地殼中的岩石實驗報告

地殼中的岩石實驗報告

  在生活中,報告有著舉足輕重的地位,報告具有雙向溝通性的特點。我們應當如何寫報告呢?下面是小編幫大家整理的地殼中的岩石實驗報告,歡迎閱讀與收藏。

  地殼中的岩石實驗報告

  1.礦物

  礦物一般是自然產出且內部質點(原子、離子)排列有序的均勻固體。其化學成分一定並可用化學式表達。所謂自然產出是指地球中的礦物都是由地質作用形成的。

  地殼中存在的自然化合物和少數自然元素,具有相對固定的化學成分和性質。都是固態的(自然汞常溫液態除外)無機物。礦物是組成岩石的基礎。(地質博物館中有明確概念:一般而言礦物必須是均勻的固體。礦物必須具有特定的化學成分,一般而言礦物必須具有特定的結晶構造(非晶質礦物除外),礦物必須是無機物,所以煤和石油不屬於礦物。參考:南京地質博物館新館二樓)。

  實驗室已經能夠製造出某些礦物晶體(但製造出來的不屬於礦物),如人工水晶、人工鑽石等。

  已知的礦物約有4700種左右,在固態礦物中,絕大部分都屬於晶質礦物,只有極少數(如水鋁英石)屬於非晶質礦物。來自地球以外其他天體的天然單質或化合物,稱為宇宙礦物。由人工方法所獲得的某些與天然礦物相同或類同的單質或化合物,則稱為合成礦物如人造寶石。礦物原料和礦物材料是極為重要的一類天然資源。

  2.岩石

  岩石,是固態礦物或礦物的混合物,其中海面下的岩石稱為礁、暗礁及暗沙,由一種或多種礦物組成的,具有一定結構構造的集合體,也有少數包含有生物的遺骸或遺蹟(即化石)。岩石有三態:固態、氣態(如天然氣)、液態(如石油),但主要是固態物質,是組成地殼的物質之一,是構成地球岩石圈的主要成分。

  2.1岩漿岩

  也稱火成岩。來自地球內部的熔融物質,在不同地質條件下冷凝固結而成的岩石。當熔漿由火山通道噴溢位地表凝固形成的岩石,稱噴出巖或稱火山岩。常見的火山岩有玄武岩、安山岩和流紋岩等。當熔岩上升未達地表而在地殼一定深度凝結而形成的岩石稱侵入岩,按侵入部位不同又分為深成岩和淺成巖。花崗岩、輝長岩、閃長巖是典型的深成岩。花崗斑岩、輝長玢岩和閃長玢岩是常見的淺成巖。根據化學組分又可將火成岩分為超基性岩(Si O 2,小於45%)、基性巖(Si O 2,45%~52%)、中性巖(Si O 2,52%~65%)、酸性巖(Si O2,大於65%)和鹼性岩(含有特殊鹼性礦物,SiO 2,52%~66%)。火成岩佔地殼體積的64.7%。

  地球內部的溫度和壓力都很高,所有組成物質…指礦物質?都呈現熔融狀態的流體,名為岩漿岩。火成岩即由於岩漿侵入地殼內部,或流出地表面造成熔岩,在經冷卻凝固而造成,如玄武岩及花崗岩等都是。火成岩是所有岩石中最原始的岩石。變質岩原來的火成岩或沉積岩,再經過地殼運動或岩漿侵入作用所發生的高溫和高壓與熱液的影響,可以改變其原來岩石的結構或組織,或使部分礦物消失,而產生他種新的礦物,因而成為另外一種與原巖不同的岩石,稱為變質岩,如大理岩變自石灰岩;板岩變自頁岩;石英岩變自砂岩等。典型的變質岩存在於前寒武紀或造山帶區域,常有區域構造相關之劈理,或礦物的變化。岩石的種類工農業及科學技術的各個部門。煤的化學成分很不穩定不是礦物,是典型的混合物。很多,但並不是每一種岩石都可以使用,這裡除了審美的觀點之外,更重要的是石頭中的化學成分是否會影響水質,從而帶來負面影響。

