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岩石孔隙度类型、表征参数及研究方法,报告人:李正同组者:王联果孙垒刘娟沈鸿强武鑫彪魏丽萍单位:地球资源与信息学院资源勘查工程系,孔隙结构含义孔隙、喉道结构类型孔隙结构表征参数孔隙结构研究方法,孔隙结构含义,岩石中未被矿物颗粒、胶结物或其它固体物质填集的空间称为岩石的孔隙空间。岩石孔隙空间,最主要的构成是孔隙和喉道。岩石颗粒包围着的较大空间称为孔隙,而仅仅在两个颗粒间连通的狭窄部分称为喉道。,储集层岩石中孔隙与喉道分布示意图,孔隙分为连通孔隙、死胡同孔隙、微毛细管束缚孔隙和孤立的孔隙四种,其中连通孔隙是有效的。,砂岩储集岩的孔隙和喉道1-连通孔隙;2-喉道;3-死胡同孔隙;4-微毛细管束缚孔隙;5-颗粒;6-孤立的孔隙,岩石的孔隙结构包括岩石孔隙的大小、形状、孔间连通情况、孔隙类型、孔壁粗糙程度等全部孔隙特征和它的构成方式。碳酸盐储集岩中,孔隙结构是指岩石所具有的孔、洞、缝的大小、形状和相互连通关系。,参考文献,原生孔隙类型,砂岩储集岩的孔隙类型,按碎屑岩孔隙的产状,可将其分为两大类,即狭义的孔隙和裂缝。进一步分为四小类:粒间孔隙、粒内孔隙(溶蚀孔隙)、填隙物内孔隙和裂缝。前三种类型与岩石结构有关,裂隙则可与其它任何孔隙共生。按成因将其分为原生孔隙和次生孔隙两大类,然后按产状和几何形状进一部分类。,砂岩储集岩的孔隙类型示意图,(1)粒间孔隙,砂岩为颗粒支撑或杂基支撑,含少量胶结物,在颗粒问的孔隙称为粒间孔隙。以粒间孔隙为主的砂岩储集岩,其孔隙大、喉道粗、连通性较好。无论从储集能力或渗滤能力的观点来看,最好的砂岩储集岩是以粒问孔隙为主的。粒间孔隙为颗粒之间的孔隙,包括原生粒间孔隙、粒间溶孔、铸模孔和超粒孔等。原生粒间孔隙:指在沉淀时期形成的颗粒之间的孔隙。粒间溶孔:指颗粒之间的溶蚀再生孔隙,主要是颗粒边缘以及粒间胶结物和杂基大部溶解所形成的分布于颗粒之间的孔隙。铸模孔:指颗粒,碎屑,或胶结物等被完全溶解而形成的孔隙,其外形与原组分外形特征相同。(碎屑是指陆源区的母岩经过物理风化作用或机械破碎所形成的碎屑物质)。超粒孔:指孔径超过相邻颗粒直径的溶孔。在超粒孔范围内,颗粒,胶结物均被溶解,一般是在原生粒间孔隙的基础上形成的,其次生部分多于原生部分。,(2)杂基内的微孔隙,填隙物内孔隙包括杂基内微孔隙、胶结物内溶孔等。杂基内微孔隙为粘土杂基和碳酸盐泥中存在的微孔隙。这类孔隙的成因有两类:其一为沉积杂基内的原始微孔隙;其二为杂基遭受部分溶解作用形成的溶孔。胶结物内溶孔及晶间孔为胶结物内发生溶解作用形成的溶孔及胶结物晶体之间的残留孔隙。,西参2井,3925.05m,N1s,含泥极细砂细砂岩微裂缝较发育,红色铸体。,(3)裂缝,裂缝包括沉积成因的层面缝以及成岩和构造作用形成的裂缝。由于构造力作用而形成的微裂缝有时可以十分发育。微裂缝呈细小片状,缝面弯曲,绕过颗粒边界,其排列方向受构造力控制。在砂岩储集岩中,裂缝宽度一般为几微米到几十微米。,(4)溶蚀孔隙,溶蚀孔隙是由碳酸盐、长石、硫酸盐或其它可溶组分溶解而形成的。可溶组分可以是碎屑颗粒、白生矿物胶结物或者交代矿物。,溶蚀孔隙又可以分成以下几种类型,1)溶孔不受颗粒边界限制,边缘呈港湾状,形状不规则。2)颗粒内溶孔和胶结物内溶孔早期易溶矿物交代颗粒后被溶解形成粒内溶孔。如早期碳酸盐局部交代了长石,后来碳酸盐被溶解,致使长石具晶内溶孔或呈蜂离状。3)铸模孔包括颗粒的铸模孔和粒间易溶胶结物的铸模孔。