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川东地区中二叠统茅口组一段(茅一段)非常规泥质灰岩储层近期取得重大勘探发现。基于野外露头剖面及钻井岩心观察,通过薄片鉴定、物性分析、X射线衍射、氮气吸附、氩离子抛光扫描电镜、总有机碳含量(TOC)测定、CT扫描以及测井分析等手段,对茅一段泥质灰岩储层及其主控因素进行研究。结果表明,川东地区茅一段主要发育泥晶灰岩、泥晶生屑灰岩、生屑泥晶灰岩和(含)泥质生屑泥晶灰岩等4种岩石类型以及粒缘孔(缝)、有机质孔、溶孔(缝)、裂缝、滑石收缩孔(缝)等5类储集空间。其中,泥晶灰岩和泥晶生屑灰岩孔隙度低,有机质含量低,储集性能差;生屑泥晶灰岩和(含)泥质生屑泥晶灰岩孔隙度高,有机质含量高,储集性能好。茅一段储层受岩相、有机质丰度和成岩作用的综合控制,生屑泥晶灰岩微相和(含)泥质生屑泥晶灰岩微相中的原始孔隙发育好且富含粘土矿物;粘土矿物转化形成的粘土微孔和有机质孔为茅一段主要的储集空间;白云石化作用和溶蚀作用为茅一段提供了部分储集空间。基于此,提出茅一段优质储层发育模式:沉积期,由于原始组构差异,生屑泥晶灰岩和(含)泥质生屑泥晶灰岩中的原始孔隙发育;中-深埋藏期,海泡石发生成岩转化,形成粘土微孔和有机质孔,同时释放富镁成岩流体,发生白云石化;深埋藏期,酸性流体进一步改造储层,使生屑泥晶灰岩和(含)泥质生屑灰岩储层发育为优质储层。  相似文献   
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带电拔插插件损坏接口芯片的机理是保护地线没有接好,而引起微机系统机壳带感应电。一般该电压可以达到60~100V,用试电笔测试时,试电笔中氖灯微红。由于机壳带上这样高的电压,使用者却不知道带电。此时拔插打印机或异步通信口的电缆,由于插拔时没有对准针与插座孔,针头碰到插座外壳,针头相应输入、输出接口驱动电路晶体管的ec极或二级管的pn节被击穿。因为集成电路晶体管的极间耐压约20V左右,而静电电压在60~100V,高出三倍以上的直流电压使极间瞬间击穿而损坏。如果微机系统电源插头的地线接地良好,该静电感应电压通过地线流到地里,使机壳不带电。在这种情况下拨插电缆一般不会烧坏接口电路,所以一  相似文献   
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