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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及油气开采,具体地讲,是涉及一种通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法。
技术介绍
1、目前,业内对于白云岩与蒸发岩共生体系研究主要处于机理探究,大多并未作出实质性的分析手段与完整的分析过程总结。尽管前期积累了一定的研究经验,但共生体系在形成与演化过程中受复杂的沉积-成岩作用的影响,导致形成于演化过程极其复杂。与其相关的分布规律、沉积特征、矿物组合、流体来源与运移过程、流体运移驱动力、古气候演化过程等科学问题仍不明晰。
2、论文“川东地区下三叠统嘉陵江组二段白云岩与蒸发岩共生体系成岩作用及成岩流体”对于埋藏后成岩期的流体特征进行了阐述,但未考虑沉积环境(形成环境包括沉积环境与成岩环境)。而在强蒸发环境中形成白云岩与蒸发岩共生体系组合,在沉积期就形成了高密度海水流体,同时对白云岩的形成具有极其重要的影响(包含原生白云石),该论文对于沉积期流体及成及形成环境并未做讨论;因此仅做成岩期白云石化流体分析对于白云岩与蒸发岩共生体系的研究是片面、不完全的。
3、综述类文章“白云岩—蒸发岩共生体系研究进展及展望”针对白云岩与蒸发岩共生体系提出了研究思路与发展方向,并未对某一研究方向开展具体的研究与实施方案。
4、文章“碳酸盐岩-膏盐岩高频沉积旋回组合生-储特征——以鄂尔多斯盆地奥陶系马家沟组中-下组合为例”以碳酸盐岩和膏盐岩的共生体系组合特征为研究点,以层序地层为基础分出多个沉积旋回,分析了共生体系的生烃潜力,主要研究的是该共生组合内能否发育烃源岩,是否能够为共生体系提供充足
5、因此,针对白云岩与蒸发岩共生体系进一步研究以探究共生体系的沉积环境与成因、共生体系中矿物组合及地球化学特征与古气候、古环境的关系以及共生体系中白云石化流体为本领域所需。
技术实现思路
1、针对上述现有技术存在的上述问题,本专利技术提供一种通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,以扩展白云岩形成环境与白云石化流体来源的研究思路。
2、为了实现上述目的,本专利技术采用的技术方案如下:
3、一种通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,包括以下步骤:
4、(1)针对白云岩与蒸发岩共生体系选取不同类型的白云岩样品,包括泥晶灰岩、膏盐岩,以及与其紧密共生的泥晶白云岩、鲕粒白云岩、粉晶白云岩;在样品采集挑选后,根据显微镜下观察特征使用微钻钻取用于各类地球化学分析的小于200目的粉末样品,钻取过程避开脉体以及非均一组分;
5、(2)根据陆相沉积物的稀土元素总量对样品进行陆源碎屑污染程度和成岩蚀变程度的评价,筛选排除受污染样品,以确保数据分析的可靠性;
6、(3)通过ca、mg元素特征分析是否达到理想白云石值,判断白云石化程度,通过fe、mn元素含量判断是否埋藏成因,通过sr、na元素含量判断是否为干旱、强蒸发环境,并结合稀土元素特征进行分析,通过ce元素和eu元素异常判断白云岩形成环境的氧化性和还原性,根据海水、大气淡水和热液流体的稀土元素分配模式以及la元素异常、ce元素负异常、gd元素正异常、y元素正异常和y/ho元素比值判断白云岩流体的来源及成岩后受到的影响程度,从而确定不同类型白云岩的形成环境;
7、(4)根据碳氧同位素特征和锶同位素特征判断白云岩形成环境中的形成过程、成岩作用强度、白云石化流体的来源;
8、(5)根据步骤(3)和(4)中的数据分析结果,确定白云岩与蒸发岩共生体系形成时期的古气候以及白云石化流体的主要来源是否为海水或海源流体。
9、具体地,所述步骤(2)中通过稀土元素ree和tio2、mno、fe2o3、sio2之间的线性相关性表征样品受陆源碎屑污染程度,线性相关性越高表面样品受陆源碎屑污染程度越大,并以th<0.5ppm、sc<2ppm、zr<4ppm为标准对样品进行筛选排除受污染样品。
10、具体地,所述步骤(2)中以sr元素浓度和mn/sr值来评价成岩蚀变程度,其中mn/sr<1.5表征没有明显的成岩蚀变。
11、具体地,所述步骤(3)中通过mg/ca元素比值判断白云石化程度;当fe元素含量大于1000μg/g、mn元素含量大于100μg/g时,判断为埋藏白云岩,并通过fe和mn元素的相关性判断埋藏成岩作用的强弱;当sr元素含量大于550μg/g时,判断为蒸发成因;通过与粒间方解石胶结物的na元素含量进行比较来判别成岩流体与同期海水的盐度差异,从而判断白云石形成环境是否为蒸发成因;并根据以上各元素含量的判断结果综合确定白云石成因。
12、具体地,所述步骤(3)中结合稀土元素特征进行分析时,将稀土元素含量标准化处理,以太平洋表层海水的稀土元素成分作为标准化参考,标准化后元素以下标“sn”表示,ce元素异常ce/ce*、eu元素异常eu/eu*和pr元素异常pr/pr*分别用以下公式计算:
