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碎屑沉积物的沉积后作用(成岩作用) 细粒岩屑砂岩,原生粒间孔,颗粒粘土包膜发育. KL201井,3783.21m, K1bs2 ,铸体片,×50(-) 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 综上所述: 常见粘土胶结矿物有高岭石、伊利石、蒙脱石、绿泥石、混层粘土矿物等,其类型可反映孔隙溶液的性质; 胶结物结构:自生粘土胶结物中以高岭石结晶较好、粒度较粗、多以孔隙充填形式产出;伊利石、蒙胶石、绿泥石和混层粘土晶体均极细小,多以颗粒包膜和孔隙衬边的形式产出; 既可从孔隙溶液结晶形成,也可以由矿物转化、火山玻璃及长石蚀变形成; 粘土胶结物在碎屑岩中起胶结作用的同时,也缩小碎屑岩的孔隙空间,同时降低碎屑岩的渗透率,其对渗透率的破坏作用远比孔隙度降低的影响要大,尤其是以颗粒包膜和孔隙衬边形式产出粘土矿物,易于堵塞砂岩的孔隙喉道,对砂岩渗透率的破坏更为显著。 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 2.氧化硅胶结作用 (1)氧化硅胶结物:蛋白玉、玉髓和石英。石英分布最广泛。 (2)结构特征:蛋白石为非晶质多充填孔隙产出;玉髓实质上是隐晶石英,呈纤维状、球粒状、半球粒状或极细小的微晶状,多充填孔隙产出;石英可以呈微、细粒状充填于孔隙中,但更常见的是以碎屑石英自生加大边的形式出现。 (3)分布:一般来讲,非晶质蛋白石胶结物出现在第三纪以后较年轻的、埋藏深度较浅的碎屑岩中,在第三纪前古老的砂岩中很难见到。而结晶质的玉髓和石英却在地质时代较老、埋深较大的碎屑岩中存在;在井深较大的岩心中,一般只能见到石英胶结物,并呈次生加大胶结。 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 中粒石英砂岩,硅质胶结,二次石英加大及残余粒间孔. 硅质胶结物 石英次生加大 方解石胶结物 硅质胶结物 石英次生加大 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 硅质胶结物 石英次生加大 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 (4)氧化硅胶结物来源: 第一,来源于地表水和地下水。这可能是较浅处石英自生加大胶结物的主要来源,不过只有保持孔隙水的长期循环,而且有氧化硅的不断补给的条件下才能形成大量的石英胶结物。 第二,来源于硅质生物骨壳的溶解。碎屑沉积物中的硅藻、放射虫、硅质海绵骨针以及其他分泌氧化硅的生物骨壳,在沉积后将很快溶解,溶解作用一直进行到水中非晶质氧化硅饱和为止。 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 第三,来源于碎屑石英压溶作用。溶出的氧化硅,往往在受压溶颗粒附近的孔隙中沉淀成石英的次生加大边。 第四,来源于粘土矿物的成岩转化作用。在页岩与砂岩互层的地层中,页岩中的粘土矿物在成岩转化过程中有SiO2析出,并进入邻近砂体的边部成胶结物沉淀下来。蒙脱石或蒙伊混层粘土向伊利石转化,可析出可观的SiO2。 第五,来源于硅酸盐矿物的不一致溶解作用,以长石为重要。长石向高岭石蚀变会析出SiO2 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 第六,来源于火山玻璃去玻化和蚀变成粘土矿物或沸石类矿物过程中析出的SiO2。去玻化作用常发生在近地表浅处,所以常产生非晶质蛋白石胶结物。 第七,来源于海底火山喷发。海底火山喷发可直接提供大量氧化硅。 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 3.碳酸盐胶结作用 (1) 矿物种类: 方解石、白云石、菱铁矿、菱镁矿、文石等。 (2) 胶结方式(结构)多样, 可呈均一组分和混合充填于空隙中,呈交代物,呈结核状,或存在于薄的纹层中。方解石常见粒状结构、镶嵌结构、栉壳状结构以及连晶胶结结构。 第九章 碎屑沉积物的沉积后作用 第二节 胶结作用 (3)分布:在许多砂岩中,碳酸盐胶结物是早期沉淀的,其它成岩阶段也可形成。可根据不同碳酸盐矿物充填顺序分析胶结作用的顺序,这也是研究成岩演化历史
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