由于溶蚀孔隙往往是在原生粒间孔隙或其它孔隙的基础上发展起来的,故实际上不好区分。尤其是当原生粒间孔隙和次生溶蚀孔隙同时存在时,更是如此。仅具溶蚀孔隙的砂岩的储集性变化很大,可以从差到很好。,碳酸盐岩储集岩的孔隙类型,碳酸盐岩的孔隙分类命名(据Choquette;p.p.w.综合这些投影数据,经过迭代运算就可以得到X射线衰减系数的断面分布图,参数:定量计算分析面积内的总孔个数,总孔面积,每个孔的六个参数(面积,周长,长轴,短轴,长短轴比,等效园面积),计算面孔率,作出孔分布直方图。,(3)毛管压力分析-压汞法,参数:反映喉道的分布及不同喉道大小连通的孔隙体积分布情况。,储层岩石的毛管压力和湿相(或非湿相)饱和度关系曲线称之为岩石的毛管压力曲线。它是研究岩石孔隙结构特征最重要的资料,其测定方法主要包括:半渗透隔板法、压汞法和离心机法。,参考文献,三塘湖火山岩和致密砂岩样品孔隙结构类型压汞曲线,参考文献,(4)扫描电镜,扫描电镜(SEM)的原理类似于电视摄像,采用电子束作光源,通过电磁场使电子束偏转并聚焦,再轰击到被分析的样品之上,然后接收到电子信号成像。作为研究岩石孔隙结构特征的主要手段之一的扫描电镜能够清楚地观察到储层岩石的主要孔隙类型:粒间孔、微孔隙(包括粒内溶孔、杂基内微孔隙、微裂缝)、喉道类型(包括点状、片状和缩颈喉道)和测定出孔喉半径等参数。,人工神经网络是人们在模拟人脑处理问题的过程中发展起来的一种智能信息处理理论,它能够对人脑的形象思维、联想记忆等过程进行模拟和抽象,实现与人脑相似的学习、识别、记忆等信息处理能力。,参考文献,(5)神经网络法,利用电阻率测井资料研究储层岩石的孔隙结构特征,主要还是建立在岩石导电物理模型和Archie(阿尔奇)公式的基础之上。杨锦林等采用简化的岩石导电物理模型,定义了一个岩石孔隙结构参数S,综合反映了储层孔隙孔道的曲折程度及其大小。如果孔隙孔道越大越平直,S值越大,说明储层条件越好;反之孔隙孔道越小,越曲折,S值越小,说明储层条件越差。利用测井资料求取S的公式为:式中:为地层水电阻率,m;为岩石100%含水时的电阻率,m;为岩石孔隙度。,(1)用电阻率测井资料研究岩石孔隙结构,参考文献,测井资料法,(2)核磁共振测井研究岩石孔隙结构,核磁共振测井是20世纪90年代以来投入使用的最新测井技术之一,它是通过研究地层中孔隙流体的原子核磁性及其在外加磁场作用下的振动特性,来研究各种流体孔隙度,进而评价岩石的孔隙结构。高敏等利用一定数量岩心毛管压力资料和核磁共振测井资料对比建立了T2分布与岩石孔隙结构参数之间的关系。T2几何平均值与孔喉半径均值Rm关系为:,参考文献,【1】潘保芝.火成岩储层孔隙结构表征与储层参数分类评价.吉林大学学报【2】陈杰,周改英,赵喜亮,等.储层岩石孔隙结构特征研究方法综述.特种油气藏.2005.8,12(4)【3】刘忠华.储层孔隙结构的测井评价方法研究.中国石油勘探开发研究院【4】杨胜来,魏俊之.油层物理学M.北京:石油工业出版社【5】何更生.油层物理M.石油工业出版社【6】罗蛰潭,王允诚.油气储集层的孔隙结构M.北京:科学技术出版社,1986【7】李玉彬.利用计算机层析(CT)确定岩心的基本物理参数J.石油勘探与开发,1999,26(6)【8】杨锦林.测井解释储集层孔隙结构与含油气性J.天然气工业,1998,18(5)【9】李秋实.阿尔奇公式与储层孔隙结构的关系J.石油与天然气地质,2002,23(4)【10
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