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沉积相

沉积相
沉积相

目的要求:1、了解沉积相的概念及分类

2、重点掌握河流相的类型及各亚相的沉积特征

重点难点:河流相的类型。

导入新课:

石油、天然气的生成和分布,与沉积相的关系密切,研究沉积相对油气勘探和开发有着重要的指导意义。那么,什么是沉积相?沉积相又可分为几种类型?特点如何?

讲授新课:

第六章沉积相

第一节沉积相的概念及分类

一、沉积相的概念

(一)概念:沉积相就是指沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(沉积物)特征的综合。

(二)概念分析

1、沉积岩是在一定的沉积环境中形成的,在不同沉积环境中形成的沉积岩,具有不同的沉积特征。

2、沉积环境:自然地理条件(包括海、陆、河、湖、沼泽、冰川、沙漠等的分布及地势的高低),气候条件(包括气候的冷、热、干旱、潮湿),构造条件(包括大地构造背景及沉积盆地的隆起与拗陷)。

3、沉积介质的物理条件(包括介质的性质:如水、风、冰川、清水、浑水、浊流等,运动方式和能量大小以及水介质的温度和深度)。

4、沉积岩特征包括:岩性特征(如岩石的颜色、物质成分、结构、构造、岩石类型及共组合)、古生物特征(如生物的种属和生态)、以及地球化学特征。

二、沉积相的分类

沉积相的分类通常是以自然地理条件为主要依据,并结合沉积岩特征及其它环境条件进行具体划分。在相组和相划分的基础上,可进一步细分为亚相和微相。

沉积相的分类

第二节陆相组

一、山麓—洪积相

(一)的形成需具备两个必要条件:

1、气候干热,

2、是地壳升降运动较强烈,在这种环境下,风化剥蚀的产物被山区的暂时性水流(雨

水或洪水)或山区河流带走。

(二)形成过程:当水流流出山口进入平原地区时,由于地形坡度急剧变缓,水流向四方散开,流速骤减,碎屑物质迅速、大量沉积,形成锥状或扇状堆积体,称为洪积锥或洪积扇。因具有山区河流冲积成因的特点,又称冲积扇。随着冲积扇的发展,其范围逐渐扩大,山前冲积扇彼此逐渐联结起来,并掩埋和充填了山前的坡积物和坠积物,形成了环绕山脉的山麓—洪积相。

根据现代冲积扇地貌及沉积的分布特征,冲积扇可分为扇根、扇中和扇端三个亚相。

二、河流相

1. 河流的类型

根据河流的平面几何形态的不同,可将河流分为平直河、曲流河、辫状河、网状河。

1)平直河又称顺直河流,是指河长大于河宽多倍、弯度小的河流,其弯度指数(河道长度与河谷宽度之比)小于1.5。平直河流因长期在凹岸一侧的侧蚀作用和凸岸一侧的加积作用而引起的河道位置移动,并逐渐向曲流河发展。其长度一般不超过宽度的10倍。

2)曲流河又称蛇曲河,为单河道,其弯度指数大于1.5,河床坡降小,河身较稳定。由于侧向侵蚀和加积作用使其河床凹岸遭受侵蚀而不断后退,凸岸则发生堆积,形成边滩,由于河流极度弯曲,常发生河道的截弯取直作用而形成牛轭湖。弯曲河流沉积物搬运量比较稳定,边滩发育,无心滩沉积。

3)辫状河为多河道,而且多次分岔和汇聚构成辫状(图6—2(c))。其河道宽而浅,弯曲度小,其宽/深比大于40,弯度指数小于1.5,河道沙坝(心滩)发育,河流坡降大,河道不固定,因迁移迅速,故又称“游荡性河”。由于河流经常改道,河道沙坝位置不固定,故天然堤和河漫滩不发育。辫状河多发育在山区或河流上游河段以及冲积扇上。

4)网状河具有弯曲的多河道,河道窄而深,顺流向下呈网结状。河道搬运方式以悬浮负载为主,沉积厚度与河道宽度成比例变化。河道间被半永久性的冲积岛和河漫滩或湿地所分开。这些冲积岛、河漫滩或湿地主要由细粒物质和泥炭组成,其位置和大小较稳定,与狭窄的河道相比,它们占据约60%~90%的地区。网状河多发育在河流的中、下游地区。

2.河流相的亚相类型及沉积特征

根据沉积环境和沉积物特征,河流相可进一步划分为河床亚相、堤岸亚相、河漫亚相及牛轭湖亚相。

河床亚相河床是河谷中经常流水的部分,即平水期水流所占的最低部分。

特点:横剖面呈槽形,上游较窄,下游较宽,底部显示明显的冲刷界面,构成河流沉积单元的基底。岩石类型以砂岩为主,次为砾岩,碎屑粒度在河流相中最粗。层理类型多,斜层理发育,多呈单向斜层理。缺少动植物化石,仅见破碎的植物枝、干等残体,岩体形态多具有透镜状,底部具有明显的冲刷界面。

2)堤岸亚相堤岸亚相位于河床沉积的上部,属河流相的顶层沉积。与河床沉积相比,其岩石类型简单,粒度较细,以小型交错层理为主。可进一步分为天然堤和决口扇两个沉积微相。

3)河漫亚相河漫亚相是平原河流的亚相类型,常位于天然堤外侧。由于地势低洼平坦,洪水泛滥期流水漫溢天然堤,河水携带大量悬浮物质在这里沉积。由于它是洪水泛滥期的沉积产物,故又称泛滥盆地沉积。

沉积特点:主要是粉砂岩和粘土岩,粒度是河流沉积中最细的;层理类型单调,主要为波状层理和水平层理。在平面上位于堤岸亚相外侧,分布面积广泛,包括河漫滩、河漫湖泊和河漫沼泽三种沉积微相。

4)牛轭湖亚相牛轭湖是由弯曲河流截弯取直作用,使被截掉的弯曲河道废弃而成。

沉积特点:岩石类型主要为粉砂岩和粘土岩。粉砂岩中具交错层理,粘土岩中发育有水平层理,但一般多为带状或不连续带状层理。在层理间常有较粗的泥质岩和一些碳质细屑组成的小透镜体,常含有淡水软体动物化石和植物残骸;岩体呈透镜状,延伸最大可达数十公里,厚度达数十米。

3.研究河流相的意义

河流相的分布很广,尤其是古代河流分布面积可达数百至数千平方公里,并有大型的河流相砂岩体发育,砂岩体主要发育在河床亚相中,形态常呈上平下凸的透镜状,侧向发生尖灭,被粉砂岩和泥岩取代,河流相砂岩体若接近油源,可成为油气储集层。它的储油物性较好,一般为泥质填隙物,胶结疏松,孔隙性和渗透性都比较好。

三、湖泊相

1.概述

湖泊是大陆上地形相对低洼和流水汇集的地区,也是沉积物堆积的重要场所。湖泊的形状也多种多样,有圆形、椭圆形、三角形、不规则状等。

湖泊的分类方法有多种,可按其成因、形态、自然地理景观、湖水含盐度以及沉积物的特点进行分类,通常以湖水含盐度以及沉积物的特点来划分。按含盐度的不同,可将湖泊分为淡水湖泊(含盐度小于3.5%)和盐湖(含盐度大于3.5%);按沉积物的特征,可将湖泊分为碎屑沉积湖泊和化学沉积湖泊。

碎屑湖泊沉积的特点:岩石类型以粘土岩为主,次为砂岩、粉砂岩。砾岩少见,仅分布于滨湖地区。深湖环境中的粘土岩富含有机质,是良好的油源岩系;湖相沉积的层理类型多样,以水平层理或块状层理为主,发育于深水区及湖盆中央的粘土岩中;生物化石非常丰富,如介形虫、叶肢介、瓣鳃类、腹足类、藻类,以及陆生植物的根、干、叶、孢子花粉等大量出现,还有鱼类和其他浮游生物化石。湖相沉积的厚度变化很大,可由数十米至数千米。

