-
>
宇宙、量子和人類心靈
-
>
氣候文明史
-
>
南極100天
-
>
考研數(shù)學(xué)專題練1200題
-
>
希格斯:“上帝粒子”的發(fā)明與發(fā)現(xiàn)
-
>
神農(nóng)架疊層石:10多億年前遠(yuǎn)古海洋微生物建造的大堡礁
-
>
聲音簡(jiǎn)史
塔里木盆地寒武系-奧陶系深層儲(chǔ)集體地質(zhì)特征 版權(quán)信息
- ISBN:9787030747631
- 條形碼:9787030747631 ; 978-7-03-074763-1
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊(cè)數(shù):暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
塔里木盆地寒武系-奧陶系深層儲(chǔ)集體地質(zhì)特征 內(nèi)容簡(jiǎn)介
陸上深層碳酸鹽巖層系是當(dāng)前重要的油氣勘探領(lǐng)域之一,不同地區(qū)地質(zhì)背景的特殊性決定了深層碳酸鹽巖儲(chǔ)層的復(fù)雜性。隨著塔里木盆地近年來油氣勘探逐漸走向立體勘探、整體評(píng)價(jià)、多層次多領(lǐng)域獲得油氣突破的戰(zhàn)略布局,在新層位和新領(lǐng)域的超前地質(zhì)研究準(zhǔn)備也就顯得十分必要。塔里木盆地寒武-奧陶系碳酸鹽巖的平均埋深超過6000m,是未來深部油氣勘探的目標(biāo)之一,因此,對(duì)其進(jìn)行前瞻性研究極具意義。本書以塔里木盆地寒武系-奧陶系碳酸鹽巖為研究對(duì)象,采用地質(zhì)、地球化學(xué)以及物探技術(shù)相結(jié)合的方法,深入探討了不同地區(qū)寒武-奧陶系儲(chǔ)集體地質(zhì)特征,進(jìn)而分析各地區(qū)各層位儲(chǔ)層的形成、演化機(jī)制,并對(duì)區(qū)塊內(nèi)主要儲(chǔ)層的分布規(guī)律進(jìn)行綜合總結(jié)認(rèn)識(shí)。
塔里木盆地寒武系-奧陶系深層儲(chǔ)集體地質(zhì)特征 目錄
**章 緒論 1
**節(jié) 碳酸鹽巖儲(chǔ)集體研究現(xiàn)狀 1
一、石灰?guī)r儲(chǔ)集體 1
二、白云巖儲(chǔ)集體 4
第二節(jié) 儲(chǔ)集體的地球物理響應(yīng)、處理及預(yù)測(cè) 5
一、儲(chǔ)集體的地球物理響應(yīng)特征 5
二、儲(chǔ)集體地震資料的處理 8
三、縫洞型儲(chǔ)集體的建模及預(yù)測(cè) 9
第二章 地質(zhì)背景 11
**節(jié) 塔里木盆地的構(gòu)造運(yùn)動(dòng)及演化 11
一、塔里木運(yùn)動(dòng) 12
二、加里東運(yùn)動(dòng) 13
三、海西運(yùn)動(dòng) 13
四、印支運(yùn)動(dòng) 14
五、燕山運(yùn)動(dòng) 14
六、喜山運(yùn)動(dòng) 14
第二節(jié) 地層系統(tǒng) 14
一、寒武系 18
二、奧陶系 20
第三節(jié) 塔里木盆地寒武紀(jì)—奧陶紀(jì)古地理特征 24
一、寒武紀(jì)巖相古地理特征 25
二、奧陶紀(jì)巖相古地理特征 31
第四節(jié) 斷裂特征及構(gòu)造樣式 42
一、盆地的主要斷裂特征 42
二、斷裂構(gòu)造變形樣式及活動(dòng)期次 47
第三章 儲(chǔ)集體地質(zhì)特征 54
**節(jié) 巖石學(xué)特征 54
一、石灰?guī)r的巖石學(xué)特征 57
