鄂尔多斯盆地元城地区储层微观孔隙结构特征

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鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征及影响因素分析--孙卫

鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征及影响因素分析--孙卫

西259井区
西259井区
庄19井区
庄58井区
2、孔隙结构影响因素分析
The analysis of Pore Structure Characteristics ’s Influence Factors
庄58井区

白马井区
西259井区
西259井区
2、孔隙结构影响因素分析
The analysis of Pore Structure Characteristics ’s Influence Factors
孔隙、喉道半径分布频率曲线图 Distribution curve of pore and throat radius
1、鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征
The Pore Structure Characteristics of Low Permeability Reservoir in Ordos Basin
1、鄂尔多斯盆地低渗透油藏孔隙结构特征
The Pore Structure Characteristics of Low Permeability Reservoir in Ordos Basin
研究区构造位置图
1.1 特低渗储层孔隙、喉道类型
Kinds of pore and throat of special low permeability reservoirs
超低渗储层孔隙半径
Pore radius of ultra low permeability reservoirs
1.3 低渗透储层孔隙结构特征定量分析
The quantitative analysis of low-permeability reservoir pore structure characteristic

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征
鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层是近年来中国大陆致力于发展的一种新型能源开采方式。

该储层主要包含有机质含量高、孔隙度低的致密页岩岩石,具有高含气量、勘探开发风险大等特点,是一种高技术含量、高难度、高风险的勘探开发工作。

针对该储层的特点,近年来,一些学者对其孔隙结构进行了研究。

研究结果表明,鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙度普遍较低,平均孔隙度为0.8% ~ 1.5%。

岩石微观孔隙
主要分布在纳米级和亚纳米级尺度上,而宏观孔隙不发育或相当微小。

此外,孔隙形态主要为微孔和孔洞型孔隙。

综合来看,鄂尔多斯盆地延长探区延长组页岩气储层孔隙结构特征表现为孔隙度低,且主要以微观孔隙和孔洞型孔隙为主。

针对这些特征,需要采用高精度的探测技术和完善的开采工艺,以尽可能地发掘这些储层的潜力,提高勘探开发效率。

鄂尔多斯盆地东缘煤储层微孔隙结构特征及其影响因素

鄂尔多斯盆地东缘煤储层微孔隙结构特征及其影响因素
10 ) 小 孔 (O o0、 1 < < 10 、 孔 ( < 1 ) 0)微 0 。本 文 所
态 ( 径结 构) F 孔 和 HH 分形 特征 的影 响 , 即“ 比 也 孔 表 面积一孔 隙结 构一煤 物 质 组成 与 化 学结 构 ” 一 这 因果链 前人 尚未探 讨 。本 文拟通 过对 鄂尔多 斯东缘
讨 了煤 岩 孔 隙形 态 , 宝 林 ( 0 3 、 雪 海 等 ( 0 5 胡 20 )傅 20 )
镜 质 组反 射 率测 定 、 岩显 微组 分 定量 统计 采 煤 用德 国 L i V 3显 微光 度 计 , 浸 5 et MP ~ z 油 O倍 物 镜 ,
分 别 通 过 液 氮 比表 面 数 据 分 析 了 煤 纳 米 孑 隙 的 L B T分形特 征 。但 煤 孔 隙低 温 氮 吸 附 曲线 随煤 级 E 的变化 , 以及煤 岩显微 成分 、 中矿 物对 吸附 曲线形 煤
关键 词 : 尔 多斯 ; 储 层 ; 孔 隙 结 构 ; 响 因素 鄂 煤 微 影
对于煤层 气储 层而 言 , 煤是 一种 多孔介 质 , 孔 其 隙大 小及成 因多种 多样 。 国内外许 多学者 分别就 空 间尺 度 ( 多特 , 9 6 G n e a. 1 7 ; 雪 海 等 , 霍 1 6 ; a t 1, 9 2 傅 2 0 ) 成 因类 型 ( n e a , 9 2 张 慧 , 0 1 郝 05 、 Oa t 1 1 7 ; . 20 ; 奇 ,97 、 1 8 ) 固气作用类 型 ( 桑树勋 等 ,0 5 以及形 态 20) ( 陈萍 等 ,0 1 对 其进 行 了分 类 。 目前 国 内应 用 较 20 ) 多的是 霍多 特 ( 9 6 的孑 径 结 构 分 类 : L > 16 ) L 大孑 ( 1 0 , 为 孔 隙 直 径 , 位 : m) 中孔 ( 0 < < 0 0 单 n 、 10

鄂尔多斯盆地煤储层特征研究

鄂尔多斯盆地煤储层特征研究

鄂尔多斯盆地煤储层特征研究摘要:煤层气是以吸附态为主赋存在煤层中的一种清洁能源。

我国煤炭资源非常丰富,煤层气资源量也相当可观。

开发煤层气不仅只是提供能源,对减少瓦斯事故、保护大气层也都有重要意义。

煤储层是煤基质快、气、水(油)三相物质组成的三维地质体,煤储层较常规储层具有非常特殊的物理特征,其物性包括孔裂隙性、吸附解吸特性、力学性质、渗透性等多个方面。

通过汞置换法、低温氮吸附法等实验和各种数据资料统计,总结出鄂尔多斯西缘煤储层特征,有利于准确预测煤层气开发前景、优选煤层气地面开发高渗富集区、制定有效的煤层气开发战略和完井方案,为煤层气资源评价、产能预测、储层改造和提高采收率提供理论依据。