2.碎屑湖泊相的亚相类型及沉积特征

根据沉积物特点和水体深度,碎屑湖泊相可分为湖成三角洲亚相、滨湖亚相、浅湖亚相、半深湖亚相和深湖亚相。

1)湖成三角洲亚相三角洲是河流与海(湖)共同作用下形成的沉积产物。在河流入海(湖)盆地的河口区,因坡度减缓,水流扩散,流速降低,遂将携带的泥砂堆积于此,形成平面上近于顶尖向陆呈三角形或舌状,剖面上呈透镜状的沉积体,称之为三角洲。其中由河流入海而形成者称为海成三角洲或海陆过渡三角洲,通常简称三角洲;由河流入湖而形成的则称为湖成三角洲。

2)滨湖亚相滨湖亚相位于洪水期岸线与枯水期岸线之间,是湖泊沉积的重要地带,经常受到湖水进退的影响。

沉积环境的特点:距湖岸最近,接受来自湖岸的粗碎屑物质;击岸浪和回流的冲蚀、淘洗对沉积物的改造作用强烈;由于水浅,沉积物接近水面,有时露出水面,氧化作用强烈。其岩石类型以砂岩、粉砂岩为主,次为砾岩及粘土岩。砂岩的圆度和分选为中等至较好,广泛分布于被击岸浪蚀平的滨湖地区。泥岩和粉砂质泥岩中具断续的水平层理和斜波状层理。在泥质岩中有泥裂、雨痕、波痕及生物钻孔等。

3)浅湖亚相浅湖亚相位于枯水期最低水位线至正常浪基面之间的地带,水体比滨湖区深,波浪和湖流作用对沉积物的影响较强。其岩石类型以粘土岩和粉砂岩为主,可夹有少量化学岩薄层或透镜体;陆源碎屑供应充分时则出现较多的细砂岩,分选及圆度较好;胶结物以泥质、钙质为主;水平层理、波状层理发育于泥岩和泥质粉砂岩中,砂、泥交互沉积中常有透镜状层理;在水动力强度较大的浅湖区有小型交错层理和斜波状层理,有时层面可见对称浪成波痕。

4)半深湖亚相半深湖亚相位于浪基面以下、风暴浪基面以上的湖底范围,为缺氧的弱还原一还原环境;沉积物主要受湖流作用的影响,波浪作用影响不到沉积物表面。其岩石类型以粘土岩为主,夹有粉砂岩、化学岩的薄层或透镜体;粘土岩以富含有机质的暗色泥岩、页岩和粉砂质页岩为主;水平层理发育,间细波状层理;化石较丰富,以浮游生物为主,保存较好;可见菱铁矿、黄铁矿等自生矿物。

5)深湖亚相深湖亚相位于湖盆中水体最深部位,波浪作用已完全不能涉及到沉积物表面,水体平静;地处缺氧的还原环境,底栖生物完全不能生存。岩性特征为粒度细、颜色暗、有机质含量高;岩石类型以质纯的泥岩、页岩为主,可夹有薄层及透镜状石灰岩、泥灰岩和油页岩等;层理发育,主要为水平层理和细水平纹层;含大量介形虫及鱼类等浮游生物化石,保存完好,无底栖生物;自生矿物黄铁矿呈分散状分布于粘土岩中;沉积厚度大,

是生油的有利地带。岩性横向分布稳定,垂向上具有连续的完整韵律。

3.研究湖泊相的意义

碎屑湖泊相沉积,具有油气生成和储集的良好条件,常形成陆相类型的油气田。我国许多中、新生代含油气盆地,特别是东部的大庆、胜利、大港、苏北油田以及西北克拉玛依油田等,属碎屑湖泊相沉积类型。其油源岩系以半深湖一深湖亚相暗色粘土岩为主,储集岩系以湖成三角洲砂岩体为主。湖泊沉积在垂向剖面上往往是油源岩、储集岩有规律地分布,形成完整的甚至是多套的生储盖组合。湖泊在大幅度下沉的背景下伴随有周期性的振荡运动,形成砂岩、泥岩交替,幅度大而分异明显的沉积旋回,有利于生储盖组合的形成。湖盆下沉形成以粘土岩为主的油源层或盖层,湖盆上升收缩,可以形成以碎屑岩为主的储集层。振荡运动随着湖盆的发展,垂向上可形成多个沉积旋回和多套生储盖组合,而且第一个组合的盖层可成为第二个组合的油源层,导致生储盖组合的重叠性,这对油气藏的形成十分有利。

课后小结:

第一节沉积相的概念及分类:沉积相概念、分类

第二节陆相组:

一、山麓—洪积相

二、河流相:类型——平直河、曲流河、辫状河和网状河

河流亚相类型及沉积特征、意义

三、湖泊相

课外作业:

1.什么叫沉积相?沉积环境包括哪几个方面?沉积相如何分类?

2.根据几何形态,河流可分为几种类型?

3.试述河流相的亚相类型及沉积特征?

4.试述湖泊相亚相划分及沉积特征。

沉积相部分 -论述题及答案

论述题 1.论述冲积扇的形态及鉴定标志。 答:冲积扇在空间上是一个沿山口向外伸展的巨大锥(扇)形沉积体。其锥顶端指向山口,锥底向着平原,平面上是沿山口向外辐射的扇状。扇体的纵向呈上凹底部不平整的楔形,横向上呈上凸的透镜状。冲积扇有如下识别标志:①岩性:岩性差别大,多以砾岩为主,砾石间充填砂、粉砂和泥。②结构:粒度粗,成熟度低,圆度不好,分选差。③沉积构造及颜色:冲积扇沉积属间歇性急流成因,故层理发育程度较差或中等,扇根显示块状层理或不规则层理,细粒泥质为薄的水平层理,粗粒沉积中有时见不明显和不规则的交错层理,底部常见充填冲刷构造,泥质表面有泥裂、雨痕、流痕等。④生物化石:几乎不含动植物化石,也很少含有机质。⑤C-M图:河床及漫流沉积,C-M图上呈向上弯曲的图形,只有P-Q-R缺RS段,说明悬浮沉积特征,泥石流呈近于与C=M线平行的长条状图形,但分选差得多。⑥沉积相组合:横向上向源区与残积-坡积相邻接,向沉积区多与冲积平原相接。 2.论述河流沉积的多阶性及其成因。 答:在一个地区的河流沉积剖面上,河床亚相的底部滞流沉积和点砂坝沉积构成其下部层序,称为底层沉积,堤岸亚相和河漫亚相构成其上部层序,称为顶层沉积,二者的垂向叠置,组成了一个典型的间断性正韵律或正旋回,构成了河流沉积的所谓的“二元结构”,通常称为河流沉积的一个阶,若二元结构重复出现,就形成了河流沉积的多阶性。 河流沉积的多阶性有两种成因:一种是由区域性地壳振荡运动所造成,称为构造多阶,其特征是:分布广,具区域性,韵律和旋回性明显,最低部具明显的冲刷侵蚀界面,韵律间自下而上无粒度由粗变细的总趋势;另一种由于河床在河谷中侧向迁移的结果,称为迁移多阶,其特点是分布范围相对较小,横向较易变化,韵律间自下而上,粒度具由粗变细的总趋势。 3.论述辫状河流(粗粒)的沉积特征。 答:辫状河流的沉积特征主要有如下几方面:(1)岩石类型及其组合:辫状河流沉积以砾石和砂为主,局部夹粉砂和粘土,形成所谓“砂包泥”的宏观沉积特征。由于距物源区较近,岩石成分复杂,成分成熟度低,常为混合砂岩或岩屑砂岩。(2)粒度分布:碎屑的粒度范围变化大,分选较差。典型辫状河的粒度分布特征在概率图上有三个总体存在,其中牵引总体(占50~70%)和悬浮总体(占30%左右)发育,而跳跃总体只占很少的百分比,斜率低,分选差,由于缺乏跳跃颗粒,粒度分布为明显的双峰型,C-M图主要显示PQR段的图形。(3)沉积构造:层理类型具多样性,但以在层序底部出现块状或不明显平行层理砾岩,巨型槽状交错层理或大型板状交错层理砂砾岩为特征,砾石有时具叠瓦状构造,呈叠瓦状的扁平砾石向上游方向倾斜,其长轴垂直于水流方向排列。(4)沉积层序:目前尚未概括出一个典型的辫状河沉积序列