二、白云巖的巖石學(xué)特征 60
三、其他巖類的巖石學(xué)特征 63
第二節(jié) 成巖作用特征 64
一、泥晶化作用 65
二、方解石膠結(jié)作用 65
三、壓實(shí)壓溶作用 66
四、硅化作用 67
五、熱化學(xué)硫酸鹽還原反應(yīng) 68
六、螢石的交代、充填作用 68
七、自生黏土礦物 69
八、褐鐵礦化 69
九、自生黃鐵礦 69
十、白云石化作用 70
十一、過度白云石化作用 71
十二、溶蝕作用 71
十三、破裂作用 71
第三節(jié) 地球化學(xué)特征 72
一、碳氧同位素 72
二、鍶同位素 74
三、流體包裹體 74
第四節(jié) 儲(chǔ)集體空間特征 75
一、孔隙 77
二、裂縫 77
三、溶洞 78
第四章 玉北地區(qū)奧陶系碳酸鹽巖儲(chǔ)集體發(fā)育特征 101
**節(jié) 巖石組合類型及典型成巖作用 102
一、巖石組合類型 102
二、典型成巖作用 106
三、成巖作用發(fā)育規(guī)律及序列 112
第二節(jié) 成巖流體地球化學(xué)特征 112
一、大氣淡水的地球化學(xué)特征 112
二、熱液流體的地球化學(xué)特征 114
第三節(jié) 儲(chǔ)集體發(fā)育特征 117
一、儲(chǔ)集體物性特征 117
二、儲(chǔ)集體類型 119
三、儲(chǔ)集體地震響應(yīng)特征 123
四、儲(chǔ)集體分布規(guī)律 127
第四節(jié) 儲(chǔ)集體主控因素 130
一、表生巖溶作用的影響 130
二、熱液作用的影響 132
三、斷裂及裂縫對(duì)儲(chǔ)層發(fā)育的控制作用 134
第五章 順北地區(qū)深層奧陶系碳酸鹽巖儲(chǔ)集體發(fā)育特征 136
**節(jié) 巖石類型及典型成巖作用 136
一、巖石類型 136
二、典型成巖作用 136
三、成巖作用發(fā)育規(guī)律及序列 141
第二節(jié) 成巖流體地球化學(xué)特征 144
一、碳氧同位素特征 144
二、稀土元素特征 145
三、方解石成因分析 148
四、地球化學(xué)對(duì)成巖流體演化的約束 149
第三節(jié) 儲(chǔ)集體特征 149
一、儲(chǔ)集體物性 149
二、儲(chǔ)集體類型劃分 151
三、儲(chǔ)集體地震響應(yīng)特征 154
第四節(jié) 儲(chǔ)集性影響因素分析 156
一、走滑斷裂控縫作用 156
二、斷裂-裂縫-流體耦合性的討論 159
第六章 順南—古隆地區(qū)奧陶系碳酸鹽巖儲(chǔ)集體發(fā)育特征 163
**節(jié) 儲(chǔ)集體巖石組合類型和典型成巖作用 164
一、巖石組合類型 164
二、典型成巖作用 166
三、成巖作用發(fā)育規(guī)律及序列 171
第二節(jié) 成巖流體地球化學(xué)特征 172
一、大氣淡水溶蝕存在的地球化學(xué)證據(jù) 172
二、富硅熱液流體的地球化學(xué)特征 174
第三節(jié) 儲(chǔ)集體特征 176
一、儲(chǔ)集體物性 176
二、儲(chǔ)集體類型 179
三、儲(chǔ)集體地震響應(yīng) 181
四、儲(chǔ)集體平面展布特征 186
第四節(jié) 儲(chǔ)集性影響因素分析 187
一、大氣淡水對(duì)儲(chǔ)集體的貢獻(xiàn) 187
二、深部熱液流體對(duì)儲(chǔ)集體的貢獻(xiàn) 189
三、走滑斷裂的控儲(chǔ)作用 190
第七章 塔河地區(qū)寒武系—奧陶系儲(chǔ)集體發(fā)育特征 194
