综述:湖相致密砂岩储层特征、形成机制与开发潜力综述

【字体: 时间:2025年07月14日 来源:International Geology Review 2.1

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  这篇综述系统梳理了全球湖相致密砂岩储层(Lacustrine Tight Sandstone Reservoirs)的特征、形成机制及开发潜力,通过整合高压压汞(HPMI)、扫描电镜(SEM)和核磁共振(NMR)等技术,提出以沉积相(如三角洲前缘)和成岩作用(压实/溶蚀)为核心的四级储层分类框架,并验证了CO2压裂技术对孔隙连通性和采收率(EOR)的提升作用,为非常规油气勘探提供理论支撑。

  

湖相致密砂岩储层的多尺度特征

全球典型湖盆(如美国尤因塔盆地、阿根廷圣豪尔赫盆地及中国鄂尔多斯/柴达木盆地)的致密砂岩储层研究表明,其孔隙系统主要由残余原生孔、溶蚀孔和微裂缝构成。高压压汞(HPMI)显示孔隙半径集中分布于纳米-微米级,而核磁共振(NMR)T2谱揭示了可动流体孔隙与束缚流体孔隙的占比差异。扫描电镜(SEM)进一步证实,石英次生加大和黏土矿物(如伊利石)包膜是降低孔隙度的关键成岩因素。

沉积-成岩双控机制

储层质量受沉积微相(如辫状河道砂体)与成岩改造(压实、硅质胶结和长石溶蚀)协同控制。三角洲前缘砂体因原生粒间孔保存较好,而浊积岩则因强压实作用致密化。值得注意的是,有机酸溶蚀可形成次生孔隙带,但碳酸盐胶结会局部封堵渗流通道。

四级分类框架与CO2增渗效应

基于孔隙结构参数(孔隙度<8%、渗透率<0.1mD),提出易采、可采、含油和非生产性储层的四级分类标准。CO2压裂实验表明,超临界CO2能诱发微裂缝网络并提高孔隙连通度,使渗透率提升30%-50%,但需注意应力敏感效应导致的长期导流能力衰减。

未来研究方向

动态评价需整合静态参数(孔隙度/渗透率)与生产指标(压力敏感系数),而沉积微相-CO2驱替联测可量化压力传播与吸附动力学行为。此外,纳米CT三维重构技术将深化微纳米孔喉系统的非均质性认知,为"甜点区"预测提供新维度。

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