【摘 要】
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渗透率是页岩储集物性的重要参数之一,渗透率大小决定页岩气保存和渗流条件,反映页岩中天然气可开采能力.研究表明,页岩的渗透率极低,同时页岩渗透率具有非均一性,微裂缝的发育能导致页岩渗透率的异常增高.页岩渗透率与构造变形强度有如此的相关性,主要是受变形过程中页岩裂缝发育的影响。构造变形程度控制页岩次生裂缝的发育过程,在页岩由脆性变形到脆-韧性再到韧性变形的过程中,页岩裂缝经历了开启-张裂-充填-压实等
【机 构】
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中国地质科学院地质力学研究所,页岩油气资源调查评价重点实验室,北京,100081
【出 处】
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第二届中国纳米地球科学学术研讨会暨2016年纳米地球科学国际学术研讨会
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渗透率是页岩储集物性的重要参数之一,渗透率大小决定页岩气保存和渗流条件,反映页岩中天然气可开采能力.研究表明,页岩的渗透率极低,同时页岩渗透率具有非均一性,微裂缝的发育能导致页岩渗透率的异常增高.页岩渗透率与构造变形强度有如此的相关性,主要是受变形过程中页岩裂缝发育的影响。构造变形程度控制页岩次生裂缝的发育过程,在页岩由脆性变形到脆-韧性再到韧性变形的过程中,页岩裂缝经历了开启-张裂-充填-压实等一系列过程,对应页岩变形从浅Ⅰ到强Ⅳ的四个阶段。值得注意的是,当页岩变形强至流变Ⅳ阶段时,页岩发生韧性甚至塑性变形,经历严重的压实作用,在普通显微镜下已经难以观察到裂缝发育,而其渗透率却仍保持在较高水平。构造变形程度控制页岩次生裂缝的发育过程。在页岩脆性变形和变形程度较浅的情况下,页岩发生张裂,产生了一定的裂隙系统,有利于页岩气的渗流;当变形程度增加,强至流变变形阶段时,页岩发生韧性甚至塑性变形,虽然页岩流变变形过程中经历了严重的压实作用,在普通显微镜下已经难以观察到裂缝发育,但在裂缝脉体矿物的支撑下,页岩可能继承了前一段段脆性变形过程中形成的裂缝网络,并可能进一步增加了微‐纳米孔隙所占的比例,形成微裂隙-孔隙层为主的储集特征,有利于页岩气的保存和富集。
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