岩心分析技术与应用一、X射线衍射1. X射线衍射分析技术全岩矿物组分和粘土矿物可用X射线衍射(XRD)迅速而准确地测定XRD分析借助于X射线衍射仪来实现,它主 要由光源、测角仪、X射线检测和记录仪构成由于粘土矿物的含量较低,砂岩中一般3%~15%这时,X射线衍射全岩分析不能准确地反映粘土的组成与相对含量, 需要把粘土矿物与其它组分分离,分别加以分析首先将岩样抽提干净,然后碎样,用蒸馏水浸泡,最好湿式研磨,并 用超声波振荡加速粘土从颗粒上脫落,提取粒径小于2ym (泥、页岩)或小于5pm (砂岩)的部分,沉降分离、烘干、 计算其占岩样的重量百分比粘土矿物的XRD分析使用定向片,包括自然干燥的定向片(N片)、经乙二醇饱和的定向片(再加热至550°C), 或盐酸处理之后的自然干燥定向片粒径大于2pm或5pm的部分则研磨至粒径<40pm的粉末,用压片法制片,上机分 析此外还可以直接进行薄片的XRD分析,它对于鉴定疑难矿物十分方便,并可与薄片中矿物的光性特征对照,进行 综合分析2. X射线衍射在保护油气层中的应用1) 地层微粒分析地层微粒指粒径小于37pm (或44pm)即能通过美国400目(或325目)筛的细粒物质,它是砂岩中重要的损害因素, 砂岩中与矿物有关的地层损害都与其有密切的联系。
地层微粒的分析为矿物微粒稳定剂的筛选、解堵措施的优化提供依 据除粘土矿物外,常见的其它地层微粒有长石、石英、云母、菱铁矿、方解石、白云石、石膏等2) 全岩分析对粒径大于5pm的非粘土矿物部分进行XRD分析,可以知道诸如云母、碳酸盐矿物、黄铁矿、长石的相对含量,对 酸敏(HF, HC1)性研究和酸化设计有帮助长石含量高的砂岩,当酸液浓度和处理规模过大时,会削弱岩石结构的完 整性,并且存在着酸化后的二次沉淀问题,可能导致土酸酸化失败3) 粘土矿物类型鉴定和含量计算利用粘土矿物特征峰的d00i值鉴定粘土矿物类型,表2-2列出了各族主要粘土矿物的d00i值根据出现的矿物对应衍射峰的强度(峰面各或峰高度),依据行业标准SYS5163-87“用X射线衍射仪测定沉积岩粘土矿物的定量分析方法”求出 粘土矿物相对含量表2-2各族主要粘土矿物的d00i (10-mm) X射线衍射特征矿物d001^002d003^004^005蒙皂石12~154~52.4~3绿泥石14.27.14.73.532.8蛭石14.27.14.73.532.8伊利石10.05.03.332.5高岭石7.153.582.37表2-3主要间层粘土矿物类型非膨胀 组分有序度云母绿泥石高岭石二八面体三八面体二八面体三八面体近程有序钠板石累托石云母/蒙皂石云母/蛭石水黑云母云母/蛭石托石(羟硅铝石)(Di-Ch)/S柯绿泥石(Tri-Ch)/Ve(Tri-Ch)/S长程有序伊利石/蒙皂石云母/蛭石???无序伊利石/蒙皂石云母/蛭石云母/蒙皂石绿泥石/蒙皂石绿泥石/蛭石绿泥石/蒙皂石绿泥石/蛭石高岭石/蒙皂石注:Di-二八面体;Tri-三八面体;Ch-绿泥石;S-蒙皂石;Ve-蛭石;Bi-黑云母4)间层矿物鉴定和间层比计算油气层中常见的间层矿物大多数是由膨胀层与非膨胀层单元相间构成。