三角洲沉积相分类

三角洲相分为:三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相和前三角洲亚相 1、三角洲平原亚相 三角洲平原亚相是三角洲的陆上沉积部分,其范围包括从河流大量分叉处位置至海平面以上的广大河口地区。三角洲平原沉积的亚环境多种多样,以分流河道,分支河道)为格架,分流河道的两侧有天然堤、决口扇,而分流河道间地区常发育有沼泽、湖泊和分流间湾等。其中最主要的是分流河道砂沉积与沼泽的泥炭或(和)褐煤沉积,这是与一般河流的重要区别。 三角洲平原亚相可进一步分为分流河道、陆上天然堤、决口扇、沼泽、淡水湖泊等沉积微相。 (1)分流河道微相:是河流体系河床沉积向下延伸,是三角洲平原中的格架部分。具 有一般河道沉积的特征,即以砂质沉积为主,向上逐渐变细的层序特征。但它们较中、上游 河流沉积的粒度为细,分选变好。一般底部为中—细粒砂,常含泥砾、植物干茎等残留沉积 物,向上变为粉砂、泥质粉砂及粉砂质泥等。砂质层具有槽状或板状交错层理和波状交错层 理,而且其规模向上变小。其底界与下伏岩层常呈侵蚀冲刷接触。 由于分流河道位置较固定,而且较直,所以曲流沙坝一般不发育。分流河道砂体的形态

在平面上为长形砂体,有时分叉;在横剖面上呈对称的透镜状。砂体常沉陷于下伏的泥岩层 内,其中部最厚和最粗,而向两端变薄和变细。 (2)陆上天然堤微相:位于分流河道的两旁,向河道方向一侧较陡,向外一侧较缓。 这种天然堤系由洪水期携带泥沙的洪水漫出淤积而成。天然堤在三角洲平原的上部发育较 好,但向下游方向其高度、宽度、粒度和稳固性都逐渐变小。以粉砂和粉砂质粘土为主,而 且由河道向两侧变细和变薄。水平纹理和波状交错纹理发育。水流波痕、植屑、植茎、植根 和潜穴等较常见。有时见有雨痕和干裂等暴露成因的构造。 (3)决口扇微相:三角洲决口扇与河流的决口扇沉积亦很相似。但由于这种天然堤稳 定性较差,故它们较河流中下游更为发育,而且有的面积较大,可形成席状砂层。(4)沼泽微相:位于三角洲平原分流河道间的低洼地区,分布最广,约占三角洲平原 面积的90%。它们具有一般沼泽所具有的特征。这种沼泽的表面接近于平均高潮面,是一 个周期性被水淹没的低洼地区;其水体性质主要为淡水或半咸水。这种沼泽中植物繁茂,均

S区碳酸盐岩储层沉积微相的识别

S区碳酸盐岩储层沉积微相的识别 碳酸盐岩储层沉积类型复杂,,储层非均质性强,导致储层评价和识别碳酸盐岩沉积微相等问题上都存在一定多解性问题,而且,单纯地用岩性资料和常规测井特征,很难准确的识别碳酸盐岩的沉积微相。电成像测井具有高分辨率特点,能够清晰识别沉积构造现象,成为沉积微相识别最有效手段[1]。本文采用一种综合识别法,将常规测井曲线与电成像测井图像结合,建立了典型碳酸盐岩沉积微相综合测井识别图版有效克服了多解性问题,在应用中取得较好效果。 标签:碳酸盐岩;沉积微相;电成像测井 Abstract:Carbonate reservoirs are complex in sedimentary types,and have strong reservoir heterogeneity,leading to certain problems in reservoir evaluation and identification of carbonate sedimentation. Sex data and conventional logging features make it difficult to accurately identify the carbonate sedimentary microfacies. Electrical image logging has high resolution characteristics and can clearly identify sedimentary structure phenomena,making it the most effective means for identifying sedimentary microfacies. In this paper,a comprehensive identification method is used to combine the conventional well logging curve with the image of the electric imaging log,and a typical carbonate sedimentary microfacies integrated logging identification plate is built to effectively overcome the multi-solution problem and achieve better results in application. Key words:carbonate rock;sedimentary microfacies;electrical imaging logging 1 研究目的和意义 通过研究发现,沉积微相控制着储层的物性分布和空间展布,并且在有利沉积相带内发育着大面积的油气藏,所以沉积微相的识别对碳酸盐岩储层的评价有着很重要的作用。碳酸盐岩沉积微相测井识主要是建立不同沉积微相的测井响应特征模型,但是考虑到碳酸盐岩储层发育的沉积微相类型多样,纵向上有多期叠合发育特征,常规测井响应特征差异不明显且复杂多变,造成沉积微相识别困难,本文针对S地区三叠系飞仙关组和二叠系长兴组碳酸盐岩地层,利用电成像测井高分辨率特点,结合常规测井资料综合识别沉积微相。 2.沉积微相的识别 飞仙关~长兴组处于S地区碳酸盐岩开阔台地和台地边缘相,发育巨厚的浅滩—生物礁沉积体,储层岩石类型多,其中鲕粒和残余鲕粒白云岩、结晶白云岩、砾屑白云岩和海绵礁白云岩是重要的岩石储集类型。长兴期沉积环境总体由碳酸盐缓坡向碳酸盐台地演化,飞仙关期是在长兴期台地基础上发展成熟直到消亡的碳酸盐台地沉积为特征,两个层位的礁滩相沉积具有继承发育的特点,所以本章

沉积体系划分-相-亚相-微相

沉积体系(组)、相、亚相和微相划分及名称* 沉积 体系组 沉积体系 (沉积相) 亚相 微相 大陆 沉积体系组 风化残积 残积物、古土壤、喀斯特风化壳 冲积扇 扇根 泥石流、河道充填、筛积 扇中 辫状河河道充填、漫流 扇缘 漫流沉积为主

河流 废弃河道充填(牛轭湖) 下部河床滞留沉积、上部湖泥沉积 溢岸 河漫滩、河漫湖、岸后沼泽、串沟坝 堤岸 天然堤、决口扇 河床(河道) 曲流河系统 河床滞留沉积、边滩(点坝) 辫状河系统 河床滞留沉积、心滩(河道砂坝)

网状河系统 河床滞留沉积、心滩(河道砂坝) 湖泊 滨湖 滨湖砂滩、滨湖泥滩、滨湖砂泥混合滩、滨湖生物滩 浅湖 浅湖砂坝、浅湖砂滩、浅湖席状砂、浅湖泥滩、浅湖生物滩 较深湖-深湖 浊积扇(湖底扇)、深湖泥 近岸水下扇 扇根 水道、水堤、滑塌堆积 扇中 水道、水道间、扇前缘(叠覆扇舌)

扇端 浊积、湖泥 海陆过渡沉积体系组 三角洲 三角洲水上平原 分流河道、天然堤、决口扇、分流河道间滩、洪泛湖泊、沼泽 三角洲前缘 水下分流河道、水下天然堤、水下决口扇、水下分流河道间湾、河口砂坝、远砂坝、席状砂、 前三角洲 前三角洲泥质沉积 河口湾 河道/潮道、潮坪 潮上、潮间、潮下、水下舌形体、潮道、河道 海洋 沉积体系组 滨海 滨岸

