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    沉积相综合解释技术6.ppt

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    沉积相综合解释技术6.ppt

    沉积相综合解释技术,2005.4.,第三章 地震资料解释沉积相,第一部分 沉积相分析,3-1 地层地震响应的概念 地震(seism),自上个世纪20年代问世以来,已发展成为油气勘探必不可少的重要技术手段。它是利用岩层传播、反射地震波的特性,采用人工激发地震波,并用专门仪器接收和记录反射波信号,然后对获得的资料进行处理、解释,从而查明地下地质情况。包含地震资料采集、处理、解释三个方面。地震资料解释将地震信息转换成地质信息。其核心是依据地震剖面的特征,应用地震原理和地质理论,赋予其明确的地质意义。随着地震技术(激发、采集、处理)及相关技术的发展,地震资料解释也由最初仅限于构造解释逐步发展到多种地质概念的解释。现在,根据地震资料,除了进行地下构造解释外,还可进行地层、岩性、沉积相、储层分布等方面的解释,以及直接检测油气和开发期油藏动态监测。,地震资料采集施工示意图,3-2 地震相的概念 地震相由特定的地震反射参数所限定的三维空间的地震单元,其地震反射特征与相邻单元不同,是特定的沉积相或地质体的地震响应。一般来说,地震相总是与某一级别的沉积相或沉积体系相当,通过解释可将地震相转为沉积相。但是二者之间不存在绝对的对应关系。,3-3 地震相参数及特征 我们用一系列参数来界定地震相,即一种地震相有其自有的特征,并由此与其他地震相相区别。,内部反射结构:是指地震剖面上层序内反射同相轴的延伸情况及同相轴之间的相互关系。它是揭示总体地震相模式及沉积体系最可靠的地震相参数。根据形态可划分为平行与亚平行、发散、前积、波状、乱岗状。,平行与亚平行结构:平行、亚平行是最简单、最常见的结构,反射层为平直状或微波状;反映一种稳定水体的匀速沉积作用,常见于陆棚、滨浅湖或盆地中心区。发散结构:这种结构往往出现在楔形单元中,反射层在楔形体收敛方向上常出现非系统性终止现象(内部收敛),向发散方向反射层增多并加厚;反映一种沉积速度的变化造成不均衡沉积或盆地范围扩大引起沉积界面逐渐倾斜形成的沉积作用。前积结构:前积结构是较为典型的反射结构,表现为一套倾斜的反射层依次向盆地方向前积,主要是由顺沉积物走向过积作用产生的。每个前积反射层代表某一时期的等时界面,并指示前积单元的古地形和古水流方向。往往指示三角洲前缘沉积。根据前积结构的内部形态差别,可进一步分为:S形前积结构,斜交形前积,S形-斜交复合前积。,乱岗状结构:是由不规则、连续性差的反射段组成,常有非系统性反射终止和同相轴分叉现象;反映分散性弱水流沉积,常见于三角洲、扇三角洲或三角洲间湾沉积中。杂乱状结构:是一种不规则、不连续反射。它可以是高能不稳定环境的沉积作用,如浊流沉积;也可是同生变形或构造变形造成,如滑塌、泥石流、河道及峡谷充填;另外,许多火成岩体、盐丘、泥丘、礁等地质体,也可由于内部成层性差或不均质性造成杂乱反射。空白或无反射结构:无反射是由于缺乏反射界面造成的,这表明地层或地质体是均质体,如快速堆积的厚层砂岩或泥岩、厚层碳酸盐岩、盐丘、泥丘、礁、火成岩体等均可造成无反射;这些岩层或岩体的顶底界常有强反射。,外部几何形态:指地震剖面上由某种地震反射结构组成的在三维空间内的分布状况。外形可以提供有关沉积体的几何形态、水动力、物源及古地理背景等方面的信息。可进一步分为席状、楔形、帚状、透镜状、丘状、充填状等;外形与结构往往具有一定的相关关系。,席状反射单元的上下界面平行或近平行,厚度相对稳定;内部常具平行结构或发散结构。一般出现在较稳定的深水沉积区,如深湖、陆棚、陆坡及深海盆地。楔形在倾向上其厚度向一个方向逐渐增厚,向相反方向减薄,在走向上则是席状的,常具发散结构。往往出现在滨浅湖、陆坡等环境中,一般指示冲积扇或扇三角洲沉积相类型。透镜状呈中部厚两侧薄的双凸形。常具S形前积或乱岗结构;指示河道充填、沿岸砂坝、小型礁体等。丘形丘形与透镜状的区别是上突下平,周围反射向上超覆;丘形反射常出现在海(湖)底扇、扇三角洲、礁、火山锥、盐丘、泥丘等沉积相或岩体中。充填形:指低凹处充填沉积物形成的各种反射。按沉积环境可分为河道或峡谷充填、盆地充填等。,连续性:指反射同相轴的连续性,与地层本身的连续性有关,主要反映地层的连续程度及沉积条件变化。一般反射连续性好表明地层连续性好,沉积条件稳定的较低能环境;反之,连续性差代表较高能的不稳定沉积环境。,3-4 典型地震相实例,浊流海底扇沉积的地震相特征,注意:沉积岩(层)的任何一种特征(相标志)都可能存在多解性,因此进行沉积相解释时,需要利用尽可能多的资料综合分析。,

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