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深水浊积水道砂体内部渗流屏障发育规律研究汇报人:2024-01-16
目录引言深水浊积水道砂体地质特征渗流屏障发育规律研究数值模拟与实验验证渗流屏障对油气藏开发影响评价结论与展望
01引言
深水浊积水道砂体内部渗流屏障发育规律是石油地质学领域的重要研究方向。随着全球油气资源勘探开发的不断深入,深水浊积水道砂体已成为重要的油气储集层之一。然而,由于其内部渗流屏障的发育,导致油气藏的形成和分布受到严重影响,因此开展相关研究具有重要意义。深入研究深水浊积水道砂体内部渗流屏障发育规律,有助于揭示油气藏的形成机理和分布规律,为油气勘探开发提供科学依据。同时,该研究还可为优化油气藏开发方案、提高采收率提供理论支持。研究背景与意义
VS国内外学者在深水浊积水道砂体内部渗流屏障发育规律方面已开展了大量研究工作,取得了一系列重要成果。目前,研究主要集中在渗流屏障的类型、特征、成因机制及其对油气藏的影响等方面。随着研究的不断深入,未来将在以下几个方面取得重要进展:一是加强不同类型深水浊积水道砂体内部渗流屏障的对比研究;二是深入探讨渗流屏障与油气藏形成和分布的内在关系;三是发展新的实验技术和数值模拟方法,提高研究的精度和效率。国内外研究现状及发展趋势
本研究以深水浊积水道砂体为研究对象,综合运用地质、地球物理、地球化学等多学科手段,系统开展内部渗流屏障发育规律的研究。具体包括:分析深水浊积水道砂体的沉积特征、物性特征和地球化学特征;揭示不同类型渗流屏障的发育特征和成因机制;探讨渗流屏障对油气藏形成和分布的影响。通过本研究,旨在揭示深水浊积水道砂体内部渗流屏障的发育规律及其对油气藏的影响,为油气勘探开发提供科学依据。同时,期望通过本研究推动相关领域的研究进展和技术创新。本研究将采用野外地质调查、室内实验分析、数值模拟和综合分析等方法开展研究。具体包括:收集和研究区域的地质、地球物理和地球化学资料;进行岩心观察、薄片鉴定、物性测试和地球化学分析等实验;运用数值模拟方法模拟渗流屏障的发育过程和油气运移聚集规律;最后对研究结果进行综合分析和解释。研究内容研究目的研究方法研究内容、目的和方法
02深水浊积水道砂体地质特征
010203水动力条件深水浊积水道砂体的形成受水动力条件影响,包括水流速度、流向、水深等因素。在特定的水动力条件下,沉积物被搬运、分选和沉积,形成砂体。物源供应充足的物源供应是深水浊积水道砂体形成的基础。物源可以是来自河流、海岸侵蚀、冰川等提供的碎屑物质。地质构造背景地质构造背景对深水浊积水道砂体的形成和分布具有控制作用。例如,构造活动引起的地形起伏、断裂和褶皱等可以影响水道的形成和演化。深水浊积水道砂体形成条件
类型深水浊积水道砂体可根据其形态、规模、内部结构和沉积特征等分为不同类型,如点状砂体、线状砂体、席状砂体等。分布深水浊积水道砂体的分布受多种因素影响,包括水动力条件、物源供应、地质构造背景等。它们可以分布在深海平原、深海丘陵、海沟等不同地形部位。深水浊积水道砂体类型及分布
粒度特征01深水浊积水道砂体的粒度特征反映了沉积时的水动力条件和物源性质。一般来说,砂体的粒度向上变细,反映了水流能量的减弱和沉积物分选作用的增强。层理构造02深水浊积水道砂体内部常发育各种层理构造,如水平层理、交错层理、波状层理等。这些层理构造反映了沉积时的水流状态、沉积物供应和地形变化等因素。渗透性特征03深水浊积水道砂体的渗透性特征对于油气储集和运移具有重要意义。砂体内部的渗流屏障发育程度决定了其渗透性的好坏。一般来说,渗流屏障越发育,砂体的渗透性越差。深水浊积水道砂体内部结构特征
03渗流屏障发育规律研究
主要由泥岩、粉砂质泥岩等细粒沉积物组成,厚度较薄,连续性较差,常呈透镜状或不规则状分布于砂体内部。泥质隔夹层由于沉积物粒度变化或成岩作用差异导致物性变差而形成的隔夹层,其岩性与上下砂体相似,但孔渗性能明显较差。物性隔夹层主要由含钙质结核的砂岩或灰岩组成,厚度较大,连续性好,常呈层状或似层状分布于砂体内部。钙质隔夹层渗流屏障类型及特征
沉积作用不同沉积环境下形成的沉积物在粒度、成分等方面存在差异,进而影响了渗流屏障的发育。例如,在水动力条件较弱的环境下,细粒沉积物易于聚集形成泥质隔夹层。成岩作用成岩过程中的压实、胶结等作用会改变岩石的物性特征,从而影响渗流屏障的发育。例如,压实作用会导致岩石孔隙度降低、渗透率变差,进而形成物性隔夹层。后生作用构造运动、溶蚀作用等后生作用也会对渗流屏障的发育产生影响。例如,构造挤压会导致岩石破裂、裂缝发育,进而改善渗流条件。渗流屏障形成机制分析
垂向发育规律渗流屏障在垂向上常呈多层分布,且不同层位的渗流屏障在类型、特征等方面存在差异。一般来说,随着埋深的增加,渗流屏障的发育程度逐渐增强。平面展布规律渗流屏障在平面上常呈带
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