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一、岩石的孔隙性和渗透性 A.把石灰岩划分为三大结构类型 Ⅰ:颗粒—灰泥石灰岩 Ⅱ:晶粒石灰岩 Ⅲ:生物格架—礁石灰岩 B.每一大类根据主要结构组分的具体特征和相对含量进行细分 竹叶石灰岩 角砾石灰岩 亮晶鲕粒灰岩 海绵骨架礁灰岩,孔隙被方解石充填 晶粒白云岩 (2)结晶作用:等粒细晶白云岩 (3)水动力作用:鲕粒灰岩 非选择性溶解形成的孔隙 非选择性溶解形成的孔隙 胶结作用 石膏胶结 硅质胶结 (2)物理压实作用 碳酸盐岩岩溶地貌 碳酸盐岩岩溶地貌 4、复合型孔隙:裂缝+溶蚀孔隙 碎裂化溶孔不等晶白云岩, 普光2井,34(32/91), 5×10,(-),井深5098.40m 碎裂化溶孔细晶白云岩, 具残余鲕粒结构。普光2井,26(7/54), 5×10,(-),井深5033.71m (四)碳酸盐岩储集空间的影响因素 1、沉积环境 影响碳酸盐岩原生孔隙发育的主要因素是沉积环境,即介质的水动力条件。高能环境,例如台地前缘斜坡相、生物礁相、浅滩相等,常形成粗结构的石灰岩,原生孔隙发育。 台地边缘生物礁相:生物礁灰岩 (生物骨架岩,生物障积岩,生物粘结岩) 台地边缘浅滩相:颗粒灰岩(生物碎屑、鲕粒、内碎屑) 沉积作用控制孔隙型储层 生物礁相发育生物礁灰岩: 生物格架孔 珊瑚骨架孔 珊瑚体腔孔 浅滩相发育颗粒石灰岩: 粒间孔隙 沉积作用控制孔隙型储层 鲕粒碳酸盐岩的粒间孔隙 砂屑云岩 中石油在二叠系长兴组/三叠系飞仙关组发现了一系列中型天然气田 沉积环境与有利储层预测 ——实例分析 川东北地区长兴组—飞仙关组优质储层发育模式 普光 毛坝 双庙1井 1 深水区,储层不发育 普光气田 普光 毛坝 双庙1井 1 普光 2 井飞仙关组中的鲕粒灰岩 井深 5221 m 4 × 2.5 双庙 1 井飞仙关组中的鲕粒灰岩 井深 3999m 10 × 10 在前人划分的深水区,发现多种浅水沉积标志 深水区,储层不发育 有利储集岩类 建立了长兴组—飞仙关组优质储层发育模式 四川盆地东北部飞仙关期沉积相图 四川盆地东北部长兴期沉积相图 储层发育区 储层发育区 2、成岩作用的控制:碳酸盐岩在沉积时期所形成的原生孔隙,会因其后发生的各种成岩后生作用而改变。 (1)破坏或损失孔隙的主要成岩作用有: 胶结作用 鲕粒灰岩 海绵骨架礁灰岩,孔隙被方解石充填,局部见自形白云石 亮晶砂屑含膏云岩,残余砂屑,白云石与硬石膏胶结,无孔隙 亮晶砂屑膏质云岩,板状、放射状硬石膏,孔隙全充填 残余藻团粒硅(化)岩,藻云岩硅化,皮壳状结构,粒间孔玉髓—燧石—石英充填 d、台地前缘斜坡相:泥粒灰岩、粒泥灰岩、 礁屑灰岩、生物屑灰岩 e、台地边缘生物礁相:生物礁灰岩 (生物骨架岩,生物障积岩,生物粘结岩) 台地边缘生物礁发育? f、台地边缘浅滩相:颗粒灰岩 (生物碎屑、鲕粒、内碎屑) g、开阔台地相:颗粒灰岩(灰泥基质)、 灰泥灰岩、点礁、生物层 h、局限台地相:灰泥灰岩、 球粒灰岩、粒泥灰岩(白云化) 威尔逊的碳酸盐模式(1969,1975) i、台地蒸发岩相:白云岩、石膏、 岩盐、灰泥岩、 台地蒸发岩相 In death valley,California (三)碳酸盐岩储集层储集空间类型 1、原生孔隙 2、溶蚀孔隙 3、裂缝 4、复合型 碳酸盐岩的储集空间,通常分为原生孔隙、溶(孔)洞和裂缝三类, 且常构成统一的孔隙-洞穴-裂缝系统。与砂岩储集层相比,碳酸盐 储集层储集空间类型多、次生变化大,具有更大的复杂性和多样性。 1、原生孔隙:包括粒间孔隙、粒内孔隙(生物体腔孔隙)、 生物骨架孔隙、晶间孔隙等。受岩石结构的影响。 有孔虫内的粒内孔隙 鲕粒碳酸盐岩的粒间孔隙 有孔虫体腔孔、 晶间孔隙 粉-细晶白云岩中,晶间孔 和晶间溶孔,P02-1405, 铸体薄片,单偏光 粉-细晶白云岩,晶间孔 和晶间溶孔长边为 0.88 mm , P02-1405,铸体薄片,单偏光 晶间孔隙 粉—细晶碎屑状白云岩,溶蚀碎屑内的自形晶白云石呈点线接触, 晶间孔非常发育,小孔为主,内充填有少量碳化沥青,孔间以点 状细短型喉道为主,连通性较好。SEM,P02-585 2、溶蚀孔隙:碳酸盐矿物被地下水、地表水溶解后 形成的孔隙。 (1)粒间溶孔, (2)晶间溶孔, (3)粒
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