Geoscience ›› 2017, Vol. 31 ›› Issue (02): 302-314.
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GAO Zhiyong1,2(), CUI Jinggang1,2, FENG Jiarui1,2, ZHOU Chuanmin1,2, SHI Yuxin1,2
Received:
2016-03-17
Revised:
2016-09-20
Online:
2017-04-10
Published:
2017-04-25
CLC Number:
GAO Zhiyong, CUI Jinggang, FENG Jiarui, ZHOU Chuanmin, SHI Yuxin. Modification Mechanism of Physical Properties of Deeply-buried Sandstone Reservoir due to the Burial Compaction and Lateral Extrusion in Kuqa Depression[J]. Geoscience, 2017, 31(02): 302-314.
Fig.1 Microscopic characteristics of clastic particles conjugating both sides, feldspar particle fracture and dissolution in deep reservoir of Kuqa depression
碎屑岩结构组分(砂质粒径为0.10~0.25 mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碎屑颗粒/% | 填隙物/% | 成岩流体/%wt | |||||||||||||
石英 | 长石 | 岩屑 | |||||||||||||
钾长石 | 斜长石 | 石英岩 | 千枚岩 | 流纹岩 | 凝灰岩 | 硅质岩 | 云岩 | 泥质(铁) | 方解石 | 硅质 | CaCl2 | 醋酸 | |||
48 | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 |
Table 1 Clastic components for diagenetic physical modelling experiment
碎屑岩结构组分(砂质粒径为0.10~0.25 mm) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碎屑颗粒/% | 填隙物/% | 成岩流体/%wt | |||||||||||||
石英 | 长石 | 岩屑 | |||||||||||||
钾长石 | 斜长石 | 石英岩 | 千枚岩 | 流纹岩 | 凝灰岩 | 硅质岩 | 云岩 | 泥质(铁) | 方解石 | 硅质 | CaCl2 | 醋酸 | |||
48 | 17 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0.5 |
薄片面 孔率/% | 剩余原生 孔含量/% | 溶蚀扩 大孔/% | 填隙物 含量/% | 视压实 率/% | 减孔率 /% | 温度 /℃ | 压力/ MPa | 模拟埋 深/m | 压实阶段 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 23.4 | 1.5 | 7.0 | 20.0 | 37.5 | 300 | 110 | 2 000 | 浅埋藏阶段 (垂向压实初期) | ||||||||
18.0 | 16.0 | 2.0 | 13.0 | 22.5 | 55.0 | 325 | 123.5 | 2 500 | |||||||||
22.0 | 20.3 | 1.6 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 350 | 137.5 | 3 000 | |||||||||
20.0 | 18.4 | 1.5 | 9.0 | 27.5 | 50.0 | 362.5 | 151.5 | 3 500 | 浅埋-深埋 转换阶段 (垂向压实中期) | ||||||||
15.0 | 13.2 | 1.7 | 10.0 | 37.5 | 62.5 | 375 | 165 | 4 000 | |||||||||
20.0 | 17.9 | 2.1 | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 387.5 | 178.5 | 4 500 | |||||||||
16.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 52.5 | 60.0 | 400 | 192.5 | 5 000 | 深埋藏早期 (垂向压实晚期) | ||||||||
17.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 50.0 | 57.5 | 425 | 220 | 6 000 | |||||||||
12.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 70.0 | 450 | 247.5 | 7 000 | 深埋藏晚期 (垂向过压实-侧向挤压期) | ||||||||
11.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 55.0 | 72.5 | 462.5 | 261.5 | 7 500 | |||||||||
10.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 52.5 | 75.0 | 475 | 275 | 8 000 |
Table 2 Pore evolution of deep reservoir of different sandstones under compaction of different buried stages
薄片面 孔率/% | 剩余原生 孔含量/% | 溶蚀扩 大孔/% | 填隙物 含量/% | 视压实 率/% | 减孔率 /% | 温度 /℃ | 压力/ MPa | 模拟埋 深/m | 压实阶段 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.0 | 23.4 | 1.5 | 7.0 | 20.0 | 37.5 | 300 | 110 | 2 000 | 浅埋藏阶段 (垂向压实初期) | ||||||||
18.0 | 16.0 | 2.0 | 13.0 | 22.5 | 55.0 | 325 | 123.5 | 2 500 | |||||||||
22.0 | 20.3 | 1.6 | 9.0 | 22.5 | 45.0 | 350 | 137.5 | 3 000 | |||||||||
20.0 | 18.4 | 1.5 | 9.0 | 27.5 | 50.0 | 362.5 | 151.5 | 3 500 | 浅埋-深埋 转换阶段 (垂向压实中期) | ||||||||
15.0 | 13.2 | 1.7 | 10.0 | 37.5 | 62.5 | 375 | 165 | 4 000 | |||||||||
