CN107966443B - 一种地层古流体盐度演化史的研究方法 - Google Patents

一种地层古流体盐度演化史的研究方法 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种地层古流体盐度演化史的研究方法,包括以下步骤:S1、判断地层岩石胶结物次序,筛选发育多期胶结物且富存流体包裹体的样品;S2、选择不同次序流体包裹体,进行均一温度和盐度测试,获得多个均一温度和盐度数据;S3、结合埋藏史,确定地温演化与地质时间的对应关系,根据获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史。建立了一种操作简单的,能够建立连续的古流体盐度演化史的研究方法,提出了以温度与地质时间为双横坐标、盐度为纵坐标的关系图版,用于刻画古流体盐度演化史。

Description

一种地层古流体盐度演化史的研究方法
技术领域
本发明创造涉及油气地质勘探领域,尤其涉及一种地层古流体盐度演化史的研究方法。
背景技术
含油气盆地中,地层古流体往往控制着构造活动及储层成岩作用,在储层形成演化及油气成藏过程中发挥着重要作用。目前关于地层古流体特征的研究主要采用包裹体、元素、同位素等分析手段,其中包裹体均一温度、盐度特征是古流体研究中的重点,对于反映地层古流体环境及分析古温度、古压力具有重要意义。在古流体盐度演化史表征方面,以往研究是首先对多个包裹体进行测温、测盐,然后根据包裹体均一温度,结合埋藏史来分析每个包裹体的形成地质时间,进而统计不同地质时间对应的古流体盐度分布,获得不同地质演化阶段的古流体盐度变化范围。该研究方法很难建立起一个连续的古流体盐度演化历史,而且需要结合埋藏史分别获得每个包裹体的形成时间,操作起来较为繁琐,需要投入较多的时间和精力才能实现。
因此,一种操作简单,能够建立连续的古流体盐度演化史的方法是本领域技术人员迫切需要的。
发明内容
本发明针对现有技术存在的问题,提供了一种操作简单,能够建立连续的古流体盐度演化史的方法。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案为:
一种地层古流体盐度演化史的研究方法,包括以下步骤:
S1、判断地层岩石胶结物次序,筛选发育多期胶结物且富存流体包裹体的样品;
S2、选择不同次序流体包裹体,进行均一温度和盐度测试,获得多个均一温度和盐度数据;
S3、结合埋藏史,确定地温演化与地质时间的对应关系,根据获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史。
优选的是,所述步骤S1进一步包括:
S11、开展岩石薄片的镜下观察,分析地层岩石中的胶结物特征以及在孔隙中的分布位置;
S12、判断不同胶结物的发育次序;
S13、筛选在同一视域下存在多期胶结物且胶结物中富存流体包裹体的样品。
优选的是,所述步骤S11进一步包括:
S111、制作铸体薄片和包裹体薄片;
S112、使用显微镜观察岩石孔隙中胶结物及胶结物中流体包裹体的发育特征以及分布位置;
S113、记录下视域内的具***置。
优选的是,所述步骤S2进一步包括:
S21、根据发育次序,从筛选的样品中选择不同次序胶结物中的流体包裹体;
S22、对选择的流体包裹体分别进行均一温度和盐度测试,以获得多个流体包裹体的均一温度和盐度数据。
优选的是,所述步骤S22进一步包括:在自动冷热台上进行流体包裹体的均一温度和盐度测试。
优选的是,所述步骤S3进一步包括:
S31、根据研究区目的层的埋藏史分析结果,计算出各关键地质时间点的地温;
S32、建立地温演化与地质时间的对应关系;
S33、将地温与地质时间作为双横坐标,盐度作为纵坐标,绘制古流体温度-地质时间-盐度图版;
S34、将获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据投影到所述古流体温度-地质时间-盐度图版中,并画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
建立了一种操作简单的,能够建立连续的古流体盐度演化史的研究方法,提出了以温度与地质时间为双横坐标、盐度为纵坐标的关系图版,用于刻画古流体盐度演化史。
附图说明
图1为本发明一种地层古流体盐度演化史的研究方法的流程图;
图2为本发明所述一种地层古流体盐度演化史的研究方法的选择的胶结物以及流体包裹体;
图3为图2中B区的局部放大图;
图4为图2中C区的局部放大图;
图5为靖西地区马五5亚段古流体温度-地质时间-盐度关系图版及古流体盐度演化史。
具体实施方式
以下结合附图对本发明实施例作进一步说明。
以鄂尔多斯盆地靖西地区马家沟组马五5亚段古流体盐度演化史的刻画为例,图1为根据本发明实施例的一种地层古流体盐度演化史的研究方法的流程图。该方法含有以下步骤:
S1、地层岩石胶结物样品的筛选,具体包括以下步骤:
S11、包括以下步骤:
S111、对靖西地区马家沟组马五5亚段的岩心样品,制作铸体薄片和包裹体薄片;
S112、利用显微镜观察岩石孔隙中胶结物及胶结物中流体包裹体的发育特征;
S113、在薄片上记录下这些视域的具***置。
S12、判断不同胶结物的发育次序;
S13、筛选在同一视域下存在多期胶结物且胶结物中富存流体包裹体的样品。
如图2-图4所示,为筛选的鄂尔多斯盆地靖西地区马家沟组马五 5亚段的典型的胶结物及流体包裹体的薄片的镜下观察的图片,观察结果表明,存在孔隙边缘至孔隙中央以及裂缝中均发育碳酸盐胶结物的岩石样品,这代表了不同地质时间所形成的胶结物,且不同位置的胶结物发育有丰富的流体包裹体。
S2、获得均一温度和盐度数据,具体包括以下步骤:
S21、根据发育次序,从筛选的样品中选择不同次序胶结物中的流体包裹体,即针对所述步骤S1中视域,依次选择不同位置胶结物中的包裹体;
S22、在自动冷热台上对选择的流体包裹体分别进行均一温度和盐度测试,以获得多个流体包裹体的均一温度和盐度数据,得到孔隙边缘至孔隙中央等不同位置胶结物的流体包裹体均一温度和盐度,即不同地质时间古流体所处的温度和盐度。
S3、刻画古流体盐度演化史;
S31、根据研究区目的层的埋藏史分析结果,计算出各关键地质时间点的埋深,进而结合地表温度和地温梯度,计算出各关键地质时间点的地温:
根据马五5亚段的埋藏史,马五5亚段地层在距今230Ma、208Ma、 135Ma、125Ma、110Ma和65Ma时的埋深分别为2656m、4031m、 4406m、5656m、6094m、6406m,考虑地表温度为15℃、地温梯度为3.2℃/100m,计算出距今230Ma、208Ma、135Ma、125Ma、110Ma 和65Ma时的地温分别为100℃、144℃、156℃、196℃、210℃、220℃;
S32、建立地温演化与地质时间的对应关系;
S33、将地温与地质时间作为双横坐标,盐度作为纵坐标,绘制古流体温度-地质时间-盐度图版;
S34、将步骤S2中获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据投影到所述古流体温度-地质时间-盐度图版中,并画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史。
如图5所示,靖西地区马五5亚段古流体温度-地质时间-盐度关系图版及古流体盐度演化史,研究区古流体盐度在晚三叠世至晚侏罗世的变化范围为7.5wt%~23wt%,盐度演化经历了高(晚三叠世)、低(早侏罗世)、高(中、晚侏罗世)的变化趋势。
本发明所述的古流体盐度演化史研究方法建立了一种操作简单的,能够建立连续的古流体盐度演化史的研究方法,提出了以温度与地质时间为双横坐标、盐度为纵坐标的关系图版,用于刻画古流体盐度演化史。
以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非是对本发明作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例应用于其它领域,但是凡是未脱离本发明技术方案内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本发明技术方案的保护范围。