关键词:鄂尔多斯盆地、煤储层特征、孔隙特征、渗透性、最大含气量The Coal Reservoir Feature’s Study on the Odors BasinZHOU Long-fei(The third Road and Bride Department, Zhongyuan Oilfield Construction Group, Puyang 457000, China)Abstract: Coalbed methane (CBM) is a kind of clean energy which is adsorbed in coalbed. There is abundant coal resources in China and the CBM reserves is a considerable figure. Exploitation of CBM not only provides energy but also has important significance on improving safe production level of coal mines and also can protect the atmosphere.Coal reservoir is three-phase composition of 3D geological body which is constitute by matrix fast, gas, water(oil).Coal reservoir had the special physical characteristic that compared to relatively conventional reservoir,its physical properties including hole fractured, adsorption, desorption characteristics, mechanical properties,permeability, etc. By experiencing mercury displacement,low temperature nitrogen adsorption andanalysing various data,summarized the west margin of ordos coal reservoir characteristics,which is benefit to predict the coalbed gas’s the development of prospects, optimize hypertonic CBM’s zone where the CBM is plentiful on the ground, make effective CBM’s the development of strategy and completed program,which provided theoretical basis for evaluating coal bed methane resource,predicting productivity, reconstructing reservoir ,improving the recovery.Key words: Ordos Basin、Coal reservoir feature、Hole feature、Permeability、The biggest gas content1、引言鄂尔多斯盆地是中国煤层气勘探开发的热点地区之一,经过一系列勘探开发,初步显示出该盆地具有良好的煤层气开发前景[1]。

鄂尔多斯盆地储层图册

鄂尔多斯盆地储层图册

鄂尔多斯盆地储层图册——上古生界主编: 何自新副主编: 杨华张文正照片说明:南珺祥审核: 杨华张文正×××出版社前言鄂尔多斯盆地上古生界以海陆交互相的煤系沉积为主,沉积厚度达600~1700m,碎屑岩储层十分发育,但以低渗特低渗为主要储集特征,孔隙度普遍小于12%,渗透率大部分地区小于1.0×10-3μm2。

该区上古生界碎屑岩储层有两种基本的岩石类型,即石英砂岩和岩屑砂岩。

由于该区晚古生代沉积之后相对长期稳定的持续下沉,储层成岩作用以致密化的成岩作用如压实作用、硅质胶结作用及高岭石的充填胶结作用等形成了低渗特低渗的天然气储集层。

石英砂岩以压实压溶作用和硅质胶结作用、高岭石的充填作用为主,而岩屑砂岩则由于含有大量的千枚岩、泥板岩等软岩屑,压实作用使软岩屑强烈变形,充填孔隙,无可见大孔隙,孔隙度一般小于4%。

当然,该区上古生界储层局部存在着相对优质储层,如榆林地区山2储层、苏里格地区盒8储层等,变质岩、喷发岩岩屑中的可溶性组分、凝灰质、长石等的溶蚀作用形成的溶孔是鄂尔多斯盆地上古生界储层的主要储集空间,岩屑、凝灰质高岭石化为储层提供了较多的晶间孔及微孔,同时,上述地区粒间孔较发育,为储层中可溶性组分的溶蚀作用提供了流体流动的空间和渗流通道。

微观孔隙结构特征及储层成岩作用的研究是储层研究、评价及有利预测的主要内容之一。

本图册以微观照片如铸体照片、扫描电镜、阴极发光等为主,结合X衍射、压汞、能谱分析、稳态法相渗透率等并附以岩芯照片、野外露头照片,结合沉积相等,主要阐述了上古生界主要储层段碎屑组分、成岩特征、填隙物特征、孔隙组合及微观孔隙结构特征在平面上和纵向上的分布规律,并对储层孔隙结构特征进行了分类评价。

本图册共分为四部分:第一部分对鄂尔多斯盆地上古生界地层及岩相古地理特征进行了总结和论述;第二部分对储层的岩石类型、碎屑组分特征、填隙物特征及结构构造等从纵向、横向方面进行了阐述;第三部分主要对石英砂岩、岩屑砂岩两类最主要储集岩成岩特征进行了总结;第四部分为本书的重点,从平面上、纵向上对储层微观孔隙结构特征进行了论述,并结合物性等特征把储层孔隙结构分为四大类八小类,对该区储层评价具有重要的意义。

鄂尔多斯盆地西南缘延长组长8储层特征

鄂尔多斯盆地西南缘延长组长8储层特征

鄂尔多斯盆地西南缘延长组长 8储层特征摘要:鄂尔多斯盆地西南缘延长组长8储层主要为长石岩屑砂岩,孔隙度平均值为11.7%,渗透率为0.56mD,属于典型的低孔低渗储层。

通过对长8油层组储层铸体薄片的观察,明确了该区储层主要经历了压实、压溶、胶结、交代等破坏性成岩作用,同时溶蚀作用的发生改善了储层物性。

关键字:低孔低渗成岩作用孔隙鄂尔多斯低渗透油气藏在全世界分布广泛,资源量丰富[1]。

我国每年石油储量的一半以上都属于低渗透油层,在新增储量中占有十分重要的地位[2-4],也是目前我国石油勘探的最重要领域之一,因此对低渗透储层的研究具有十分的重要意义[5]。

鄂尔多斯盆地在我国各大沉积盆地中居第二位,矿产资源十分丰富,包括煤、石油、天然气以及铀等矿产资源在盆地中十分富集。

1 储层基本特征1.1岩石学特征盆地西南部延长组长8储层中岩石中杂基含量最高值8%,因而其大类属于纯净砂岩。

岩石碎屑中石英含量最高,平均为48.55%,最高可达68%;其次为岩屑含量约为19%~50%,平均为36.04%;长石含量最低,平均仅为15.4%,最大含量不超过23%。