**節(jié) 巖石組合類型及典型成巖作用 195
一、巖石組合類型 195
二、典型成巖作用 197
三、成巖演化序列 202
第二節(jié) 成巖流體地球化學(xué)特征 204
一、巖溶期次識(shí)別 204
二、熱液流體的地球化學(xué)特征 206
第三節(jié) 儲(chǔ)集體發(fā)育特征 209
一、儲(chǔ)集物性 209
二、儲(chǔ)集體類型 211
三、儲(chǔ)集體地震響應(yīng)特征 214
四、儲(chǔ)集體發(fā)育分布規(guī)律 219
第四節(jié) 儲(chǔ)集體發(fā)育主控因素 223
一、溶蝕作用的影響 223
二、斷裂對(duì)儲(chǔ)集體的控制作用 225
第八章 寒武系—奧陶系儲(chǔ)集體發(fā)育模式 230
**節(jié) 準(zhǔn)同生期大氣淡水溶蝕的儲(chǔ)集體模式 230
一、發(fā)育標(biāo)志及特征 230
二、同生期溶蝕作用的機(jī)制及發(fā)育模式 231
第二節(jié) 風(fēng)化殼巖溶作用的儲(chǔ)集體模式 233
一、區(qū)域上巖溶作用的差異性 233
二、巖溶結(jié)構(gòu)帶與古地貌 239
三、巖溶作用的儲(chǔ)集體模式 240
第三節(jié) 斷裂控制下的儲(chǔ)集體模式 243
一、斷控深緩流儲(chǔ)集體發(fā)育模式 243
二、斷控?zé)嵋盒蛢?chǔ)集體發(fā)育模式 244
三、斷裂增容型儲(chǔ)集體發(fā)育模式 249
第四節(jié) 儲(chǔ)集體發(fā)育規(guī)律與有利區(qū)帶評(píng)價(jià) 251
一、三端元解釋模型 251
二、一間房組—鷹山組上段 252
三、鷹山組下段 255
四、蓬萊壩組 257
五、上寒武統(tǒng)下丘里塔格組 260
參考文獻(xiàn) 262
塔里木盆地寒武系-奧陶系深層儲(chǔ)集體地質(zhì)特征 節(jié)選
**章 緒論 大型油氣田是指*終可采儲(chǔ)量合計(jì)達(dá)到5×108bbl(1bbl=0.159m3)的油氣田(李春榮等,2007),據(jù)白國(guó)平(2006)的統(tǒng)計(jì),在全世界已勘探發(fā)現(xiàn)的877個(gè)大型油氣田中,以碳酸鹽巖作為儲(chǔ)集體的油氣田有283個(gè),盡管碳酸鹽巖大型油氣田的數(shù)量相對(duì)碎屑巖較少,但石油和天然氣的可采儲(chǔ)量分別占總可采儲(chǔ)量的48.66%和45.26%。據(jù)IHS公司統(tǒng)計(jì),碳酸鹽巖油氣資源量約占全球油氣資源量的70%,探明可采儲(chǔ)量約占50%,產(chǎn)量約占60%(李陽(yáng)等,2018;宋芊和金之鈞,2000)。中國(guó)碳酸鹽巖油氣資源也十分豐富,塔里木盆地、四川盆地、鄂爾多斯盆地、柴達(dá)木盆地、渤海灣盆地等都在碳酸鹽巖層系中獲得突破,探明的石油和天然氣可采儲(chǔ)量分別占全國(guó)的5.5%和33%(李陽(yáng)等,2018;謝錦龍等,2009)。與北美、中東等地區(qū)的碳酸鹽巖儲(chǔ)層相比,中國(guó)的油氣藏表現(xiàn)出地質(zhì)時(shí)代老、埋藏深等特點(diǎn),因此勘探和開發(fā)的難度更大(李陽(yáng)等,2018)。國(guó)內(nèi)大部分碳酸鹽巖油氣藏都是以裂縫-溶洞-溶孔型為主,在縱向上和橫向上非均質(zhì)性非常強(qiáng),基本上沒有統(tǒng)一的油水界面及壓力系統(tǒng),因此已不能沿用儲(chǔ)層的概念來描述這些油氣藏,它們?cè)诳臻g上的疊置關(guān)系呈現(xiàn)出獨(dú)立的儲(chǔ)集空間集合體特征。