  2.2沉積岩

  也稱水成岩。在地表常溫、常壓條件下,由風化物質、火山碎屑、有機物及少量宇宙物質經搬運、沉積和成岩作用形成的層狀岩石。沉積岩由顆粒物質和膠結物質組成。顆粒物質是指不同形狀及大小的岩屑及某些礦物,膠結物質的主要成分為碳酸鈣、氧化矽、氧化鐵及粘土質等。按成因可分為碎屑岩、粘土巖和化學巖( 包括生物化學巖) 。常見的沉積岩有砂岩、凝灰質砂岩、礫岩、粘土巖、頁岩、石灰岩、白雲岩、矽質岩、鐵質巖、磷質巖等。沉積岩佔地殼體積的7. 9%,但在地殼表層分佈則甚廣,約佔陸地面積的75%,而海底幾乎全部為沉積物所覆蓋。

  沉積岩有兩個突出特徵:一是具有層次,稱為層理構造。層與層的介面叫層面,通常下面的岩層比上面的岩層年齡古老。二是許多沉積岩中有“石質化”的古代生物的遺體或生存、活動的痕跡——化石,它是判定地質年齡和研究古地理環境的珍貴資料,被稱作是紀錄地球歷史的“書頁”和“文字”。

  2.3變質岩

  原有岩石經變質作用而形成的岩石。根據變質作用型別的不同,可將變質岩分為5類:動力變質岩、接觸變質岩、區域變質岩、混合巖和交代變質岩。常見的變質岩有糜稜巖、碎裂巖、角巖、板岩、千枚巖、片岩、片麻岩、大理岩、石英岩、角閃巖、片粒巖、榴輝巖、混合巖等。變質岩佔地殼體積的27.4%。

  火成岩、沉積岩、變質岩三者可以互相轉化。火成岩經沉積作用成為沉積岩,經變質作用成為變質岩。變質岩也可再次成為新的沉積岩,沉積岩經變質作用成為變質岩,沉積岩、變質岩可被熔化,再次成為火成岩。

  岩石具有特定的比重、孔隙度、抗壓強度和抗拉強度等物理性質,是建築、鑽探、掘進等工程需要考慮的因素,也是各種礦產資源賦存的載體,不同種類的岩石含有不同的礦產。以火成岩為例,基性超基性岩與親鐵元素,如鉻、鎳、鉑族元素、鈦、釩、鐵等有關;酸性巖與親石原素如鎢、錫、鉬、鈹、鋰、鈮、鉭、鈾有關;金剛石僅產於金伯利岩和鉀鎂煌斑岩中;鉻鐵礦多產於純橄欖岩中;中國華南燕山早期花崗岩中盛產鎢錫礦床;燕山晚期花崗岩中常形成獨立的錫礦及鈮、鉭、鈹礦床。石油和煤只生於沉積岩中。前寒武紀變質岩石中的鐵礦具有世界性。許多岩石本身也是重要的工業原料,如北京的漢白玉(一種白色大理岩)是聞名中外建築裝飾材料,南京的雨花石、福建的壽山石、浙江的青田石是良好的工藝美術石材,即使那些不被人注意的河沙和卵石也是非常有用的建築材料。許多岩石還是重要的中藥用原料,如麥飯石(一種中酸性脈岩)就是十分流行的藥用岩石。岩石還是構成旅遊資源的重要因素,世界上的名山、大川、奇峰異洞都與岩石有關。我們祖先從石器時代起就開始利用岩石,在科學技術高度發展的今天,人們的衣、食、住、行、遊、醫……無一能離開岩石。研究岩石、利用岩石、藏石、玩石、愛石已不再是科學家的專利,而逐漸變成廣大群眾生活的組成部分。

