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[正版] 海相页岩层理及孔隙特征 施振生 自然科学书籍 石油工业出版社9787518352746
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书名: | 海相页岩层理及孔隙特征 |
作者: | 施振生,孙莎莎编著 |
出版社: | 石油工业出版社有限公司 |
出版日期: | 2022-02-01 |
版次: | |
ISBN: | 9787518352746 |
市场价: | 150.0 |
章 黑色海相页岩层理基本概念及研究方法
节 层理基本概念
节 层理研究步骤及方法
章 川南地区五峰组—龙马溪组层理及孔隙特征
节 层理类型及特征
节 不同层理纵向演化及平面分布
第三节 不同层理成因机制探讨
第三章 长宁双河剖面五峰组—龙马溪组层理照片
节 五峰组主要层理类型照片
节 龙马溪组主要层理类型照片
第三节 五峰组—龙马溪组层理类型纵向演化
第四章 典型井五峰组—龙马溪组层理照片
节 威2井主要层理类型照片
节 宁211井主要层理类型照片
第三节 宁212井主要层理类型照片
第四节 自1井主要层理类型照片
第五节 阳101H3-8井主要层理类型照片
第五章 五峰组—龙马溪组不同层理页岩储层特征
节 孔隙类型及特征
节 泥纹层和粉砂纹层储层特征
第三节 不同层理页岩储层特征
第四节 不同层理储层差异成因
参考文献
本书针对国内外页岩层理类型及其成因机理研究进行了系结,系统介绍了黑色海相页岩纹层以及孔隙研究方法与类型,发展了传统石油地质学理论,建立高成熟一过成熟海相页岩气“甜点”评价技术,解决高成熟一过成熟海相页岩气有利开发区块评级难题,为寻找富有机质页岩、确定佳靶体位置和目标提供依据,填补页岩气勘探开发领域理论与技术,对我国加快更大范围页岩气工业化规模开发具有重要作用。
章黑色海相页岩层理基本概念及研究方法
节层理基本概念
一、页岩物质来源
1.生物成因
海洋环境中,生物成因沉积物主要有两种来源:一是生活于水体中或沉积物一水界面处生物的残骸,二是透光带中初级生产力生产的有机碳。生物活动主要有浮游植物季节生长、细菌作用和底栖生物扰动。海洋环境中,浮游植物的生长常呈现季节变化,甚在某一季节勃发(刘东生等,1998;Macquaker等,10)。藻类勃发期,其他属种生物生长由于光线、营养物质等缺乏而受到严重。藻类勃发之后可以分解出大量生物骨骼和有机质,从而形成富有机质层和富生物骨骼层。细菌对纹层的形成和改造也会起的作用,甚可以形成深水微生物席,构成纹层(Schieber等,1999)。另外,细菌的活动能够在沉积物表面聚集多种金属,在沉积速率很低的情况下,可形成富金属尤其是富铁纹层(王冠民和钟建华,04)。细粒物质形成之后,底栖生物可以在此殖居,对其进行改造和破坏。生物扰动强度与水体含氧量、沉积物沉积速率、沉积物有机质含量等因素有关(胡斌等,1997)。水体含氧量越高、沉积速率和有机质含量越低,生物扰动越强;水体含氧量越低、沉积速率和有机质含量越高,生物扰动越弱。
2.生物化学成因
海洋环境中,生物化学成因物质主要指由底栖微生物群落通过捕获与粘结碎屑沉积物,或者经与微生物活动相关的无机或有机诱导矿化作用在原地形成的沉积物(岩)(杨孝群和李忠,18)。其物质成分可由碳酸盐岩、磷块岩、硅质岩、铁岩、锰岩和有机质页岩组成,也可由硫化物、黏土岩和各种碎屑岩组成。其中,微生物碳酸盐岩为发育。
微生物是所有形体微小的单细胞或个体结构较为简单的多细胞、甚无细胞结构的低等生物称。自地球历史早期,微生物便广泛存在于沉积物表面及内部,广泛参与沉积物的生产、沉积及成岩。微生物类型多样括光合原核生物(蓝细菌)、真核微体藻类(如褐藻、红藻、硅藻等)、化学自养或异养微生物(如硫细菌等),以及一些后生物(如介形虫及甲壳类等)(韩作振等,09)。细菌对页岩物质的形成和改造也会起的作用,甚可以形成深水微生物席,构成纹层(Schieber,1999;Perri和Tucker,18)。另外,细菌的活动能够在沉积物表面聚集多种金属,在沉积速率很低的情况下,可形成富金属尤其是富铁纹层。
3.碎屑成因
细粒沉积物除了生物化学成因以外,还有碎屑成因。碎屑成因沉积物主要来源于土壤的物理和化学风化产物,少量来源于火山灰(Poter 等,1980)和陆源有机质(Aplin和Macquaker,01)。前人研究表明,下古生界及更年轻土壤层的风化作用产物主要是黏土矿物、石英及少量长石和岩屑组分。硅质碎屑组分中,黏土级颗粒(<2um)矿物主要为黏土矿物,其多来源于化学风化作用,而粉砂级颗粒(2~62.5um)矿物成分主要为石英,其多来源于物理风化作用(Aplin和Macquaker,11)。碎屑成因沉积物通过水系输入海洋,在水体分层的情况下,随入盆水流输入的碎屑物质可以沿着温跃层或密跃层呈平流或层间流的方式运移整个深水区。在的水体环境条件下,这些平流物质克服自身的内聚力和水体摩擦力沉积下来。内聚力和摩擦力对正常的平流悬移状态起保护作用,免受气候驱动力影响,直到处于某种决定的机械沉积临界值为止。
二、颗粒类型、搬运方式及沉降机理
1.颗粒类型
细粒物质可以单颗粒、絮凝颗粒、泥岩内碎屑、岩屑、有机一矿物集合体(“海洋雪”)及浮游动物粪球粒的形式搬运和沉积。现代泥质沉积粒径分析表明,粒径小于10um的颗粒可通过范德华力结合成絮凝颗粒进行搬运(Winterwerp,02),絮凝作用受溶液浓度及紊流强度影响(Schieber等,07)。絮凝颗粒与粒径大于10um的单颗粒一起构成细粒沉积重要组分。细粒沉积含有大量泥质内碎屑,其由表层泥质侵蚀而成,形状为不规则到圆状,粒径为几十微米到几厘米(Abouelresh,13;Plint,13)。泥质内碎屑搬运受含水量影响,含水量越低,搬运过程中越不易分解。而成壤集合体及再改造的冲积泥壳虽然含水量低(含水量一般为30%~40%),但并不适合长距离搬运(Rust和Nanson,1989;Muller等,04)。来源于固化岩石碎片的泥岩岩屑在现代及古代泥质沉积物中也普遍存在,其能够以底载荷的形式搬运几百千米到几千千米(Schieber,16)。有机一矿物集合体由分散的无定形有机质、黏土级颗粒和黄铁矿组成,其也构成细粒沉积的重要组分(Silver等,1978;Alldredge和Gotschalk,1990)。在现代海洋中,当有机一矿物集合体粒径大于500um时称为“海洋雪”,当粒径小于500um时称为植物腐殖质(Macquaker等,10)。这些聚合体通过浮游动物分泌的胞外多糖、颗粒间的电化学吸引和不规则颗粒之间物理连结结合在一起,含水量与絮凝颗粒相似。粪球粒由浮游生物的排泄物形成,有机质含量高,构成细粒沉积的重要组分(Turner,02;Macquaker等,10)。
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