碳酸鹽巖儲(chǔ)集體的分類方案較多,如羅平等(2008)將碳酸鹽巖儲(chǔ)集體分為礁灘、臺(tái)內(nèi)灘、巖溶和白云巖四大類;趙宗舉等(2008,2007)則根據(jù)儲(chǔ)層成巖類型將碳酸鹽巖儲(chǔ)集體分為古風(fēng)化殼巖溶、礁灘和白云巖三大類;趙文智等(2012)則按照石油工業(yè)的預(yù)測(cè)評(píng)價(jià)將碳酸鹽巖儲(chǔ)集體分為沉積型、成巖型和改造型三大類。本書綜合上述分類,將碳酸鹽巖油氣藏的儲(chǔ)集體類型按沉積和成因類型分為生物礁、顆粒灘、白云巖、巖溶及斷控-熱液改造5種。 **節(jié) 碳酸鹽巖儲(chǔ)集體研究現(xiàn)狀 一、石灰?guī)r儲(chǔ)集體 (一)生物礁儲(chǔ)集體 對(duì)生物礁進(jìn)行系統(tǒng)、科學(xué)的地質(zhì)學(xué)、生物學(xué)研究可以追溯到18世紀(jì)末和19世紀(jì)初(趙邦六等,2009;鐘建華等,2005;Lyell,1841),之后,學(xué)者從生物堆積、生長(zhǎng)特征、抗風(fēng)浪性、生長(zhǎng)位置、生物礁分類、生物礁成巖過程等方面對(duì)生物礁進(jìn)行了系統(tǒng)的研究(范嘉松,1996;Dunham,1970)。 生物礁是油氣資源的有利富集場(chǎng)所,因其格架孔、裂縫和溶洞發(fā)育,而利于形成良好的生物礁儲(chǔ)集體。此外,據(jù)呂俏鳳(2012)的統(tǒng)計(jì),世界上絕大多數(shù)生物礁儲(chǔ)集體距烴源巖位置近,生儲(chǔ)蓋條件匹配良好,因此,生物礁油氣藏的勘探與開發(fā)引起了石油地質(zhì)學(xué)家的巨大興趣。生物礁油氣藏的勘探開發(fā)始于20世紀(jì)初的北美地區(qū)(王才良,2000),20世紀(jì)七八十年代是生物礁油氣藏勘探開發(fā)的高峰期,在北美、中東等地區(qū)發(fā)現(xiàn)和識(shí)別出多個(gè)生物礁油氣藏,據(jù)董治斌(2015)統(tǒng)計(jì),全世界173個(gè)沉積盆地中,探明了約1000個(gè)生物礁油田;生物礁油氣田的儲(chǔ)量占世界油氣田儲(chǔ)量的10%(張兵,2010)。生物礁油氣田往往體量巨大,如20世紀(jì)初在墨西哥發(fā)現(xiàn)的阿爾蘇4號(hào)井日產(chǎn)原油可達(dá)3300t,20世紀(jì)90年代在里海北部發(fā)現(xiàn)的卡薩岡生物礁油田儲(chǔ)量達(dá)到70×108t(李梅,2012)。部分生物礁儲(chǔ)層的孔隙在早成巖階段損失非常嚴(yán)重,Prezbindowski(1985)估計(jì)美國(guó)墨西哥灣生物礁儲(chǔ)層的原生孔隙在埋藏達(dá)到100m之前就因?yàn)楹O嗄z結(jié)作用損失了21%,而其后的成巖作用僅損失了9%;Walls和Burrowes(1985)也發(fā)現(xiàn)放射狀方解石(往往是海相成因)是影響西加盆地中-上志留統(tǒng)生物礁儲(chǔ)層物性的*重要因素。 近20年國(guó)外學(xué)者對(duì)生物礁的研究已取得了較大的突破,國(guó)內(nèi)學(xué)者也做了大量的研究工作,對(duì)于研究區(qū)礁灘相儲(chǔ)集體,主要研究了如圖1-1所示的幾個(gè)方面。 對(duì)于塔里木盆地的生物礁,經(jīng)過多年的研究,取得了很大的進(jìn)展,歸納起來有以下幾點(diǎn)。 (1)明確了塔中地區(qū)生物礁演化的定位,確定了造礁生物的組成,并以各門類生物的生態(tài)學(xué)特征對(duì)其進(jìn)行了分類和總結(jié)。 (2)通過鉆井巖性特征、測(cè)井響應(yīng)、古生物和地震資料等對(duì)礁灘型儲(chǔ)集體進(jìn)行識(shí)別,并系統(tǒng)地歸納了其在各項(xiàng)資料上的反映特征。 (3)對(duì)比了礁灘型儲(chǔ)集體中不同亞相儲(chǔ)集體物性的差別。 (4)建立淺水高能灘亞相儲(chǔ)集體和礁亞相儲(chǔ)集體的成巖-孔隙演化模式。 (5)總結(jié)了多種因素共同控制礁灘型儲(chǔ)集體的發(fā)育,包括有利的巖石組合、沉積作用、溶蝕作用(大氣淡水溶蝕作用、表生期不整合巖溶、埋藏溶蝕)、多期的油氣運(yùn)移、構(gòu)造作用等。 (6)建立礁灘型儲(chǔ)集體地質(zhì)-地球物理的識(shí)別模型,并投入實(shí)際勘探中應(yīng)用,用以預(yù)測(cè)有利儲(chǔ)集體的分布。 (二)顆粒灘儲(chǔ)集體 顆粒灘儲(chǔ)集體在碳酸鹽巖油氣藏中占非常重要的地位,全世界范圍的油氣勘探工作揭示,有相當(dāng)規(guī)模和數(shù)量的油氣藏以灘相碳酸鹽巖作為主要的儲(chǔ)層,如沙特阿拉伯的加瓦爾油田、阿聯(lián)酋和卡塔爾的上侏羅統(tǒng)阿拉伯組油氣田、美國(guó)海灣地區(qū)的侏羅系碳酸鹽巖油氣田、四川盆地的普光氣田等(聶杞連,2016)。 國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)顆粒灘的形成環(huán)境、巖相古地理及顆粒灘的成巖演化控制因素進(jìn)行了大量的研究,認(rèn)為顆粒灘可以形成于臺(tái)緣斜坡、臺(tái)地內(nèi)部、緩坡(內(nèi)緩坡和中緩坡)等水動(dòng)力條件較高的環(huán)境下(文曉濤,2014;劉寶和,2008),顆粒灘的形成和演化受到古地貌、古氣候、海平面變化等因素的影響(譚秀成等,2011;王興志,2002)。古地貌決定了不同構(gòu)造位置的水動(dòng)力條件,從而控制了發(fā)育于高能碳酸鹽巖顆粒灘儲(chǔ)層的形成位置,經(jīng)過強(qiáng)水動(dòng)力條件的沖刷,顆粒灘相灰泥含量極少,容易形成良好的原生粒間孔。干旱或潮濕的氣候下碳酸鹽巖臺(tái)地中大氣淡水的注入有顯著的差別,潮濕環(huán)境中,大量的大氣淡水注入有利于準(zhǔn)同生溶蝕作用的發(fā)生,在灘相沉積物中形成大量的鑄模孔(Ehrenberg et al.,2008)。 (三)巖溶儲(chǔ)集體 巖溶儲(chǔ)集體在全球的油氣勘探中有重要的地位,有相當(dāng)數(shù)量的油氣田以巖溶儲(chǔ)層為主(張春林,2013),如美國(guó)阿納達(dá)科油田、阿聯(lián)酋布哈薩油田、我國(guó)的塔河油田等(劉存革等,2008)。巖溶儲(chǔ)集體的儲(chǔ)集空間一般為超出巖心和薄片大小的孔洞縫體系,具有非常強(qiáng)烈的非均質(zhì)性(沈安江等,2016a)。國(guó)內(nèi)外學(xué)者在碳酸鹽巖沉積學(xué)和成巖作用的基礎(chǔ)上,對(duì)古巖溶的識(shí)別標(biāo)志及其發(fā)育規(guī)律進(jìn)行了研究,并將現(xiàn)代巖溶的巖石學(xué)特征、地球化學(xué)特征引入古巖溶儲(chǔ)層的研究中,對(duì)古巖溶作用的形成機(jī)理和大氣水的成巖作用等方面進(jìn)行了探討(傅恒等,2017;錢一雄等,2007;Loucks,1999;Longman,1980)。