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与基准面变化同步的三角洲进退交替是地震层序划分的基础。湖侵作用形成的泥岩段地层与湖退砂岩之间的波阻抗差,在地震剖面上常常产生连续性较好、反射能量较强的同相轴,成为地震层序解释的主要依据。 这是顺沿东营三角洲东西方向的地震-钻井层序地层解释剖面。 通过钻井-地震资料的综合解释,以中期地层旋回(4级层序)为基础,建立了三角洲高分辨率层序的对比格架。 解释的沙三中7个高频层序(地层旋回)分别标记为MC3-MC9。 三角洲不同高分辨率层序的对比分析一方面刻画了不同时期三角洲发育的特点,另一方面提供了岩性油藏分析的基础。 短期地层旋回的识别主要依靠基准面升降及其造成的可容空间变化控制的相序、相组合和相分异作用。中长期地层旋回则主要依靠地层叠置样式的转换,即:前积叠置样式与退积、加积样式之间的转换(如,三角洲的进积与退积的转换)。 在Vail方法三级层序格架的基础上,根据Cross理论和技术,建立了东营三角洲高分辨率的层序地层格架。这是牛32井沙河街三段中亚段的钻井层序地层划分:识别出的短期地层旋回(左)平均厚度15-30米,相当于Vail, Wagoner的5级地层单元;7个中期地层旋回(中)平均厚度50-100米,相当于Vail, Wagoner的4级地层单元;长期旋回相当于Vail的三级层序。 鲍玛序列的理想构成: A:(中)砂级、块状或粒序层,底部含砾石,有撕裂屑。底部冲刷-充填构造和多种印模构造,代表快速沉积。一般较厚。 B:平行纹理中细砂,上部水流动态的产物。 C:粉砂,包卷层理和流水沙纹层理,下部水流动态的产物。 D:粉砂级,水平层理。薄的边界层流造成。 E:远洋沉积泥岩或页岩。 据此,基山砂岩不是很典型的鲍玛层序,多数仅发育ABC段或BC段。 上图岩心一般地可以解释为频繁发生的脉动性浊流。BC段为主。 油气勘探阶段、探井相对较少条件下的高分辨率层序地层格架建立,岩心、测井、高分辨率地震资料的相互标定和综合解释尤其重要。 在客观上,三维地震资料分辨率决定了地层格架的精度。 备注:幻灯片6已经对坡折的大体发展历史作了说明,这里似乎不必多做解释。 地形坡度变化对于沉积作用的影响是一个长期研究的课题。在层序地层学产生后,对于地形坡折的认识上升到了新的境界,如陆棚坡折、沉积滨岸坡折等概念的提出(Wagoner, 1991),赋予了地层形成机理的新的内涵。 对于断陷盆地,地形的塑造过程显然受制于断陷盆地以断裂为特征的构造活动特点,以及快速沉降、快速充填的发展过程。 接分类。 结合地震相的分析,确定了不同层序中亚相和微相的分布。 相带的分布勾画了三角洲不同时期主要的推进方向 坡移浊积扇: 主要发育基准面上升半旋回的早期、地形由陡变缓的位置,及地形坡折带及其下部位置。平面上呈扇体形态,常可区别浊流水道、浊流席状砂等不同微相,剖面上多呈透镜体或侧向上相互叠置的透镜体形态,砂层厚度一般为几米~几十米。湖泛作用的规模与这种浊积扇德发育程度有着密切关系。 滑塌浊积岩: 主要发育在下降半旋回,规模小,厚度不大,一般为几米。 单个砂体多孤立分布。三角洲的进积速率以及湖水深度等多个因素是滑塌浊积岩的主要控制因素。 浊积岩发育程度的影响因素: 受构造运动,湖水面升降、沉积物补给等因素的控制,基准面相对地表的位置不断发生变化,由此导致湖盆斜坡部位可容纳空间的周期性变化,由此直接影响着砂岩储集体的形成与时空分布特征。 用加积(A)与进积(P)比值,即A/P比值,可以描述三角洲进积作用的强弱,部分地探讨三角洲发育程度与浊积岩之间的相互关系。 伴随着临商断裂带和夏口断层的活动: 1 临南洼陷堑式结构形成,成为惠民凹陷的沉积中心 2 北部边界断裂活动降低,滋镇洼陷渐向南倾单斜过渡 3 中央背斜带不均匀抬升形成了北西走向的槽状洼地 (三角洲高分辨率层序地层学研究的重要作用)在高分辨率层序地层格架基础上,研究三角洲的沉积动力状态及其历史变化,使得对浊积岩成因模式和分布规律的认识更加清晰,提高了浊积岩油藏的地质预测精度。可以说,地层格架的精度与浊积岩地质预测的精度是一致的。 同图中1-3。上下盘可容空间不同变化造成了三个方面的差别 三个高频层序及其砂岩厚度明显增加; 上下盘沉积速率差异导致了砂岩层数的变化; 水深的较大变化及陡的坡折地貌造成了上升盘扇三角洲到下降盘浊积扇的突变。 研究断裂活动、沉积基准面变化及其之间的关系,可以预测砂岩发育程度。如断裂生长指数与砂岩指数、储层类型之间存在着一定的关系(注:现在还没有研究) 沉积微相研究,首先要进行沉积时间单元细分,主要是在高分辨率层序地层格架内,依据沉积等时原理进行砂层组、小层细分,然后根据储层的岩性和电性特征,进一步进行沉积时间单元的细分。 在沉积时间单元细分对比的基础上,我们以微相为单元,通过储层参数标准化和特征
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