高分辨率层序地层学理论基础与研究方法

发布 2019-08-12 09:42:17 阅读 6607

科学i卧论坛。

高分辨率层序地层学理论基础与研究方法。杨。侃。

山东。东营257

胜利油田分公司东辛采油厂地质研究所。

摘要】本文对比了普通地层层序学与高分辨率层序地层学的适用范围及应用优势,详细介绍了高分辨率层序地层学的理论基础及研究方法,进一步阐述了高分辨率层序地层学的地层划分原则及依据,及基准面旋回及等时对比意义。

关键词]高分辨率层序地层学地层格架沉积旋回。

中图分类号文献标识码:a文章编号目前我国石油地质界广泛接受并运用的是多以exx公司vai等人为代表的、以**地层学为基础、以海平面升降旋回为主控因素的层对物源、构造、气候以及湖平面变化的响应更加敏感,因而决定了其研究更具复杂性,尤其是等时地层格架的建立更是一个亟待攻关的经典层序地层学理论及分析方法,该方法特别强调不整合面在层序划分中的作用.在不整合发育的盆地区域地层格架的建立中,va等人的层序地层学理论与研究方法有其显著的适用性和可操作性。但在陆相盆地强烈沉降期以湖相沉积作用为主的阶段,或以河流相为主的演化阶段建立层序地层格架,特别是高分辨率地层格架时却有其明显的局。

限性,与之相比,ti提出的以基准面为参照面的层序地层或成因地层理论与研究方法不仅可用于盆地地层格架的建立,同时由于它。

将层序地层学与沉积学理论和分析方法紧密结合起来,对于高分辨率层序地层格架的建立更有其明显的适用性和可操作性。

、高分辨率层序地层学理论基础及研究方法。

ros高分辨率层序地层学与沉积学密切结合,以相互标定的岩心、测井与高分辨率**资料以及地层过程一相应动力学原理为基础,通过分析可容空间与沉积物供给比值变化的趋势,识别多级基准面旋回,从而建立高分辨率的层序地层格架。沉积物的体积分配原理、基准面旋回中伴随的可容空间变化以及由此产生的侵蚀、搬运、沉积、非补偿沉积等作用的交替变化,使沉积物在相域内保存的位置、数量和表现形式发生了改变。沉积物体积分配是基准面旋回内不同沉积环。

境可容空问动态变化的结果,对高分辨率层序的识别和对比至关重要,不仅有助于分析哪些岩石和哪些地层不连续面在时间上是相等的,而且还决定了时间地层单元对比是岩石与岩石的对比、还是岩石与界面或界面与界面的对比。cr的高分辨率层序地层学通过多级地层旋回的识别来建立层序格架,其中基准面升降转换点所对应的沉积作用转换面的识别和对比是整个工作流程中的关键点。

高分辨率层序地层学采用了反演的工作方法,即以岩心、测井资料为主识别短期基准面旋回,结合测井资料以及短期旋回的叠加方式反演中期基准面旋回,最后利用**反射终止关系和地层几何形态识别长期基准面旋回。具体分析方法如下:(1以岩心、测井曲线分析为基础,识别短期基准面旋回或成因地层单元。

观察相序和相组合反映的彼此相邻的沉积环境在地理位置的迁移方向。当相序或相组合反映了沉积环境由盆地边缘向盆地中心的迁移,或水体由浅变深的退积。

变化时,它代表了可容纳空间的增加过程。是基准面上升期的产物;反之,当相序和相组合反映了沉积环境有盆地中心向盆地边缘的进积变化时,则代表了可容纳空间的减少的过程,是基准面下降期的产物。(2以测井资料分析为基准,识别短期旋回的叠加样式,组合较长期基准面旋回。

构成长期旋回形成过程中a1s值的变化。短期旋回的样。

式不外乎3种:退积、加积、进积,它们是较长期基准面旋回上升和下降过程中向可容纳空间最大值或最小值单向移动的结果,因此是识别较高级次基准面旋回的基础。(3以**资料为基础,运用地层的几何形态及**反射终端性质识别较高级次层序界面,从而识别长期基。

准面的旋回。如上超现象反映可容纳空间的增加或a/s比值的增大,代。

表基准面上升期;顶超现象反映可容纳空间减少或a/s值的减小,代。

表基准面的下降期;整合现象则反映地层处于加积状态,可容纳空间的或a/s值变化并不明显,基准面处于下降到上升的转换位置。

、高分辨率层序地层学地层划分原则和依据。

近3o年时间,层序地层学理论在我国得到了飞速发展,并在矿产。

领域获得了应用,取得了极大的经济效益。迥异于海相地层,陆相地。

74i科技博竞。

课题。以cro主要以。

岩心、三维露头、测井和高分辨率**资料为基础,运用精细层序划分和对比技术,建立区域、油田乃至油藏级别的成因地层对比格架。通过我国各大油田实际生产应用效果和本区开发的精度要求认为,高分辨率层序地层学的理论基础及其成因地层的划分意义有较高的实用价值。

、高分辨率层序地层学基准面旋回及等时对比意义。

ros等人认为基准面是一个相对于地表波状起伏且略向盆地方向下倾的抽象等势面,是沉积物搬运或沉积的能量平衡面。基准面的。

升降变化导致沉积物可容纳空间的产生或消失等沉积条件的改变,可用a,s值进行综合表征。基准面一次连续的上升和下降运动构成一个完整的基准面旋回,并导致地层的旋回性沉积响应,表明基准面旋回是地层沉积旋回的动力学成因,沉积旋回是基准面旋回的地层记录,因此基准面旋回要由地层的沉积旋回来识别。基准面旋回与沉积旋回都普遍具有多级次性,基准面旋回可形成短、中、长期旋回。

短期旋回被称为成因地层单元(或成因层序),它是在一次完整的基准面旋。

回期间由成因相关的沉积环境中堆积和保存下来的沉积物所组成,是。

符合相序或相组合基本定律(wa定律)的最小进积/力b积地层单。

元。各种级次的基准面旋回都是在一定时间域内的时间地层单元,一∞_个基准面旋回的顶、底及内部转换面都是等时的,因此沉积旋回对比是等时地层对比。

高分辨率层序地层对比的关键是识别地层记录中那些代表多级次基准面旋回的地层沉积旋回。高分辨率层序地层单元的界面既可以是。

不整合面或沉积间断面,也可以是沉积作用的转换面。由于沉积作用的转换面具有较严格的等时对比意义,因此常作为时间地层单元对比。

的优选位置。

鼍。图1高分辨率层序地层学测井曲线上旋回的划分。