进而将石英、长石和岩屑三端元的含量在砂岩成分三角图上投点可得:岩石类型主要是长石岩屑砂岩,占到总样品数的91.4%,其次为少量的岩屑砂岩。

统计显示,长8油层组砂岩颗粒以细粒为主,少量为极细粒。

填隙物以方1解石、硅质、白云石和自生粘土矿物等胶结物以及粘土等杂基等为主,平均含量为12.3%,其中粘土杂基含量1~8%,平均为2.37%。

胶结物中方解石胶结物含量最高,一般不超过18%,平均为7.26%;其次为硅质胶结物,含量在0~3%之间,平均含量为1.09%。

此外,高岭石胶结物含量在0~4%之间,平均值为0.45%,绿泥石膜平均含量0.34%,最高不超过2%。

油层组砂岩的风化程度中等-轻,分选中等-好,磨圆以次棱角-研究区长81棱角状为主,孔隙式胶结为主,颗粒间以点-线接触为主,胶结类型主要是孔隙式和薄膜式。

鄂尔多斯盆地储层特征与控制因素

鄂尔多斯盆地储层特征与控制因素

鄂尔多斯盆地储层特征与控制因素鄂尔多斯盆地储层主要分布在二叠系和三叠系,其中以中二叠统砂岩和古近系下地层最为重要。

储层以砂岩为主,岩性多样,包括石英砂岩、砾岩、页岩等。

由于盆地内部构造活动的影响,储层呈现出明显的构造调整型和景观变化。

储层产状分为均质储层和非均质储层两种类型。

均质储层具有较好的孔隙连通性,透水性好,非均质储层孔隙连通性差,透水性差。

岩石可渗透性不同,对于油气的迁移具有重要影响。

储层的特征主要受控于以下几个因素。

首先是沉积环境。

鄂尔多斯盆地沉积环境复杂,受到盆地演化、断裂活动和气候变化等多种因素影响。

研究表明,河道、三角洲和湖泊等富含砂质沉积物的地貌,是形成优质储层的重要条件。

其次是岩石物性。

鄂尔多斯盆地的储层岩石物性复杂,孔隙度、渗透率、孔隙类型等特征影响着储层的质量。

石英砂岩和长石砂岩的孔隙度和渗透率较高,是较好的储层。

此外,页岩层的分布也对储层的发育产生了一定的影响。

再次是构造和断裂。

构造和断裂活动对油气的运移、储集和保留起到了重要的控制作用。

构造调整型和景观变化是鄂尔多斯盆地储层的主要特征,断裂的分布和发育状况决定了储层的连通性和渗透性。

最后是成岩作用。

成岩作用是指岩石在埋藏过程中经历的化学、物理和地球化学等变化。

压实作用、胶结作用和溶蚀-分泌作用等都会对储层进行改造。

鄂尔多斯盆地晚古生代以来的历史埋藏深度较大,泥岩对于母岩的溶蚀-分泌作用导致储层的破坏。

由于以上各个因素的综合作用,鄂尔多斯盆地的储层具有空间展布不均、孔隙度低和渗透率不高的特点。

在油气勘探与开发中,需要注意不同类型储层的差异性特点,合理选择井位和开发方式。

例如,在均质储层开展水平井开发,增加有效储量;在非均质储层采取增强采收、酸化压裂和组合压裂等技术手段,提高储层渗透性和生产能力。

综上所述,鄂尔多斯盆地的储层特征与控制因素相互影响,形成了复杂多样的储层分布。

通过深入研究储层特征及控制因素,能够指导油气勘探与开发,提高油气资源的有效开采率。

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征

鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层微观孔隙
结构及渗流特征表征
鄂尔多斯盆地王盘山区延长组是中生界的砂岩储层,是中国的一个重
要页岩气勘探区。

近年来,随着页岩气勘探的进行,对储层微观孔隙
结构及渗流特征的表征显得尤为重要。

本文将围绕“鄂尔多斯盆地王
盘山区延长组储层微观孔隙结构及渗流特征表征”展开讨论。

一、储层微观孔隙结构的研究
王盘山区延长组储层中的微观孔隙结构研究可以通过扫描电镜观察到。

由于延长组储层是石英砂岩主导,其孔隙结构主要包括溶孔、颗粒间孔、颗粒内孔和微裂缝等。

通过寻找砂粒表面的溶孔和颗粒间孔以及
颗粒内部的孔隙度,可以初步了解储层的孔隙结构特征,并为后续的
渗流模拟提供了基础数据。

二、渗流特征的研究
延长组储层具有较高的渗透性和渗流能力,与页岩气勘探密切相关。

测井试验是一种常用的确定储层渗透性的方法。

通过测量周向和径向
渗透率,可以深入探究储层渗透性的分布特征和渗流通道的走向。

同时,利用数值模拟技术对储层的渗流特征进行模拟也是一种常用的研
究方法。

在储层渗透性数据的基础上,结合地质构造等相关资料,通
过数值模拟技术可以进一步探讨储层渗流通道的特征和方向。

三、综合分析
通过以上两步骤的研究,我们可以对鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储
层的微观孔隙结构和渗流特征进行表征,从而为后续的勘探和开发提
供科学依据。

总体来看,鄂尔多斯盆地王盘山区延长组储层的微观孔隙结构和渗流特征表征的研究,将为页岩气的勘探和开发提供重要的科学依据。

同时,这项工作也需要不断深入,进一步提高研究数据的准确性和可靠性。

鄂尔多斯盆地油沟油区长4+5储层微观孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地油沟油区长4+5储层微观孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地油沟油区长4+5储层微观孔隙结构特征陈芳萍;石彬;段景杰;李伟峰【期刊名称】《广东化工》【年(卷),期】2016(043)005【摘要】储层微观孔隙结构是油田下步勘探开发工作的重要参考因素.应用铸体薄片、x衍射、扫描电镜、压汞等实验分析手段,深入研究了吴起油田油沟油区长4+5储层微观孔隙结构特征.资料显示,该储层属低孔、特低-超低渗储层,孔隙类型以残余粒间孔和长石溶孔为主,属中孔、微细吼道类型,孔喉分选性好,连通性一般.根据岩心喉道分布及渗透率贡献率分布特征,可以看出进汞量与渗透率贡献值并不匹配:进汞量分布的喉道范围比渗透率贡献分布的喉道范围更宽,渗透率贡献的孔喉半径分布更偏向粗吼道一端.大孔喉对储层渗流能力的贡献更大,中、小孔喉则对储层渗流能力的贡献较小.研究表明,储层物性与分选系数、中值压力、中值半径、最大吼道半径等参数相关性较好,受孔隙结构特征多参数综合影响.【总页数】5页(P58-61,57)【作者】陈芳萍;石彬;段景杰;李伟峰【作者单位】陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710075;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710075;陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安710075;延长油田股份有限公司勘探开发技术研究中心,陕西延安716001【正文语种】中文【中图分类】TQ【相关文献】1.八连沟-金庄地区长6-长4+5油组储层特征研究 [J], 李新2.鄂尔多斯盆地镇北地区长4+5储层微观孔隙结构研究 [J], 李成;郑庆华;张三;柳益群;汪伶俐;梁晓伟3.鄂尔多斯盆地赵老沟地区长4+5、长6储层特征及其影响因素研究 [J], 孙海峰;孙峰4.利用测井交会图法定量表征致密油储层成岩相——以鄂尔多斯盆地华池地区长7致密油储层为例 [J], 冉冶;王贵文;赖锦;周正龙;崔玉峰;代全齐;陈晶;王抒忱5.姬塬地区长4+5油组超低渗油藏储层特征及对产能的影响 [J], 刘志新;杨金龙;王广杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