此外,地震技術(shù)被用于巖溶儲(chǔ)層的識(shí)別和預(yù)測(cè),碳氧鍶同位素、微量元素、流體包裹體等地球化學(xué)手段也被用于研究古老大氣淡水的流體性質(zhì)(白曉亮,2012;吳茂炳等,2007;劉存革等,2007)。 巖溶是指碳酸鹽巖巖體暴露于大氣淡水成巖環(huán)境中,由對(duì)碳酸鹽巖不飽和的地表水和地下水對(duì)可溶性巖石的溶解、淋濾、侵蝕、搬運(yùn)和沉積等一系列地質(zhì)作用的綜合(白曉亮,2012)。大氣淡水活動(dòng)相關(guān)的巖溶作用按照活動(dòng)的成巖階段主要為(準(zhǔn))同生巖溶和表生巖溶。準(zhǔn)同生巖溶發(fā)生于準(zhǔn)同生成巖環(huán)境中,受沉積旋回和海平面升降變化的控制,潮坪、顆粒灘等淺水沉積物在海退沉積序列中,露出海面或處于大氣淡水透鏡體內(nèi),受到大氣淡水的淋濾和溶蝕,形成各類孔隙,常見鑄模孔等組構(gòu)選擇性孔隙。表生巖溶發(fā)生于表生成巖環(huán)境中,主要是指受海平面升降和構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的抬升影響,已經(jīng)固結(jié)成巖的碳酸鹽巖抬升至地表,接受大氣淡水的淋濾和溶蝕,常形成大規(guī)模的溶洞。Loucks(1999)建立了相應(yīng)的巖溶模式(圖1-2),并根據(jù)洞穴深度,縱向上較老的地層發(fā)育*新的洞穴,較新的地層發(fā)育*老的洞穴,由下至上地對(duì)洞穴的充填物及潛流帶-被動(dòng)潛水面-滲流帶的特征進(jìn)行了詳盡的描述與討論。 (四)斷裂-熱液儲(chǔ)集體 與構(gòu)造運(yùn)動(dòng)、斷裂活動(dòng)相關(guān)的熱液進(jìn)入碳酸鹽巖儲(chǔ)層后,可能發(fā)生的改造包括白云石化、螢石化、硅化及熱液淋濾(Ramaker et al.,2014;Cai et al.,2008;Jin et al.,2006;Packard et al.,2001;Rogers and Longman,2001;Qing and Mountjoy,1992,1994),沉積盆地中,Machel 和Lonnee(2002)沿用了White(1957)的定義,將熱液定義為溫度高于環(huán)境溫度的流體,因此,熱液僅僅是一個(gè)描述流體溫度狀態(tài)的名詞,熱液進(jìn)入儲(chǔ)層與碳酸鹽巖發(fā)生的水巖反應(yīng)取決于流體性質(zhì),可能提高也可能降低儲(chǔ)層的孔隙度和滲透率。自20世紀(jì)以來,全世界范圍內(nèi)在碳酸鹽巖儲(chǔ)層內(nèi)識(shí)別出了大量與斷裂-熱液活動(dòng)有關(guān)的儲(chǔ)集體,Lu X等(2017)也提出了斷溶體的概念用以描述這類儲(chǔ)集體。 關(guān)于斷裂-熱液儲(chǔ)層的研究主要集中在斷裂-流體活動(dòng)發(fā)生的時(shí)間、流體來源、流體規(guī)模等問題上,然而,受限于沉積盆地定年難度較大、示蹤手段有限及沉積成巖因素的多期疊加改造,這些問題仍存在較大爭(zhēng)議。