20.0 | 17.9 | 2.1 | 4.0 | 40.0 | 50.0 | 387.5 | 178.5 | 4 500 | |||||||||
16.0 | 13.0 | 3.0 | 3.0 | 52.5 | 60.0 | 400 | 192.5 | 5 000 | 深埋藏早期 (垂向压实晚期) | ||||||||
17.0 | 12.0 | 5.0 | 3.0 | 50.0 | 57.5 | 425 | 220 | 6 000 | |||||||||
12.0 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 50.0 | 70.0 | 450 | 247.5 | 7 000 | 深埋藏晚期 (垂向过压实-侧向挤压期) | ||||||||
11.0 | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 55.0 | 72.5 | 462.5 | 261.5 | 7 500 | |||||||||
10.0 | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 52.5 | 75.0 | 475 | 275 | 8 000 |
Fig.4 Clastic particles conjugating both sides explained to directional arrangement by force and the microstructure of clastic particles in deep reservoir
序 号 | 模拟 埋深 /m | 微裂缝发 育的颗粒 数/个 | 发育裂纹颗 粒占总颗粒 数比例/% | 裂纹 类型 | 压实 阶段 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 000 | 3 | 6.7 | 无定向裂纹 | 深埋藏早期 (垂向压实 晚期) | |
2 | 5 500 | 8 | 12.7 | |||
3 | 6 000 | 10 | 16.9 | |||
4 | 6 500 | 9 | 14.8 | |||
5 | 7 000 | 5 | 8.3 | 开始出现共轭 剪切裂纹;两种 类型裂纹共存 | 深埋藏晚期 (垂向过压实- 侧向挤压压实期) | |
6 | 8 000 | 10 | 14.9 | |||
7 | 9 000 | 6 | 12.0 |
Table 3 The statistics showing the number of changes of crack in clastic particles
序 号 | 模拟 埋深 /m | 微裂缝发 育的颗粒 数/个 | 发育裂纹颗 粒占总颗粒 数比例/% | 裂纹 类型 | 压实 阶段 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 000 | 3 | 6.7 | 无定向裂纹 | 深埋藏早期 (垂向压实 晚期) | |
2 | 5 500 | 8 | 12.7 | |||
3 | 6 000 | 10 | 16.9 | |||
4 | 6 500 | 9 | 14.8 | |||
5 | 7 000 | 5 | 8.3 | 开始出现共轭 剪切裂纹;两种 类型裂纹共存 | 深埋藏晚期 (垂向过压实- 侧向挤压压实期) | |
6 | 8 000 | 10 | 14.9 | |||
7 | 9 000 | 6 | 12.0 |
Fig.6 Comparison of photos showing the crack characteristics of the clastic particles in the diagenetic physical modelling and the actual core samples
成岩阶段 | 石英矿物 | 长石矿物 | 实验条件 | 模拟压实阶段 |
---|---|---|---|---|
早成岩阶段 | 破裂,裂纹较少 | 局部破裂 | 200℃,82.5MPa—300℃,110MPa | 浅埋藏阶段 (垂向压实初期) |
挤压破裂,裂纹较少 | / | 325℃,123.5MPa | ||
中成岩 A1- A2 阶段 | 挤压破裂 | 局部破裂 | 350℃,137.5MPa | 浅埋-深埋 转换阶段 (垂向压实中期) |
挤压破裂 | / | 362.5℃,151.5MPa | ||
挤压破裂,出现无定向裂纹 | / | 375℃,165MPa | ||
无定向裂纹明显 | / | 387.5℃,178.5MPa | ||
/ | 无定向裂纹 | 412℃,179MPa | 深埋藏早期 (垂向压实晚期) | |
裂纹断穿颗粒 | / | 425℃,220MPa | ||
裂纹断穿颗粒 | / | 437.5℃,233.5MPa | ||
中成岩 B阶段 | / | 出现共轭剪切裂纹 | 450℃,247.5MPa | 深埋藏晚期 (垂向过压实- 侧向挤压压实期) |
多条裂纹断穿颗粒 | 共轭剪切裂纹 | 462.5℃,261.5MPa | ||
晚成岩阶段 | 多条裂纹断穿颗粒 | / | 475℃,275MPa |
Table 4 The brittleness mineral burst characteristics of quartzes and feldspars in diagenetic physical modelling
成岩阶段 | 石英矿物 | 长石矿物 | 实验条件 | 模拟压实阶段 |
---|---|---|---|---|
早成岩阶段 | 破裂,裂纹较少 | 局部破裂 | 200℃,82.5MPa—300℃,110MPa | 浅埋藏阶段 (垂向压实初期) |
挤压破裂,裂纹较少 | / | 325℃,123.5MPa | ||
中成岩 A1- A2 阶段 | 挤压破裂 | 局部破裂 | 350℃,137.5MPa | 浅埋-深埋 转换阶段 (垂向压实中期) |
挤压破裂 | / | 362.5℃,151.5MPa | ||
挤压破裂,出现无定向裂纹 | / | 375℃,165MPa | ||
无定向裂纹明显 | / | 387.5℃,178.5MPa | ||
/ | 无定向裂纹 | 412℃,179MPa | 深埋藏早期 (垂向压实晚期) | |
裂纹断穿颗粒 | / | 425℃,220MPa | ||
裂纹断穿颗粒 | / | 437.5℃,233.5MPa | ||
中成岩 B阶段 | / | 出现共轭剪切裂纹 | 450℃,247.5MPa | 深埋藏晚期 (垂向过压实- 侧向挤压压实期) |
多条裂纹断穿颗粒 | 共轭剪切裂纹 | 462.5℃,261.5MPa | ||
晚成岩阶段 | 多条裂纹断穿颗粒 | / | 475℃,275MPa |
Fig.8 The map showing mechanism of the particle accumulation, fracture generation, reservoir quality improvement from burial compaction to lateral extrusion
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