专利名称: |
判断次生孔隙成因的方法 |
摘要: |
本发明提供一种判断次生孔隙成因的方法,包括:步骤1,确定砂岩储层内各类骨架颗粒的纵向分布特征;步骤2,确定砂岩储层内各类成岩产物的产状、接触交代关系、纵向分布特征;步骤3,判断不同成岩产物的地球化学特征,确定不同成岩产物的形成温度及其形成时期;步骤4,判断不同地质条件下砂岩储层水‑岩反应过程、酸性流体性质及各类成岩产物的形成过程;步骤5:建立自生高岭石及自生石英的产状及地球化学特征对流体性质及次生孔隙成因的指示模型。该判断次生孔隙成因的方法确定了不同酸性孔隙流体环境下长石溶蚀、转化过程中对储层储集物性改造模式,可操作性强,为含油气盆地深部储层预测具有重要的指导作用。 |
专利类型: |
发明专利 |
申请人: |
中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院 |
发明人: |
孟伟;刘瑞娟;熊伟;安天下;向立宏;尹丽娟;林璐;伍松柏;王勇;冯月琳 |
专利状态: |
有效 |
申请日期: |
2020-08-31T00:00:00+0800 |
发布日期: |
2022-03-18T00:00:00+0800 |
申请号: |
CN202010900899.8 |
公开号: |
CN114199912A |
代理机构: |
济南日新专利代理事务所(普通合伙) |
代理人: |
崔晓艳 |
分类号: |
G01N23/20;G01N23/04;G;G01;G01N;G01N23;G01N23/20;G01N23/04 |
申请人地址: |
257000 山东省东营市东营区济南路125号; |
主权项: |
1.判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,该判断次生孔隙成因的方法包括: 步骤1,确定砂岩储层内各类骨架颗粒的纵向分布特征; 步骤2,确定砂岩储层内各类成岩产物的产状、接触交代关系、纵向分布特征; 步骤3,判断不同成岩产物的地球化学特征,确定不同成岩产物的形成温度及其形成时期; 步骤4,判断不同地质条件下砂岩储层水-岩反应过程、酸性流体性质及各类成岩产物的形成过程; 步骤5,建立自生高岭石及自生石英的产状及地球化学特征对流体性质及次生孔隙成因的指示模型。 2.根据权利要求1所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,在步骤1中,利用铸体薄片、XRD全岩分析这些手段,确定砂岩储层内各类骨架颗粒的纵向分布特征。 3.根据权利要求1所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,在步骤2中,利用铸体薄片、扫描电镜、阴极发光、XRD粘土矿物分析这些手段,确定砂岩储层内各类成岩产物包括自生高岭石、自生石英、各类碳酸盐胶结物的产状、接触交代关系、纵向分布特征。 4.根据权利要求3所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,步骤2还包括,确定各类次生孔隙包括碳酸盐溶孔、长石溶孔及岩屑溶孔的纵向分布特征。 5.根据权利要求1所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,在步骤3中,利用微区同位素分析、微区元素分析、包裹体分析这些手段,判断不同成岩产物包括自生高岭石、自生石英及自生碳酸盐胶结物的地球化学特征,确定不同成岩产物的形成温度及其形成时期。 6.根据权利要求1所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,在步骤4中,综合利用砂岩储层内地层水化学特征、成岩产物地球化学特征及骨架颗粒含量变化,判断不同地质条件下砂岩储层水-岩反应过程、酸性流体性质及各类成岩产物的形成过程。 7.根据权利要求1所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,在步骤5中,确定不同产状自生高岭石、自生石英的形成过程,建立自生高岭石及自生石英的产状及地球化学特征对流体性质及次生孔隙成因的指示模型。 8.根据权利要求7所述的判断次生孔隙成因的方法,其特征在于,在步骤5中,蠕虫状自生高岭石及石英次生加大形成于富含有机酸的酸性孔隙流体环境,该环境中发育长石溶孔及原生孔隙,普遍分布于现今温度80-120摄氏度的砂岩储层中;集合体为长石颗粒形态的自生高岭石及自形石英形成于富含CO2的酸性孔隙流体环境中,该环境发育大量的碳酸盐胶结物溶蚀孔隙,普遍分布于现今温度120-140摄氏度的砂岩储层中。 |
所属类别: |
发明专利 |