葉發旺,王建剛,邱駿挺,張 川,余心起,劉 秀
1. 核工業北京地質研究院遙感信息與圖像分析技術國家級重點實驗室,北京 100029 2. 中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083
可溶烴含量(S1)、熱解烴含量(S2)和總有機碳含量(TOC)等烴類含量是確定烴源巖有機質豐度、類型及成熟度,評價烴源巖,估算生油量,計算初次運移量和油氣運移系數,測定烴源巖生烴活化能分布及原油物性評價的重要指標[1-6]。 這些指標可使用巖石快速熱解儀進行測試,也可使用測井數據進行反演[7-9]。 但在野外環境或缺少鉆井資料的情況下,上述方法使用起來會遇到很大困難。 相比而言,可見光-近紅外-短波紅外(Vis-NIR-SWIR,光譜范圍350~2 500 nm)反射光譜測量方法則具有樣品準備過程簡單、分析速度快、無損檢測、不污染樣品、儀器便攜等優點,非常適合在野外環境下開展原位分析測試工作[10-13]。 因此,研究烴源巖TOC,S1和S2等指標與Vis-NIR-SWIR反射光譜之間的關系對開展野外快速油氣評價具有積極意義。
前人針對Vis-NIR-SWIR反射光譜與油氣之間的關系開展了很多研究: 劉文斌等[14]研究了漫反射光譜與干酪根成熟度之間的關系,發現漫反射光譜在600~1 000 nm范圍的斜率與干酪根R0值之間負相關關系很好(確定系數R2=0.949 3); 張宇佳等開展了近紅外和中紅外光譜對烴源巖樣品生烴潛量的定量研究; 王智宏等[15]將組合生成算法與留一交互校驗多元線性回歸(MLR)結合,確定了近紅外反演烴源巖含油率的最佳波段組合。 上述研究成果對利用光譜開展烴源巖油氣評價具有重要的參考價值。……