溶蚀 百科内容来自于: 百度百科

塔中地区岩石及原油的稀土元素分析、二氧化碳碳同位素分析以及储层流体包裹体测温证实了深部流体的存在·盆地基底以下的深部流体通过深大断裂及火山活动进入盆地内,通过物质和能量交换对碳酸盐岩储层进行溶蚀和交代,使碳酸盐岩储集层的孔、渗结构发生改变,从而形成深埋改造型的优质碳酸盐岩储层.塔中西部地区沿大断裂及火山活动区发现的萤石矿带是深部流体作用的产物。.

形成原因

运用流动液相水-岩反应实验装置,在不同埋藏成岩作用的温度和压力条件下,以稀乙酸为介质,对不同矿物组成的碳酸盐岩的溶解动力学实验证明:碳酸盐岩随埋藏深度的增加,其溶蚀程度和溶蚀速率也随之增加。相比较而言,在深埋藏条件下,由于方解石的溶蚀速率小于白云石的溶蚀速率,因此白云岩较灰岩有更快的溶蚀速率。另外由于选择性溶蚀作用,相对而言,过渡类型的岩石比矿物成分较纯的灰岩和白云岩有着较高的溶蚀速率。实验结果表明,在埋藏条件下,白云岩溶解生成的次生孔隙将比其在灰岩更为发育,过渡类型的岩石比矿物成分较纯的灰岩或白云岩也更为发育。

相关

它是塔中45油田的主要储集层类型·深部流体的来源及活动范围与深大断裂以及火山活动密切相关,深大断裂以及火山岩发育区可以作为寻找深部流体改造型储层的标志
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