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矿物粒内孔在富有机质页岩沉积环境中的作用

时间:2023-08-19 理论教育 版权反馈
【摘要】:图6—5渝东南地区下志留统龙马溪组黑色页岩粒间孔隙其中图,TOC=1.22,采于鹿角剖面;图,TOC=0.86,采于鹿角剖面;图,TOC=1.02,Ro=1.93%,采于渝页1井;图,TOC=1.35,Ro=2.10%,采于渝页1井;图,TOC=1.63;Ro=1.92%,采于渝页1井;OM表示有机质、Qtz表示石英,Clay表示黏土矿物,Py表示黄铁矿,Illite表示伊利石,Feldspar表示长石,interP表示粒间孔,intraP表示粒内孔,WD表示工作距离,HV表示加速电压。

矿物粒内孔在富有机质页岩沉积环境中的作用

粒内孔隙是在颗粒之内存在的孔隙,来源多样,而且由于原生孔隙的保存和成岩作用的改变等,孔隙形状变化各异。主要包括片状黏土粒内孔隙(压实或变形导致)、草莓黄铁矿晶间孔隙、溶蚀孔隙(图6—6、图6—7)。粒内孔隙少部分是原始的,但多数都是后期成岩作用形成的。由于机械压实作用,原生粒内孔隙多数被破坏或是被胶结物所充填,后期溶蚀作用又比较强烈,从而形成较多的粒内孔隙。溶蚀孔主要是泥页岩中的方解石磷灰石长石等在溶蚀作用下产生的粒内孔隙(图6—7)。研究发现长石发生溶蚀的现象比较明显,一些长石发生部分溶蚀形成的溶蚀孔多呈不规则状,大小不一,并且多被伊利石等黏土矿物充填;另一些长石则完全被溶蚀,溶蚀孔多在5 μm左右,特别是在井下样品中出现频率较大。石英发生溶蚀后多被有机质和黏土物质等填充,此类溶蚀孔隙相对较小,多在1 μm以下。草莓状黄铁矿晶内孔隙,形状大小不一,孔隙丰富。有些黄铁矿晶体发生脱落形成晶间孔,黄铁矿周围或内部经常存在有机质残余黏液(图6—6)。黏土矿物的集合体常呈现片状而提供一定的粒内孔隙,特别是片状伊利石形成的粒内孔隙较丰富,呈细长状,这些孔隙多数在200 nm以下,方向性较好,部分孔隙中充填有机质黏液。

图6—5 渝东南地区下志留统龙马溪组黑色页岩粒间孔隙

其中图(a)(b),TOC=1.22,采于鹿角剖面;图(c),TOC=0.86,采于鹿角剖面;图(d),TOC=1.02,Ro=1.93%,采于渝页1井;图(e),TOC=1.35,Ro=2.10%,采于渝页1井;图(f),TOC=1.63;Ro=1.92%,采于渝页1井;OM表示有机质、Qtz表示石英,Clay表示黏土矿物,Py表示黄铁矿,Illite表示伊利石,Feldspar表示长石,interP表示粒间孔,intraP表示粒内孔,WD表示工作距离,HV表示加速电压。

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图6—6 泥岩粒内孔隙扫描电镜图(Loucks,2012)

其中,OM Pore表示有机孔,IntraP Pore表示粒内孔,InterP Pore表示粒间孔,Pyrite framboid表示草莓状黄铁矿,Calcite表示方解石,Clay表示黏土矿物,Illite/Skectite表示伊/蒙混层,Dolomite表示白云石

图6—7 泥岩粒内孔隙扫描电镜图(Loucks,2012)

其中,OM Pore表示有机孔,IntraP Pore表示粒内孔,InterP Pore表示粒间孔,Pyrite framboid表示草莓状黄铁矿,Calcite表示方解石,Clay表示黏土矿物,Dolomite表示白云石。

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