[发明专利]一种泥页岩储层成岩演化过程的模拟和分析方法及系统有效
申请号: | 201310611401.6 | 申请日: | 2013-11-26 |
公开(公告)号: | CN103628867A | 公开(公告)日: | 2014-03-12 |
发明(设计)人: | 高志勇;崔京钢;朱如凯;罗忠;冯佳睿 | 申请(专利权)人: | 中国石油天然气股份有限公司 |
主分类号: | E21B49/00 | 分类号: | E21B49/00;G01D21/02 |
代理公司: | 北京三友知识产权代理有限公司 11127 | 代理人: | 贾磊 |
地址: | 100007 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 页岩 储层成岩 演化 过程 模拟 分析 方法 系统 | ||
1.一种泥页岩储层成岩演化过程的模拟和分析方法,其特征在于,包括以下步骤:
获取实际地质参数,所述实际地质参数包括:地温梯度与压力、地层埋藏方式及储层成岩流体特征、泥质中粘土矿物种类及含量、岩石矿物组分及含量和砂岩储层岩石碎屑组分;
根据所述泥质中粘土矿物种类及含量、岩石矿物组分及含量制备泥质样品;
根据所述砂岩储层岩石碎屑组分制备砂质样品;
根据所述储层成岩流体特征,制备多种流体溶液;
根据所述地层埋藏方式,将多个所述砂质样品和所述泥质样品分别置入多个反应釜内;
根据所述地层埋藏方式、地温梯度与压力,将所述多种流体溶液通过液体供给系统分别压入所述多个反应釜内,进行成岩模拟,得到多个泥页岩样品;
分析所述多个泥页岩样品,得到泥页岩储层分析结果。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述泥质中粘土矿物种类及含量、岩石矿物组分及含量根据沉积岩中粘土矿物总量和常见非粘土矿物X射线衍射定量分析方法确定。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述砂岩储层岩石碎屑组分参数,配比砂质样品具体包括:
根据岩石薄片鉴定标准分析所述砂岩储层岩石碎屑组分参数;
根据所述砂岩储层岩石碎屑组分参数,配比需模拟的不同岩石矿物成分与不同粒级的砂质样品。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述多个反应釜具体为6个;所述多种流体溶液,具体为6种流体溶液。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分析所述多个泥页岩样品,得到泥页岩储层分析结果具体为:
将所述多个泥页岩样品进行岩石学分析、脆性矿物含量分析、自生矿物种类与形态特征分析和粘土矿物种类与含量分析,得到分析数据;
结合所述分析数据和砂岩储层微观特征,判定泥页岩储层成岩阶段、脆性矿物含量变化、自生矿物形成温度与压力,厘定不同埋藏深度泥页岩储层的成岩演化过程。
6.一种泥页岩储层成岩演化过程的模拟和分析系统,其特征在于,包括:
实际地质参数勘测单元,用于获取实际地质参数,所述实际地质参数包括:地温梯度与压力、地层埋藏方式及储层成岩流体特征、泥质中粘土矿物种类及含量、岩石矿物组分及含量和砂岩储层岩石碎屑组分;
泥质样品制备单元,用于根据所述泥质中粘土矿物种类及含量、岩石矿物组分及含量制备泥质样品;
砂质样品配比单元,用于根据所述砂岩储层岩石碎屑组分制备砂质样品;
流体溶液制备单元,用于根据所述储层成岩流体特征,制备多种流体溶液;
砂泥岩互层沉积模拟单元,用于根据所述地层埋藏方式,将多个所述砂质样品和所述泥质样品分别置入多个反应釜内;
成岩模拟单元,用于根据所述地层埋藏方式、地温梯度与压力,将所述多种流体溶液通过液体供给系统分别压入所述多个反应釜内,进行成岩模拟,得到多个泥页岩样品;
演化分析单元,用于分析所述多个泥页岩样品,得到泥页岩储层分析结果。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述泥质样品制备单元具体用于:
根据沉积岩中粘土矿物总量和常见非粘土矿物X射线衍射定量分析方法,确定所述泥质样品中的粘土矿物种类及含量、岩石矿物组分及含量。
8.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述砂质样品配比单元具体包括:
砂岩储层岩石碎屑组分参数测定子单元,用于根据岩石薄片鉴定标准分析所述砂岩储层岩石碎屑组分参数;
配比子单元,用于根据所述砂岩储层岩石碎屑组分参数,配比需模拟的不同岩石矿物成分与不同粒级的砂质样品。
9.如权利要求6所述的系统,其特征在于:所述多个釜体样品管具体为6个;所述多个反应釜具体为6个;所述多个所述砂质样品和所述泥质样品具体为不超过6个;所述多个成岩流体具体为不超过6个。
10.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述演化分析单元具体包括:
样品分析子单元:用于将所述多个泥页岩样品进行岩石学分析、脆性矿物含量分析、自生矿物种类与形态特征分析和粘土矿物种类与含量分析,得到分析数据;
演化厘定子单元,用于结合所述分析数据和砂岩储层微观特征,判定泥页岩储层成岩阶段、脆性矿物含量变化、自生矿物形成温度与压力,厘定不同埋藏深度泥页岩储层的成岩演化过程。
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