CN110108739A - 表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,该表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法包括:步骤1,选取能代表样品特征的部分放入真空干燥箱内;步骤2,设定真空干燥箱的参数;步骤3,在垂直样品层理面的方向上取下高度3mm~5mm的样品;步骤4,把样品沾在样品桩上;步骤5,将步骤4中沾好样品的样品桩进行干燥;步骤6,对样品表面进行聚焦、观察和鉴定,确定原油赋存状态类型。该表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法可以为地质工作人员提供一目了然的原油赋存状态类型,能更好的为勘探开发提供可靠的信息。

Description

表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法
技术领域
本发明涉及油田勘探开发技术领域,特别是涉及到一种表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法。
背景技术
在石油地质勘探开发中,原油的分布及赋存是勘探开发的重中之重,只有了解了原油的分布规律和赋存状态,勘探开发工作才可以有的放矢。常规分析原油赋存状态的方法有电镜形貌法(SY/T 5162-2014)等。但是由于电镜形貌法是在扫描电镜在环境扫描状态下利用原油的形态进行分析鉴定。由于原油形态和矿物形态差别很小,且没有灰度的差别,因此识别难度很大。另外,为了防止原油污染电镜镜筒,扫描电镜工作时电子束还要通过一个500μm的光栏去观察含油样品,观察视域很小,很难确定原油赋存位置,增加了分析鉴定原油赋存的难度。即使确定了位置也要借助X射线能谱仪测定所含元素后才能最后确定是否是原油。还有,环扫状态下,图像分辨率下降较多,图像不清晰。因此有必要找寻一种更加有效的方法来确定原油分布及原油赋存状态等信息。
背散射电子是扫描电镜中电子束轰击样品时,被矿物元素的原子核反射,经高位背散射探头接收并成像的电子。背散射像与矿物的平均原子序数高度正相关,既能反映矿物形貌,还能反映矿物成分,是形貌和成分的综合反映。利用背散射可以很好的分析研究原油赋存状态,这就需要一个合理的样品处理方法。为此我们发明了一种新的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,解决了以上技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种可以高效分析原油赋存状态种类,为石油勘探开发提供更准确可靠的原油赋存数据的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法。
本发明的目的可通过如下技术措施来实现:表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,该表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法包括:步骤1,选取能代表样品特征的部分放入真空干燥箱内;步骤2,设定真空干燥箱的参数;步骤3,在垂直样品层理面的方向上取下高度3mm~5mm的样品;步骤4,把样品沾在样品桩上;步骤5,将步骤4中沾好样品的样品桩进行干燥;步骤6,对样品表面进行聚焦、观察和鉴定,确定原油赋存状态类型。
本发明的目的还可通过如下技术措施来实现:
在步骤1中,样品尺寸为12mm×10mm×10mm,其中尺寸12mm的方向要与样品层理面平行。
在步骤2中,设定真空干燥箱温度参数为25±1℃,压力参数为1Pa,时间参数为不少于2小时。
在步骤3中,在垂直样品层理面的方向上用斜口钳取下高度3mm~5mm的样品,并使样品断面的平整,样品表面的高度差不超过1mm。
在步骤4中,用1:1的白乳胶和石墨粉混合搅拌成均匀的糊状,形成石墨乳胶;将实验观察面朝上,用调制好的石墨乳胶把样品沾在样品桩上。
在步骤5中,将步骤4中沾好样品的样品桩在常温下干燥5小时后,再按照步骤2设定的方法进行干燥。
步骤5还包括,干燥完成后将制备好的样品包括样品桩放入扫描电镜中,放入扫描电镜中,设定电镜实验参数:加速电压为10kV,样品室压力为60Pa,电子束工作距离为8mm。
在步骤6中,用电镜背散射像对样品进行观察鉴定并拍照,确定原油赋存状态类型。
本发明中的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,可以为地质工作人员提供一目了然的原油赋存状态类型,能更好的为勘探开发提供可靠的信息。
附图说明
图1为本发明的一具体实施例中浸染状原油的示意图;
图2为本发明的一具体实施例中薄膜状原油背散射像的示意图;
图3为本发明的一具体实施例中凝块状原油对比图;
图4为本发明的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法的一具体实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举出较佳实施例,并配合附图所示,作详细说明如下。
如图4所示,图4为本发明的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法的流程图。
步骤1,选取能代表样品特征的部分放入真空干燥箱内;
步骤2,设定真空干燥箱温度参数为25±1℃,压力参数为1Pa左右,时间参数为不少于2小时;
步骤3,在垂直样品层理面的方向上用斜口钳取下高度约5mm的样品,尽量保证样品断面的平整,样品表面的高度差最好不要超过1mm;
步骤4,用1:1的白乳胶和石墨粉混合搅拌成均匀的糊状,我们称之为石墨乳胶。将实验观察面朝上,用调制好的石墨乳胶把样品沾在样品桩上;
步骤5,将步骤4中沾好样品的样品桩在常温下干燥5小时后,再按照步骤2设定的方法进行干燥。干燥完成后将其放入扫描电镜中,设定电镜实验参数:加速电压为10kV,样品室压力为60Pa,电子束工作距离为8mm;
步骤6,用电镜背散射探头采集的信号对样品表面进行聚焦、观察和鉴定,确定原油赋存状态类型。原油在背散射像中表现为较低的灰度,但比孔隙要亮。如果原油与填隙物混生为浸染状原油,如果原油分布于颗粒表面则为薄膜状原油,如果原油作为孤立个体分布在颗粒表面或者粒间则为凝块状原油(图3)。
在应用本发明的一具体实施例中,包括以下步骤:
步骤1,选择能代表样品特征的部分放入真空干燥箱内,具体尺寸大约在12mm×10mm×10mm,其中尺寸12mm的方向要与样品层理面平行。
步骤2,设定真空干燥箱温度参数为25℃,压力参数为1Pa,时间参数为2小时;
步骤3,在垂直样品层理面的方向上用斜口钳剪下高度3mm~5mm的样品,尽量保证样品断面的平整,样品表面的高度差最好不要超过1mm;
步骤4,将白乳胶和石墨粉按照1:1的比例混合均匀,然后用石墨乳胶将样品黏在样品桩上。常温下干燥5小时后再按照步骤2设定的方法进行干燥;
步骤5,将干燥后的样品放入扫描电镜中。设定电镜实验参数:加速电压为10kV,样品室压力为60Pa,电子束工作距离为8mm;
步骤6,用电镜背散射像对样品进行观察鉴定并拍照,确定原油赋存状态类型。
原油在背散射像中表现为深黑色,如果原油与填隙物混生为浸染状原油(图1),如果原油分布于颗粒表面则为薄膜状原油(图2),如果原油作为孤立个体分布在颗粒表面或者粒间则为凝块状原油(图3)。

