郭紅麗 林慶宇 王帥 許濤 郭廣盟 田地??段憶翔
摘要 碳質(zhì)頁巖是一種重要的非常規(guī)油氣源巖,包含豐富的頁巖氣儲存信息。在地質(zhì)油氣勘探領(lǐng)域,識別物性相近的碳質(zhì)頁巖是地質(zhì)學(xué)的難題之一。為快速準(zhǔn)確判別碳質(zhì)頁巖特性,本研究利用激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)技術(shù)對碳質(zhì)頁巖的光譜進(jìn)行特征分析。以1064nm納秒脈沖激光作為激發(fā)光源,采用高分辨中階梯光柵光譜儀配合ICCD搭建高分辨光學(xué)系統(tǒng),利用LIBS裝置分析四川盆地某井2396~3428m不同深度處的5個典型碳質(zhì)頁巖樣品,共獲取碳質(zhì)頁巖中主量元素Si,Al,F(xiàn)e,Ca,Mg,K和微量元素Cu,Cr,Ni,Sr,Mn,Ti,Rb等22種元素的350條發(fā)射譜線?;诟叻直鍸IBS系統(tǒng)采集的豐富譜線信息,采用主成分分析(PCA)法提取光譜貢獻(xiàn)率最大的主成分得分二維圖,識別不同類別碳質(zhì)頁巖樣品,實現(xiàn)定性分析。結(jié)果表明,高分辨LIBS實驗裝置不僅可用于碳質(zhì)頁巖主量元素Si,Al,F(xiàn)e,Ca,Mg,K等譜線分析,同時對微量元素如Ni,Cr,Mn,Sr等也具有很好的靈敏性。此外,LIBS技術(shù)與主成分分析(PCA)法結(jié)合可以更好地用于碳質(zhì)頁巖定性分析領(lǐng)域,提供科學(xué)的碳質(zhì)頁巖巖性判斷數(shù)據(jù)和快速的分類手段,為頁巖氣開采和評估提供強有力的工具。
關(guān)鍵詞激光誘導(dǎo)擊穿光譜;高分辨光譜;碳質(zhì)頁巖;主成分分析
1引言
隨常規(guī)油氣資源的嚴(yán)重緊缺,非常規(guī)油氣資源以其資源量大,分布集中等優(yōu)勢成為目前我國開發(fā)的重要能源之一[1\],而非常規(guī)油氣資源主要是指以吸附或游離狀態(tài)存在于碳質(zhì)頁巖中的頁巖氣。目前,我國對頁巖氣的勘探開發(fā)尚處于起步階段,一方面是由于現(xiàn)代鉆井技術(shù)的飛速發(fā)展,導(dǎo)致返出的碳質(zhì)頁巖巖屑十分細(xì)碎,加之其物理特性如顏色、光澤、硬度等相似,人工肉眼難以識別,無法判別其類型。另一方面,碳質(zhì)頁巖包含豐富的主量和微量元素,這些元素對頁巖氣的勘探和評估起決定性作用。主量元素Si,Al,F(xiàn)e,Mg,Ca,K與碳質(zhì)頁巖的孔隙度、滲透性、TOC含量、熱成熟度等特性直接相關(guān)[2\],而一些易氧化還原的微量元素如Sr、Cr、Cu和Ni等已被證實是重要的地球化學(xué)指標(biāo)元素,研究表明,微量元素的含量直接關(guān)系到碳質(zhì)頁巖地層的沉積形成環(huán)境和潛在有機氣體的儲藏[3~5\]??焖贉?zhǔn)確進(jìn)行碳質(zhì)頁巖組成的定性與定量分析,提供科學(xué)、全面的元素信息,對理解碳質(zhì)頁巖的生成、油氣資源的勘探必不可少。因此,亟需一種分析速度快、靈敏度高、多元素同時分析的元素分析技術(shù),滿足當(dāng)前碳質(zhì)頁巖判別分析需求。
激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)技術(shù)是近年迅速發(fā)展的一種極具吸引力的元素分析方法[6~8]。該方法利用一束高能量的脈沖激光聚焦在樣品表面,當(dāng)能量密度高于樣品擊穿閾值時,產(chǎn)生包含樣品特性的原子和離子特征發(fā)射譜線,該技術(shù)具有分析速度快、靈敏度高、多元素同時分析等多種優(yōu)點。常用的元素分析方法如ICPOES、ICPMS[9,10\]技術(shù)都可實現(xiàn)多元素同時分析,但樣品前處理周期長,無法快速、現(xiàn)場在線實時測量等不足限制了這些分析方法在碳質(zhì)頁巖樣品分析中的應(yīng)用,而LIBS技術(shù)儀器組成簡單,可以進(jìn)行在線原位測量[11\],且具備樣品微區(qū)分析,并可觀察表面元素分布的功能。