后滨、前滨、近滨、岸后沼泽 潮上、潮间、潮下、 有障壁海岸 潮坪(萨布哈)、泻湖、障壁岛、潮道 潮上、潮间、潮下、后滨、前滨、近滨、冲溢三角洲 陆棚 碎屑陆棚 内陆棚、中陆棚、 外陆棚 陆棚泥、浅滩、点礁、风暴流 灰质陆棚 混积陆棚 缓坡 同斜缓坡

内缓坡、中缓坡、 外缓坡 潮坪、泻湖、浅滩、点礁、潮下低能、灰泥丘、滑塌堆积、碎屑流变陡缓坡 台地 局限台地 潮坪、泻湖、萨勃哈 开阔台地 浅滩、点礁、潮下低能 台地边缘 台地边缘浅滩 内碎屑滩、鲕滩、生物碎屑滩 台地边缘生物礁 礁前、礁后、礁翼、礁坪、礁基、礁核、礁盖

单井沉积相划分、单井相

沉积相研究的目的是分析油藏范围内储集体所属的沉积环境、沉积相和微相类型及其时空演化,进而揭露储集砂体的几何形态、大小、展布及其纵、横向连通性的非均质特征,建立沉积模式,并深入探讨沉积微相对油气的控制关系。正确识别沉积相和微相类型及其相互关系,是进行油田勘探和开发研究的重要内容。 沉积相的概念 沉积相是指沉积环境及其在该环境中所形成的沉积物(岩)特征的总和。相和环境的含义是有区别的。沉积相是特定沉积环境的产物,是沉积环境的物质表现。 沉积相研究的重要性在于,它可以根据某沉积物的空间分布情况判断其上下左右存在的沉积物类型及其储渗特征。沉积物空间变化的这种规律性,称为“相序递变规律”。 沉积相的分类 沉积相按其规模大小一般分为以下四级: 一级相——相组:如海相、陆相、海陆交互相。 二级相——大相:如陆相中的河流相、湖泊相、三角洲相等。 三级相——亚相:如三角洲相中的三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相、前三角洲亚相等。 四级相——微相:如三角洲前缘亚相中的分支河道微相、河口砂坝微相等。 沉积相分为碎屑岩沉积相和碳酸盐沉积相。由于碎屑岩储集层比较常见,因此,重点介绍碎屑岩沉积相的分类。表1是冯增昭等(1993)的分类方案。由于亚相和微相的划分方案比较复杂,在此不在一一介绍。 表1 碎屑岩沉积相的分类 相分析的方法、流程 相分析就是根据“将今论古”的现实主义原则,运用比较岩石学的方法,根据沉积岩的各种特征即相标志来分析形成时的各种环境条件,从而最终达到恢复古地理的目的。 相分析的过程一般可以分为三个阶段:单井剖面相分析、剖面对比相分析和平面相分析。由于相分析在地质研究中的重要性及复杂性,本期主要讨论单井剖面分析,剖面对比相分析和平面相分析将在后续的文章中进行讨论。 单井剖面相分析

沉积微相研究开题报告

沉积微相研究开题报告 篇一:开题报告模板 山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告 题目 学院名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师 填表时间:XX 年 4 月20日 填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。

3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论文)一同存档。 篇二:开题报告—杨伟强 题目名称 : 题目类别 : 院系 : 专业班级 : 学生姓名 : 指导教师 : 开题报告日期 长江大学毕业设计开题报告鄂尔多斯盆地东部露头区二叠系石千峰组沉积相分析毕业设计地球科学学院资工(基) 11201班杨伟强张尚峰年1 月13号 : XX

鄂尔多斯盆地东部露头区 二叠系石千峰组沉积相分析 学生:杨伟强,地球科学学院,资工(基)11201班 指导老师:张尚峰,地球科学学院 1 题目来源 本文题目来源于张尚峰老师关于鄂尔多斯盆地周缘主要地质露头剖面标准化建设的科研项目。 2 研究的目的和意义 通过毕业设计的完成,把所学的知识运用于具体实践,锻炼实际的知识运用能力,同时熟悉沉积相研究的研究思路、研究内容、野外工作方法及沉积相研究的步骤,寻找确定沉积相标志,进而搞清楚鄂尔多斯盆地东部二叠系石千峰组沉积相的类型、分布及特征。 3 阅读的主要参考文献及资料名称 [1]王随继,倪晋仁,王光谦.河流沉积学研究进展及发展趋势[J]. 应用基础与工程科学学报,XX,04:362-369. [2]王国茹.鄂尔多斯盆地北部上古生界物源及层序岩相古地理研究[D].成都理工大学,XX.

沉积相的分类

1.沉积相的分类:陆相组:残积相、坡积——坠积相、沙漠(风成)相、冰川相、冲积扇相、河流像、湖泊相、沼泽相过渡相组:三角洲相、河口湾相海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相、深海相 2.冲积扇的形成条件:明显变化的地形和大量沉积物供应——构造背景、母岩性质和气候条件 3.冲积扇的类型:冲积扇的类型分为旱扇和湿扇旱扇(Arid Fan) 气候干旱扇形清楚主河道或单一河道间歇性水流或洪水以副砾岩为主, 分选差,混杂堆积. 纵向粒度变化快, 常见红层和膏盐类沉积. 无煤层,沉积构造类型少,碎屑流发育相带分布清晰 4.湿扇(Wet or Humid Fan) 气候潮湿常年流水扇形不清叠加河道, 辫状平原, 正砾岩发育, 无副砾岩, 分选好. 纵向粒度渐变, 无红层或膏盐类沉积. 可见煤层,沉积构造发育缺少碎屑流, 可发育泥流相带分布不清 5.冲积扇亚相的划分:扇根,扇中,扇缘 扇根:1泥石流沉积:基质支撑的混杂堆积,块状构造(副砾岩);2河道 沉积:砂砾岩,砾石呈叠瓦状排列,发育不明显的交错层理、平行层理和递变层理;3筛析沉积:砂砾岩,粒度双峰分布。 扇中:1辫状水道沉积:砂砾岩,发育叠瓦状构造和不明显的递变层理、交错层理;2局部片流沉积:平行层理含砾砂岩、粉砂岩,呈透镜状。 扇端:水道不发育,以漫流活动为主,发育平行层理砂岩、粉砂岩,与泛滥平原或湖泊沉积物呈指状交互。 6.冲积扇中主要的沉积类型: 1. 泥石流沉积 形成:泥质母岩, 植被不发育, 地形较陡的地区, 遭受阵发性洪水侵蚀, 大 量泥砂被携带流动。流体性质:密度大粘度高, 可呈塑性——重力流。形态:呈舌状或叶瓣状, 具有陡, 厚的清晰边界。成分:砾, 砂, 泥混杂, 细粒成分占优势(主要由砂, 粉砂, 泥组成的泥石流称为泥流) 结构:分选极差构造:块状层理, 粒序层理, 一般层理不发育; 扁平砾石呈水平或叠瓦状排列 2. 漫流沉积 形成:携带沉积物的流水从冲积扇河床末端漫出, 流速和水深骤减, 携带的 沉积物呈席状或片状沉积下来, 形成席状砂, 砾岩堆积体, 为浅的坡面径流(漫洪沉积, 片流沉积). 形态:呈透镜体状, 一系列透镜体组合形成席状或片状沉积体. 成分:主要由碎屑组成, 可含少量粘土和粉砂。结构:分选较差。构造:块状层理, 交错层理, 细纹层 3. 河道沉积 形成:冲积扇常被间歇性河流切割, 当洪水再次来到时, 所携带的沉积物在 这些暂时性河道中沉积下来, 形成河道沉积(河床充填沉积, 槽流沉积) 形态:横切面透镜状, 与周围沉积物呈槽形接触。成分:主要由砾, 砂组成, 粒度粗。结构:分选差。构造:成层性不好, 砂层可呈交错层理, 具切割—充填构造