鄂尔多斯盆地长6致密储层特征及主导因素

鄂尔多斯盆地长6致密储层特征及主导因素

鄂尔多斯盆地长6致密储层特征及主导因素鄂尔多斯盆地位于中国北方,是中国最大的陆上盆地之一,也是世界上最大的火山巨塔盆地之一、该盆地的6-3.8亿年前的上古生界中段是鄂尔多斯盆地具有挤压变形构造风格的典型代表。

在长6储层中,富蕴含石油资源的致密砂岩是非常重要的产油层。

1.储层类型:长6致密砂岩主要由粒径较细的石英颗粒组成,其孔隙度和渗透率较低。

这种储层具有致密、低孔隙度和低渗透率的特点,使其难以长期储集和流动油气。

2.孔隙结构:长6致密砂岩孔隙结构复杂,孔隙类型主要有粘土矿物胶结孔、溶解孔、颗粒间隙和微裂隙。

其中,颗粒间隙和微裂隙对油气储集具有最大的贡献。

然而,由于致密储层的孔隙度较低,油气储集空间被大量的礁盖材料填塞,导致有效孔隙度进一步降低。

3.孔隙连通性:长6致密储层的孔隙连通性差,主要原因是粒间孔隙被黏土矿物充填、颗粒间隙沥青质充填以及颗粒间隙之间缝合石英颗粒的存在。

4.孔隙度和渗透率:长6致密砂岩的孔隙度一般在2%-8%之间,渗透率在0.01×10-3μm2以上。

因此,其渗透性差,油气流动性低。

1.成岩作用:长6致密砂岩形成后经历了多期变质作用、后期伸展作用和压实作用等成岩作用。

这些作用对砂岩的物质组成和孔隙结构产生了重要影响,导致储层孔隙度和渗透率的不均一性。

2.岩石力学性质:长6致密储层的力学性质对储层的压实和改造产生了重要影响。

盆地内的挤压构造作用导致砂岩储层的断裂和变形,进一步降低了储层的孔隙度和渗透率。

3.沉积环境:长6致密储层的储层性质与其沉积环境密切相关。

在鄂尔多斯盆地,长6储层主要发育于浅水碳酸盐沉积环境,碎屑物质较少,这种碳酸盐胶结的砂岩致密度较高,孔隙度和渗透率较低。

总的来说,鄂尔多斯盆地长6致密储层具有致密、低孔隙度和低渗透率的特点。

其形成和发育受到多种因素的共同作用,包括成岩作用、岩石力学性质和沉积环境等。

对于有效的开发利用,需要深入研究这些主导因素对储层特征的影响,以确定合适的开发方法,提高油气资源的开采效率。

鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩储层微观孔隙特征

鄂尔多斯盆地上古生界致密砂岩储层微观孔隙特征

术 [5-6]。最新资源 评 价 结 果 表 明 鄂 尔 多 斯 盆 地 致 密砂岩气资源量为 10.37×1012 m3,累计地质储量 约为 3.53×1012 m3,勘探实践及大量实验分析表 明鄂尔多斯盆地上古生界砂岩主要为致密砂岩气 藏,其含气层段集中在下石盒子组的盒 8段和山西 组山 1,山 2段[7]。致密砂岩气藏储层非均质性 强,渗流特征并不遵循达西定律,并具有特殊的气 水分布形式,这些特性使得气藏单井产量低、递减 快、采出程度低,根本原因在于其微观孔隙结构特 征的特 殊 性[8-10]。 因 此,研 究 分 析 其 储 层 孔 隙 结 构特征,分 析 孔 隙 和 喉 道 特 别 是 几 何 形 态、大 小、 分布特征及其互相连通关系,对于油气储层评价、 气藏分布预测及气藏开发具有重要的指导作用。
1 孔隙类型及分布特征
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0 引 言
随 着 常 规 油 气 藏 资 源 日 渐 匮 乏,低 渗 和 致 密 砂岩天然 气 资 源 越 来 越 受 到 重 视,致 密 砂 岩 气 作
为一种重 要 的 接 替 性 资 源,越 来 越 受 到 国 内 外 学 者的关注 [1-4]。致 密 砂 岩 气 是 指 储 层 气 体 渗 透 率 小于 1×10-3μm2的天然气,其经济开发必须经过 大型 水 力 压 裂 或 者 采 用 水 平 井、多 分 支 井 技

鄂尔多斯盆地樊学定4930油区延9油层储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地樊学定4930油区延9油层储层孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地樊学定4930油区延9油层储层孔隙结构特征发布时间:2021-09-14T06:53:18.532Z 来源:《文化时代》2021年第2期作者:栾贝贝1 张博2 [导读] 储层特征及其物性变化特征是影响樊学油区油气分布的主要因素之一,也是寻找富集有利区块和进行油田开发研究的一个重要基础。

鄂尔多斯盆地樊学定4930油区延9油层储层孔隙结构特征栾贝贝1,张博2(1延长油田股份有限公司开发部陕西延安 7160002延长油田股份有限公司志丹采油厂陕西延安 716000)储层特征及其物性变化特征是影响樊学油区油气分布的主要因素之一,也是寻找富集有利区块和进行油田开发研究的一个重要基础。

针对目的层低-特低渗的特征,为了油田开发工作的高效开展,通过对研究区100余件岩石薄片的鉴定和统计,结合扫描电子显微镜下观察,对研究区储集层岩石学特征进行了详细研究,本文利用密闭取心分析化验、孔隙结构分析、铸体薄片鉴定、岩石粒度测定等资料分析储层岩石特征,达到指导油田高效开发的目的。

