《表3 成岩物理模拟实验温度和压力参数表Table 3 Temperature and pressure parameters for diagenetic physical modeling exp
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《库车坳陷迪北侏罗系深部储层孔隙演化特征与有利储层评价——埋藏方式制约下的成岩物理模拟实验研究》
根据模拟目的层RO值(注:这里可以说Easy RO)与地层埋深的对应关系(表2),库车前陆盆地地层埋深在1 261 m时,RO值只有0.1%左右,埋深在1 445 m时,RO值只有0.5%左右,由此推测库车前陆盆地储集层沉降至2 000 m时,RO值可能在0.6%左右;沉降至3 000 m时,RO值可能在0.8%左右。当储集层埋深至4 000 m时,RO值可能为1.0%左右;埋深至5 000 m时,RO值可能为1.4%左右;埋深至6 000 m时,RO值达到1.5%左右[53]。整个实验过程设置为几个阶段:(1)早期浅埋藏阶段,模拟储集层经历埋深2 000 m(模拟温度300℃,静岩压力110 MPa)、2 500 m(模拟温度325℃,静岩压力123.75 MPa)、3 000 m(模拟温度350℃,静岩压力137.5 MPa);(2)快速深埋藏阶段,4 000 m(模拟温度375℃,静岩压力165 MPa)、4 500 m(模拟温度387.5℃,静岩压力178.75 MPa)、5 000 m(模拟温度400℃,静岩压力192.5 MPa)、5 500 m(模拟温度412.5℃,静岩压力206.25 MPa)、6 000 m(模拟温度425℃,静岩压力220 MPa)、6 500 m(模拟温度437.5℃,静岩压力233.75 MPa);(3)构造抬升阶段,5 000 m(模拟温度400℃,静岩压力192.5 MPa)、4 500 m(模拟温度387.5℃,静岩压力178.75MPa)。整个实验过程分2次进行,每次实验分别持续20天左右(表3)。经过完整的成岩物理模拟实验后,松散的砂质固结成砂岩,为后续的储层微观特征分析奠定了很好的基础。
图表编号 | XD0016422200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.03.10 |
作者 | 周川闽 |
绘制单位 | 中国石油勘探开发研究院石油地质实验研究中心、中国石油天然气集团公司油气储层重点实验室 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |
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