The invention discloses an isotope shale formation water origin identification methods, including: (1) collecting shale samples and cleaning, grinding and drying with low temperature treatment; (2) at a constant heating rate and the heating core powder, thermal gravimetric analysis, according to the results of thermogravimetric analysis to determine the weight of core powder the temperature range; (3) on the basis of step (2) each determined in the temperature range from sequential heating loss from low to high, the highest temperature at constant temperature and temperature range in all 1.5 weight loss to 2.5 hours, were collected respectively by condensation method in different state water, different range of pyrolysis temperature precipitation; (4) hydrogen oxygen isotopes of different occurrences of collected water. The invention collects and adsorbs water, interlayer water, crystalline water and structural water in shale by heating and condensing the shale samples at different weightlessness temperature ranges, and carries out hydrogen and oxygen isotopic tests, so as to provide strong favorable evidence for obtaining corresponding geological information.
【技术实现步骤摘要】
一种页岩地层水成因的同位素判识方法
本专利技术涉及页岩地层水成因判识
,特别是涉及一种页岩地层水成因的同位素判识方法。
技术介绍
页岩中的流体主要包括油、气、水等,随着页岩油气勘探开发的成功,对于页岩中油和气的研究硕果颇丰。然而,对于页岩地层中水的含量、成因及蕴藏的地质信息的研究相对匮乏。水岩相互作用是页岩地层在沉积、成岩过程中发生的一种非常重要的化学作用,作为水岩相互作用的产物,页岩中不同赋存态水不但保留了沉积成岩作用信息,还蕴含表生过程中的主要环境信息,是记录古气候、古环境演变的重要载体,因而对于反演页岩油气区的保存条件、预测页岩油气聚集区带、恢复古温度、重建古水文地质条件有重要的研究意义。目前研究页岩地层水的方法主要是在钻井打开页岩地层后,对采集的地层水进行一系列的测试,获取页岩地层水的水型、矿化度、主要阴阳离子及PH值等等。从而判定页岩地层水的来源及预测页岩油气的聚集有利区带。然而现有方法存在一些不足之处,如:(1)现有方法所采集的地层水容易被污染,钻井施工中钻井液易与地层水混合;(2)现有方法测试所需地层水样品的量较大;(3)现有方法所测试的地层水是地层中活动的水,所蕴含的地质信息有限。由此可见,上述现有的页岩地层水的研究方法显然仍存在有不足,而亟待加以进一步改进。如何能创设一种新的页岩地层水成因的同位素判识方法,使其能快速、准确和细致的判识页岩地层水成因,成为当前业界极需改进的目标。
技术实现思路
本专利技术要解决的技术问题是提供一种页岩地层水成因的同位素判识方法,使其能快速、准确和细致的判识页岩地层水成因,从而克服现有的页岩地层水研究方法的 ...
【技术保护点】
一种页岩地层水成因的同位素判识方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)采集页岩样品并进行预处理其中,预处理步骤为:清洗采集到的页岩岩心表面,并将所述页岩岩心磨成粉末,再将所述岩心粉末低温烘干至恒重,密封保存备用;(2)确定页岩中不同赋存状态水的失重温度区间称量部分所述岩心粉末置于坩埚内压实,以恒定的升温速率进行加热,同时对所述坩埚内的岩心粉末进行热重分析,根据热重分析结果确定所述岩心粉末的失重温度区间;(3)提取页岩中的不同赋存状态水称量部分所述岩心粉末置于密闭容器内,依据所述步骤(2)中确定的各个失重温度区间进行从低至高的顺序加热,并在各个失重温度区间的最高温度处恒温1.5~2.5小时,再分别通过冷凝的方法得到不同失重温度区间析出的不同赋存状态水,分别收集并密封保存;(4)不同赋存状态水的氢氧同位素测试将收集到的所述页岩中不同赋存状态水分别进行氢氧同位素测试,实现对所述页岩地层水成因的同位素判识。
【技术特征摘要】
1.一种页岩地层水成因的同位素判识方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:(1)采集页岩样品并进行预处理其中,预处理步骤为:清洗采集到的页岩岩心表面,并将所述页岩岩心磨成粉末,再将所述岩心粉末低温烘干至恒重,密封保存备用;(2)确定页岩中不同赋存状态水的失重温度区间称量部分所述岩心粉末置于坩埚内压实,以恒定的升温速率进行加热,同时对所述坩埚内的岩心粉末进行热重分析,根据热重分析结果确定所述岩心粉末的失重温度区间;(3)提取页岩中的不同赋存状态水称量部分所述岩心粉末置于密闭容器内,依据所述步骤(2)中确定的各个失重温度区间进行从低至高的顺序加热,并在各个失重温度区间的最高温度处恒温1.5~2.5小时,再分别通过冷凝的方法得到不同失重温度区间析出的不同赋存状态水,分别收集并密封保存;(4)不同赋存状态水的氢氧同位素测试将收集到的所述页岩中不同赋存状态水分别进行氢氧同位素测试,实现对所述页岩地层水成因的同位素判识。2.根据权利要求1所述的一种页岩地层水成因的同位素判识方法,其特征在于,所述步骤(1)中页岩岩心被研磨成200目粉末,且所述岩心粉末采用35~45℃低温烘干至恒重...
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