《表2 镇北油田长81油层黏土矿物绝对含量统计》

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《基于黏土矿物分析的低电阻率油层识别》


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黏土矿物的晶格中阳离子(Si4+,Al3+,Fe2+,Mg2+等)发生取代作用会产生剩余的负电荷,以及晶体端面在不同的pH值的水介质中吸附OH-1,SiO32-等流体阴离子亦会产生负电荷,黏土矿物颗粒表面的负电荷可直接吸附极性分子中的阳离子,这些阳离子可与岩石的其他水合离子交换位置[10],而离子交换过程中,在外加电场的作用下则产生黏土矿物的附加导电作用[2]。由于黏土矿物种类不同,其阳离子交换能力也有所差异,各类黏土矿物阳离子交换量大小排序为:蒙脱石(700~1 400 mmol/kg)>伊利石+绿泥石(100~400 mmol/kg)>高岭石(30~150 mmol/kg)[11]。经X射线衍射分析表明:镇北油田西部区块长81油层黏土矿物平均含量为12.06%,而东部区块长81油层黏土矿物平均含量为7.07%(表2),阳离子交换能力较强的伊利石和绿泥石的绝对含量均表现为西部区块高于东部。扫描电镜观察(图2),西部区块黏土矿物中伊利石主要呈搭桥状、丝状、片状分布于岩石颗粒之间,可形成类似“电桥”的导电网络,增加了储集层的导电能力,而呈叶片状以衬边薄膜形态生长的绿泥石对导电网络的改善也起到了积极作用。因此,较高含量的黏土矿物具有较大的附加导电能力,是镇北油田西部区块长81低电阻率油层形成的因素之一。