Claims (8)

1.表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,该表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法包括:
步骤1,选取能代表样品特征的部分放入真空干燥箱内;
步骤2,设定真空干燥箱的参数;
步骤3,在垂直样品层理面的方向上取下高度3mm~5mm的样品;
步骤4,把样品沾在样品桩上;
步骤5,将步骤4中沾好样品的样品桩进行干燥;
步骤6,对样品表面进行聚焦、观察和鉴定,确定原油赋存状态类型。
2.根据权利要求1所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,在步骤1中,样品尺寸为12mm×10mm×10mm,其中尺寸12mm的方向要与样品层理面平行。
3.根据权利要求1所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,在步骤2中,设定真空干燥箱温度参数为25±1℃,压力参数为1Pa,时间参数为不少于2小时。
4.根据权利要求1所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,在步骤3中,在垂直样品层理面的方向上用斜口钳取下高度3mm~5mm的样品,并使样品断面的平整,样品表面的高度差不超过1mm。
5.根据权利要求1所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,在步骤4中,用1:1的白乳胶和石墨粉混合搅拌成均匀的糊状,形成石墨乳胶;将实验观察面朝上,用调制好的石墨乳胶把样品沾在样品桩上。
6.根据权利要求1所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,在步骤5中,将步骤4中沾好样品的样品桩在常温下干燥5小时后,再按照步骤2设定的方法进行干燥。
7.根据权利要求6所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,步骤5还包括,干燥完成后将制备好的样品包括样品桩放入扫描电镜中,设定电镜实验参数:加速电压为10kV,样品室压力为60Pa,电子束工作距离为8mm。
8.根据权利要求7所述的表征粗糙面岩石样品中原油赋存状态的方法,其特征在于,在步骤6中,用电镜背散射像对样品进行观察鉴定并拍照,确定原油赋存状态类型。
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