表2-3列出了间层矿物的类型,伊利石/蒙 皂石间层矿物、绿泥石/蒙皂石间层矿物较常见间层比指膨胀性单元层在间层矿物中所占比例,通常以蒙皂石层的百分含量表示由衍射峰的特征,依据行业标 准SY/T5983-94"伊利石/蒙皂石间层矿物X射线射鉴定方法”求出间层矿物间层比与间层类型(绿泥石/蒙皂石间层矿物 间层比的标准化计算方法待定)对间层矿物的间层类型、间层比和有高序度的研究有助于揭示油气层中粘土矿物水化、 膨胀、分散的特性应该指出,XRD分析不能给出敏感性矿物产状,所以必须与薄片、扫描电镜技术配套使用,才能全 面揭示敏感性矿物的特征4)无机垢分析XRD分析技术鉴定矿物的能力在地层损害研究中还有广泛的应用油气井见水后,可能会有无机盐类沉积在射孔 孔眼和油管中,利用XRD分析技术就可以识别矿物的类型,为预防和解除垢沉积提供依据如油田聚合物驱采油中, 生产井油管中无机垢沉积,经XRD鉴定存在BaSO4此外,XRD分析还用于注入和产出流体中的固相分析,明确矿物成分和相对含量,对于研究解堵措施很有帮助二、扫描电镜1.扫描电镜分析技术扫描电镜(SEM)分析能提供孔隙充填物的矿物类型、产状的直观资料,同时也是研究孔隙结构的重要手段。
扫描电 镜通常由电子系统、扫描系统、信息检测系统、真空系统和电源系统五大部分构成,它是利用类似电视摄影显象的方式, 用细聚焦电子束在样品表面上逐点进行扫描,激发产生能够反映样品表面特征的信息来调制成象有些扫描电镜配有X 射线能谱分析仪,因此能进行微区元素分析扫描电镜分析具有制样简单、分析快速的特点分析前要将岩样抽提清洗干净,然后加工出新鲜面作为观察面,用导 电胶固定在样品于桩上,自然晾干,最后在真空镀膜机上镀金(或碳),样品直径一般不超过lcm近年来,在扫描电镜样品制备方面取得了显著的进展临界点干燥法可以详细地观察原状粘土矿物的显微结构,背散 射电子图象的使用能够在同一视域中直接识别不同化学成分的各种矿物2•扫描电镜在保护油气层中的应用1)油气层中地层微粒的观察扫描电镜分析能给出孔隙系统中微粒的类型、大小、含量、共生关系的资料越靠近孔、喉中央的微粒,在外来 流体和地层流体作用下越容易失稳测定微粒的大小分布与在孔喉中的位置,能有效地估计临界流速和速敏程度,便于 有针对性地采取措施防止或解除因分散、运移造成的损害2) 粘土矿物的观测粘土矿物有其特殊的形态(表2—4),借此可确定粘土矿物的类型、产状和含量。
如孔喉桥接状、分散质点状 粘土矿物易与流体作用对于间层矿物,通过形态可以大致估计间层比围3) 油气层孔喉的观测扫描电镜立体感强,更适于观察孔喉的形态、大小与与孔隙的连通关系对孔喉表面的粗糙度、弯曲度、孔喉尺 寸的观测能揭示微粒捕集、拦截的位置与难易程度,对研究微粒运移和外来固相侵入很有意义4) 含铁矿物的检测当扫描电镜配有X射线能谱仪时,能对矿物提供半定量的元素分析,常用于检测铁元素,如碳酸盐矿物、不同 产状绿泥石的含铁量,因为在盐酸酸化时少量的铁很容易形成二次沉淀,造成油气层的损害5) 油气层损害的监测利用背散射电子图象,岩心可以不必镀金和镀碳就能测定,在敏感性^或工作液损害)评价实验前后都可以进行直 观分析对于无机和有机垢的晶体形态、排布关系的观察,还可以为抑垢除垢、筛选处理剂、优化工艺措施提供依据表2-4主要粘土矿物与其在扫描电镜下的特征构造类型族矿物化学式d00110 mm单体形态集合体形态1: 1高岭石高岭石地开石Al4(Si4O10)(OH)87.1~7.2,3.58假六方板状鳞片状板条状书页状蠕虫状 手风琴状 塔晶埃洛石埃洛石Al4(Si4O10)(OH)810.05针管状细微棒状巢状蒙皂石蒙脫石皂石(OH)24H2ONa~12.99Ca~15.50弯片状皱皮鳞片状蜂窝状絮团状2: 1伊利石KAl((AlSi3)O10)鳞片状蜂窝状水云母海绿石(OH)2. mH2O10碎片状丝缕状蛭石毛发状薄片状玫瑰花状各种FeMgAl的层状硅酸盐,14,7.14,2: 1: 1绿泥石绿泥石同形置换普遍4.72, 3.55鳞片状绒球状针叶片状叠片状2: 1海泡石山软木Mg2Al2(Si8O20)(OH)210.40,棕丝状丝状层链状(叫池忖3.14,2.59纤维状三、薄片技术1•薄片分析技术薄片技术是保护油气层的岩相学分析三大常规技术之一,也是最基础的一项分析。
