《表2 塔里木盆地寒武系丘滩体储集层发育特征》

《表2 塔里木盆地寒武系丘滩体储集层发育特征》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《塔里木盆地古城地区寒武系台缘丘滩体类型及与古地貌的关系》


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注:括号内的数值为平均值;丘后、丘核相储集层孔隙数据度据文献[12],其余数据源于古城地区测井解释及三维地震储集层预测

其次,沉积环境是岩溶作用改造储集层的基础。大气淡水溶蚀、有机酸溶蚀以及热液溶蚀等多种成岩作用改造形成丘滩体优质储集层,其中大气水溶蚀是关键因素[19,34,36-39]。丘核微相利于微生物繁育,浅水高能的沉积环境原生孔隙发育,为大气水、热液和有机酸溶蚀叠加改造储集层提供了必要的多介质流体水岩反应的渗流条件,丘核孔隙度多集中在3%~10%[13],丘前、丘后和丘基孔隙度一般在2%左右;另外,向上变浅的沉积序列,使丘滩体顶部残余微生物结构的丘坪微相更有利于接受准同生期大气淡水作用发生溶蚀,城探1井揭示了第3期前积型丘滩体顶部丘坪微相的厘米级溶蚀孔洞,孔隙度最大达11.2%。丘核和丘坪微相的浅水高能沉积环境有利于丘滩体形成优质岩溶型储集层,是丘滩体有利储集相带,丘坪溶蚀储集层物性更好(见表2)。