基准面旋回

中期基准面旋回划分 1、概念:基准面在变化中总是具有向其幅度最大值或者最小值单项移动的趋势,构成一个完整的上升与下降旋回。基准面的一个上升与下降旋回称为一个基准面旋回; 2、分类:目前对基准面旋回级次划分尚未形成统一标准,划法各异。一种划法是按基准面旋回的结构和叠加特征,将基准面旋回划分为长周期、中周期和短周期,但对不同级别的旋回未作明确的时间周期限定。还有一种划法是依据基准面的时限、界面类型和主要控制因素将基准面旋回划分为六个级次:巨旋回、超长周期、长周期、中周期、短周期和超短周期。造成划分上的差异,主要是由于所选择的地层单元尺度不同; 3、中期基准面旋回识别标志:中周期基准面旋回由一系列具有进积、加积和退积叠加样式的短周期基准面旋回叠加而成。中周期基准面界面的识别标志在岩心剖面中有:间歇性暴露面;较大规模的冲刷面;岩相、岩性的突变面 4、中期基准面旋回沉积特点:中期基准面旋回是进行储层非均质性研究、储层预测与生储盖组合分析的基本单元;中期基准面旋回明显地控制了储集体的岩性和物性的变化以及沉积微相的变化。中期基准面上升的早期易形成辫状河道砂体,岩性由粗变细,孔渗由高变低;中期基准面上升的中期一般为心滩坝沉积。岩性粗细和孔渗无规则变化;中期基准面下降的中晚期易形成河口坝、远砂坝砂体,其岩性由细变粗,孔渗由低变高;基准面下降的晚期易形成水下分流河道砂体。 1 基准面短期旋回的划分依据 基准面短期旋回的划分是基准面中期旋回划分的基础。由于岩心剖面的高分辨率特征,它往往是短期旋回的划分依据和资料基础。将岩心剖面结合测井曲线特征,在剖面上划分高分辨率的短期基准面旋回。 2 基准面中期旋回的确定 基准面中期旋回的确定是根据自然电位(SP)测井曲线特征并结合已有的岩心柱来划分的。测井曲线是地层记录的一种响应形式,与准层序边界相应的基准面旋回的转换点,在地层记录上是以洪泛泥岩以及相序形式的转换为特征的。因此在测井曲线上,一方面可根据洪泛泥岩的低电阻率、高自然伽马特征识别准层序边界,另一方面也可将测井曲线样式的转换作为参考依据。测井曲线的转换形式,就自然伽马而言,有明显的进积、加积和退积;就自然电位而言,有明显的砂泥岩转换点。因此就根据这些特点和岩心柱上砂泥岩记录在基准面中期旋回的基础上进一步划分出了基准面短期旋回 进积(progradation)是沉积学引用的普通术语,指沉积中心和沉积相带逐步由盆地边缘向盆地内部迁移过程中,以侧向为主的沉积物堆积作用。其特点是地层柱的岩

川口东南区长6储层及沉积微相特征研究

川口东南区长6储层及沉积微相特征研究 川口采油厂的发展是依赖于油藏储量,那么如何增产、如何平稳发展都是刻不容缓需要解决的问题。除了精细管理和节约成本之外,细致的研究川口区域的地质结构和油藏构造就是重中之重,是率先需要解决的问题。 标签:延长组长6 沉积微相储层开采 随着科技的不断发展,每个时期的研究条件和研究技术都有不同程度的提高,那么在本次研究中,所选择的区域是所处鄂尔多斯盆地三叠系构造的川口东南区,该区域位于陕北延安市川口乡最东端,地理位置处于西北内陆的黄土高原腹地,地形地貌呈沟壑丘陵状,因为属于鄂尔多斯盆地的边缘,因此构造活动较为微弱,地层也相对平缓。川口东南区的构造基本继承了鄂尔多斯盆地区域构造。经历了不同时期不同阶段的勘探研究,该区域发现丰富的油气资源。同时,在地质资料的收集和油藏构造的认识上取得了很大的进展。鄂尔多斯盆地在经过漫长的形成后第一套的含油岩层就是三叠系延长组,在收集了大量的资料以及对于川口东南区的化学资料、测井数据以及结合野外研究等资料,并应用石油地质等方面的书籍系统而全面的对研究区域的沉寂微相特征,油气藏的分布以及储层研究。 1 研究成果 川口东南区共有290口井,我们的研究主要针对此区域,通过研究确定延长组的主力油层为长6组,具体划分成四个小层,及长61、长62、长63和长64。在此基础之上,经过大量的资料整理和小层对比区分的结论绘制层面构造图,对其东南倾单斜,断层微弱的构造简单形态有了较深刻了解。 川口东南区主力砂体微相是以河道测缘砂为辅,水下的分流河道为主,属三角洲前缘的沉积特征。沉积微相的类型不同直接控制着砂体大小和薄厚程度,北东方位到西南方位为砂体的延伸方位。 通过研究分析,长6的化学物质主要由填隙物、泥石、高岭石等等矿物质碳酸盐组成,岩石较为成熟。研究区域层位储层以中度孔隙为主,也包含数量可观的较大孔隙度。 川口东南区属于低渗透储层,范围在15%间。分析采用夹层间的厚度和密度,级差以及突进的系数,得出非均质性,因此长6层属于非均质储层。 压裂缝隙、成岩缝隙以及构造结构缝隙,三者之间的共同力造成了川口东南区的长6油藏,但其预测度难,规律也不好掌握。我们通过对岩芯的观测,认为其裂缝是按最大化的应力方位,呈东西方位为主要方向,但同时也具有多变的特点。

沉积微相

河流微相的划分和三角洲微相的划分 作者:yinglizh 河流相:河道亚相(河道微相)、泛滥平原亚相(河漫滩、河漫湖泊、河漫沼泽) 三角洲:三角洲平原亚相(分支河道微相、沼泽微相)、三角洲前缘亚相(水下分流河道微相、水下天然堤微相)和前三角洲亚相。 作者:hikerjs 根据环境和沉积物特征可将曲流河相进一步划分为河床、堤岸、河漫、牛轭湖四个亚相。 1.河床亚相 河床是河谷中经常流水的部分,即平水期水流所占的最低部分。其横剖面呈槽形,上游较窄,下游较宽,流水的冲刷使河床底部显示明显的冲刷界面,构成河流沉积单元的基底。 河床亚相又称为河道亚相,其岩石类型以砂岩为主,次为砾岩,碎屑粒度是河流相中最粗的,层理发育,类型丰富多彩。缺少动植物化石,仅见破碎的植物枝、干等残体,岩体形态具有透镜状,底部具有明显的冲刷界面。 河床亚相可进一步划分为河床滞留沉积和边滩沉积两个微相。 (1)河床滞留沉积 河床中流水的选择性搬运,细粒物质→悬浮和带走,而将上游搬来的或就近侧向侵蚀河岸形成的砾石等粗碎屑物质留在河床底部,集中堆积成不连续的透镜体,称为河床滞留沉积。 其特点是: ● 以砾石等粗碎屑物质为主,砂、粉砂极少。 ● 砾石成分复杂,源区砾石居多,亦有河床下伏岩层的砾石。 ● 砾石常具叠瓦状定向排列,倾向上游。 ● 砾岩很难形成厚层,一般呈透镜状断续分布于河床最底部,向上过渡为边滩或心滩沉积。 (2)边滩沉积 又称为“点砂坝”,是曲流河中主要的沉积单元,是河床侧向迁移和沉积物侧向加积的结果(图18-1)。因曲流河河床中水流对沉积物的搬运以底负载搬运(滚动和跳跃)方式为主,故边滩沉积: ● 岩性以砂岩为主, ● 矿物成分复杂,成熟度低,不稳定组分多,长石含量高。如陕北保罗系河床亚相砂岩,长石含量可高达

小层对比与划分(规范)

