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1)与储集层伴生的蒸发岩,遭受溶解后可以胶结物形式再充填沉淀于储集层孔隙之中或交代碳酸盐,从而降低储集层的孔隙性; 2)充填储集层中原生孔隙或交代基质的石膏,若被后期孔隙水所溶解,将产生板状及条状等形态的溶模孔隙,从而有助于储集层储集性能的改善。 (4)蒸发岩有利于形成油气圈闭 蒸发岩具有极强的塑性,当沉积厚度较大和承受了巨大的不均衡压力时,就要发生塑性流动。所以,在蒸发岩沉积厚度大的地区,由于差异性压实,岩石可以发生塑性向上流动,改变上覆岩层的产状,从而形成各种类型的构造圈闭,如层状背斜圈闭、穿刺穿盐丘顶部的岩性圈闭或超覆于盐丘顶部的砂岩尖灭带内的岩性圈闭、刺穿盐丘翼部的不整合面之下的地层圈闭、盐丘帽中的地层圈闭等。由于这些圈闭的位置大多邻近生油凹陷,所以它们常能成为油气聚集的主要场所。 第二节 硅岩 硅岩主要指自生二氧化硅含量可达 70%~80%的沉积岩,不包括主要由碎屑石英组成的石英砂岩和石英岩。 硅岩在地壳中的分布仅次于碳酸盐岩,而居第四位。 关于该类岩石的形成作用和沉积方式,研究结果认为,不仅受化学及生物化学作用的控制,特别在沉积方式上也明显受机械作用的影响。因而福克(1962)所提出的碳酸盐岩成因和分类原则都可以引进硅岩中。 硅岩在工业上有多种用途. 一、硅岩的基本特征及分类 1.成分特征 硅岩的主要矿物成分为蛋白石、玉髓和石英。 隐一微晶及至细晶石英的集合体,通称为燧石。 硅岩的化学成分以为SiO2主,有时高达99%;常见的混入物有Al2O3,Fe2O3,CaO和和MgO,在一些绿色碧玉岩中 Fe2O3可达10%;富含水云母、蒙脱石和高岭石等粘土矿物的硅岩,其 A12O3最高可达 8%;在硅岩中尚未发现稀有元素的特别富集。但微量元素的含量与沉积条件有关。 2.结构、构造和颜色特征 (1)结构特征 硅岩常具有非晶质结构、隐一微晶结构、生物结构、纤维状结构、碎屑结构、鲕状结构。隐藻结构以及交代结构等。 福克和威弗(1952)用透射电镜观察硅岩的超微结构,并进一步划分了燧石的隐晶结构类型:①半自形粒状或花岗变晶的;②不等粒的;③海绵状的;④斑状或斑状变晶的;说明燧石具有复杂的结晶历史。 研究结果均表明,硅岩经历了胶状一次胶状一块状一晶粒状的演化过程。 (2)硅岩的构造 硅岩的构造和产出形态多种多样,常见层状、透镜状、结核状、条带状和团块状。 华东石油学院对我国华北震旦亚界燧石岩进行过详细的研究,并按其产出形态划分为层纹状、条带状、结核状、团块状和放射状五种类型(见表15-2)。 硅岩的颜色多姿,且随岩石中所含的杂质而异,常见灰黑色、灰白色,有时可见灰绿色、红色等色调。 总体上,硅岩致密坚硬且性脆,化学性质稳定,抗风化能力强。当与其他岩类共生时,常突出于岩层风化面之上。 3.硅岩的分类 在国内外有多方案,常用的一些分类有 : 按产状分类:层状的、结核状的; 按矿物成分分类:蛋白石质的、玉髓质的、石英质的; 按矿物共生组合关系分类:与碳酸盐岩共生的、与页岩和铁质岩共生的; 按成因分类:有机成因、无机成因和交代成因的硅岩。 按发展趋势,硅岩的分类应采用结构-成分-成因分类方案。 综合各时代硅岩的成因和结构,大致有如下类型: 1)生物成因的(硅藻岩、海绵岩、放射虫岩、藻细胞硅岩); 2)化学及生物化学成因的(藻叠层硅岩、藻粒硅岩等); 3)机械成因的(鲕粒硅岩、球粒硅岩。内碎屑硅岩等); 4)纯化学成因的(碧玉岩、硅质板岩、硅华等); 5)交代成因的(主要交代碳酸盐岩产生的,常部分保留原岩结构,如硅化鲕粒石灰岩或白云岩、硅化藻叠层石石灰岩或白云岩等)。 二、主要岩石类型 1.生物成因的硅质岩 (1)硅藻岩(硅藻土) 硅藻岩主要由硅藻的壳体组成,矿物成分主要为蛋白石,化学成分中二氧化硅一般在70%以上,优质的可达90%以上。不同环境下形成的硅藻岩,常混入数量不等的粘土矿物、铁质矿物和碳酸盐矿物等。 硅藻是一种微体化石,大小儿至几十微米,一般小于50μm,中一高倍镜下才能分辨其形状。辐射硅藻(Centrales)通常呈圆盘形、球形、圆柱形、三角形等;羽纹硅藻(Pennatae)一般为长形(针形、楔形、矩形、纺锤形等)。 大部分硅藻土产于第三纪以来的海相或湖泊相的地层中,少数分分布于白垩纪的地层中。多与粘土岩、泥灰岩共生,有时与火山岩共生。年代较老的地层中硅藻土一般均转变为板状硅藻土或蛋白土,最终渐变至燧石岩。现代硅藻主要分布在两极及中纬度的海洋中,并与洋流分布有关。 (2)海绵岩 主要由硅质海绵骨外(其主要成分为蛋白石及玉髓)所组成,有时含有少量放射虫及钙质生物遗体,可混入少量粘土矿物、碳酸盐矿物及海绿石等矿物。 海绵岩外貌为细粒状,呈淡灰绿色或黑色,
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