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    微區(qū)原位測(cè)溫技術(shù)建立儲(chǔ)層填隙物成巖演化序列
    ——以鄂爾多斯盆地隴東地區(qū)長(zhǎng)8為例

    2023-04-10 06:38:32師強(qiáng)時(shí)保宏
    科學(xué)技術(shù)與工程 2023年6期
    關(guān)鍵詞:填隙伊利石粒間

    師強(qiáng), 時(shí)保宏*

    (1.西安石油大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院, 西安 710065; 2.西安石油大學(xué)陜西省油氣成藏地質(zhì)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 西安 710065)

    儲(chǔ)層成巖作用是指碎屑沉積物在沉積之后到變質(zhì)之前所發(fā)生的各種物理、化學(xué)及生物的變化,它不僅控制孔隙的形成、保存和破壞,而且與油氣充注密切相關(guān)[1-5]。成巖作用常用的方法和手段分為薄片和鑄體薄片鑒定、陰極發(fā)光顯微鏡觀察、掃描電鏡、X-射線衍射分析等9種[6],但實(shí)際研究中,主要以薄片鑒定和掃描電鏡觀察為主[7-9]。為更精確地研究成巖作用,一些學(xué)者開(kāi)始嘗試新的方法和手段,張文濤等[10]利用熱力學(xué)定量分析獲得成巖反應(yīng)中pH是主要的影響因素;周鋒徳等[11]用有機(jī)質(zhì)熱演化指標(biāo)和黏土礦物分布規(guī)律對(duì)儲(chǔ)層成巖階段進(jìn)行劃分,發(fā)現(xiàn)不同成巖階段對(duì)應(yīng)的Ro(鏡質(zhì)體反射率)和Tmax(最大熱解峰值)具有明顯的劃分界線。以上成巖作用研究過(guò)程均涉及填隙物的研究過(guò)程,因此有必要對(duì)填隙物進(jìn)行深入分析。

    填隙物是儲(chǔ)層巖石的重要組成部分,其含量、類型、特征和轉(zhuǎn)化對(duì)儲(chǔ)層成巖作用具有重要影響,也是儲(chǔ)層成巖演化結(jié)果的重要記錄[12-15],同時(shí)其演化過(guò)程的復(fù)雜性造成石油在同一致密儲(chǔ)層的不同部位的富集程度明顯不同[16]。隨著先進(jìn)測(cè)試手段的不斷更新,對(duì)填隙物有了更精細(xì)化的研究方法[6]。微區(qū)原位分析是一項(xiàng)能夠在微米尺度上揭示元素構(gòu)成、化學(xué)成分和結(jié)構(gòu)的技術(shù),它提供了“高分辨率、原位”的數(shù)據(jù)[17],可確定不同期次膠結(jié)物形成的準(zhǔn)確時(shí)間。胡安平等[18]通過(guò)微區(qū)元素分析,塔里木盆地白云巖的霧心和亮邊2種組構(gòu)屬于不同期次的產(chǎn)物,與前人的研究結(jié)果保持一致,印證了微區(qū)分析結(jié)果的可靠性;鐘壽康等[19]使用電子探針對(duì)中粗晶白云巖晶體的研究表明,其具有內(nèi)外結(jié)構(gòu)、成分的差異。上述研究方法準(zhǔn)確、定量地確定了成巖演化序列,同時(shí)能很好地解釋多期次形成的膠結(jié)物,但缺乏同時(shí)定量研究幾種填隙物成巖序列的手段。微區(qū)原位測(cè)溫技術(shù)是利用微區(qū)分析填隙物的礦物組成、化學(xué)成分和結(jié)構(gòu)有序性,可以恢復(fù)它們形成時(shí)的成巖環(huán)境溫度[20-22]。黃保有等[20]運(yùn)用碳質(zhì)拉曼光譜與變質(zhì)溫度的相關(guān)公式,劉仕玉等[21]運(yùn)用綠泥石地質(zhì)溫度計(jì),楊曉璇等[22]運(yùn)用碳氧同位素溫度計(jì)算公式均取得良好的溫度計(jì)算結(jié)果,以上學(xué)者對(duì)測(cè)溫技術(shù)的應(yīng)用為定量分析填隙物的成巖期次和成巖演化序列提供了可能。

