《表2 祁连山冻土区天然气水合物储层特征》

《表2 祁连山冻土区天然气水合物储层特征》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《青海祁连山冻土区天然气水合物研究进展综述》


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根据DK-1、DK-2、DK-3、DK-7和DK-8井中含天然气水合物层(含异常层)横向对比,可见大致存在3个天然气水合物储集单元,即A,B,C单元(图1).其中A单元最大深度区间为133.0–175.01 m,岩性由中砂岩、细砂岩、粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩和油页岩组成,且主要以粉砂岩、油页岩和泥岩为主,分别占该单元岩性组成的35.8%,29.48%和18.31%;B单元最大深度区间为225.01–304.28 m,岩性由粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩和油页岩组成,且主要以油页岩、泥岩为主,分别占该单元岩性组成的56.08%和15.37%;C单元最大深度区间为367.7–396.0 m,岩性由中砂岩、细砂岩、粉砂岩和油页岩组成,且主要以油页岩和粉砂岩为主,分别占该单元岩性组成的44.55%和24.55%(表2).由此可见,天然气水合物储集层均以粉砂岩、油页岩和泥岩为主,均为致密型岩石类型,经测定粉砂岩孔隙度介于2.2%–5.1%,平均3.45%,气体渗透率介于0.043×10–3–0.099×10–3μm2,平均0.068×10–3μm2[62].由于受多期构造运动和断层系统的影响,岩石裂缝较为发育.现场观测结果显示,裂隙发育层段与水合物储集层段具有较好的一致性,表明裂缝系统对水合物分布具有重要的控制作用[18].陈利敏等人[64]通过对钻井岩心观察与统计分析,从线密度、倾角、充填程度等方面对裂隙的特征进行研究表明,裂隙型储层所占比例达62.5%,厚度占总厚度的45.78%,孔隙型储层所占比例为12.5%,厚度占总厚度的1.56%,同时指出裂隙以未充填、低角度裂隙为主,中角度次之.李承峰等人[65]采用微米级计算机断层扫描技术(微CT)对岩心内部的微观孔隙和裂隙进行了形态表征和定量分析表明,泥岩样品中的裂隙较为丰富且连通性较好,裂隙宽度多为100–200μm,而砂岩样品中孔隙分布较为分散且少有显著的连通喉道,数量上以体积小于0.1 mm3的微孔隙为主,并通过三维图像体系统计法估算了孔隙和裂隙相对整个岩心的体积含量,其中砂岩样品的孔(裂)隙度为2.36%–2.89%,泥岩样品的孔(裂)隙度为1.04%–3.64%.