  3.岩石物理學

  岩石物理學是一門自然科學,專門研究岩石的各種物理性質和其產生機制;隸屬於地球物理學。岩石物理學既是物理學的一個獨立分支,又是地球物理學的一個重要組成部分。它是聯絡地球物理學,岩石學,水文地質學,工程地質學,岩土力學等學科的紐帶和橋樑。岩石物理學是一門綜合性的邊緣學科。

  3.1岩石物理性質指岩石的力學、熱學、電學、聲學、放射學等特性引數和物理量。礦物的物理性質包括:顏色、條痕、光澤、透明度、硬度、解理、斷口、脆性和延展性、彈性和撓性、相對密度、磁性、發光性、電性、其它性質。在力學特徵中包括滲流特性和機械特性。

  礦物按其磁性的不同可分為3類:

  ①反磁性礦物,如石英、磷灰石、閃鋅礦、方鉛礦等。磁化率為恆量,負值,且較小。

  ②順磁性礦物,大多數純淨礦物都屬於此類。磁化率為恆量,正值,也比較小。

  ③鐵磁性礦物,如磁鐵礦等含鐵、鈷、鎳元素的礦物。

  磁化率不是恆量,為正值,且相當大。也可認為這是順磁性礦物中的一種特殊型別。岩石的磁性主要決定於組成岩石的礦物的磁性,並受成巖後地質作用過程的影響。

  一般說,橄欖石、輝長石、玄武岩等基性、超基性岩漿巖的磁性最強;變質岩次之;沉積岩最弱。

  ①岩漿岩的磁性取決於岩石中鐵磁性礦物的含量。結構構造相同的岩石,鐵磁性礦物含量愈高,磁化率值愈大。鐵磁侵入岩的天然剩餘磁化強度,按酸性、中性、基性、超基性的順序逐漸變大。鐵磁侵入岩的特點是Q值一般小於1。由接觸交代作用而形成的岩石,Q值可達1~3,甚至更大。

  ②沉積岩的磁性主要也是由鐵磁性礦物的含量決定的。分佈最廣的沉積岩造岩礦物,如石英、方解石、長石、石膏等,為反磁性或弱順磁性礦物。菱鐵礦、鈦鐵礦、黑雲母等礦物之純淨者是順磁性礦物;含鐵磁性礦物雜質者具有強順磁性。沉積岩的磁化率和天然剩餘磁化強度值都比較小。

  ③變質岩的磁性是由其原始成分和變質過程決定的。原巖為沉積岩的變質岩,磁性一般比較弱;原巖為岩漿岩的變質岩在變質作用相同時,其磁性一般比原巖為沉積岩的變質岩強。大理岩和結晶灰巖為反磁性變質岩。岩石變質後,磁性也發生變化。蛇紋石化的岩石磁性比原巖強;雲英巖化、粘土化、絹雲母化和綠泥石化的岩石,磁性比原巖減弱。

  岩石磁性的各向異性是岩石的層狀結構造成的。磁化率高,變質程度深的岩石,磁各向異性很明顯。褶皺區沉積岩的磁各向異性一般要比地臺區的大。

  岩石的天然剩餘磁化強度向量是在岩石形成過程中,按當時當地的地磁場方向“凍結”下來的。這個向量的指極性與現代地磁場方向一致的稱為正極性。岩石的年代愈古老,它的剩餘磁化強度向量的成分愈複雜。岩石剩餘磁性由各種天然磁化過程形成。岩石在磁場中從居里點以上溫度冷卻時獲得的剩餘磁性稱為熱剩餘磁性;岩石中的鐵磁性物質在磁場中由於磁粘滯性而獲得的剩餘磁性稱粘滯剩餘磁性;沉積岩中的微小磁性顆粒在沉積過程中受磁場作用採取定向排列因而獲得的剩餘磁性稱為沉積剩餘磁性;沉積物中的鐵礦物沉積後,在磁場中經化學變化而獲得的剩餘磁性稱化學剩餘磁性;還有等溫剩餘磁性是常溫下磁性物質在磁場中獲得的剩餘磁性(見岩石磁性)。岩石的剩餘磁性是古地磁學賴以建立的基礎。