    現(xiàn)以鄂爾多斯盆地隴東地區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層為例,著重通過(guò)微區(qū)原位測(cè)溫技術(shù)對(duì)研究區(qū)主要填隙物的成巖溫度進(jìn)行恢復(fù),擬建立填隙物充填順序,為研究區(qū)長(zhǎng)8有利儲(chǔ)層的篩選提供填隙物因素方面的地質(zhì)依據(jù),同時(shí)提供一種研究填隙物成巖溫度和成巖序列的思路。

    1 地質(zhì)概況及儲(chǔ)層

    1.1 區(qū)域地質(zhì)概況

    鄂爾多斯盆地地理上位于中國(guó)中西部地區(qū),橫跨蒙、陜、甘、寧和晉5省區(qū),面積約為37×104km2。研究區(qū)位于鄂爾多斯盆地西南部,區(qū)域構(gòu)造上位于伊陜斜坡的西南部[圖1(a)],在構(gòu)造特征上,整體呈東高西低。延長(zhǎng)組是鄂爾多斯盆地主要的石油勘探層系,自下而上劃分為10個(gè)油層組(長(zhǎng)1~長(zhǎng)10)[圖1(b)],目的層長(zhǎng)8劃分為長(zhǎng)81和長(zhǎng)82小層,沉積亞相為三角洲平原和三角洲前緣,如表1所示。

    表1 長(zhǎng)8層位沉積相劃分Table 1 Division of sedimentary facies in Chang 8 horizon

    1.2 儲(chǔ)層空間類型及物性特征

    對(duì)研究區(qū)薄片資料統(tǒng)計(jì)得出,如圖2所示,其巖石組分以巖屑長(zhǎng)石砂巖和長(zhǎng)石巖屑砂巖為主,長(zhǎng)石砂巖和巖屑砂巖較少。長(zhǎng)81、長(zhǎng)82儲(chǔ)層粒度均以細(xì)砂巖為主,分選性整體以較好和中等為主。長(zhǎng)8儲(chǔ)層以原生粒間孔、巖屑溶蝕孔與長(zhǎng)石溶蝕孔為主,而晶間孔和裂縫不太發(fā)育,如圖3所示。長(zhǎng)8儲(chǔ)層孔隙度主要分布在3%~13%,其中長(zhǎng)81儲(chǔ)層的總面孔率為0~9.5%,平均2.43%;長(zhǎng)82儲(chǔ)層的總面孔率為0.2%~15.2%,平均3.10%。滲透率主要分布在0.04×10-3~5×10-3μm2。

    GR為自然伽馬測(cè)井曲線;SP為自然電位測(cè)井曲線;API為美國(guó)石油學(xué)會(huì)規(guī)定的自然伽馬計(jì)量單位圖1 研究區(qū)基本地質(zhì)情況Fig.1 Basic geological conditions in the study area

    圖2 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層砂巖組分Fig.2 Sandstone components of Chang 8 reservoir in study area

    2 填隙物

    填隙物包括雜基和膠結(jié)物,它們是沉積和成巖作用的綜合產(chǎn)物[23]。隴東地區(qū)各區(qū)塊填隙物含量介于11.6%~16.4%,主要由膠結(jié)物組成。研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層主要發(fā)育硅質(zhì)膠結(jié)物、碳酸鹽膠結(jié)物、綠泥石(3.4%)、伊利石(2.4%)、高嶺石(0.4%)。長(zhǎng)8儲(chǔ)層填隙物中的雜基含量不足2%,而膠結(jié)物平均含量達(dá)到了14.3%,故本文研究中對(duì)填隙物的分析以膠結(jié)物為主。

