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文档简介
1、高分辨率层序地层学基本原理及其应用实例姓名姓名:xxxxxx班级:矿物班级:矿物S161S161班班学号学号:xxxxxxxxxx层序地层学理论体系层序地层学的核心部分是研究全球海平面升降变化对沉积作用的控制,包括对大陆边缘碎屑沉积作用的控制和对大陆边缘碳酸盐沉积作用的控制。海相层序地层学层序地层的计算机模拟分析测井层序地层学分析露头层序地层学分析地震层序地层学分析四大方法体系四大方法体系陆相层序地层学高分辨率层序地层学三大理论体系三大理论体系内容提要u 高分辨率层序地层学的基本原理u 高分辨率层序地层学的发展u 三叠系飞仙关组高分辨率层序地层学的应用分析高分辨率层序地层学的基本原理高分辨率层
2、序地层学是以露头、测井、岩心和高分辨率地震资料为基础,依据基准面旋回、容纳空间的变化导致岩石记录的地层学和沉积学特征的过程和响应为原理;运用精细的地层划分和对比技术,建立区域、油田乃至油藏级的高精度地层格架,在成因地层格架内对生油层、盖层和隔层进行评价和预测的一项新技术。高分辨率层序地层学的可预测性是基于地层基准面、基准面旋回、可容空间、沉积物补给与A/S值、沉积物体积分配原理与相分异作用等基本原理。地层基准面原理基准面就是一个在其上即不发生沉积作用,亦不发生剥蚀作用,从而沉积物通量不发生变化的抽象面基准面在升、降变化过程中具有向其幅度的最大值或最小值单向移动的趋势 基准面升降构成基准面旋回和
3、可容纳空间 基准面旋回基准面在旋回变化升降过程中总是有向其幅度的最大值或最小值单向移动的趋势,构成一个完整的上升与下降旋回,即基准面旋回。基准面的一个上升与下降旋回合称为一个基准面旋回基准面旋回可发生在地表之上或之下,也可穿越地表,既基准面穿越旋回 在地表的不同部位基准面的升降旋回是等时的可容空间可容空间是指地表和基准面之间可供沉积物堆积的空间。基准面相对于地表的升降会导致可容空间发生变化,可容空间控制着某一时间、地理位置沉积物堆积的最大能力。在基准面变化的时间域内,可容空间在不断变化,由此导致沉积物的沉积、剥蚀、路过不留和非补偿等4种地质作用的发生。 侵蚀作用 沉积作用 过路状态(by pa
4、ss) 无沉积间断(饥饿沉积)沉积物体积分配原理沉积物体积分配是指基准面旋回期间沉积物以及不同体积被分配到不同相域的过程,是基准面旋回内不同沉积环境可容空间动态变化的结果。体积分配作用表明地层过程响应系统遵循能量守恒定律。A/S值在基准面变化过程中,可容空间(A)和沉积物补给(S)的比值(A/S)决定了可容空间内沉积物的堆积速度、保存程度及内部结构特征。当A/S1时,沉积物发生退积作用;当A/S1时,沉积物发生进积作用;当A/S1时,沉积物发生加积作用。相分异作用指基准面旋回过程中相同相域的不同位置岩石的沉积学与地层学属性的变化。相分异作用的类型(2种):在基准面变化周期中的单个相属性的变化。
5、相分异作用类型表现为沉积地形剖面相和相序的完全不同。旋回等时对比法则一个完整的基准面旋回可由基准面上升半旋回加下降半旋回组成完整的地层旋回,也可由不对称的半旋回加间断界面(代表侵蚀作用或非沉积作用)构成。 基准面下降半旋回代表逐渐变浅的相序,呈进积叠加样式 ;基准面上升半旋回代表逐渐变深的相序,呈退积叠加样式 。高分辨率层序地层学的发展郑荣才教授在研究鄂尔多斯盆地上古生界时,按基准面旋回原理,将本溪组(C2b) 、太原组( P1t) )、山西组( P1s) )以及下石盒子组划分为超长期、长期、中期、短期旋回层序。对基准面旋回的结构叠加样式与沉积动力学关系进行了归纳总结。Cross提出的高分辨率
6、层序地层学对于基准面旋回划分的分级性并没有明确加以界定,只是简单地分为短期、中期和长期3类基准面旋回。这种划分方法极易导致人们在进行基准面旋回划分时,对同一基准面旋回相对长短(地层的厚薄及年龄的新老)理解的不同而导致划分的不一致和混乱,不利于工作中的应用与对比。短期旋回层序中期旋回层序长期旋回层序超长期旋回层序基准面旋回向上“变深”非对称型(A型)沉积物补给率可容纳空间增长率的高补偿条件下短期旋回层序短期旋回层序低可容纳空间(A1型)高可容纳空间(A2型)向上“变深”非对称型(A型)对称型旋回层序(C型)沉积物补给率(略小于)可容纳空间增长率的低补偿弱欠补偿条件下。海相:潮间细-粉砂岩、泥岩组