例如:①伴隨著斷裂活動(dòng),熱液的來源可能有很多種,如深循環(huán)的大氣淡水(Qing and Mountjoy,1992)、下伏碎屑巖中的孔隙水(Davies and Smith,2006)、與巖漿活動(dòng)相關(guān)的流體(Jiang et al.,2015;Zhu et al.,2015)等,這些流體對(duì)原碳酸鹽巖的飽和度并不明確,能否形成新的次生孔隙在各個(gè)地區(qū)有顯著的不同;②部分學(xué)者則認(rèn)為地下流體對(duì)碳酸鹽巖的不飽和度非常低(約1000ppm),因此溶解碳酸鹽礦物并形成新的次生孔隙需要非常大的流體通量,如不飽和度以100ppm計(jì)算的話,在單位體積灰?guī)r中溶蝕形成1%的孔隙度需要270倍的流體與灰?guī)r充分發(fā)生反應(yīng)(Ehrenberg et al.,2012),而埋藏環(huán)境中往往難以解釋相應(yīng)的水動(dòng)力學(xué)機(jī)制,因此,這些學(xué)者認(rèn)為斷裂-熱液活動(dòng)相關(guān)的儲(chǔ)層中斷裂的增容作用是形成儲(chǔ)層的主要機(jī)制(Ehrenberg et al.,2016,2012,2009;Bjrlykke and Jahren,2012)。 二、白云巖儲(chǔ)集體 灰?guī)r的白云石化是碳酸鈣被碳酸鎂鈣交代的過程,實(shí)質(zhì)上是文石/方解石的溶蝕和白云石的沉淀過程(Putnis,2015)。一方面,白云石化的碳酸鹽巖儲(chǔ)集體會(huì)很大程度上繼承原始灰?guī)r儲(chǔ)集體(顆粒灘、生物礁、巖溶、斷控儲(chǔ)集體)的特征;另一方面,大規(guī)模的白云石化(交代作用)需要大量的流體對(duì)鎂離子和鈣離子進(jìn)行搬運(yùn),與大氣淡水的活動(dòng)相似,這類長(zhǎng)期的、大規(guī)模的流體活動(dòng)可能改變儲(chǔ)層的儲(chǔ)集空間。在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),白云巖被認(rèn)為具有比灰?guī)r更高的孔隙度和滲透率(Blatt et al.,1972),因此白云巖在油氣勘探中的重要性不言而喻。然而,此后的研究發(fā)現(xiàn),并不是所有的白云巖都具有良好的儲(chǔ)集性能。例如,Schmoker和Halley(1982)通過對(duì)南佛羅里達(dá)的新生代白云巖(埋藏深度小于1km)的研究發(fā)現(xiàn),白云巖的孔隙度與臨近的灰?guī)r的孔隙度相近,甚至更低;同時(shí),也有一些未經(jīng)歷顯著埋藏的、年輕的白云巖非常致密(Lucia and Major,1994)。這些例子說明,白云巖并不天然具有比灰?guī)r更好的儲(chǔ)集性能,因此,在石油勘探過程中,地質(zhì)學(xué)家需要預(yù)測(cè)的不是白云巖發(fā)育在哪些(構(gòu)造、層序)位置,而是要預(yù)測(cè)優(yōu)質(zhì)白云巖儲(chǔ)層發(fā)育在哪些位置(Sun,1995)。 白云巖油氣藏實(shí)際上在很大程度上繼承了上文所述的生物礁、顆粒灘和巖溶油氣藏的特點(diǎn)。除此之外,灰?guī)r的白云石化過程會(huì)對(duì)儲(chǔ)集體有以下幾點(diǎn)重要的改造。 (1)等摩爾交代。1mol的白云石交代1mol的方解石時(shí),原始灰?guī)r的體積會(huì)減小大約13%(Van Tuyl,1914),即灰?guī)r被白云巖等摩爾交代時(shí),孔隙度能夠增加約13%(如原巖的孔隙度可以從40%增加到45%)。盡管這種模式過于理想化,并且很難證明在實(shí)際情況下白云石化是等摩爾交代形成的(Machel,2004),一些未經(jīng)歷顯著埋藏卻非常致密的白云巖也證
- >
月亮虎
- >
隨園食單
- >
經(jīng)典常談
- >
人文閱讀與收藏·良友文學(xué)叢書:一天的工作
- >
我與地壇
- >
自卑與超越
- >
姑媽的寶刀
- >
苦雨齋序跋文-周作人自編集