  岩石和礦物的磁性與溫度、壓力有關係。順磁性礦物的磁化率與溫度的關係遵循居里定律。鐵磁性礦物的居里溫度一般為300~700℃,其磁化率一般隨溫度升高而增大(可達50%),至居里溫度附近則迅速下降。鐵磁性礦物的磁化率與溫度的關係有兩種型別:一為可逆型,即在礦物加熱和冷卻過程中溫度相同時磁化率值相同,如純磁鐵礦、鈦鐵礦。另一種為不可逆型,即礦物加熱和冷卻過程中溫度相同時磁化率值不同,如對升溫不穩定的鐵磁性礦物。岩石加熱時,磁化率也逐步升高,至200~400℃迅速下降。岩石的磁化率和磁化強度值都隨壓力的增大而減小。

  3.2地震岩石物理學

  地震岩石物理研究主要是試圖建立地球物理勘探所獲得的物理量與地下岩石引數的定量對應關係,並快速理解儲層流體變化所引起的地震響應變化,增強和減小解釋的風險。地震岩石物理研究是連線地震和油藏工程的紐帶,也是地震資料預測油氣的物理基礎。

  國外地震岩石物理研究的重點在於理論模型的建立和應用,著眼於研究成果的系統化和精細化。幾個主要研究機構的研究情況如下:

  (1)休斯頓大學岩石物理實驗室(RockPhysicsLaboratory)休斯頓大學岩石物理實驗室長期從事岩石和流體特性的測試和特徵研究,致力於從地震資料中提取儲層特徵和流體特性。現階段研究的重點在4個方面:

  ①前沿勘探技術研究,包括高溫高壓條件下的超深油藏勘探開發等;

  ②儲層檢測技術研究,如時移地震響應特徵的標定;

  ③非常規油藏的開發,如緻密地層天然氣、重油和油頁岩油藏;

  ④深水沉積物含烴飽和度的地震評價。在20xx—20xx年的SEG 年會上,該機構共發表文章22篇,內容涉及岩石物理研究的諸多方面,包括不同流體狀態的AVO屬性研究、重油儲層特徵研究、時移地震技術研究、速度頻散研究、深水儲層岩石速度研究、碳酸鹽巖的孔隙結構研究等。

  (2)斯坦福大學岩石物理及井中地球物理專案組(Roc k Phys ics&Bor ehol e G e ophys i cs Proj ect)

  斯坦福大學的一個重要的研究方向就是地球物理勘探領域的岩石物理研究。其現階段研究的重點包括:①多孔岩石介質的力學特性;②實驗室條件下,岩石、顆粒礦物和儲層流體的速度、衰減、滲透性測試分析;③多孔流體飽和介質地震波的傳播、衰減和頻散研究等。

  (3)美國岩心公司(Cor eLab)

  美國岩心公司致力於油藏最最佳化和採收率最大化,其關鍵的技術理念是:任何油藏最佳化措施都要基於對油藏複雜情況的詳細瞭解———岩石特性、天然氣、原油、水以及控制岩石內液體和氣體流動的機理。其3個業務單元(油藏描述、油氣增產、油藏管理)都與岩石物理研究密切相關:

  ①油藏描述,利用岩心和流體測試資料對測井和地震資料進行評價和標定,並透過對各相岩石特性的評價,最大程度提高油氣日產量及油田開採壽命中的總產量;

  ②油氣增產,透過實際油藏壓力和溫度條件下流體透過岩石的動態流動測試以及基於岩心聲波的各向異性研究,預測裂縫擴充套件方向,進而正演模擬實際驅替過程,建立科學的油田驅替方案,減少地層傷害的程度,最大程度的提高採收率;