13、ce/ce*=cesn/(0.5lasn+0.5prsn)
14、eu/eu*=eusn/(0.5smsn+0.5gdsn)
15、pr/pr*=prsn/(0.5cesn+0.5ndsn)。
16、具体地,所述步骤(3)中在解释碳酸盐岩稀土元素配分模式时,引入海水的稀土元素配分模式进行对比来确定成岩流体与海水之间的关联,并通过泥晶灰岩中稀土元素配分模式确定同时期海水的配分模式。
17、具体地,所述步骤(4)中氧同位素δ18ο值表征形成的白云岩受蒸发海水的影响程度,碳同位素δ13c值表征成岩流体性质,根据锶同位素中87sr/86sr比值对比已知的显生宙全球海水不同时期的87sr和86sr比值来确定白云石化流体的来源。
18、与现有技术相比,本专利技术具有以下有益效果:
19、本专利技术以白云岩和蒸发岩共生体系组合为研究对象,扩充了白云石化流体的研究范围,利用白云石化过程中流体蕴含的丰富信息,识别出流体来源以及白云石化作用机制,进而判断不同白云岩成因模式,扩展了白云岩形成环境与白云石化流体来源的研究思路,为后续研究提供基础和支撑。
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1.一种通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(2)中通过稀土元素REE和TiO2、MnO、Fe2O3、SiO2之间的线性相关性表征样品受陆源碎屑污染程度,线性相关性越高表面样品受陆源碎屑污染程度越大,并以Th<0.5ppm、Sc<2ppm、Zr<4ppm为标准对样品进行筛选排除受污染样品。
3.根据权利要求2所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(2)中以Sr元素浓度和Mn/Sr值来评价成岩蚀变程度,其中Mn/Sr<1.5表征没有明显的成岩蚀变。
4.根据权利要求1所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(3)中通过Mg/Ca元素比值判断白云石化程度;当Fe元素含量大于1000μg/g、Mn元素含量大于100μg/g时,判断为埋藏白云岩,并通过Fe和Mn元素的相关性判断埋藏成岩作用的强弱;当S
5.根据权利要求4所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(3)中结合稀土元素特征进行分析时,将稀土元素含量标准化处理,以太平洋表层海水的稀土元素成分作为标准化参考,标准化后元素以下标“SN”表示,Ce元素异常Ce/Ce*、Eu元素异常Eu/Eu*和Pr元素异常Pr/Pr*分别用以下公式计算:
6.根据权利要求5所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(3)中在解释碳酸盐岩稀土元素配分模式时,引入海水的稀土元素配分模式进行对比来确定成岩流体与海水之间的关联,并通过泥晶灰岩中稀土元素配分模式确定同时期海水的配分模式。
7.根据权利要求1所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(4)中氧同位素δ18Ο值表征形成的白云岩受蒸发海水的影响程度,碳同位素δ13C值表征成岩流体性质,根据锶同位素中87Sr/86Sr比值对比已知的显生宙全球海水不同时期的87Sr和86Sr比值来确定白云石化流体的来源。
...【技术特征摘要】
1.一种通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(2)中通过稀土元素ree和tio2、mno、fe2o3、sio2之间的线性相关性表征样品受陆源碎屑污染程度,线性相关性越高表面样品受陆源碎屑污染程度越大,并以th<0.5ppm、sc<2ppm、zr<4ppm为标准对样品进行筛选排除受污染样品。
3.根据权利要求2所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(2)中以sr元素浓度和mn/sr值来评价成岩蚀变程度,其中mn/sr<1.5表征没有明显的成岩蚀变。
4.根据权利要求1所述的通过白云岩与蒸发岩共生体系地化特征反映沉积-成岩环境的方法,其特征在于,所述步骤(3)中通过mg/ca元素比值判断白云石化程度;当fe元素含量大于1000μg/g、mn元素含量大于100μg/g时,判断为埋藏白云岩,并通过fe和mn元素的相关性判断埋藏成岩作用的强弱;当sr元素含量大于550μg/g时,判断为蒸发成因;通过与粒间方解石胶结物的na元素含量进行比较来判别...
【专利技术属性】
技术研发人员:霍飞,王兴志,黄宇涵,文华国,徐文礼,黄荟文,康家豪,席志店,胡毅,陈壮,
申请(专利权)人:西南石油大学,
类型:发明
国别省市:
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