    2.1 填隙物類型及特征

    2.1.1 黏土礦物

    自生黏土礦物中綠泥石含量最高,以孔隙襯邊或孔隙薄膜的形式產(chǎn)出,如圖4(a)和圖4(b)所示,這表明綠泥石形成于壓實(shí)作用早期,部分充填孔隙[圖4(c)],油氣未充注的砂巖中,包膜呈黃褐色[圖4(a)],若吸附了烴類物質(zhì)則呈暗色邊[圖4(b)],掃描電鏡下多呈葉片狀、針葉狀,晶體大小比較均勻[圖4(d)和圖4(e)],部分發(fā)生伊利石化形成火焰狀伊利石[圖4(f)]。

    圖3 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層空間顯微特征Fig.3 Spatial microscopic characteristics of Chang 8 reservoir in study area

    研究區(qū)西南部物源區(qū)的長(zhǎng)石和含長(zhǎng)石的火山巖屑提供了Al3+的來(lái)源,長(zhǎng)7烴源巖生烴早期排出大量酸性流體使長(zhǎng)石蝕變?yōu)楦邘X石,且提供的穩(wěn)定酸性成巖環(huán)境利于高嶺石保存。自生高嶺石附著在長(zhǎng)石表面或充填于長(zhǎng)石溶解后的擴(kuò)大粒間孔,附著有機(jī)質(zhì)時(shí)為深褐色、深棕色[圖4(g)和圖4(h)],掃描電鏡下呈蠕蟲狀、書頁(yè)狀充填于粒間孔隙中,常與綠泥石共生[圖4(i)]。

    自生伊利石在儲(chǔ)層中也較為常見(jiàn),以網(wǎng)狀集合體或鱗片狀填充于粒間孔[圖4(j)],掃描電鏡下呈火焰狀或絲發(fā)狀[圖4(k)],或形成蜂窩狀、連片狀伊蒙混層充填粒間孔[圖4(l)],覆蓋在石英、長(zhǎng)石等顆粒上。

    2.1.2 硅質(zhì)膠結(jié)物

    硅質(zhì)膠結(jié)物在研究區(qū)含量少(1%~3%),分布廣。長(zhǎng)石類不穩(wěn)定礦物的溶解形成了硅質(zhì)膠結(jié)物所需的物質(zhì),以石英次生加大[圖5(a)]存在,或以自形石英晶體賦存在綠泥石膜間隙和粒間孔中,如圖5(b)和圖5(c)所示;經(jīng)常與自生綠泥石、伊利石共生,如圖5(b)和圖3(c)所示。研究區(qū)硅質(zhì)膠結(jié)分為早、中、晚三期,以中期硅質(zhì)膠結(jié)為主。

    2.1.3 碳酸鹽膠結(jié)物

    碳酸鹽膠結(jié)物是研究區(qū)最主要的膠結(jié)物類型。分布廣泛,主要以交代物、溶蝕孔充填物或粒間膠結(jié)物形式存在。它通常是微晶、晶粒產(chǎn)狀或交代石英加大邊[圖5(d)、圖5(e)和圖5(f)],多期次形成。它可以分為3個(gè)階段:早期、中期和晚期。早期沉積水介質(zhì)中的CaCO3在堿性條件下過(guò)飽和,沉淀為泥晶孔隙充填物,含量較高,為10%~30%,多為鈣質(zhì)砂巖。中期碳酸鹽膠結(jié)物多填充在粒間孔中,碎屑顆粒多呈線接觸,已遭受壓實(shí)作用,形成時(shí)間晚。成分多為含鐵方解石,晶粒大、含量高,2%~20%不等。晚期,當(dāng)孔隙水中的Fe2+和Mg2+在高溫高壓、缺氧還原環(huán)境下,由于CO2分壓降低時(shí),這些離子很容易摻入方解石或白云石的晶格中形成含鐵的晚期碳酸鹽礦物[24]。多為干凈的大晶粒,填充剩余的粒間孔,含量不高,變化在1%~3%,對(duì)石英、長(zhǎng)石等骨架顆粒有較強(qiáng)的交代作用。

