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碳酸盐储层储集层孔隙结构实用教案.pptx

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碳酸盐储层储集层孔隙结构实用教案.pptx

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文档介绍

文档介绍:1
成因类型
空间大小
特 征

亚类

粒间
<2mm
粒间孔,粒间残留孔,粒间溶蚀孔
粒内
各种颗粒内被溶蚀成孔
砾间
裂缝切割,岩石破碎形成角砾砾间溶孔
晶间
晶体、晶间残留孔或溶蚀孔
铸模
粒模
各种颗粒被溶蚀无余,但保留其可辨外形
晶模
各种晶体被溶蚀无余,但保留其可辨外形
生物模
生物贝壳被溶无余,但保留其贝壳形态
骨架
原地群体生物生长时留下的孔隙
体腔
有机体腐烂,但生物体壁完整,留下壳体空腔
溶孔
无选择性溶蚀成孔
第1页/共75页
第一页,共75页。
2
成因类型
空间大小mm)
特 征

亚类

溶蚀扩大
孔隙
大洞
>500
微小孔隙,溶蚀成大洞
裂缝
微细裂缝强烈溶蚀坍塌溶蚀成洞
盐类
小洞
2~500
易溶盐类溶解
坍塌
物理或化学作用的破碎坍塌溶蚀成洞

层间
大缝
>1
沉积作用形成,受沉积物及环境控制
古风化
物理风化作用的破碎,天水淋滤的破坏
溶沟
小缝
~1
无方向性,缝壁不平整
构造
应力控制,组系分明,平整延伸,切割力强
第2页/共75页
第二页,共75页。
3
碳酸盐岩储层孔隙(kǒngxì)类型--国外分类方案
第3页/共75页
第三页,共75页。
4
.原生孔隙
原生孔隙可分为粒间孔隙、粒内孔隙、晶间孔隙、壳体掩蔽孔隙和生物骨架孔隙五种。
(1)粒间孔隙:系指颗粒含量在岩石中占主要地位时(大于50一60 %),它可形成颗粒支撑,其空间(kōngjiān)未被灰泥或胶结物充填部分即为粒间孔隙。
(2)粒内孔隙 : 是由于生物死亡后,软体部分腐烂分解后所出现的空间(kōngjiān)。
(3)晶间孔隙 是碳酸盐晶体之间形成的孔隙。主要是重结晶作用所形成,因而孔隙都比较规则。
. 碳酸盐岩储层孔隙(kǒngxì)类型
第4页/共75页
第四页,共75页。
5
(4)壳体掩蔽孔隙:是由于壳体或壳体碎片沉积后起了掩蔽作用,阻止了较小颗粒、胶结物及灰泥进人掩蔽空间,从而形成的孔隙。
(5)生物骨架孔隙:是由于生物造礁活动而形成的骨架空间。这种空间在没有或 局部充填的情况下,往往形成大量孔隙。
世界上生物礁大油田很多,油气主要储集(chǔ jí)在生物骨架孔隙之中。如美国二叠纪盆地的马蹄环礁油区克勒一富德油田产油礁岩厚约70米,最大油柱高 230米。地质储量 4亿吨,是一个大型的生物礁油田;估计其采收率可达51.7 %。
.原生孔隙
第5页/共75页
第五页,共75页。
6
组成基质的晶粒或颗粒(kēlì)大小可按下述等级来描述:
晶粒及(或)颗粒(kēlì)大小 符号
大(粗) > L
中等 — M
细 — F
很细 — VF
极细 < XF
白云岩合量多少(duōshǎo)对孔隙度影响很大。一般来说,当白云岩含量高于50%甚至达到80%时,孔隙率是逐步增高的。但白云岩含量高于80%以后,孔隙度往往反而减少,并通常形成非工业性的储集层。
.原生孔隙
第6页/共75页
第六页,共75页。
7
(rónɡ shí)孔隙
溶蚀孔隙有以下几种类型,粒间及晶间溶蚀孔隙、铸模孔隙、窗格孔隙、沟道、晶洞、洞穴和角砾孔隙。
(1)粒间及晶间溶蚀孔隙:是由于颗粒之间和晶间的胶结物或灰泥被溶解所形成的孔隙。它与晶洞区别之处在于颗粒和晶体本身受到溶蚀作用较少。
(2)铸模孔隙: 是地下水将颗粒组分部分(bù fen)或全部移去所形成的孔隙。这种选择性溶蚀是由于颗粒化学组分所决定。化石层、生物礁、鲕粒及球粒碳酸盐岩易于形成这种孔隙。