  ③油藏管理,透過對油藏壓力、溫度、流動狀態進行研究,結合區域地質特性和岩石物性,實時瞭解油藏動態,進行高效管理。該公司擁有一整套岩心測試裝置,全方位的'對測試資料進行測試,收集了世界範圍內許多機構的岩心測試資訊,建立了油藏應用岩石物性綜合資料庫系統。

  國內岩石物理研究則緊緊跟蹤了國外的技術發展,著眼於岩石物理理論模型的應用,主要包括以下幾方面:

  ①岩石物理理論模型適應性研究;

  ②實驗室岩心測試技術研究;

  ③儲層特徵引數研究;

  ④岩石物理引數規律統計;

  ⑤儲層特徵敏感引數識別;

  ⑥測井曲線的重構或生成。

  在岩石物理研究中,速度是岩石物理研究乃至整個地球物理勘探領域的關鍵引數,理論模型則是其研究的基礎。這兩個關鍵貫穿於岩石物理研究的整個過程。

  3.3岩石物理在油氣勘探中的應用

  頁岩氣儲層岩石物理模型:由於含有機質頁岩儲層的複雜性,為了滿足不同的評價需求,很多學者提出了不同的頁岩儲層岩石物理模型。以評價頁岩儲層的總孔隙度和含水飽和度為目的,Al f r ed 等20xx年提出了一種新的有機頁岩岩石物理模型。該模型的基本思想是將岩石體積劃分為有機質體積和非有機質體積兩大體積系統。有機質體積系統主要包括乾酪根骨和乾酪根孔隙兩部分;非有機質體積系統主要包括固體非有機質骨架和非有機質孔隙兩部分。該模型的基本假設前提是認為乾酪根孔隙中全部充滿油氣,即Swk=0;而非乾酪根骨架基質孔隙中全部充滿水,即Swk=1,這種假設的好處是避免了利用常規測井資料計算頁岩中的含水飽和度,缺點是這種假設不符合實際頁岩氣地層的真實情況。實際頁岩氣儲層非乾酪根骨架基質孔隙中應該是充滿了遊離氣和水的。該模型計算頁岩地層總孔隙度的精度強烈地依賴於測井測量的體積密度曲線和測井評價的總有機碳含量值(TOC),若井眼條件較好,能夠獲得比較好的密度測井曲線,同時測井評價能夠提供比較精確的有機碳含量值,則該模型不失為一種好的頁岩孔隙度評價方法,但由於該模型的假設條件並不是很符合地層的真實情況,因此還有待進一步改進。以頁岩儲層原地含氣量評價為目的,Glorioso等20xx年提出的頁岩岩石物理模型比較合理適用。

  他們把頁岩分成骨架和流體兩部分,骨架部分中考慮了乾酪根的體積;在流體部分中,既考慮了乾酪根孔隙中儲存的遊離氣和其表面的吸附氣,又考慮了非有機質骨架基質孔隙中的遊離氣。頁岩中的水主要是其骨架基質孔隙中的毛細管束縛水和黏土表面吸附的黏土水2部分。基於該岩石物理模型,比較容易建立頁岩儲層相應的測井評價模型。但頁岩的含水飽和度如何透過常規測井資料來確定,目前還是急需解決的難題;對於頁岩吸附氣含量的準確確定,在深入認識頁岩吸附氣機理上探索合適的吸附氣計算模型也是亟待解決的難題。基於頁岩儲層岩石物理研究,建立頁岩原地含氣量的評價方法是測井評價的最終目的。以往對頁岩原地含氣量(GIP)的計算主要是由實驗測量得到頁岩孔隙度和含水飽和度進而得到其遊離氣含量,由吸附氣實驗計算得到其吸附氣含量,兩者的和即認為是GIP。但研究認為,吸附氣也佔據了一定的體積空間,因此在計算總含氣量時,應該減掉吸附氣所佔據的遊離氣的體積空間,但是這部分體積究竟如何計算,目前還沒有很好的解決辦法。

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