    2.2 填隙物含量差異性

    主要差異性在兩個(gè)方面。砂巖粒度方面,填隙物差異性表現(xiàn)在:長(zhǎng)81儲(chǔ)層與長(zhǎng)82儲(chǔ)層3個(gè)不同粒度級(jí)別砂體的填隙物整體差異性一致;粒度越細(xì)填隙物含量越高;伊利石主要發(fā)育在粉砂巖內(nèi),碳酸鹽主要發(fā)育在中砂巖和細(xì)砂巖內(nèi),綠泥石主要發(fā)育在細(xì)砂巖和粉砂巖內(nèi);硅質(zhì)則主要發(fā)育在中砂巖內(nèi)[圖6(a)]??紫额愋头矫?長(zhǎng)81在微孔、溶孔方面填隙物分布整體一致。碳酸鹽膠結(jié)物在溶蝕孔和微孔中都發(fā)育,溶蝕孔中綠泥石不發(fā)育;粒間孔方面,長(zhǎng)81綠泥石含量遠(yuǎn)低于長(zhǎng)82,其內(nèi)高嶺石、伊利石、硅質(zhì)則不發(fā)育[圖6(b)]。

    3 微區(qū)原位測(cè)溫方法及原理

    對(duì)3種主要填隙物進(jìn)行微區(qū)測(cè)溫實(shí)驗(yàn),以期確定它們的生長(zhǎng)習(xí)性、成巖序列中的演化過(guò)程和先后關(guān)系。

    3.1 伊利石激光拉曼測(cè)溫

    當(dāng)客觀條件不變時(shí),拉曼散射光的通量與單位體積內(nèi)的分子數(shù)成正比?;诖嗽?王強(qiáng)等[25]運(yùn)用峰面積比值法,得到了溫度與P3峰和P1峰的峰面積比值S3/S1有關(guān),并建立它們之間數(shù)學(xué)關(guān)系,使得伊利石地溫計(jì)有了理論基礎(chǔ)。基于此對(duì)特征拉曼參數(shù)與溫度關(guān)系進(jìn)行了擬合,嘗試獲得伊利石的拉曼光譜變溫函數(shù),并得到伊利石溫度的計(jì)算公式為

    (1)

    式(1)中:t為伊利石形成溫度;P3為P3峰位置波長(zhǎng);S3/S1為P3峰與P1峰的峰面積之比。

    3.2 綠泥石化學(xué)成分測(cè)溫

    Cathelineau等[26]提出Al4+含量與地層溫度具有正相關(guān),并作為綠泥石地質(zhì)溫度計(jì)。后經(jīng)學(xué)者們[27-28]的完善,形成了綠泥石成巖溫度的計(jì)算公式[21,29]為

    (2)

    d001=14.339-0.115 5Al4+-0.020 1Fe2+

    (3)

    式中:Al4+、Fe2+分別為綠泥石化學(xué)成分對(duì)應(yīng)的含量;t為綠泥石形成溫度;d001為面網(wǎng)間距。

    圖5 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層硅質(zhì)、碳酸鹽膠結(jié)Fig.5 Siliceous and carbonate cementation of Chang 8 reservoir in study area

    圖6 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層填隙物含量Fig.6 Interstitial content of Chang 8 reservoir in study area

    通過(guò)電子探針微區(qū)(束斑1 μm)分析得出綠泥石化學(xué)成分Al4+、Fe2+含量,通過(guò)式(2)求出面網(wǎng)間距,便可以代入式(3)得出綠泥石的形成溫度。