关键词:低渗储层、铸体薄片、孔隙结构一、概述樊学4930油区位于陕西省定边县境内,樊学油区属黄土高原丘陵沟壑地形。

黄土质地疏松,又多暴雨,植被稀疏,侵蚀强烈,大量泥沙被流水冲走。

显著特点为:沟壑纵横,梁峁起伏,地面支离破碎,流水侵蚀剥离强盛,水土流失极为严重。

地面海拔1400m~1730m,相对高差330m左右。

二、岩石结构特征延9油层组砂岩碎屑颗粒粒度一般介于0. 15~0.4mm之间,以0. 2~0. 35mm之间最为常见,大多具细粒—中粒结构,粉砂质结构次之,少量粗粒结构和细粉砂结构;砂岩分选性总体中等—较好,以细—中粒结构为主,夹少量粗粒碎屑和粉砂级碎屑;碎屑颗粒以次圆一次棱角状为主,磨圆度中等;砂岩结构成熟度中等—较好。

砂岩碎屑颗粒含量较高,碎屑成分一般占岩石总体的60~80%。

石英占碎屑总体的50~92%,主要集中于75~85%之间;长石约占2~25%左右,以斜长石居多;岩屑一般介于10~20%之间,以隐晶岩、片岩以及千枚岩岩屑为主。

鄂尔多斯盆地苏里格气田储层微观孔隙结构特征

鄂尔多斯盆地苏里格气田储层微观孔隙结构特征

收稿日期:2008—11—27
编辑:禹华珍
基金项目:国家蕈点蔡础研究发展规划“973”项日(2003(28214600) 作者简介:杨县超(1962~)。男,现正攻读矿产普查与勘探专业博十学位,主要从事油田勘探开发技术研究。
万方数据
74
寥 ~ 静 曝
地质科技情报
零 、 替 骚
2009卓
图2苏里格气田储层孔隙度、渗透率分布图 Fig.2 Distribution of porosity and permeability in Sulige Gasfield
Ⅲ型:孔隙类型以岩屑溶孔、杂基溶孔及晶间孔 为主,排驱压力为1.0~2.0 MPa,孔隙度为5%~ 8%,渗透率为0.1×10q~o.5×10~“m2,分布在 盒8和山l段水动力相对较弱的环境中,岩层中的 泥质沉积物使岩层物性变差,为中等一差储集层。
Table 1
表1苏里格气田储层孔隙组成
Composing of reservoir pores in Sulige Gasfield
¥22+15井1-1/69—1号样品9219.5%,*。6.44x10—3 pm2;s38—16井2-70/138—2号样品9=11.OH,‘一o.21×10—3/am2
万方数据
76
地质科技情报
2009年
4 结论
(1)储层孔隙类型主要为溶孔、粒问孑L、品问孔、 微孔,孔隙组合类型为溶孔一粒问孔、溶孔一晶问 孔、溶孔一微孔。孔喉组合类型以小孑L一微细喉型 为主,最有利的孔喉组合类型是高孔一粗喉型和中 孑L一中喉型。
[33 肖军。王华。袁妒川,等.深埋藏砂岩储屡中异常孔隙的保存机
制探讨[J].地质科技情报,2007。26(5):49—56.

鄂尔多斯盆地致密油储层微观孔隙结构研究

鄂尔多斯盆地致密油储层微观孔隙结构研究

鄂尔多斯盆地致密油储层微观孔隙结构研究姜柏材;郭和坤;沈瑞;孟自强;李海波;朱琪【摘要】运用压汞、扫描电镜和低温氮吸附技术,研究鄂尔多斯盆地长7段致密油储层微观孔隙结构特征,获得储层毛细管压力曲线和低温氮吸附曲线,进而得到储层喉道类型、不同类型孔隙分布、孔隙特征与物性的相关关系等。

研究结果表明:研究区储层孔隙度平均值为7.94%,克氏渗透率均值为0.033 mD,属于低孔、致密储层;研究区储层的毛管压力曲线从形态差异分为三类,Ⅰ类曲线储层宏孔最为发育,占全部空隙的80%,喉道以微细喉类型为主,微喉控制孔隙的退汞量占总退汞量13%;Ⅱ类曲线储层孔隙发育较差,喉道以细喉发育为主,微喉控制孔隙的退汞量占总退汞量25%;Ⅲ类曲线储层介孔最为发育,约占全部空隙的50%,喉道类型较为复杂,细喉、微细喉道和微喉均有发育,微喉控制孔隙的退汞量占总退汞量的46%;储层渗透性与储层比表面和孔喉比等特征参数呈负相关,且该储层微裂缝发育较差。

%The throat type, different type pore size distribution , pore characteristics and poroperm characteris-tics correlation are studiedin order to investigate the microscopic pore structure of tight oil in Erdos basin .A series of experimental methods , including mercury intrusion , scanning electron microscopic and low-temperature nitrogen absorption , are applied to obtain the mercury capillary-pressure curve and low-temperature nitrogen adsorption iso-thermal curves .The results show that:this reservoir porosity mean value is 7.94%, the klinkenberg permeability mean 0.033 mD, belongs to the low porosity , low permeability reservoir;Basically , capillary pressure curve can be classified into 3 classes according to the morphological differences , reservoirmacro-pore whichⅠcurve reflects de-veloped most , according for the total gap 80%, most of the pore throat diameter less than 0.2 μm.In all mercury ejection volume, ejection volume of less than 0.2 micron throat control gap account for 13%;reservoir pore volume which II curve reflects the smallest , most of the pore throat diameter is 0.2~0.5μm, In all mercury ejection vol-ume, ejection volume of less than 0.2 micron throat control gap account for 25%;reservoir mesoporous which III curve reflects developed most , accounting for all air gap around 50%, The throat type is complex , the pore throat diameter is 0.007~0.42 μm.In all mercury ejection volume , ejection volume of less than 0.2 micron throat con-trol gap account for 46%;reservoir permeability was negatively correlated with the reservoir characteristic parame-ters such as the pore throat ratio and surface , and the micro fracture is poor .【期刊名称】《科学技术与工程》【年(卷),期】2015(000)029【总页数】7页(P124-130)【关键词】孔隙结构致密油;氮吸附高压压汞退汞效率;鄂尔多斯盆地【作者】姜柏材;郭和坤;沈瑞;孟自强;李海波;朱琪【作者单位】中国科学院大学1,北京100190; 中国科学院渗流流体力学研究所3;中国科学院渗流流体力学研究所3; 中国石油勘探开发研究院廊坊分院4,廊坊065007;中国科学院渗流流体力学研究所3; 中国石油勘探开发研究院廊坊分院4,廊坊 065007;中海石油天津分公司渤海石油研究院2,天津300452;中国科学院渗流流体力学研究所3; 中国石油勘探开发研究院廊坊分院4,廊坊 065007;中国科学院大学1,北京100190; 中国科学院渗流流体力学研究所3【正文语种】中文【中图分类】TE348随着世界经济对油气资源需求不断增加,常规油气资源远远不能满足这种需求的快速增长[1],非常规油气资源逐渐成为全球能源供应中的重要组成部分。

