一、綜述
隨著鉆井技術的發展,負壓鉆井、空氣鉆井進入了實用階段,大斜度井、水平井等特殊井型成為主流。這些技術大幅度提高了勘探開發效益,但是其應用又導致巖屑十分細碎,甚至呈粉末狀,傳統的依靠肉眼加放大鏡來觀察識別巖性的方法已不能適應。同時,隨著油氣開發的不斷深入,鉆探目標逐步轉向地質條件相對復雜的地區,巖性變化更加復雜,如昆北地區的復雜砂礫巖,東坪地區的變質巖、花崗巖等,都給現場巖性識別帶來了很大的困難。而熒光錄井對于礦物鑒定及巖石定性具有很大的局限性。
針對這些生產實際中存在的難題,Olympus便攜式X射線衍射儀BTX可能直接分析出巖石的礦物組成及相對含量,并形成了定性、定量的巖性識別方法,為錄井隨鉆巖性快速識別、建立地質剖面提供了技術保障。
二、X射線衍射儀技術介紹
X射線衍射分析(X-raydiffraction,簡稱XRD),是利用晶體形成的X射線衍射,對物質進行內部原子在空間分布狀況的結構分析方法。將具有一定波長的X射線照射到結晶性物質上時,X射線因在結晶內遇到規則排列的原子或離子而發生散射,散射的X射線在某些方向上相位得到加強,從而顯示與結晶結構相對應的*的衍射現象。
Olympus便攜式X射線衍射儀采用透射衍射原理,樣品振動系統以及二維CCD面探測器獲取樣品的衍射信息,然后通過信號轉換,形成衍射圖。
圖1Olympus便攜式XRD原理圖
同時,二維CCD能量敏-位敏面探測器也為樣品提供了準確的元素定性分析。
三、礦物鑒定/巖性識別
每種礦物都具有其特定的X射線衍射圖譜,樣品中某種礦物含量與其衍射峰和強度成正相關關系。在混合物中,一種物質成分的衍射圖譜與其他物質成分的存在與否無關,這就是X射線衍射做相定量分析的基礎。X射線衍射是晶體的“指紋”,不同的物質具有不同的X射線衍射特征峰值(點陣類型、晶胞大小、晶胞中原子或分子的數目、位置等),結構參數不同則X射線衍射線位置與強度也就各不相同,所以通過比較X射線衍射線位置與強度可區分出不同的礦物成分。X射線衍射儀主要采集的是地層中各種礦物的相對含量,并系統采集各種礦物的標準圖譜,包括石英、鉀長石、斜長石、方解石、白云石、黃鐵礦等近30種礦物成分,通過礦物成分的相對含量就可以確定巖石巖性,為現場巖性定名提供定量化的參考依據,提高特殊鉆井條件下巖性識別準確度。
圖2某巖石礦物譜圖
隨著鉆井技術的發展,負壓鉆井、空氣鉆井進入了實用階段,大斜度井、水平井等特殊井型成為主流。這些技術大幅度提高了勘探開發效益,但是其應用又導致巖屑十分細碎,甚至呈粉末狀,傳統的依靠肉眼加放大鏡來觀察識別巖性的方法已不能適應。同時,隨著油氣開發的不斷深入,鉆探目標逐步轉向地質條件相對復雜的地區,巖性變化更加復雜,如昆北地區的復雜砂礫巖,東坪地區的變質巖、花崗巖等,都給現場巖性識別帶來了很大的困難。而熒光錄井對于礦物鑒定及巖石定性具有很大的局限性。
針對這些生產實際中存在的難題,Olympus便攜式X射線衍射儀BTX可能直接分析出巖石的礦物組成及相對含量,并形成了定性、定量的巖性識別方法,為錄井隨鉆巖性快速識別、建立地質剖面提供了技術保障。
二、X射線衍射儀技術介紹
X射線衍射分析(X-raydiffraction,簡稱XRD),是利用晶體形成的X射線衍射,對物質進行內部原子在空間分布狀況的結構分析方法。將具有一定波長的X射線照射到結晶性物質上時,X射線因在結晶內遇到規則排列的原子或離子而發生散射,散射的X射線在某些方向上相位得到加強,從而顯示與結晶結構相對應的*的衍射現象。
Olympus便攜式X射線衍射儀采用透射衍射原理,樣品振動系統以及二維CCD面探測器獲取樣品的衍射信息,然后通過信號轉換,形成衍射圖。

圖1Olympus便攜式XRD原理圖
三、礦物鑒定/巖性識別
每種礦物都具有其特定的X射線衍射圖譜,樣品中某種礦物含量與其衍射峰和強度成正相關關系。在混合物中,一種物質成分的衍射圖譜與其他物質成分的存在與否無關,這就是X射線衍射做相定量分析的基礎。X射線衍射是晶體的“指紋”,不同的物質具有不同的X射線衍射特征峰值(點陣類型、晶胞大小、晶胞中原子或分子的數目、位置等),結構參數不同則X射線衍射線位置與強度也就各不相同,所以通過比較X射線衍射線位置與強度可區分出不同的礦物成分。X射線衍射儀主要采集的是地層中各種礦物的相對含量,并系統采集各種礦物的標準圖譜,包括石英、鉀長石、斜長石、方解石、白云石、黃鐵礦等近30種礦物成分,通過礦物成分的相對含量就可以確定巖石巖性,為現場巖性定名提供定量化的參考依據,提高特殊鉆井條件下巖性識別準確度。

圖2某巖石礦物譜圖
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