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孔隙结构特征;;2.研究现状
研究储层孔隙结构,深入揭示油气储层的内部结构,对油气田勘探和开发有着重要的意义。
储层孔隙结构研究主要集中于储层孔隙结构成因分析、储层孔隙结构的定量表征和分类评价、基于储层孔隙结构研究进行储层评价、储层孔隙结构对流体活动的影响、储层孔隙结构对开发的影响、油气田开发对储层孔隙结构的影响和储层孔隙结构研究方法手段的改进等几个方面。;3.孔隙及喉道类型
①孔隙类型
;图2次生孔隙类型及形成模式图(据罗明高,1998)
注:A—砂岩中溶蚀作用前的主要孔隙特征,包括粒间孔、
收缩孔和裂缝;B—砂岩中溶蚀作用后的主要孔隙特征,包
括扩大的粒间孔、特大孔、粒内;
按孔隙产状及
溶蚀作用分类;
按孔隙直径大
小分类;碎屑岩孔隙结构
对于碎屑岩,可将空隙分为两大类,即狭义的孔隙和裂缝。进一步分为四小类:粒间孔隙、粒内孔隙、填隙物内孔隙和裂缝。按成因将其分为原生孔隙和次生孔隙两大类,然后按产状和几何形状进一步分类。
粒间孔隙:顾名思义,粒间孔隙就是碎屑颗粒之间的孔隙,这些孔隙可以是原生粒间孔隙、粒间溶孔、铸模孔或超粒孔等,也可以是次生的溶蚀粒间孔。所谓的溶蚀是指地表水和地下水相结合,对以碳酸盐为主的可溶性岩石产生化学溶解和侵蚀作用。这种溶孔,形态多种多样,有港湾状、伸长状等。粒间溶孔往往是在原生粒间孔隙或其他孔隙的基础上发展起来的。
粒内孔隙:颗粒内部的孔隙包括原生粒内孔、矿物解理缝和粒内溶孔。原生粒内孔主要是岩屑内的粒间微孔或喷出岩屑内的气孔。常沿解理缝发生溶解作用。
填隙物内孔隙:填隙物内孔隙包括杂基内微孔隙、胶结物内溶孔(图2.4)和晶间孔等。杂基内微孔隙通常是在黏土杂基和碳酸盐泥中所存在的微孔隙。这种孔隙极为细小在所有的碎屑岩储集岩中都或多或少存在这种微孔隙。这种孔除虽可形成百分之几十的孔隙度,但由于孔隙半径小,渗透率往往很低。胶结物内溶孔为胶结物内发生溶解作用形成的溶孔。晶间孔为胶结物晶体之间的残留孔隙。
裂缝:裂缝包???沉积成因的层面缝以及成岩和构造作用等形成的裂缝。;碳酸盐岩空隙结构
与碎屑岩相比碱酸岩盐的储集空间更为复杂,不仅有狭义的孔隙,而且还有裂缝和溶洞,储集空间的大小和变化很大,下面分别介绍。既可以和岩石组构有关,又可以与岩石组构无关。
粒间孔隙。碳酸盐岩的粒间孔隙是指碳酸岩颗粒之间的孔隙,包括原生粒间孔隙和粒间游孔。原生教间孔隙是指在颗粒含量高,颗粒星支排状时粒间未被灰泥和胶结物填充的部分。灰泥,又称灰泥基质,是碳酸盐岩基本组成成分之.粒间前孔是由于赖粒之间的灰泥或胶结物受溶解和颗粒边缘被选择性溶解所形成的孔隙。
粒内孔隙。碳酸盐岩的粒内孔家指碳酸盐岩颗粒内部的原生孔隙和粒内溶孔。原生粒内孔隙通常指生物体腔孔隙,即生物死亡后,软体部分腐烂济解,体腔未被全部填充而保存下来的孔隙。张力孔隙连通性差,有效孔隙度不高,但常与生物碎粒间孔除伴生,形成较好的储层。;粒内溶孔。粒内溶孔是指各种碳酸盐岩颗粒内部由于选择性溶解,颗粒被局部溶蚀而形成的孔隙。当溶蚀作用扩展到整个颗粒,形成与原颗粒形状、大小完全一致的铸模时,可称为颗粒铸模孔隙。
基质内孔隙。所谓基质,是指有些岩石的矿物颗粒大小悬殊,大的颗粒散布在小的颗粒之中,地质学中把大的矿物叫斑晶,小的矿物叫基质。基质内孔隙包括灰泥内孔隙、胶结物孔隙等。灰泥内孔隙为碳酸盐灰泥中存在的微孔隙。这种孔隙极为细小,由于孔隙半径小,滲透率往往很低。胶结物内溶孔为胶结物内发生溶解作用形成的溶孔及胶结物晶体之间的残留孔隙。;晶间孔隙。晶间孔隙是指碳酸盐岩矿物晶体之间的孔隙,大部分是由于白云岩成岩作用形成的。由于其孔隙度较大,常为石油或地下水的理想储层。白云岩中晶间孔隙的发育主要是白云岩晶体之间未被置换的碳酸钙或石膏溶解所致。
晶内溶孔和晶体铸模孔腺。晶内溶孔为晶体内部被溶蚀而形成的孔腺。若整个晶体被溶蚀,形成了与原品粒形状、大小相同的铸模时,则称为品体铸模孔隙。
通道孔隙。通道孔隙是指横向连续好且星板状或扁平状通道的孔隙,为溶解作用成因。
裂缝。装缝是指碳酸盐岩中十分重要的一类储集空间,同时也是沟通碳酸盐岩中各种孔隙、溶洞的通道。
溶洞。溶洞是指不受岩石组构控制,由溶解作用形成的较大的储集空间,这类空隙形态不规则,大小不一,连通性各异。其直径一般很大,有些可达1.5-2m,甚至更大。
晶洞。晶洞也称孔洞,为直径小于1cm的溶洞,小洞为大于1cm但小于1m的溶洞。大洞为大于1m的溶洞。;图3碎屑岩孔隙类型示意图(据邸世祥1991);图3碎屑岩孔隙类型示意图(据邸世祥1991);②喉道类型;(a)(b)
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