鄂尔多斯盆地姬塬油田长6储层微观孔隙结构特征及其对水驱油特征的影响

鄂尔多斯盆地姬塬油田长6储层微观孔隙结构特征及其对水驱油特征的影响

鄂尔多斯盆地姬塬油田长6储层微观孔隙结构特征及其对水驱油特征的影响张茜;任大忠;任强燕;黄海;刘登科;屈雪峰【摘要】以姬塬油田长6段典型的特低渗透砂岩油藏为例,应用物性、铸体薄片、扫描电镜、常规压汞、真实砂岩微观模型水驱油实验等资料,探讨储层微观孔隙结构特征及其与水驱油效率的关系.研究结果表明,长6储层空间主要为原生粒间孔,其次为长石溶孔;根据毛管压力曲线形态以及相应的参数,将储层孔隙结构分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类4种类型,4种类型的孔隙结构对应的储集空间不同,其储集性能和渗流能力依次变差;4种类型的孔隙结构对应的水驱油路径和驱油效率具有明显的差异,孔喉半径是影响驱油效率的关键,渗透率、孔隙度对驱油效率的影响依次变差;同时,水驱油效率与试油产液量具有较好的正相关性.综合分析表明,应用孔隙结构特征与驱油效率的关系能为油藏的科学开发提供可靠的数据.【期刊名称】《西北大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(045)002【总页数】8页(P283-290)【关键词】微观孔隙结构;水驱油效率;物性;长6储层;姬塬油田【作者】张茜;任大忠;任强燕;黄海;刘登科;屈雪峰【作者单位】西北大学大陆动力学国家重点实验室/地质学系,陕西西安710069;西北大学大陆动力学国家重点实验室/地质学系,陕西西安710069;中国石油天然气集团公司青海油田分公司采油三厂开发室,青海海西816400;西安石油大学石油工程学院,陕西西安710065;西北大学大陆动力学国家重点实验室/地质学系,陕西西安710069;低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018【正文语种】中文【中图分类】TE348姬塬油田位于鄂尔多斯盆地天环拗陷构造带的中部,其长6油层组是长庆油田油气勘探开发的主力层段(见图1)。

通过对126口井长6段岩心、物性、铸体薄片、扫描电镜、X线衍射等资料的分析,同时结合前人的研究成果认为,目的层长6沉积时期主要受北东和北西方向的物源影响[1-2];油气主要储集在三角洲前缘亚相水下分流河道砂体中[3-6];砂岩类型主要为灰色—深灰色长石砂岩,其次发育少量细粒岩屑长石砂岩(见图2); 主要陆源碎屑体积百分含量平均为78.1%,石英、长石、岩屑的体积百分含量分别为31.2%,38.0%,8.9%,其中长石主要为斜长石,岩屑主要为变质岩岩屑(见图3);填隙物体积百分含量平均为13.31%,杂基含量低,主要胶结物铁方解石、绿泥石、高岭石、硅质的平均体积百分含量分别为4.30%,3.89%,3.45%,1.13%;孔隙类型以粒间孔、长石溶蚀为主;颗粒接触方式主要为点—线接触,胶结类型以孔隙胶结和薄膜胶结为主;成岩演化阶段处于中成岩A期晚期到中成岩B期早期;储层属于低孔特低渗透储层[7]。

鄂尔多斯盆地储层特征与控制因素

鄂尔多斯盆地储层特征与控制因素

1921 鄂尔多斯盆地的概况和资源的分布情况鄂尔多斯盆地也就是陕甘宁盆地,它的北面是阴山和大青山,南面是桥山、陇山和黄龙山,西面到了六盘山、贺兰山,而东面则是到了太行山、吕梁山。

身为我国的第二大盆地,拥有着三十七万平方公里的面积。

在我国的鄂尔多斯盆地的主要构造与格局的划分包括陕北斜坡、伊盟隆起、晋西褶曲带、渭北隆起、西缘逆冲和天环凹陷。

在鄂尔多斯盆地中,它的有资源主要分布在南面,天然气资源等主要分布在北面,所以鄂尔多斯盆地的油气就有了满盆气、半盆油并且上油下气、南油北气的分布特征。

鄂尔多斯盆地的大致情况对其资源的分布有着一定的影响,也就是说鄂尔多斯盆地的分布情况决定了其资源的分布情况。

2 鄂尔多斯盆地储层类型及其特征2.1 鄂尔多斯盆地储层的类型鄂尔多斯盆地的砂岩是属于低孔低渗透的类型,它的砂体主要是河道叠置砂体,所以规模比较小,主要呈透镜状和带状,并且周围被致密层包围,使得其连通性能非常差。