小层对比与划分(规范) 1 范围 本标准规定了陆相碎屑岩油气层层组划分与对比方法。 本标准适用于陆相碎屑岩油气田开发准备阶段和开发阶段油气层层组的划分与对比。 2 基础资料 2.1 岩心资料 2.1.1 岩心描述资料 应收集本油(气)田岩心(包括井壁取心和岩屑)描述资料,主要包括古生物化石、岩性特征(岩石类型、颜色、成分、结构、构造等)、岩层之间的接触关系等资料。 2.1.2 岩心分析资料 应收集本油(气)田岩心分析资料,包括油气层物性分析(孔隙度、渗透率、含油气饱和度)、粒度分析、矿物成分分析等资料。 2.2 地球物理测井资料 应收集每口井油气岩性特征和流体性质的系列测井资料、标准测井资料及重点井的地层倾角测井资料。 2.3 地震资料 应收集本地区地震解释成果(包括VSP)资料。 2.4 油气水性质分析资料 应收集下列油、气、水分析资料: ──地面脱气原物性分析资料; ──地面原油高压物性分析资料; ──原油化学成分和组分分析资料; ──天然气性质分析资料; ──油田水性质分析资料。 2.5 野外露头资料 应收集本地区含油气层段的野外露头资料。 3 油气层层组划分 3.1 沉积旋回的划分与对比 3.1.1 划分沉积旋回的方法 划分沉积旋回应以岩心资料为基础,以测井曲线形态特征为依据,充分考虑层间的接触关系,结合沉积相在垂向上的演变层序,在区域地层划分和含油气岩系列分的基础上,将含油气层段划分为不同稳定分布范围的旋回性沉积层段。 3.1.2 分析油气层沉积相 3.1.2.1 收集区域沉积相研究成果,确定出含油气层段的区域沉积背景。

3.1.2.2 以岩心资料为依据,充分应用各种定相标志,细分出单井各层段的沉积微相,确定出单井含油气层段沉积相在垂向上的演变层序。 3.1.2.3 在单井各层段划分沉积微相的基础上,确定出含油气层段在平面上的相带演变。 3.1.2.4 根据油气层的沉积环境,确定出不同沉积成因油气层应采用的具体对比方法。 3.1.3 研究岩性与电性关系 3.1.3.1 选用岩心资料和地球物理测井资料齐全的取心井进行岩电关系研究,分析各种岩性、各类沉积旋回和各种岩性标志层在各种测井曲线上的显示,为应用测井曲线划分对比油气层提供依据。 3.1.3.2 根据各种地球物理测井曲线对本地区油气层特征、旋回性特征及标志层的反映性能,选择出对比油气层所采用的测井曲线。选用的测井曲线应具有下列性能:──能反映出油气层的岩性、物性、含油气性特征; ──能反映出油气层岩性组合的旋回特征; ──能反映出岩性标志层的曲线形态特征; ──能准确反映出各类岩层的分界面。 3.1.4 划分单井的沉积旋回 3.1. 4.1 选用岩心资料齐全的井或井段,依据岩性在垂向上的组合类型和层间接触关系,划分出正旋回、反旋回、复合旋回等不同类型的沉积旋回。同一旋回内必须是连续沉积。 3.1. 4.2 划分出不同级次的沉积旋回。沉积旋回一般可划分为四级: a) 一级沉积旋回:包含整个含油气层系并在沉积盆地内可进行对比的沉积旋回。一级沉积旋回的分界线一般划分在剥蚀面上或沉积环境发生明显变化的分界处。 b) 二级沉积旋回:不同岩相段组成的、在二级构造单元内可进行对比的沉积旋回。沉积旋回的界线一般划分在明显水退或水进沉积的分界处。 c) 三级沉积旋回:同一岩相段内几个性质相近的最低级次旋回组成的沉积旋回,在油田范围内可进行对比。 d) 四级沉积旋回:由不同岩性的单层组成的沉积旋回,在区块范围内能够进行对比。 3.1.5 对比沉积旋回界线 3.1.5.1 依据古生物特征、岩性特征和测井曲线形态特征进行沉积旋回对比,找出多数井共同存在的旋回界线,修改不一致的单井旋回界线,使各单井的沉积旋回界线达到一致。 3.1.5.2 分析各级沉积旋回岩性和厚度在平面上的变化,搞清不同地区各沉积旋回之间的相互关系,为油气层对比提供依据。 3.2 油气层的层组划分

沉积微相研究开题报告-精

沉积微相研究开题报告-精 篇一:开题报告模板 山东科技大学 本科毕业设计(论文)开题报告 题目 学院名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师 填表时间:XX 年 4 月20日 填表说明 1.开题报告作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。 2.此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期完成,经指导教师签署意见、相关系主任审查后生效。 3.学生应按照学校统一设计的电子文档标准格式,用A4纸打印。 4.参考文献不少于8篇,其中应有适当的外文资料(一般不少于2篇)。 5.开题报告作为毕业设计(论文)资料,与毕业设计(论

文)一同存档。 篇二:开题报告—杨伟强 题目名称 : 题目类别 : 院系 : 专业班级 : 学生姓名 : 指导教师 : 开题报告日期 长江大学毕业设计开题报告鄂尔多斯盆地东部露头区二叠系石千峰组沉积相分析毕业设计地球科学学院资工(基) 11201班杨伟强张尚峰年1 月13号 : XX 鄂尔多斯盆地东部露头区 二叠系石千峰组沉积相分析 学生:杨伟强,地球科学学院,资工(基)11201班 指导老师:张尚峰,地球科学学院 1 题目来源 本文题目来源于张尚峰老师关于鄂尔多斯盆地周缘主要地质露头剖面标准化建设的科研项目。 2 研究的目的和意义 通过毕业设计的完成,把所学的知识运用于具体实践,

锻炼实际的知识运用能力,同时熟悉沉积相研究的研究思路、研究内容、野外工作方法及沉积相研究的步骤,寻找确定沉积相标志,进而搞清楚鄂尔多斯盆地东部二叠系石千峰组沉积相的类型、分布及特征。 3 阅读的主要参考文献及资料名称 [1]王随继,倪晋仁,王光谦.河流沉积学研究进展及发展趋势[J]. 应用基础与工程科学学报,XX,04:362-369. [2]王国茹.鄂尔多斯盆地北部上古生界物源及层序岩相古地理研究[D].成都理工大学,XX. [3]张昌民,张尚锋,李少华,等.中国河流沉积学研究20年[J].沉积学报,XX,02:183-192 [4]李明瑞,窦伟坦,蔺宏斌,等. 鄂尔多斯盆地东部上古生界致密岩性气藏成藏模式[J].石油勘探与开发.XX,36(1):56-61. [5]杜小弟,王璞珺,王东坡.松辽盆地泉头组河流相沉积特征及古河流再造[J]. 岩相古地理,1991,03:15-21. [6]刘志武,周立发.鄂尔多斯盆地马家滩地区石千峰组砂岩特征及其意义[J]. 新疆石油天然气,XX,14(2):1-4. [7]张翔,田景春,陈洪德,等. 鄂尔多斯盆地上二叠统石千峰组岩相古地理及时空演化[J].成都理工大学学报:自然科学版,XX,36(2):165-171. [8]李振宏,王欣.鄂尔多斯盆地石千峰组天然气成藏机

沉积相及划分

相类型亚相微相岩性组合测井曲线、地震相冲 积扇旱扇、湿扇 扇根块状混杂砾岩~叠瓦状砾岩 电位、GR呈箱状、钟状扇中砂岩~含砾砂岩 扇缘砂岩、含砾砂岩,粉砂岩、泥岩,煤电位、GR在箱状、钟状背景 河流相曲流河 河床亚相 河床滞留砾石为主,砂、粉砂 “泥包砂”正韵律,地震属性显 示曲流河 边滩砂岩(低成熟),正韵律 堤岸亚相 天然堤细砂岩、粉砂岩、泥岩 决口扇细砂岩、粉砂岩 河漫亚相 (泛滥盆地) 河漫滩粉砂岩、粘土 河漫湖泊粘土为主,粉砂 河漫沼泽粘土、泥炭 牛轭湖 辫状河 河床滞留砂砾岩 “砂包泥”正韵律,泛滥平原不 发育 心滩、河道砂岩 泛滥平原粉砂岩、泥岩互层 湖泊相断陷型、坳陷型、前 陆型 湖成三角洲 滨湖砾、砂、泥、泥炭电位、GR齿状 浅湖粘土、粉砂 电位、GR平直半深湖粘土(富有机质) 深湖泥岩、页岩、泥灰岩、油页岩

