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时间:2020-03-23
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1、7l1地质论评GEOLOGICALREVIEWVoJla_n5.7N2o0.11一种获取流体包裹体气液比的便捷方法周振柱¨,周瑶琪¨,陈勇,白振华,毛毳D1)中国石油大学(华东)地球资源与信息学院,山东青岛,266555;2)提高石油采收率国家重点实验室(中国石油勘探开发研究院),北京,100083内容提要:本文建立了一套基于利用高分辨率偏光显微镜和荧光显微镜获取流体包裹体气液比的方法。通过高分辨率显微镜自身刻度,获取不同深度平面包裹体的图像,应用绘图软件勾画包裹体和气泡边界,获取不同深度切片上包裹体和气泡的面积,①把不同切片看做短柱体,用面积与切片步长相乘,累加获得包裹体
2、和气泡的体积,计算包裹体的气液比;②拟合面积与深度的函数,积分计算包裹体和气泡的体积,从而求取包裹体气液比。此方法不仅能够计算发荧光的烃类包裹体气液比,还能够计算含烃盐水包裹体、盐水包裹体和Hz0一cH包裹体等不发荧光的包裹体气液比,同时,也能够进行包裹体气液比的原位分析。此方法成本低,所需设备相对简单,利于普及应用,有助于流体包裹体热力学模拟的发展。关键词:流体包裹体;气液比;便捷方法随着地质学的发展,流体包裹体技术越来越受分辨率,通过调焦,获取不同层面上的包裹体图像切到地质学者们的重视,而流体包裹体研究也越来越片,运用软件(目前为CorelDRAWX3)计算各切片细化,
3、技术手段也逐渐丰富。流体包裹体的气液比中包裹体和气泡的面积,然后拟合包裹体和气泡面是进行包裹体热力学模拟的重要参数,如何计算气积与切片深度的函数,积分获得包裹体和气泡的体液比是一个十分重要的问题。自1998年开始,有地积,或者直接把不同切片看做一个个短柱体,直接用质学者将在医学领域广泛应用的激光扫描共聚焦显面积与切片步长相乘,获得包裹体和气泡的体积,最微镜(CLSM)应用到地质学,利用烃类包裹体气液后计算包裹体的气液比。两相不同的荧光性质,对包裹体逐层扫描并进行三2不同平面图像的获取维重建,从而求取烃类包裹体的气液比(AplinetIa1.,1999,2000;Thi~ry
4、eta1.,2002;Liueta1.,一般高分辨率显微镜的调节精度可达到2003;米敬奎等,2003;王存武等,2008)。激光扫0.5#m,因此不同深度平面的图像步长就选取为描共聚焦法自动化强,但成本太高,难以广泛应用。1m或0.5m,这就要求尽量选择较大的包裹体来为了降低获取包裹体气液比的成本,已有学者利用进行计算。普通显微镜虽然是场光源,但只要薄片组合荧光显微镜来研究流体包裹体(Blarneyeta1.,质量好(抛光好,厚度适中),便能够在不同平面上获2008)。为实现低成本、便捷地求取流体包裹体气液得较为清晰的包裹体图像。在包裹体的底部和顶比,同时能够被广大学者广
5、泛应用,本文尝试用高分部,由于受包裹体整体最大截面影像的干扰,包裹体辨率偏光显微镜结合荧光显微镜来计算包裹体的气切片边缘不是很清晰,此时应该把边缘的内侧作为液比,取得了较好的效果。相对于激光扫描共聚焦这一平面上包裹体的边缘,或者利用荧光来判断包方法,此法最大的优点就是成本低,并且设备的普及裹体边缘。另外,在最佳聚焦平面的上下,气泡表现性高,便于推广。出不同的变化:在上部,气泡表现为灰色的边缘与灰白的气泡,并有气泡最大界面的阴影,随着截面接近1方法的基本原理最佳聚焦平面,边缘与气泡黑白对比越明显,且气泡方法的基本原理就是:根据显微镜在垂向上的截面越大;在下部,气泡具有模糊虚边
6、和较为清晰的注:本文为国家自然科学基金(编号40772082,40902040)、国家“863”计划课题(编号2007AA06Z210)和中国石油科技创新基金(编号2010D-5006—0106)的成果。收稿8期:2010—06—23;改回日期:2OlO—l1一zO;责任编辑:章雨旭。作者简介:周振柱,男,1983年生。博士研究生。地质学专业。Email:zhouzhenzhu1983@163.com。第1期周振柱等:一种获取流体包裹体气液比的便捷方法力学模拟的研究。5.2方法误差分析及讨论5.2.1边缘的界定由于受到最佳聚焦平面的影响,在其上下距离较远的切片中包裹体的边界
7、和气泡的边界变得模糊,难以勾画其轮廓,数据失真,造成一定的误差。另外,在包裹体上下界面附近,由于远离最佳聚焦平面,且受到包裹体阴影的影响,包裹体边缘已经十分模糊,不易确定包裹体的上下界面。这一问题在激光扫描共聚焦显微镜的使用中也存在,为了使边界清晰,需增强激光强度且降低背景图8Q1包裹体气泡不同的拟合方法强度,但同时由于激光强度的增加,使得荧光照亮了Fig.8Differentsimulatingmethodsofthebubblein颗粒和气泡的边缘,造成模拟出的包裹体变大而气thefluidinclusionn
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