Los tipos de poros y los parámetros de la estructura de poros de la pizarra heterogénea afectarán a la percolación y a las propiedades de los yacimientos de pizarra; por lo tanto, la investigación de estos parámetros es muy importante para la evaluación de los yacimientos de pizarra. Utilizamos el análisis de difracción de rayos X (XRD), la microscopía electrónica de barrido (SEM), el análisis de adsorción de CO2 a baja presión, la presión capilar de inyección de mercurio (MICP) y el análisis de adsorción de metano a alta presión para analizar las características de los diferentes tipos de poros y sus parámetros de la Formación Shanxi del Pérmico Inferior y la Formación Taiyuan en la Cuenca de Ordos. También se investiga la influencia de los diferentes contenidos minerales en la porosidad y el tamaño de los poros. La Formación Shanxi (SF) está compuesta por cuarzo (media del 38,4%), plagioclasa, siderita, Fe-dolomita, calcita, pirita y minerales de arcilla (media del 50,1%), mientras que la Formación Taiyuan (TF) está compuesta por calcita (media del 37%), siderita, Fe-dolomita, cuarzo, pirita y minerales de arcilla (media del 32,3%). Los tipos de poros más comunes que se observan en esta formación son los poros interpartícula (poros InterP), los poros intrapartícula (poros IntraP), los poros interarcilla, los poros intercristalinos (poros InterC), los poros de materia orgánica (poros OM) y las microfracturas. El análisis de adsorción de CO2 demuestra las isotermas de fisisorción de tipo I, que muestran sólidos microporosos con superficies externas comparativamente pequeñas. Los tipos similares de isotermas de la Formación Shanxi (SF) y la Formación Taiyuan (TF) sugieren que ambos tipos tienen una distribución del tamaño de los poros (PSD) similar dentro del rango de poros medido por el experimento de adsorción de CO2 a baja presión. El tamaño de los microporos de la TF es mayor que el de la SF. El MICP muestra los poros más grandes (>50 nm), y la mayor parte del volumen fue adsorbido por los macroporos. La capacidad de sorción de gas metano aumenta con el incremento de la presión. Los minerales de arcilla y el cuarzo desempeñaron un papel importante en la provisión de sitios de adsorción para el gas metano. El análisis general de ambas formaciones muestra que TF tiene buenas propiedades de depósito que SF.
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