    3.3 碳酸鹽膠結(jié)物微鉆取樣碳氧同位素測(cè)溫

    當(dāng)?shù)V物相一定時(shí),其碳氧同位素值則由水體的溫度與鹽度決定[30-32]。Keith等[32]提出了古水體鹽度的經(jīng)驗(yàn)公式,該經(jīng)驗(yàn)公式被許多學(xué)者廣泛使用[22-33],Shackleton[34]在前人基礎(chǔ)上提出了估算古流體溫度標(biāo)定范圍(0~500 ℃)最廣的公式。

    Z=2.048(δ13C+50)+0.498(δ18O+50)

    (4)

    t=16.9-4.38(δ18O-δ18Ow)+0.10(δ18O-δ18OW)2

    (5)

    圖7 實(shí)驗(yàn)儀器Fig.7 Experimental instruments

    式中:Z為計(jì)算的古鹽度;δ13C、δ18O分別采用PDB(pee dee belemnite)標(biāo)準(zhǔn)的碳同位素值、氧同位素值;t為古流體溫度;δ18Ow為標(biāo)準(zhǔn)樣品形成時(shí)水介質(zhì)的氧同位素值。

    根據(jù)長(zhǎng)8層位淡水環(huán)境的特點(diǎn),取大氣淡水與海水的混合值為-2.5‰。根據(jù)Keith等[32]的古鹽度公式[式(4)]與Shackleton[34]的測(cè)溫公式[式(5)]計(jì)算研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層中碳酸鹽膠結(jié)物形成時(shí)的古流體鹽度與溫度。

    3.4 實(shí)驗(yàn)儀器條件

    本次實(shí)驗(yàn)在甘肅省油氣資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,儀器為法國(guó)JobinYvon公司生產(chǎn)的LabRAM HR型激光拉曼光譜儀,如圖7(a)所示。實(shí)驗(yàn)條件為:He/Ne激光光源,15 mW,共焦孔1 000 μm,狹縫100 μm,積分時(shí)間30 s,掃描范圍3 600~3 720 cm-1,所有譜線均采用標(biāo)準(zhǔn)硅薄片的拉曼散射線(520 cm-1)進(jìn)行校正,譜圖分析由Labspec4.02軟件完成。

    本次實(shí)驗(yàn)在東華理工大學(xué)核資源與環(huán)境國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,實(shí)驗(yàn)儀器為日本電子JXA-JEOL-8230型號(hào)電子探針顯微分析儀,如圖7(b)所示;分析電壓:15 kV;分析電流:20 nA;K、Al、Fe分析標(biāo)樣為黑云母,Na、Si分析標(biāo)樣為硬玉,Cr分析標(biāo)樣為鉻鉛礦,Mn分析標(biāo)樣為薔薇輝石,Mg的分析標(biāo)樣為綠泥石,Ti的分析標(biāo)樣為金紅石,束斑直徑為1 μm。

    本次實(shí)驗(yàn)在中國(guó)科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所完成,陰極發(fā)光顯微分析儀為RelionⅢ CL型、顯微取樣儀型號(hào)為Microdrilling[圖7(c)],鉆頭直徑為0.2 mm。碳氧同位素測(cè)定在甘肅省油氣資源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室完成,氣體同位素比質(zhì)譜儀為美國(guó)賽默飛Delta V型[圖7(d)]。

