《表2 页岩样品不同粒径页岩样品LTNA实验计算结果》

《表2 页岩样品不同粒径页岩样品LTNA实验计算结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《颗粒粒径对低温氮吸附实验的影响——以五峰组—龙马溪组海相含气页岩为例》


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LTNA解释结果见图3和表2,包括页岩的孔体积,比表面积和不同区间孔隙含量.富有机质页岩样品B孔体积测量值最大为0.017 9cm3/g,最小为0.012 5cm3/g,差值为0.005 4cm3/g;中有机质页岩C孔体积测量值变化范围为0.006 3~0.015 3cm3/g,差值为0.009cm3/g;含有机质页岩A的孔体积变化范围为0.002 7~0.012 3cm3/g,差值为0.009 6cm3/g.由此可见,在不同粒径页岩样品测量的孔体积差异较大,对于相同样品,随颗粒研磨程度加大,孔体积测量值呈现先稳定增加、减小、再增加的变化趋势,但样品之间变化有所差异.对于富有机质页岩B,在180~4 750μm粒径区间内孔体积平稳(稍有增加),再缩小颗粒(<180μm)则孔体积测量值会逐渐降低,缺少后面增加部分;对于含有机质页岩样品A,开始稳定增加段对应300~4 750μm粒径区间,而减小段对应180~300μm粒径区间,之后进入再增加段;对于中有机质页岩C,开始稳定增加段对应180~4 750μm粒径区间,减小段对应125~180μm粒径区间,之后进入再增加段.随粒径降低,孔体积测量值出现两次“增加”,说明粉碎样品能提高页岩孔隙与外表面沟通的机率,但孔体积测量值“减小段”的出现,在一定程度上也说明过度粉碎样品会破坏页岩中某些类型的孔隙.氦测孔隙度可反映页岩中连通孔隙含量,将其与不同粒度样品LTNA测量孔体积进行对比(图3),发现当粒径大于250μm时,LTNA测得孔体积小于气测孔隙度,且随粒径降低,测量值越逼近气测孔隙度,当粒径在180~250μm时,LTNA测量结果与气测孔隙度值最为接近,当粒径继续降低,样品A和C的测量值会持续增加,最终超过氦测孔隙度测量结果,说明过度粉碎样品,会导致部分死孔与颗粒外表面沟通.