7、成海相:相互切割叠置的潮道砂体与冲刷面组成陆相:相互切割叠置的河流或分流河道砂体与冲刷面组成陆相:辫状河道砂体废弃河道泥粉砂岩组本溪组有障壁海岸沉积体系中短期与中期旋回层序结构和相序列A1.低可容纳空间向上“变深”非对称型,由相互切割叠置的潮道砂体与冲刷面组成A2.高可容纳空间上“变深”非对称型C.对称型,由潮间细-粉砂岩、泥岩组成由2个 8个短期旋回层序叠加组成。按旋回结构特征也可分为两种类型:仅保存上升半旋回沉积记录,下降半旋回以下切侵蚀作用为主向上“变深”非对称型。上升和下降半旋回沉积记录都得到较好保存的对称型中期旋回层序中期旋回层序长期旋回层序长期旋回层序由2个 3个中期旋回叠加组成,
8、可划分为向上“变深”非对称型和对称型两类旋回结构向上“变深”非对称型,一般由下部C型和上部A型的2个中期旋回层序叠加组成,具单一的水进沉积序列由2个 3个长期旋回层序组加组成。以各层序底界面对应于盆地各构造演化阶段的转换面为重要特征。超长期旋回层序超长期旋回层序如由LSC1至LSC3层序叠加组成的SLSC1层序,以发育滨浅海沉积为主,代表克拉通盆地裂陷阶段的陆表海环境;根据前述层序划分原则和各级别层序的基本特征,优选超长期和长期旋回层序界面和湖泛面为等时地层对比的年代追踪对比框架及等时对比标志,选择中期旋回层序为等时地层对比单元,建立本溪组下石盒子组的等时地层格架。为精细描述地层格架中的各类成
9、因砂体分布规律和几何形体特征提供应该依据意义高分辨率层序地层学的应用高分辨率层序地层学的应用以普光以普光油气田三叠系飞仙关组油气田三叠系飞仙关组碳酸盐岩储集层高碳酸盐岩储集层高分辨率层序地层学分析为例分辨率层序地层学分析为例基准面旋回变化的识别标志以确定基准面旋回飞仙关组层序地层学分析依据层序地层学高分辨率基准面旋回原理与识别技术,建立了裂陷槽向上变浅直至露出水面过程中形成的基准面旋回变化的7种特征性识别标志,包括泥岩表面干裂、淡水选择性溶蚀、白云化现象、白云岩、石膏、伽玛曲线高值、向上变厚、变粗序列、向上变细、变泥、变红序列、向上值变低序列等。依据高分辨率层序地层等时对比分析的原则,从下往上
10、,飞仙关组和其下伏的长兴组总体上是一个水体向上变浅的中期基准面旋回,将其划分为五个基准面旋回,即SSC1(长兴一飞一下)、SSC2(飞一上一飞二下)、SSC3(飞二上一飞三下)、SSC4(飞三中)SSC5(飞三上一飞四)飞仙关组沉积体系与沉积相的构成研究区目的层段的沉积体系可识别出以下几种沉积相:即碳酸盐台地相、裂陷槽相、陆棚相、海槽相。其中台地相为该区主要的沉积相,可进一步细分为台缘鲕粒坝相、鲕粒滩相及局限台地(泻湖与潮坪)3个次一级的沉积亚相灰色鲕粒云岩,物性好鲕粒云岩,粒内溶孔。灰色砾屑云岩,砾石直径最大可达2cm,杂乱无定向性排布,物性中等偏差。飞仙关组沉积体系的层序地层学分析飞仙关组
11、主要的储集层为五个层序中发育的鲕粒滩储集体,因此,储集层的分布即取决于鲕粒滩的分布。储层分布的层序控制作用储层分布与特征分析明确了川东北地区裂陷槽中飞仙关组储集层在层序地层中发育的位置。即:储层主要发育于基准面下降半旋回中,且在五个层序中均有分布,但以SSC2下降半旋回形成的的鲡滩边缘坝储层和SS3C、SS4C下降半旋回中形成的滩坝和鲡滩储层为主。储层类型与储集空间的层序控制作用经对研究区内取心井岩心薄片、铸体薄片的观察研究,确定飞仙关组的储层类型以及储集空间类型。储集空间类型1、粒间孔、粒间溶孔2、粒内溶孔3、晶间孔、晶间溶孔飞仙关组鲕粒滩气藏的储层鲕粒岩可分为鲕粒云岩储层物性及结构特征的层序控制作用通过飞仙关组取心资料、储层孔渗特征和孔隙结构特征以及影响储层物性的因素综合分析,可以了解到层序地层对飞仙关组储层物性具有重要的控制作用。这不仅表现在基准面旋回对鲡粒岩分布的控制作用,还表现在基准面旋回对白云石化作用的控制。白云石化是鲡粒岩能否形成有效储集体的关键因素之一,只有经过白云岩化和溶蚀作用才能成为有利的储层。利用上述层序地层分析研究的成果,在有利储层预测的基础上,结合构造、烃源基础、盖层条件以及其它成藏要素的配置关系,优选出有利勘探区块。为该区进一步勘探天然气提供了科学
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