Claims (4)

1.一种古流体盐度演化史的研究方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、判断地层岩石胶结物次序,筛选发育多期胶结物且富存流体包裹体的样品;
S2、选择不同次序流体包裹体,进行均一温度和盐度测试,获得多个均一温度和盐度数据;
S3、结合埋藏史,确定地温演化与地质时间的对应关系,根据获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史,具体为:
S31、根据研究区目的层的埋藏史分析结果,计算出各关键地质时间点的埋深,进而结合地表温度和地温梯度,计算出各关键地质时间点的地温;
S32、建立地温演化与地质时间的对应关系;
S33、将地温与地质时间作为双横坐标,盐度作为纵坐标,绘制古流体温度-地质时间-盐度图版;
S34、将获得的多个流体包裹体的均一温度和盐度数据投影到所述古流体温度-地质时间-盐度图版中,并画出盐度随地质时间变化的趋势线,从而获得古流体盐度演化史。
2.根据权利要求1所述的古流体盐度演化史的研究方法,其特征在于:所述步骤S1进一步包括:
S11、开展岩石薄片的镜下观察,分析地层岩石中的胶结物特征以及在孔隙中的分布位置;
S12、判断不同胶结物的发育次序;
S13、筛选在同一视域下存在多期胶结物且胶结物中富存流体包裹体的样品。
3.根据权利要求1所述的古流体盐度演化史的研究方法,其特征在于:所述步骤S2进一步包括:
S21、根据发育次序,从筛选的样品中选择不同次序胶结物中的流体包裹体;
S22、对选择的流体包裹体分别进行均一温度和盐度测试,以获得多个流体包裹体的均一温度和盐度数据。
4.根据权利要求3所述的古流体盐度演化史的研究方法,其特征在于:所述步骤S22进一步包括:在自动冷热台上进行流体包裹体的均一温度和盐度测试。
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