无机CO₂填充砂岩
储层致密化机制
记录了CO₂流入导致的储层矿物学与物性响应,为油气储层质量评价提供成岩作用约束。
Cao, Zheng · 林承焰 · 董春梅 · 任丽华 · 刘可禹 · Azmy, Karem K. · Qing, Hairuo · Cosford, Jason
AAPG Bulletin 2024
具体参数
- 孔隙度
- {'zh': '13.7', 'en': '13.7'} %
- 渗透率
- {'zh': '3.27', 'en': '3.27'} md
- 孔隙度
- {'zh': '10.1', 'en': '10.1'} %
- 渗透率
- {'zh': '0.4', 'en': '0.4'} md
- 碳同位素组成
- {'zh': '-5.7', 'en': '-5.7'} ‰
- 锶同位素比值
- {'zh': '0.710216', 'en': '0.710216'}
- CO₂流入年龄
- {'zh': '65', 'en': '65'} Ma
技术优势
厘清CO₂致密化机制
含片钠铝石带因CO₂流入导致碳酸盐与石英胶结物含量更高,且发育R=3有序度混层伊/蒙间层和伊利石,造成储层质量变差。
同位素示踪CO₂来源
含片钠铝石带中片钠铝石和铁白云石的碳同位素(δ13C = −5.7‰至−0.8‰)和锶同位素(Sr = 0.710216–0.712472)显示碳源主要为幔源岩浆CO₂与壳源CO₂混合,含少量有机CO₂,区别于正常带以有机CO₂为主的碳酸盐胶结物。
确定CO₂流入时间
深部无机CO₂流入发生于约65–44 Ma(古新世至始新世),为区域构造-流体演化提供时间约束。
应用场景
- CO₂封存与利用:利用成岩矿物组合和同位素示踪CO₂-水-岩反应路径,优化封存选址和监测方案。
- 储层成岩作用:提供CO₂流入导致的胶结和黏土转化实例,校准成岩演化模型。
- 油气储层评价:识别CO₂影响储层的矿物学与物性标志,提高储层质量预测准确性。