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《四川盆地須家河組泥(頁)巖儲層孔隙特征-論文.pdf》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、第4o卷第5期成都理工大學學報(自然科學版)V。1.40No.52013年1O月JOURNAlOFCHENGDUUNIVERSITYOFTECHNOLOGY(Science&TechnologyEdition)Oct.2013[文章編號]1671—9727(2013)05—0554—08四川盆地須家河組泥(頁)巖儲層孔隙特征陳文玲,周文,鄧虎成,鄧昆,王勃力,張燁毓,彭先鋒(油氣藏地質(zhì)及開發(fā)工程國家重點實驗(成都理工大學),成都610059)[摘要]研究四川盆地上三疊統(tǒng)須家河組黑色泥(頁)巖的微孔隙特征及其控制因素。對須家河組泥(頁)巖儲層的井下巖心進行系統(tǒng)采樣,進行場發(fā)射掃描
2、電鏡/能譜分析、比表面積和孔徑、總有機碳含量、有機質(zhì)成熟度、生油巖熱解分析、X射線全巖和黏土礦物含量等一系列分析測試。結(jié)果顯示,須家河組泥(頁)巖的主要孔隙類型為粒間孔、粒緣縫、有機質(zhì)氣孔、粒間溶孔、黏土礦物晶間隙以及微裂縫等。其中有少數(shù)粒間微孔、粒間溶孔和粒緣縫的孔徑可達到微米級。比表面積和孔徑分析的孔徑主要分布在0.895~19.907nm,以微孔為主;微孔和中孔的體積占孔隙總體積的92.5。影響孔隙發(fā)育的因素主要有埋深、成巖演化、礦物、有機質(zhì)豐度和熱演化。埋深增大會造成微孔和中孔的體積減小,但成巖演化的溶蝕作用和黏土礦物組合的變化有利于大孔的體積增加;總有機碳含量與微孔和
3、中孔的體積、比表面積以及微米級孔徑正相關(guān),起到主控作用;有機質(zhì)成熟度對孔徑和孔體積的控制作用較弱。[關(guān)鍵詞]四川盆地;須家河組;頁巖;微孔隙;孔隙體積;孔隙結(jié)構(gòu)[分類號]TEl22.23[文獻標志碼]A四川I盆地上三疊統(tǒng)須家河組的富有機質(zhì)泥較好的勘探開發(fā)前景。(頁)巖段主要為第一段、第三段、第五段(簡稱須泥頁巖儲層的孔隙體積決定了頁巖氣的儲集一段、須三段、須五段)的黑色泥巖、頁巖及薄煤空間大小,孔隙結(jié)構(gòu)決定了頁巖氣的賦存狀態(tài)。層,為湖泊和三角洲沉積體系的產(chǎn)物。須一、目前的研究認為,微孔和中孑L的頁巖氣以吸附態(tài)須三、須五段富有機質(zhì)泥(頁)巖有機碳的質(zhì)量分存在,而大孑L中頁巖氣以游
4、離態(tài)存在[7]。國內(nèi)主數(shù)主要為0.5~9.70,平均為1.96;有機質(zhì)要的泥頁巖層段,如四川盆地龍馬溪組的孑L隙均類型主要以Ⅱ:型和Ⅲ型干酪根為主,為腐殖型;以微孔和中孔為主[8。了解四川I盆地須家河大部分地區(qū)烴源巖成熟度較低,R。值為0.8~組泥(頁)巖儲層的孔隙體積和孔隙結(jié)構(gòu),研究其1.5【,s.43。須一段、須三段、須五段富有機質(zhì)泥主控因素,對評價該套泥(頁)巖儲層有重要意義。(頁)巖段總的生氣強度在川I西地區(qū)普遍大于2×本文使用場發(fā)射掃描電鏡/能譜分析和比表面積lO。m。/km。Es]。及孔徑測定儀等儀器,選用井下富有機質(zhì)泥(頁)目前已在多口井中測試發(fā)現(xiàn)了天然氣流:磨巖
5、段樣品,研究孑L隙類型、孑L隙結(jié)構(gòu)特征;結(jié)合該溪氣田磨1l9井在須五段測試獲0.31×10。m。/d泥(頁)巖儲層的有機地化特征,探討微孔隙特征的高產(chǎn)氣流;遂南氣田遂9井須三段測試獲0.39以及形成機理?!?0。m。/d的高產(chǎn)氣流;川西新場氣田川鴨921樣品基本信息井須一段(小塘子組)黑色粉砂質(zhì)泥巖、碳質(zhì)泥頁巖與砂巖頻繁互層,頁巖氣顯示十分活躍L6]。以樣品采自須家河組6口井下巖心,巖性為黑上資料顯示四JII盆地須家河組泥(頁)巖儲層具有色富有機質(zhì)泥(頁)巖。根據(jù)x射線衍射礦物分[收稿日期]2o13一O6一O3[基金項目]國家科技重大專項(20l1ZX05018002);國家8
6、63計劃項目(2013AAO64501);國家青年科學基金資助項目(4l3O2116)[作者簡介]陳文玲(1987一)。女,博士,研究方向:非常規(guī)油氣儲層評價,E—mail:cw1851@163.corn。第5期陳文玲等:四川盆地須家河組泥(頁)巖儲層孔隙特征·555·析結(jié)果,須家河組泥巖的脆性礦物主要為石英,平中(不接觸瓶壁),固定在儀器上開始測試。樣品均質(zhì)量分數(shù)為54.59/6;其次為長石,平均質(zhì)量分在液氮中進行等溫物理吸附一解吸過程,得到等溫數(shù)為5.5。黏土礦物平均質(zhì)量分數(shù)為38.5,條件下的吸附、解吸曲線和平均孔徑數(shù)據(jù);選用多_3其中伊利石相對質(zhì)量分數(shù)平均為60,高嶺石
7、相點BET模型線性回歸算出樣品的比表面積;選用對質(zhì)量分數(shù)平均為10,綠泥石相對質(zhì)量分數(shù)平DFT模型計算得到孔喉直徑分布、孔隙體積等參均為20,伊蒙混層相對質(zhì)量分數(shù)平均為10,s數(shù)?!?的質(zhì)量分數(shù)為15。3實驗結(jié)果根據(jù)實測有機碳質(zhì)量分數(shù)(叫nr)、鏡質(zhì)體反2射率(R。)和生油巖熱解分析結(jié)果,叫在0.75Ao3.1掃描電鏡實驗結(jié)果分析~11.929/6之間,平均為3.1259/6;R。在0.8~泥頁巖的儲集空間由粒間孔隙(包括層間孔1.7之間,平均為1.4;最高熱解峰溫(t?)在隙)和粒內(nèi)孔隙組