湖湾泥页岩、粉砂质泥页岩,夹薄层云岩电位、GR平直少量齿 三角洲相河控(辫状河)三角 洲 三角洲平原 分支(辫状)砂岩 退积型三角洲为正韵律,电 位、GR呈钟状;进积型三角 洲为反韵律,电位、GR呈漏 斗、反钟形,地震相为叠瓦状 前积构造 陆上天然堤细、粉砂岩,泥岩 决口扇细、粉砂岩 沼泽粘土、泥炭、褐煤夹粉砂 淡水湖泊暗色有机粘土夹砂岩透镜体 三角洲前缘 水下分支河道砂、粉砂 水下天然堤极细粒砂和粉砂 支流间湾粘土,含少量粉砂、细砂 分支河口砂坝分选好的细砂、粉砂 远砂坝粉砂,少量粘土、细砂 前缘席状砂分选好的细砂、粉砂(仅见于退积型三角洲) 前三角洲暗色粘土、粉砂质粘土电位、GR平直 扇三角洲(分旱扇、 湿扇,属灾变性沉 积) 扇三角洲平原 泥石流厚层~块状砾岩,砾石磨园低、分选差、基质高60% 电位、GR韵律与上同,地震 相杂乱 河道充填砾岩、含砾砂岩、粗砂岩,成熟度低,正韵律 漫滩薄层状泥质砂岩、粉砂岩、泥岩 扇三角洲前缘 碎屑流类似泥石流,由分选差的砾石、不等粒砂、泥岩组成 水下分流河道含砾中、粗粒砂岩 支流间湾灰色细砂、粉砂夹灰绿泥岩 河口砂坝分选好的细砂~中砂 远砂坝灰色、深灰色粉砂岩及泥质粉砂岩 前扇三角洲灰绿色、灰黑色泥岩、泥质粉砂岩、钙质页岩、油页岩电位、GR平直

小层对比与划分(规范)

小层对比与划分(规范) 1范围 本标准规定了陆相碎屑岩油气层层组划分与对比方法。 本标准适用于陆相碎屑岩油气田开发准备阶段和开发阶段油气层层组的划分与对比。 2基础资料 2.1岩心资料 2.1.1岩心描述资料 应收集本油(气)田岩心(包括井壁取心和岩屑)描述资料,主要包括古生物化石、岩性特征(岩石类型、颜色、成分、结构、构造等)、岩层之间的接触关系等资料。 2.1.2岩心分析资料 应收集本油(气)田岩心分析资料,包括油气层物性分析(孔隙度、渗透率、含油气饱和度)、粒度分析、矿物成分分析等资料。 2.2地球物理测井资料 应收集每口井油气岩性特征和流体性质的系列测井资料、标准测井资料及重点井的地层倾角测井资料。 2.3地震资料 应收集本地区地震解释成果(包括VSP)资料。 2.4油气水性质分析资料 应收集下列油、气、水分析资料: ──地面脱气原物性分析资料;

──地面原油高压物性分析资料; ──原油化学成分和组分分析资料; ──天然气性质分析资料; ──油田水性质分析资料。 2.5野外露头资料 应收集本地区含油气层段的野外露头资料。 3油气层层组划分 3.1沉积旋回的划分与对比 3.1.1划分沉积旋回的方法 划分沉积旋回应以岩心资料为基础,以测井曲线形态特征为依据,充分考虑层间的接触关系,结合沉积相在垂向上的演变层序,在区域地层划分和含油气岩系列分的基础上,将含油气层段划分为不同稳定分布范围的旋回性沉积层段。 3.1.2分析油气层沉积相 3.1.2.1收集区域沉积相研究成果,确定出含油气层段的区域沉积背景。 3.1.2.2以岩心资料为依据,充分应用各种定相标志,细分出单井各层段的沉积微相,确定出单井含油气层段沉积相在垂向上的演变层序。 3.1.2.3在单井各层段划分沉积微相的基础上,确定出含油气层段在平面上的相带演变。 3.1.2.4根据油气层的沉积环境,确定出不同沉积成因油气层应采用的具体对比方法。 3.1.3研究岩性与电性关系

地层的划分和对比

地层的划分和对比 (一)地层的划分依据 所谓地层是在地壳发展过程中形成的各种成层岩石的总称,包括变质的和火山成因的成层岩石在内。从时代上讲,地层有老有新,具有时间的概念。地层和岩层这两个名词相似,但岩层一般是泛指各种成层岩石,而不必具有时代的概念。 地层既然具有时代的概念,所以地层就有所谓上下或新老关系,这叫做地层层序,也就是相当于一本书的页次。如果地层没有受过扰动,愈处于下部的地层时代愈老,愈处于上部的地层时代愈新,叫做正常层位。前面已经讲过,这种上新下老的关系叫地层层序律。但是,组成地壳的地层是十分错综复杂的,或者由于地壳运动造成地层缺失,或者由于构造变动弄得层序颠倒,或者由于岩浆活动和变质作用改变了地层的产状和面貌。这就如同一本年代久远并保存不好的古书一样,已经变成残篇断简,字迹模糊,必须进行一番校订考证工作,分章划段,才能读懂其内容;地层也是如此,既要把地层整理出上下顺序,又要划分出不同等级的阶段和确定其时代,这就是地层的划分。划分地层的主要根据如下: 1.沉积旋回和岩性变化对于一个地区的地层进行划分时,一般是先建立一个标准剖面。凡是地层出露完全、顺序正常、接触关系清楚、化石保存良好的剖面就可以做为标准剖面。如果是海相地层,往往表现出岩相由粗到细又由细到粗的重复变化,这样一次变化称一个沉积旋回,也就是每一套海侵层位和海退层位构成一个完整的沉积旋回。例如,在剖面中共包括三个大的沉积旋回,那末就可以据此把地层划分为三个单位。根据沉积旋回划分地层应当注意这样几点:第一,因为地壳升降运动是波动性的,所以沉积旋回的级别有大有小,即一个大旋回中可以有几个小旋回,而一个小旋回中又可以包括几个更小的旋回,根据具体情况,划分的地层单位也有大有小。第二,每一旋回中的海侵层位容易保存,而海退层位则不易全部保存或者根本不保存,因此一个沉积旋回不一定是完整的。第三,每一沉积旋回一般总是由粗碎屑岩(通常是砾岩)开始,称底砾岩,因此,底砾岩的下部层面往往是两个地层单位的分界面。 地层中的沉积旋回特别是陆相地层,不一定都是很清楚的。这时,就可以根据岩性来划分地层。岩性变化在一定程度上反映了沉积环境的变化,而沉积环境的变化又往往与地壳运动密切相关。因此,根据岩性把地层划分成许多单位,基本上可以代表地方性的地史发展阶段。例如,在一个剖面中,下部是砂页岩含煤层,上部是火山碎屑岩,它们代表两个不同的环境和时代,一个是还原环境和成煤时代,一个是地壳运动强烈和火山活动时代。这样,就可以根据岩性把地层划分成两个单位,代表两个发展阶段。 2.岩层接触关系岩层之间的不整合面是划分地层的重要标志。任何类型的不整合(平行不整合和角度不整合)都代表岩层的不连续现象,反映了地理环境的重大变化。其实,两大沉积旋回之间往往存在一个不整合面,所以,根据不整合面和沉积旋回所划分出来的地层界限在一定范围内常是一致的。

