ровья. Он считал, что основным источником кремнезема для первого типа регенерации является, по-видимому, терригенный кварц, подвергшийся растворению (на месте, под давлением Б. П.). Доказательство этому он видит в широком развитии структур растворения под давлением. Второй тип регенерации,
по мнению этого же автора, возникает главным образом |
за |
счет приноса кремнезема извне. Результаты исследований |
по- |
28