與XRF[12~14\]技術(shù)相比,LIBS技術(shù)對輕質(zhì)元素如C,H,O等的檢測優(yōu)勢更明顯,而這些元素對碳質(zhì)頁巖特性的研究具有非常重要的指示意義[12\]。目前LIBS技術(shù)結(jié)合化學(xué)計量學(xué)應(yīng)用于地質(zhì)領(lǐng)域剛剛起步,Harmon等[16\]通過對巖石礦物L(fēng)IBS譜圖進(jìn)行特征統(tǒng)計與提取,達(dá)到鑒別分類的結(jié)果;Gottfried等[17\]將主成分分析和偏最小二乘法與LIBS技術(shù)相結(jié)合應(yīng)用于巖土分類,分類準(zhǔn)確率超90%;Zhu等[18\]將支持向量機結(jié)合LIBS技術(shù)用于三疊系巖石巖性識別中,并對比了中階梯光譜儀與切爾尼特納光譜儀兩種檢測系統(tǒng)對識別結(jié)果的影響,而針對碳質(zhì)頁巖的研究文獻(xiàn)目前鮮有報道。本研究采用LIBS技術(shù)對四川盆地某井的碳質(zhì)頁巖樣品進(jìn)行研究,通過對激光誘導(dǎo)擊穿光譜特征的典型分析,檢出了碳質(zhì)頁巖中Si,Al,F(xiàn)e,Ca,Mg,Cu,Ni,Sr等22個主量和微量元素的350多條特征譜線,借助主成分分析(PCA)法,提取5個碳質(zhì)頁巖樣品的主要影響因素,進(jìn)一步分析處理,實現(xiàn)了對不同類別碳質(zhì)頁巖樣品的快速分類。
2實驗部分
2.1高分辨LIBS系統(tǒng)搭建
實驗裝置如圖1所示。激光光源采用Nd:YAG固體脈沖激光器(Litron),波長1064nm,頻率2Hz。利用焦距為150mm的聚焦透鏡將激光垂直聚焦于樣品表面,通過三維移動平臺改變樣品測試點的位置,
保證激光脈沖對每個樣品表面測試位點的燒灼效果相同。等離子體光譜信號經(jīng)光纖耦合進(jìn)中階梯光柵光譜儀(LTB200,光譜范圍200~850nm,λ/Δλ≥9000),以ICCD作探測器,并將光譜數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C進(jìn)行后續(xù)處理。通過條件優(yōu)化,本實驗采用激光單脈沖能量為60mJ,延遲時間為3μs。
考慮環(huán)境擾動、激光脈沖波動、樣品表面不均勻等因素,采用網(wǎng)格狀形式對20個測試位點進(jìn)行分析,每個測試點累積脈沖30次,最后將20個測試點的光譜數(shù)據(jù)平均為一個光譜,作為待分析樣品的光譜數(shù)據(jù)。
2.2樣品制備
選用四川盆地同一井不同深度的5個碳質(zhì)頁巖樣品(黑色巖屑)作為研究對象,編號為A2396,A2412,B3124,A3180,B3428。將巖屑置于103℃烘箱中3h,除去水分。將烘干后的樣品置于瑪瑙缽中充分研磨,過160目樣品篩(篩孔孔徑96μm),獲得粒徑均勻的樣品。利用HGY15型壓片機,12MPa壓強下保持5min,壓制成直徑3.2cm,厚度3mm的壓片樣品。
3結(jié)果與討論
3.1碳質(zhì)頁巖LIBS譜圖特征
對樣品A2396進(jìn)行典型碳質(zhì)頁巖光譜分析,LIBS譜圖見圖2。
碳質(zhì)頁巖光譜圖被擁有較好信噪比的主量元素Si,Al,F(xiàn)e,Ca,Mg,K等發(fā)射譜線所主導(dǎo),這表明主量元素在碳質(zhì)頁巖樣品里含量較高,易被LIBS系統(tǒng)檢測到。樣品A2396中微量元素Cu,Sr,Ni,Mn,Ti,Cr,Rb等的發(fā)射譜線也同時被檢測到,表明碳質(zhì)頁巖樣品里微量元素的含量高于本LIBS實驗裝置的檢出限。除檢測到主量元素Si,Al,F(xiàn)e,Ca,Mg,K和大量的微量元素Mn,Sr,Cu,Ti,Cr,Ni,Rb外,非金屬元素C和O也可同時被檢出。通過對比NIST標(biāo)準(zhǔn)譜線數(shù)據(jù)庫,所搭建的高分辨LIBS系統(tǒng)檢測出樣品A2396中22種元素的350多條原子和離子發(fā)射譜線,表1列出了22種元素的主要特征發(fā)射譜線。