应用光学显微镜观察薄片,由 铸体薄片获得的资料比较可靠制作铸体薄片的样品最好是成形岩心,不推荐使用钻屑薄片厚度为0.03mm,面积不 小于15mmx15mm未取心的情况除外,建议少用或不用钻屑薄片,因为岩石总是趋于沿弱连接处破裂,胶结致密的岩 块则能保持较大的尺寸,这样会对孔隙发育与胶结状况得出错误的认识2•薄片分析技术在保护油气层中的应用1) 岩石的结构与构造薄片粒度分析给出的粒度分布参数可供设计防砂方案时参考,当然应以筛析法和激光粒度分析获得的数据为主要依 据研究颗粒间接触关系、胶结类型与胶结物的结构可以估计岩石的强度,预测出砂趋势对砂岩中泥质纹层、生物搅 动对原生层理的破坏也可观察,当用土酸酸化时,这些粘土的溶解会使岩石结构稳定性降低,诱发出砂2) 骨架颗粒的成分与成岩作用沉积作用、压实作用、胶结作用和溶解作用强烈地影响着油气层的储集性与敏感性了解成岩变化与自生矿物的晶出 顺序对测井解释、敏感性预测、钻井完井液设计、增产措施选择、注水水质控制十分有利3)孔隙特征薄片分析获得孔隙成因、大小、形态、分布资料,用于计算面孔率与微孔隙率研究地层微粒与敏感性矿物在孔 隙和喉道中的位置与与孔喉的尺寸匹配关系,可以判断油气层损害原因,并用于综合分析潜在的油气层损害,提出防治 措施。
例如,低渗一致密油气层使用高分子有机阳离子聚合物粘土稳定剂时,虽可有效地稳定粘土,但由于孔喉细小, 处理剂分子尺寸较大,它同时又损害油气层4) 不同产状粘土矿物含量的估计XRD和红外光谱均不能给出粘土矿物的产状与成因,薄片分析则可说明同一种类型粘土矿物的几种产状(成因) 的相对比例这一点很重要,因为只有位于孔隙流动系统中的粘土矿物才对外来工作液性质最敏感此外,薄片分析还 用于粘土总量的校正,如泥质岩屑的存在可能引起粘土总量的升高,研究中应注意区分沉降法分离出的粘土受粒径限 制,难于反映出较大粒径变化围(5〜20ym)时粘土的真实组成5) 荧光薄片应用荧光薄片提供油存在的有效储集和渗流空间的性质,如孔隙、大小、连通性与裂缝隙发育程度,为更好地了解油 气层损害创造了条件四、压汞法测定岩石毛管压力曲线由毛管压力曲线可以获得描述孔喉分布与大小的系列特征参数,确定各孔喉区间对渗透率的贡献1.基本原理压汞法由于其仪器装置固定、测定快速准确,并且压力可以较高,便于更微小的孔隙测量,因而它是目前国外测 定岩石毛细管压力曲线的主要手段使用压汞仪测定岩样的毛细管压力曲线,原理是汞对大多数造岩矿物为非润湿,对 汞施加压力后,当汞的压力和孔喉的毛管压力相等时,汞就能克服阻力进入孔隙,计量进汞量和压力,根据进入汞的孔 隙体积百分数和对应压力就得到毛细管压力曲线。
2•毛细管压力曲线在保护油气层中的应用1)储集岩的分类评价储集岩分类是评价油气层损害的前提,同一损害因素在不同类型的储集岩中的表现存在差异根据毛细管压力的曲线 特征参数,用统计法求特征值,结合岩石孔隙度、渗透率、孔隙类型、岩性等可以对储集岩进行综合分类2)油气层损害机理分析油气层微粒的粒度分析、微粒在孔隙中的空间分布与与孔喉大小的匹配关系是分析油气层损害的关键例如相同间层。