旋回

火山喷发旋回的全称是火山喷发沉积旋回结构,要了解火山喷发旋回,先要了解火山喷发韵律。 沉积韵律,是指按颗粒从大到小、比重从大到小的顺序先后分层沉积而成岩层的规律,在地层剖面上,表现在从老到新的顺序上,岩层依粒度从粗到细,依次为粗砂岩——中砂岩——细砂岩——粉砂岩——泥岩。火山喷发韵律,则是火山喷发出的碎屑的沉积韵律。沉积旋回:是指沉积作用和沉积条件按相同的次序不断重复沉积而组成的一个层序。沉积旋回以规模较大,常表现为岩性岩相的交替变化而区别于“沉积韵律”。沉积旋回主要是由于地壳周期性振荡运动引起的,而韵律的形成则多与局部的地区性因素有关。沉积旋回是沉降速率、沉积速率和侵蚀速率组合的结果。简单地说,沉积旋回是规模较大的沉积韵律,或者一定数量沉积韵律的组合 构造旋回 构造旋回(tectonic cycle)又称造山旋回(orogenic cycle)、褶皱旋回(folding cycle)、大地构造旋回(geotectonic cycle)等。 法国地质学家贝特朗(M Bertrand,1886~1887)用分析角度不整合的方法确立了地槽区内的褶皱运动具有周期性。通过对西欧和北美各个褶皱区进行比较,他将地壳的演化阶段划分为:休伦、加里东、海西及阿尔卑斯等四个褶皱旋回。每一旋回都无例外地经历了强烈拗陷、褶皱回返和山脉的最终形成等发展过程。而这种旋回性

的特征,事实上在稳定的地台上也有反映,只是它们的强度远不如地槽区而已。因之,多数地质学家认为:构造旋回是整个地壳发展具有阶段性特征的表现,显生宙的加里东、海西旋回各自经历了2.0亿~1.5亿年左右,而阿尔卑斯旋回的时间跨度约为2.5亿年。在中国,加里东、海西(华力西)、阿尔卑斯等旋回的名称已被广泛应用。中国学者根据中国的地质实际,又将阿尔卑斯旋回进一步分为印支、燕山和喜马拉雅三个亚旋回。 2发展阶段 构造发展的阶段性和周期性。简称旋回。1909年美国T.C.张伯伦首次提出构造旋回概念。其发展可分 3个阶段。 ①19世纪末至20世纪初 根据对褶皱带内岩层间角度不整合(见不整合)的研究发现,造成地壳岩层褶皱的强烈运动只出现在几个不太长的地质时期内。地壳构造发展历史就是由相对平静时期到激烈运动周期性交替出现的历史,每次更迭便构成一个旋回,称为构造旋回。在地壳激烈运动期间,岩层强烈褶皱并上升成为造山带,故也称褶皱旋回或造山旋回。在一段平静时期之后,地壳发生的短促而强烈的构造运动时期,称为构造幕或造山幕、褶皱幕。一个规模大、持续时间长的构造旋回中会出现多次构造幕。1887年法国学者M.A.贝特朗首先划分出休伦、加里东、海西、阿尔卑斯4个褶皱期。

储层沉积相模式识别

河流-三角洲储层沉积相模式识别方法 研究及应用 刘刚刘宏兵辛月梅 (大庆油田采油三厂地质大队) 摘要萨北开发区经过了三十多年的注水开发,目前已进入了高含水后期开采阶段,内部仍有相当数量的剩余油,但其分布状况十分复杂,难以寻找。这就需要对油层的沉积微相做比以前更加细致和准确的划分,但直到现在,油公司仍然没有一套完善的沉积微相自动识别软件,我们仍是利用测井曲线进行人工判相。为了适应当前油田开发调整的需要,我们研究运用计算机模式识别法判定沉积微相。本次研究与以往的沉积微相模式识别方法相比,主要在两个方面进行了创新:一是分相带建模板库;二是采用二叉树与神经网络相结合的方法进行分类器的设计。 主题词沉积相测井曲线二叉树神经网络分类器 1.模式特征的提取和选择 模式特征的选择与提取是模式识别中的关键问题。任何模式的识别,都离不开模式的特征。特征选择的优劣,直接影响到识别的结果,因为所选择的特征将代表相应的模式参与识别。我们依据各种沉积旋回的沉积特征,结合相应的曲线形态特征进行研究分析,综合提取了一些特征,然后再根据类别可分性准则,即特征子集选择的原则,也就是子集内的元素彼此有很强的独立性,或者说相关性较小。选出特征子集如下: ①渗透率(stl) ②有效厚度 (yxhd) ③微电位与微梯度有平均幅值差 (RMN-RMG) ④自然电位曲线的最大幅值 SP max ⑤自然电位曲线重心(RM) ⑥自然电位曲线齿中线斜率(Slope) ⑦一阶原点距 monent1 ⑧二阶中心距 monent2 ⑨纯表外的薄差层与总厚度之比 ratio 2.模板库的建立 2.1 模板的建立 模板库的建立是模式识别的一项重要内容。它包括两个方面:一是建立典型图版,二是建立模板库。在建立模板库之前,首先要建立各种模式的典型图版,从而才能进行模板库的建立工作。因此我们对大量的各沉积微相的测井曲线形态进行整理归纳,从各微相的沉积旋回出发,建立了八种典型图版,包括正渐变(1501)、均匀-复合型(1502)、块状型(1503)、反渐变(1504)、小型河道砂(1505)、突弃河道砂(1506)、渐弃河道砂(1507)、河间薄层砂(1508),并以此来指导模板库的建立。如图1是建立的各种沉积旋回的典型图版。

沉积相和沉积微相研究

见习论文 单位:中原油田采油一厂 题目:浅谈文25块沉积相和沉积微相研究姓名:高静 完成时间:2010年8月1日

摘要 文25块断块区处于文东大断层的下降盘。文25东块位于由文56和文66断层所夹持的断阶带内,断块中部构造简单,南北两端构造比较复杂。油藏受断层控制,油水关系十分复杂。文25西位于由大致北北东走向的文55、文66断层区形成的断阶带内,构造非常复杂。经过30多年的高速开采及多次综合调整治理,文25块取得了较好的开发效果,目前已进入特高含水后期开发阶段,进一步挖潜的难度越来越大。在开发中也存在很多问题,本文从沉积相和沉积微相的角度出发,分析微构造对剩余油分布的影响,为下一步油藏的调整挖潜提供依据。 关键词:沉积相沉积微相文25块

目录 摘要 (1) 目录 (2) 前言 (3) 1 沉积相研究 (3) 1.1文25东块沙二下沉积环境 (3) 1.2沉积特征 (4) 2 文25块沙二下沉积微相研究 (6) 2.1沉积微相类型及其特征 (6) 2.2沉积模式 (10) 2.3沉积序列 (11) 2.4剖面相分析 (14) 3主要认识与结论 (15) 致谢 (17) 参考文献 (18)

前言 文25东块属于文留构造北部东翼的一个主要断块。文25断块区处于文东大断层的下降盘。文25东块位于文25断块区内由北北东走向,断层西倾的文56和文66断层所夹持的断阶带内,断块中部构造简单,南北两端构造比较复杂。地层产状为单斜,倾向东南,倾角25°左右。文25东块油藏含油层位为沙二下1-8和沙三上1砂组,油藏埋深-2130~-2600m,含油面积2.64Km2,探明石油地质储量748×104t。 表1-1 文25东块基本地质参数表 不同的沉积相,砂体特征不同,正确认识沉积相、沉积微相类型及其在三维空间的展布规律,对于正确认识砂体时空演变规律、油田注水开发过程中流体流动规律,指导油田二次采油和三次采油具有一定的现实意义。 本文对文25东块沙二下沉积环境、沉积相和微相进行了研究,并对砂体演变规律进行了一定的分析。 1 沉积相研究 1.1文25东块沙二下沉积环境 东濮凹陷演化从形成到消亡经历了由沉降到抬升两大旋回(EK—ES2

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