热液过程在油气储集层形成中作用.pdf

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维普资讯 照{夜 ,乞聚拿 挈层 ·l4 · 新 疆 石 妯 科 技 信 息 第 19卷 第4朝 】998年 】2月 p毛f};1)’ 热 液 一 口 . 技对:夏明生 (新疆石油管理局勘探开发研究院) U … 过 Ⅲ 、 ,、—、 沉积岩油气储集层和火山岩油气储集层的形成,取决于地质和地球化学过程,这些过 程 程的形成改造着地层构造和矿物组成,从而造成了储集空间。不久前,有利的古地理条件 还被认为是控制地层具有 良好储集性能的主要地质因素,在这样的古地理条件下.可能形 在 成砂体和松散的碳酸盐岩体 (生物礁)。而借助于古地理重建,实现了对储集层的预测。 油 随着探井深度的增加,除岩相分析外,己广泛使用后生成岩作用认识岩石物性的变化 这一方法。岩石储集性能随着埋藏深度增加而发生变化的趋势,通常被看作是与沉积层的 气 下沉、压固和改造有关的一个过程 。但是,迄今己积累的有关各含油气区储集层空间变化 性方面的大量实际资料表明,无论是产油气地层的岩相分析,还是区域性后生作用分带, 均难以充分解释岩石可容性的非均质性。尽管在收集岩石裂缝性资料时.己取得了颇令人 成憔形层 珊躲晰 信服的成果.其中包括解释岩石渗滤性的非均质性方面的成果。但这也未能给出有关储集 层的可容性的清晰概念,尽管无人r疑流体在任何岩石中渗滤时裂缝所起的决定性作用。 为了了解储集层有效容积的形成过程,让我们看一看近年来在研究各种类型油气储层 中所获得的一些资料。 近年来,许多著作相当令人信服地指出,储集层 (陆源储层与碳酸盐储层)主要的有 中 效容积为次生的后生成因的孔隙、溶洞和裂缝系统。造成粒状储集层次生孔隙的决定因素, 最早是由K.P.qenHKOB及其合作者 (1962)研究伏尔加一乌拉尔地区下石炭统产油气砂 岩时确定的。他们 曾经预测,在这里有可能发现深部的次生孔隙型储集层 这一预测也在 其他含油气区得到了证实。 例如 ,在第聂伯—顿涅茨盆地于 4~6km深处的下石炭统砂岩沉积中发现了石油、天 一 ㈣一 然气和凝析油气藏,砂岩的主要容积为 由胶结物溶解与碎屑颗粒溶蚀而形成的次生孔隙与 溶洞。类似现象在东库班盆地地温达 170C的中生界砂岩凝析气田中 (B.nqaquKH , 1978)和巴什基里尔前寒武系砂岩中 (c.r.Mopo3oB等,1978)以及其他地区也曾见到。 K P.qe月MKOB及其合作者 (1969)指 出,在 10。0~1200m 深处,在石油充满地层 之前就己形成了自生矿物组合 (石英、黄铁矿、铁白云石、方解石、重晶石、无水石膏、 II型石英、石膏,等等),在更深 的地层中还有高岭石、地开石,以及低价铁的碳酸盐、 各类硫化物组合 、硬沥青和碳沥青族碳质矿物等 而且许多研究者注意到这类储集层在局 部地区较发育,这与断裂有关 在第聂伯—顿涅茨盆地次生孔隙储集层的白生矿物中,特别令人注意的是地开石,该 矿物分布范围广,并常见到与铁 白云石、重品石、铅、锌、铁、汞的硫化物和碳化物等的 共生现象。这种共生现象不仅在许多油田,而且在第聂伯—顿涅茨盆地中、东部盐丘的近 维普资讯 第 l9卷 第4期 1998年 12月 薪 矗 葛 袖 科 技 齿 ^ 岩株地带见到的汞矿化物中和顿巴斯矿区中 (尼基托夫斯克煤矿等),都是很典型的。根 据B.i7.CeAOpqyK(1969)的资料,这一矿物组合对于硅铝酸盐成分岩石中的远成热液 型辰砂一地开石含矿建造汞矿床来说 .具有特殊意义 在顿巴斯及第聂伯一顿涅茨盆地范 围内,这种类型的矿床受深部断裂带控制,它们常见于这些深部断裂带的交叉地区。 从第聂伯一顿涅茨盆地石炭系砂岩生产层中裂缝和次生孔隙空间中的矿物特征和生成 顺序、断裂和破碎带的

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