除此之外,鄂尔多斯盆地不具备形成水力封堵的条件,因为鄂尔多斯盆地的物性差,所以使得其不具备产生瓶颈效应的条件。

2.2 鄂尔多斯盆地储层的特征鄂尔多斯盆地具有储层沉积相特征、岩石学特征、物性特征和储层孔隙结构特征。

在储层沉积相特征中主要表现为油气储层主要成上油下气的分布特征。

而在岩石学方面主要表现为鄂尔多斯盆地的要是类型不同、成分不同,使得资源储层不同。

对于物性特征而言,物性越好的,便使其更有利于资源的储层。

最后,从孔隙度、渗透率等各个方面的因素来看,鄂尔多斯盆地储层属于底孔且低渗透的储层。

3 鄂尔多斯盆地储层的控制因素3.1 鄂尔多斯盆地储层特征的基础主控因素是减弱压实作用首先,在鄂尔多斯盆地,就算是储藏的埋藏深度相同,也会因为塑性颗粒的含量、砂岩粒度的粗细的不同,从而造成压实作用的强弱不同。

也就是说,塑性颗粒的含量越少的砂岩的粒度越粗,而粒度粗的砂岩的压实作用较弱,与之相反的条件便会使其压实作用越强。

其次,在成岩的早期的绿泥石中拥有能减弱上覆底层压力作用的东西,而且在早期的绿泥石中有一部分空隙体积,它对减弱压实作用也有着非常的效果。

鄂尔多斯盆地姬塬地区长6油层组储层微观孔隙结构类型及特征

鄂尔多斯盆地姬塬地区长6油层组储层微观孔隙结构类型及特征

鄂尔多斯盆地姬塬地区长6油层组储层微观孔隙结构类型及特征淡卫东;汪伶俐;尹洪荣;张振红;辛红刚;张三;李成【摘要】储层微观孔隙结构是决定储层储集及渗流特征的关键因素,分析其成因类型及分布规律,对深入研究储层特征差异及预测优质储层具有重要意义.通过分析姬塬地区长6油层组储层微观孔隙结构特征,结合沉积及成岩作用,将该区长6油层组储层孔隙结构分为6种成因类型,不同类型其储层孔隙结构、几何形态、润湿性、储集物性及渗流等特征不同.不同孔隙结构类型是由不同沉积、成岩作用导致,通过研究成岩相分布,可以预测不同孔隙结构类型平面分布及其相应的储层特征,为石油勘探开发提供依据.【期刊名称】《石油天然气学报》【年(卷),期】2015(037)011【总页数】6页(P1-6)【关键词】孔隙结构;长6油层组;姬塬地区;鄂尔多斯【作者】淡卫东;汪伶俐;尹洪荣;张振红;辛红刚;张三;李成【作者单位】中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;中石油长庆油田分公司勘探开发研究院低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018【正文语种】中文【中图分类】TE122.2姬塬地区长6油层组是鄂尔多斯盆地重要的含油层系,具有纵向多油藏叠合、横向复合连片的特征。

但是,近年来石油勘探评价及开发实践表明,姬塬地区长6油层组不同区块油藏特征差异明显。

鄂尔多斯盆地周长区长7致密油储层特征及影响因素

鄂尔多斯盆地周长区长7致密油储层特征及影响因素

要分布在0.08~0.26 mm 之间,占80.5%以上,颗粒之间线接触,孔隙式为主要胶结类型。

2.2 成分特征长7油层组碎屑颗粒含量在77.0%~92.0%之间,平均80.9%,碎屑成分主要以长石为主。

石英含量为12.0%~25.0%,平均含量为19.6%;长石含量为16.0%~66.0%,平均含量为52.1%;岩屑含量为2.0%~29.0%,平均含量为6.6%。

云母等含量在1.0%~13.0%之间,平均5.5%。

岩屑主要由变质岩岩屑组成。

长7油层组填隙物成分在7.00~23.00%之间,平均含量为11.3%。

填隙物主要成分水云母平均含量1.3%、绿泥石平均含量2.7%、(铁)方解石平均含量4.1%、硅质平均含量1.6%、浊沸石平均含量0.7%,高岭石平均含量0.6%,黄铁矿平均含量0.3%。

3 储层孔隙结构特征3.1 孔隙类型根据岩心铸体薄片、岩心观察、扫描电镜等资料的观察分析,本研究区长7储层总面孔率为1.00%~10.00%,平均值为4.50%,孔隙类型主要为粒间孔,含量为3.00%,其次为粒间溶孔、沸石溶孔、长石溶孔,分别为1.67%、1.33%、1.00%。

3.2 孔隙结构特征采用周长区长7油层组5口井15块样品进行压汞实验研究(图1),本次压汞实验剔除掉异常值后,延长组长7油层平0 引言致密油作为非常规油气的重要组成部分,是目前石油勘探的又一重点领域。

周长区位于鄂尔多斯盆地中南部,区内致密油资源丰富,长7致密油有较好的勘探前景[1]。

但是周长区目前对致密油的储层特征认识差,勘探程度低,钻探盲目性强,本文针对周长区储层特征认识不清的问题,通过相关实验和岩心数据统计对周长区长7层储层岩石学和物性等特征做了系统分析,并分析了沉积相和成岩作用对储层发育的影响,本文将对周长区长7储层评价和勘探具有一定的指导意义。

1 区域地质背景研究区地理位置上属于陕西省吴起县境内,构造位置上位于鄂尔多斯盆地陕北斜坡的中西部,如图1所示,油藏受构造和岩性双重因素控制,以岩性油藏为主 [2]。

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表 1 元城 地 区 长 1储 层 孔 隙 类 型
1 粒 间孑 : 集岩碎 屑 颗粒 之间 的孔 隙 。 ) L储 根据 铸体 薄片 资料 可知 ,元 城地 区长 1 层组 储层 平 均面 孑 率 油 L 为 41 %( 表 1 。其 中 ,粒 间 孔 面 孑 率 为 05 %~ . 8 见 ) L .O 95 %, 均值 为 40 %. . 0 平 . 0 是研 究 区体 积 分 数 最 高 的孑 L 隙类 型 [。
l 0

石英
长石

___-一 ....
岩屑 火 山岩屑 变质岩屑 沉积岩屑 其他 碎屑矿物组分
分为 原 生孔 隙 、 生孔 隙和 微裂 隙 3类 。 次 原生 孑 隙主要 L 指碎 屑颗 粒 的粒 间孔 隙 , 包括层 间孔和气 孔 。 生孔 也 次 隙指 沉积 物沉 积后 .在 成 岩过程 中或成岩 后 所形 成 的 孔 隙和缝 洞 。在成 岩过 程 中 , 经压 实 、 胶结 及 压溶 等作





