吉林大学学报(地球科学版) ›› 2026, Vol. 56 ›› Issue (2): 511-521.doi: 10.13278/j.cnki.jjuese.20240005

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低阻玄武岩的矿物学特征及其油气地质意义——以辽河坳陷古近系为例

黄玉龙1,张皓1,郭强2,陈昌2   

  1. 1.吉林大学地球科学学院,长春130061

    2.中国石油辽河油田分公司,辽宁盘锦124010

  • 出版日期:2026-03-26 发布日期:2026-04-15
  • 基金资助:

    国家自然科学基金项目(41702128)


Mineralogical Characteristics of Low Resistivity Basalt and Its Petroleum Geological Significance:A Case Study of Paleogene in Liaohe Depression

Huang Yulong1, Zhang Hao1, Guo Qiang2, Chen Chang2   

  1. 1. College of Earth Sciences, Jilin University, Changchun 130061, China

    2. Research Institute of Liaohe Oilfield,CNPC, Panjin 124010, Liaoning, China

  • Online:2026-03-26 Published:2026-04-15
  • Supported by:

    Supported by the National Natural Science Foundation of China (41702128)

摘要:

以辽河坳陷古近系玄武岩为代表的盆地深层玄武岩电阻率普遍低于50 Ω·m,具有明显的低阻特征,在储层测井解释中易导致岩性判别和流体性质分析存在多解性。本研究运用25口钻井岩心描述、薄片鉴定、扫描电镜和矿物X射线衍射分析结果与电阻率测井资料相结合,明确了低阻玄武岩的矿物组成及导电矿物对电阻率的影响,并探讨了低阻玄武岩的油气地质意义。研究表明:玄武岩中主要原生矿物斜长石、橄榄石和辉石均为高阻非导矿物,少量副矿物磁铁矿和埋藏成岩作用形成的具导电性的次生矿物是造成玄武岩低阻的关键内在因素。根据导电机理不同,确定玄武岩中导电矿物主要包括金属矿物、沸石族矿物和黏土矿物3类,其中以磁铁矿和皂石导电性最强、对玄武岩电阻率影响最大。盆地深层玄武岩低阻特征指示其经历了一定程度的蚀变作用。玄武岩黏土矿化蚀变形成的晶间微孔和微裂缝,以及叠加溶解作用形成的基质溶孔,有利于孔隙连通性和储层渗透性的提高。

关键词: 火山岩储层, 玄武岩, 电阻率测井, 黏土矿化, 火山岩蚀变, 辽河坳陷

Abstract:

Resistivity of basalts is commonly lower than 50 Ω·m in the deep part of oil and gas bearing basins represented by the Paleogene basalts in the Liaohe depression. The low resistance characteristics may lead to multiple interpretations of lithology identification and fluid property analysis in reservoir logging interpretation. Through the combination of drilling core description, thin section analysis, scanning electron microscope, mineral X-ray diffraction analysis, and resistivity logging data of 25 wells, the mineralogical characteristics and conductive mechanism of low resistivity basalts are summarized, and the petroleum geological  significance of low resistivity basalt is discussed. The research shows thatprimary minerals in basalt, including plagioclase, olivine and pyroxene, are high resistivity non-conductive minerals, while a small amount of accessory minerals, such as magnetite and other conductive secondary minerals formed by burial diagenesis, are the key internal factors causing low resistivity of basalts. According to different conductive mechanisms, there are three main types of conductive minerals including metal minerals, zeolites, and clay minerals.  The resistivity of basalts is mainly determined by magnetite and saponite due to their strong conductivity. The low resistivity of basalt in the deep part of basin indicates that it has undergone a certain degree of alteration. Intercrystalline microporosity and microfractures formed by clay mineralization and the matrix dissolution porosity formed by superimposed dissolution are beneficial to the improvement of pore connectivity and reservoir permeability in basaltic reservoirs. 


Key words: volcanic reservoir, basalt, resistivity logging, clay mineralization, volcanic alteration, Liaohe depression

中图分类号: 

  • P618.13
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