[发明专利]中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法有效
申请号: | 201711329867.1 | 申请日: | 2017-12-13 |
公开(公告)号: | CN108169095B | 公开(公告)日: | 2020-01-10 |
发明(设计)人: | 王艳忠;昝念民;操应长;付永恒;李桥;林敉若;李文强;谢强旺 | 申请(专利权)人: | 中国石油大学(华东) |
主分类号: | G01N15/08 | 分类号: | G01N15/08 |
代理公司: | 37256 青岛清泰联信知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张媛媛 |
地址: | 266580 山东省青岛市经济*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 砂岩 中深层 溶解 次生孔隙 中长石 沉积物 地表 参考样品 面孔率 成岩 埋藏 长石溶解 沉积物样品 长石颗粒 胶结作用 形态恢复 压实作用 铸体薄片 磨制 恢复 | ||
本发明提出一种中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法,包括以下步骤:确定与中深层砂岩样品相似的地表现代沉积物样品作为地表现代沉积物参考样品,分别磨制中深层砂岩样品和地表现代沉积物参考样品的铸体薄片,并对其中的每个长石颗粒进行形态恢复和溶解孔隙圈绘,求取中深层砂岩样品和地表现代沉积物参考样品中长石颗粒的溶解孔隙总面积占其溶解前总面积的百分含量,并将二者作差,进而求得中深层砂岩埋藏成岩中长石颗粒的溶解孔隙面孔率。该方法消除了地表长石溶解作用形成的次生孔隙对测定的影响,并恢复了压实作用和胶结作用破坏的长石溶解形成的次生孔隙,其测定结果更准确。
技术领域
本发明属于石油天然气勘探与开发领域,尤其涉及一种中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法。
背景技术
随着油气需求的不断提高,以及中浅层油气勘探程度和难度的不断增加,油气勘探的目标正逐步转向埋深大于2500m的中深层。由于埋藏成岩过程中压实作用和胶结作用会破坏孔隙,溶解作用会形成次生孔隙,因而,随着埋藏深度增加,砂岩中原生孔隙含量逐渐减小、次生孔隙含量逐渐增加,具体表现为:在埋深2500-3500m的中层砂岩中,储集空间以次生孔隙为主;在埋深大于3500m的深层砂岩中,原生孔隙可能消失殆尽。
长石是我国陆相砂岩的重要组类成矿物,埋藏成岩过程中长石溶解形成的次生孔隙被认为是中深层砂岩油气储层重要的次生孔隙型之一,对中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解形成的次生孔隙面孔率进行定量测定,对中深层油气勘探至关重要。长石溶解次生孔隙面孔率指长石溶解形成的次生孔隙面积占岩石铸体薄片总面积的百分含量,是影响中深层砂岩优质油气储层评价和预测的关键因素之一,决定了中深层砂岩油气勘探是以寻找埋藏成岩过程中长石溶解形成大量次生孔隙发育区为目标,还是以寻找原生孔隙发育的有利沉积砂体为目标。
目前,国内外学者主要依据Schmidt(1979)建立的次生孔隙识别标志,利用肉眼估计法、点计数法、图像分析法等方法,定量确定中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率。
然而,这些方法均存在不足:(1)地表现代碎屑沉积物中发育大量长石溶解形成的次生孔隙,中深层砂岩中发育的全部形态的长石溶解次生孔隙在地表现代碎屑沉积物中均有发育,然而,在现有的中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法中,并未考虑现代地表碎屑沉积物中长石溶解形成的次生孔隙含量,这导致其测定结果出现严重错误;(2)中深层砂岩经历了较强的压实作用和胶结作用,长石溶解形成的部分次生孔隙在埋藏成岩过程中会因压实作用和胶结作用而被破坏,现有的中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法不能确定埋藏成岩过程中因压实作用和胶结作用破坏的长石溶解次生孔隙含量,导致其测定结果出现误差。
因此,急需发展一种更准确的中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法。
发明内容
本发明针对上述的现有的中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法中存在的不足,提出一种中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法,其消除了地表长石溶解作用形成的次生孔隙对中深层砂岩埋藏成岩过程中长石溶解作用形成的次生孔隙面孔率测定的影响,并恢复了压实作用和胶结作用破坏的长石溶解形成的次生孔隙,其测定结果更准确,更符合中深层真实的地质情况。
为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种中深层砂岩埋藏成岩中长石溶解次生孔隙面孔率测定方法,包括以下步骤:
(1)通过野外踏勘,确定与中深层砂岩样品在岩石组构特征和沉积条件上相似的地表现代沉积物样品作为地表现代沉积物参考样品;
(2)分别磨制中深层砂岩样品和地表现代沉积物参考样品的铸体薄片,其中,磨制地表现代沉积物参考样品的铸体薄片时,需针对地表现代沉积物参考样品中的不同粒径范围的样品分别磨制对应的铸体薄片;
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