3 岩 屑溶 孑 : 屑颗 粒 内部 由于 发生 溶 蚀 而形 成 ) L岩
系数小 、 分选 程度 好 , 则储层 致 密 、 渗透 率低 。 根据 高压 压汞 资料 ( 图 5 , 品的排 驱 压力 变化 范 围较 大 , 见 )样 有 微裂 缝存在 。
的孔 隙 。 究 区岩 屑溶孔 平 均值虽 较 晶间孔 高 , 其总 研 但
4 孔 隙结 构 分 析
低渗 透储 层影 响物性 的因素复 杂 ,尤其 是渗 透率 参数 。储 层储 集空 间 中孑 隙 ( 间孔 、 蚀孔 、 L 晶 L 粒 溶 微孑 、 间孔 和裂 隙孑 等 ) 喉道 ( L 、 片状 、 片状 、 束状 ) 型 多 弯 管 类 样, 是储 层渗 透性差 的主要原 因 。 低渗 储层 喉道 分布 表 现 为单 峰 、 峰 、 双 多峰形 式 , 喉道弯 、 、 扁 细小 。 效喉 道 有
岩 , l1 6 粒 间 伊 利 石 黏 土 充 填 , 屑 溶 蚀产 生 溶孔 ;一 5 7/4号 , 1储 层 , 岩 , l 1 , 利 石 黏 土 充 填 孔 隙 生 长 。 x 6 , 碎 h — 07 长 砂 x 2 伊 8
图4 元 5 4井 储 层 砂 岩 铸 体 薄 片 及 扫 描 电 镜微 观 照 片
第 1 8卷 第 3期
康 立 明 , . 尔 多 斯 盆 地 元 城 地 区储 层 微 观 孔 隙 结 构 特 征 等 鄂
39 3
4 0
2 孔 隙 类 型
依据 研究 区的储层 特 征 ,对 孔 隙类 型采 用 以孔 隙
3 0
褂 2 0
产状 为 主并考 虑溶 蚀作 用 的划分 方案 。孔 隙 按成 因划
薄 片鉴定 分析 表 明 , 层孔 隙类( 岩 见表 1 。 隙形 状 以三 角形或 )孔 多边 形粒 间孔 为 主 .也 有一 些长 条形 或不 规 则形 状 的
次生 溶蚀 孑 隙。镜 下原 生孑 隙 主要 为粒 间孑 隙 ( 图 L L L 见
a 1 9/1 一 — 91 6号 , 孔 一 间孔 I一 2 7 /5 溶 粒 b — 01 6号 , 间 孔 一 L c 3 34 粒 溶 ;一 — /8号 , 1 层 , 岩 ,6 2, 屑 溶蚀 残 余 溶 及 粒 间孔 喉 形 态 ; 长 储 砂  ̄4 碎 L d 3 34 一 — /8号 , 1储 层 , 岩 ,2 3 碎 屑 颗 粒 近 完 全 溶 蚀 , 余 溶 孔 中充 填 自生 石 英 ;一 3 34 长 砂  ̄9 , 残 e — /8号 , 1储 层 , 岩 ,5 1少 量 铁 白云 长 砂  ̄3 , 石充 填 残余 喉连 通 形 态 ; — 07 L f 。 7 /4号 , 1 层 , 岩 , 1 7 , 构 致 密 , 量 岩 屑 溶 蚀 蚀 变 产 生 溶 孔 ;一 5 7 /4号 , 1储 层 , _5 长 储 砂 × 1结 2 少 g — 07 长 砂
3 孔 喉结 构 特 征
根 据压 汞 资料 , 城地 区储 层 喉道 分 选 系数 变 化 元
范 围较 大 ( .5 - .6 ) 说 明喉 道 中 有较 大 喉道 07 06 31 29 , 存在 . 正是 这些 较 大喉道 提供 了储 层 的渗流 通道 . 贡献 了绝 大 部 分 渗 透 率 。 层 最 大 进 汞 饱 和 度 ( 66 %~ 储 6 .0 9 . %) 高 。 汞 效率 变 化 幅度 较 大 。另 外 . 层 渗 09 0 较 退 储 透率非 均 质性较 强 。 于低 渗透 砂岩 储层 , 对 若孔 喉分选
2 长石 溶 孔 : 石 碎 屑颗 粒 内部 的可 溶 矿 物被 溶 ) 长
或沿 颗粒 解理 等易 溶部 位发 生溶解 而 成 的孑 隙 。长石 L 溶孔 是 该 区主要 的储 集 空 间 之一 ,面孔 率 为 05 %~ . O 11 %, 均值 为 08 %吲。 . O 平 .3
一 一 一 一 一
体 分布 少 , 面孔 率为 02 %~ .0 平 均值 为 02 %E。 .0 05 %, . 5 4 晶 间孔 : ) 岩石矿 物 晶体 间形成 的孔 隙 。 主要 由重
结 晶作 用形 成 ,L 比较 规则 。 孑隙 研究 区 目的层 晶间孔 面 孔 率 为 02 %~ .0 , 均 值为 04 %, .0 0 % 平 6 . 0 晶间 孔 的面孔 率 最低 。
4 ,L )孑 隙类 型 以粒 间 孑 为 主 ( . %) 还有 少 量 的溶 蚀 L 40 0 ,
图 3 元 城 地 区长 1储 层 填 隙物 成 分 组 成
孔 ( .8 ) 晶 间 孔 ( . % ) 面 孔 率 普 遍 较 高 , 1 % 和 O 04 0 , 为
4. 8 。 1%
用 , 生 孔 隙将 逐 渐减少 。与此 同时 , 原 可溶 性 碎屑 颗粒
图2
元 城 地 区 长 1储 层 岩 石 碎 屑 矿 物 组 分 分 布
和 易 溶 胶 结 物 随 着 埋 深 的 增 加 会 发 生 溶 解 和 交 代 作 用 , 而促 进碎 屑 岩 中次生 孔 隙的发 育 。 从
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