    4 測(cè)溫結(jié)果和填隙物成巖序列

    4.1 樣品測(cè)試結(jié)果

    篩選伊利石含量相對(duì)較高的樣品,在激光拉曼鏡下測(cè)溫點(diǎn)位置及溫度[圖8(a)和圖8(b)],溫度較高,按照溫度劃分屬于中成巖A-中成巖B期,與傳統(tǒng)的伊利石形成于中成巖A-中成巖B期的認(rèn)識(shí)一致。自生綠泥石膜距顆粒表面越近形成溫度越低,這表明自生綠泥石膜生長(zhǎng)具有連續(xù)性和期次性。即現(xiàn)今的綠泥石膜是在成巖過(guò)程中分多個(gè)階段形成的,每一階段具有對(duì)應(yīng)的溫度;自生綠泥石填隙的形成溫度普遍較高,可知其在自生綠泥石形成序列中屬于晚期產(chǎn)物,從形成溫度來(lái)看屬于中成巖A-中成巖B期產(chǎn)物;孔隙空間中的轉(zhuǎn)角、死角以及曲折扁細(xì)的喉道更易堆積形成溫度較高的晚期綠泥石膜,使得這些孔隙空間中的“犄角旮旯”基本被較厚的自生綠泥石膜所充填,如圖8(c)和圖8(d)所示。

    圖8 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層微區(qū)選點(diǎn)測(cè)溫Fig.8 Micro-area temperature measurement of Chang 8 reservoir in the study area

    對(duì)隴東地區(qū)14個(gè)碳酸鹽膠結(jié)物樣品中的主力沉淀期進(jìn)行了微鉆取樣、碳氧同位素測(cè)定。通過(guò)陰極發(fā)光照片可見(jiàn)樣品中的碳酸鹽膠結(jié)物主要為呈現(xiàn)橘紅色的第二期碳酸鹽膠結(jié)物和呈暗紅色的第三期碳酸鹽膠結(jié)物,這兩期碳酸鹽膠結(jié)物晶粒較為粗大且潔凈,大多充填于剩余粒間孔中,呈孔隙式膠結(jié)。樣品N168-6中主力沉淀碳酸鹽膠結(jié)物更顯暗紅色,交代第二期碳酸鹽膠結(jié)的特征更為明顯,第二期膠結(jié)含量極少且多為孔隙襯邊發(fā)育,如圖8(e)和圖8(f)所示。

    4.2 主要填隙物的形成溫度測(cè)定結(jié)果

    本次實(shí)驗(yàn)最終對(duì)隴東樣品的自生伊利石、綠泥石和碳酸鹽膠結(jié)物分別進(jìn)行激光拉曼分析(17個(gè)測(cè)試點(diǎn))、電子探針?lè)治?71個(gè)測(cè)溫點(diǎn))、碳氧同位素測(cè)定。如圖9所示,隴東地區(qū)伊利石形成溫度介于108.27~163.39 ℃,平均134.68 ℃,屬于中成巖A-中成巖B期;綠泥石形成溫度45.15~179.07 ℃,平均142.50 ℃;碳酸鹽膠結(jié)物形成溫度介于86.18~138.93 ℃,平均122.84 ℃,隴東地區(qū)主力碳酸鹽膠結(jié)形成于中成巖A期。

    從填隙物的生成溫度來(lái)看,綠泥石形成溫度相對(duì)最高,這與成巖后期由于地層埋藏深度大,溫度壓力增高,堿性富Fe2+或Mg2+環(huán)境下,蒙脫石會(huì)向綠泥石轉(zhuǎn)換,黑云母被溶蝕出大量鐵、鎂離子,到達(dá)一定濃度會(huì)析出[35]。伊利石溫度主要集中在100~160 ℃,這與中成巖A晚期和中成巖B早期堿性環(huán)境有很大關(guān)系,當(dāng)環(huán)境中富含鉀長(zhǎng)石等溶蝕形成的K+時(shí),就會(huì)沉淀出伊利石。碳酸鹽膠結(jié)物也主要集中在100~140 ℃范圍內(nèi),其情況與伊利石類似,都是由于堿性環(huán)境的產(chǎn)生而出現(xiàn)。

    4.3 填隙物成巖序列

    以鏡下觀察為基礎(chǔ),結(jié)合不同填隙物測(cè)試溫度,對(duì)隴東區(qū)塊長(zhǎng)8儲(chǔ)層充填順序進(jìn)行了定性分析。綠泥石環(huán)邊發(fā)育在最早期,要早于石英加大邊,晚期綠泥石以針葉狀填隙形式存在或以自生綠泥石膜附著在顆粒表面[圖4(e)],伊利石一般要晚于高嶺石,以高嶺石的伊利石化為特征[圖4(f)],且要晚于早期綠泥石環(huán)邊,另外,碳酸鹽膠結(jié)物則以中期為主,一般晚于晚期自生石英。

    圖9 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層主要填隙物形成溫度分布圖Fig.9 Distribution of formation temperature of main interstitials in Chang 8 reservoir in the study area

    結(jié)合填隙物測(cè)溫?cái)?shù)據(jù),以成巖階段形成的溫度對(duì)填隙物進(jìn)行期次劃分,得到了隴東地區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層填隙物充填順序定量分析圖,如圖10所示。從圖10可知,其填隙物充填順序?yàn)?Ⅰ期綠泥石環(huán)邊(45~90 ℃)→Ⅰ期碳酸鹽膠結(jié)→Ⅰ期自生石英→高嶺石+Ⅱ期自生石英→Ⅰ期伊利石(108~111 ℃)→Ⅱ期綠泥石(104~140 ℃)+Ⅱ期伊利石(115~135 ℃)+Ⅱ期碳酸鹽(115~139 ℃)→Ⅲ期自生石英→Ⅲ期伊利石(143~163 ℃)→Ⅲ期碳酸鹽→Ⅲ期綠泥石(141~179 ℃)。

    圖10 研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層填隙物充填順序Fig.10 Filling sequence of Chang 8 reservoir in study area

    5 結(jié)論

    (1)研究發(fā)現(xiàn)隴東地區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層主要發(fā)育的填隙物有硅質(zhì)、綠泥石、高嶺石、伊利石及碳酸鹽膠結(jié)物,主要以顆粒薄膜和粒間、粒內(nèi)溶孔3種形態(tài)賦存。不同的填隙物含量存在明顯的差異性,粒度越細(xì)填隙物含量越高,碳酸鹽膠結(jié)物在微孔中發(fā)育顯著,綠泥石在粒間孔中較好發(fā)育。

    (2)實(shí)驗(yàn)表明伊利石測(cè)溫的結(jié)果與傳統(tǒng)方法得出的結(jié)果基本相一致;自生綠泥石膜垂直顆粒生長(zhǎng),距表面越遠(yuǎn),形成溫度越高,孔隙“犄角”處更易形成溫度較高的晚期綠泥石膜;碳酸鹽膠結(jié)物形成雖有多期,但形成過(guò)程存在主力沉淀期,實(shí)驗(yàn)計(jì)算的溫度更為集中,其對(duì)儲(chǔ)層影響效用最顯著。

    (3)借助微區(qū)分析測(cè)試技術(shù)手段,測(cè)定了綠泥石、伊利石、碳酸鹽膠結(jié)物的形成溫度。從填隙物的形成溫度來(lái)看,綠泥石的形成溫度區(qū)間大,為45.15~179.07 ℃,早期發(fā)育綠泥石環(huán)邊,中晚期綠泥石以環(huán)邊形式附著在石英加大邊上,晚期綠泥石以自生綠泥石膜形式存在。伊利石屬于中成巖A-中成巖B期,碳酸鹽膠結(jié)形成于中成巖A期。依據(jù)填隙物形成溫度定量地確定了研究區(qū)長(zhǎng)8儲(chǔ)層填隙物充填順序。隴東地區(qū)填隙物充填順序?yàn)?Ⅰ期綠泥石環(huán)邊→Ⅰ期碳酸鹽膠結(jié)→Ⅰ期自生石英→高嶺石+Ⅱ期自生石英→Ⅰ期伊利石→Ⅱ期綠泥石+Ⅱ期伊利石+Ⅱ期碳酸鹽→Ⅲ期自生石英→Ⅲ期伊利石→Ⅲ期碳酸鹽→Ⅲ期綠泥石。

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