层序地层学教案-钻井.ppt
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1、2023/5/31,1,层序地层学应用篇,石 万 忠,2001年3月,课 程 内 容,1、层序地层学基本概念与原理,2023/5/31,2,3、层序地层学应用,2、层序地层学研究手段,层序地层学测井解释,3.1钻井高分辨率层序地层学基本原理 T.A.Cross的旋回层序地层学,2023/5/31,钻井高分辨率层序地层学原理,高分辨率层序地层学是利用测井、岩心、地面露头等资料进行比常规地震层序地层学分析更为详尽地划分层序的技术与方法。由T.A.Cross领导的成因地层组曾提出一种高分辨率层序地层分析方法基准面旋回分析法。Cross等人认为,受海平面、构造沉降、沉积负荷补偿、沉积物供给、沉积地形等
2、综合因素制约的地层基准面,是理解地层层序成因并进行层序划分的基础。,沉积盆地充填过程和层序发育受一系列相相互作用的地质因数或地质过程的控制。可归纳为两种基本的控制因数,一种是控制可容纳空间产生或消亡的因数,如海平面变化、构造沉降、沉积负荷补偿等。另一种是控制沉积物供给(搬运、沉积)的因数,如河流、波浪、沉积斜坡、重力流等。这些因数相互作用的结果反映在沉积层序的几何形态、层序界面和沉积相的分布上。,1 基准面旋回基本原理,陆相盆地与海相盆地沉积充填过程及控制因素有明显的区别。首先表现在陆相盆地,特别是远离外海的内陆盆地,层序的形成与发育与海平面没有任何的内在联系,也不受湖平面变化单一因素的控制。
3、陆相湖盆中,在远离湖岸线的近山前部位可以堆积巨厚的洪积冲积体,而在近湖岸线的冲积平原三角洲地带也可以发育不整合或沉积间断。,基准面旋回基本原理,事实表明,在盆地的任何地理位置,盆地发育的任何阶段,只要存在可供沉积物堆积的可容纳空间,沉积物的沉积作用就会发生。可容纳空间的变化可用一个基本控制因素来描述,即地层基准面。,基准面旋回基本原理,T.A.Cross(1994)引用并发展了Wheeler提出的基准面旋回的概念,并赋予其时间单元意义。他提出,基准面可以看作是一个势能面,它能反映了地球表面与力求其平衡的地表过程的不平衡程度。要达到平衡,地表要不断地通过沉积或侵蚀作用来改变其形态向更靠近基准面的
4、方向运动。,基准面旋回基本原理,正因为如此,基准面在变化过程中总是有向其幅度的最小值或最大值单向移动的趋势,构成一个完整的上升与下降旋回。一个基准面旋回是等时的,在一个基准面旋回变化过程中(可理解为时间域)沉积下来的岩石为一个成因地层单元,而且是时间地层单元。,2 基准面旋回与可容纳空间,基准面相对于地表的波状升降伴随着沉积物可容纳空间的变化。当基准面位于地表之上时,提供了可供沉积物堆积的空间,沉积作用发生,任何侵蚀作用均是局部的或暂时的;当基准面位于地表之下时,可容纳空间消失,剥蚀作用发生,任何沉积作用均是暂时的或局部的;当基准面与地表重合时,既无沉积作用也无侵蚀作用发生,沉积物仅仅路过地表
5、。,基准面与地表的关系,基准面旋回与可容纳空间,在基准面变化的时间域内,在地表的不同地理位置表现为四种地质作用状态,即沉积作用、侵蚀作用、沉积物路过时的非沉积作用及沉积物非补偿产生的饥饿性沉积作用。,岩性地层剖面及侵蚀作用、沉积物的路过、沉积作用和非补偿沉积作用的时空迁移对比图(据Wheeler图解法),3 可容纳空间与沉积物供给比值,基准面处于不断的运动中,当其位于地表之上并相对于地表进一步上升时,可容纳空间增大,沉积物在该可容纳空间内堆积的潜在速度增加,但沉积物堆积的实际速度还受沉积物补给速率的控制。可容纳空间与沉积物供给量之间的比值(A/S)决定了在可容纳空间内沉积物实际堆积和保存的程度
6、,该比值还决定了沉积物的内部结构。,可容纳空间与沉积物供给比值,当A/S1时,海(湖)进作用发生,地层呈退积叠加样式;,退积式准层序组,可容纳空间与沉积物供给比值,当A/S1时,海(湖)退作用发生,地层呈进积(前积)叠加样式。,前积式准层序组,可容纳空间与沉积物供给比值,当A/S1时,地层呈加积叠加样式。,加积式准层序组,二、沉积物体积分配,定义:基准面旋回过程中可容纳空间大小随地理位置发生变化,由此堆积在可比较的沉积环境中沉积物体积发生时空变化。这种在基准面期间,在相域内保存不同沉积物体积的过程称之为沉积物体积分配,成因层序对比模式图(据Cross,1994),三、相分异作用,定义:基准面旋
7、回过程中岩石的沉积学与地层学变化,包括几何形态、相组合和相序、相多样性、层理类型和岩石物性等的差异,3.2基准面旋回识别与对比技术,2023/5/31,1 基准面旋回的识别技术,依据钻井、测井和地震资料识别基准面旋回主要根据地层所反映出的可容纳空间的变化。可以用来推断在基准面旋回变化过程中可容纳空间相对大小的地层性质包括:岩相物理性质的垂向变化;相序或相组合的变化;旋回的叠加样式;地层的几何形态等。,基准面旋回的识别技术,(1)岩相物理性质的垂向变化指的是“相”的内部结构、构造、层理特征或其它性质的垂向变化。当地层由某一岩相组成时,这种变化往往与可容纳空间的的增加或减少有关。露头和取心剖面是获
8、得岩相物理性质垂向变化的资料基础。,(据Van Wagoner等,1988),基准面旋回的识别技术,(2)相序和相组合记录了彼此相邻的沉积环境在地理位置上的迁移。当相序或相组合反映了沉积环境由盆地中心向盆地边缘方向的迁移,或水体由浅变深的退积变化时,它代表了可容纳空间增加的过程,如河流点砂坝与冲积平原组合;,基准面旋回的识别技术,当相序或相组合反映了沉积环境由盆地边缘向盆地中心方向的进积变化时,则代表了可容纳空间减少的过程,如河口坝的形成。这种性质在露头、岩心的观察和测井曲线分析中均可获得。,曲流河的经典曲流沙坝模式,(据Allen,1964),基准面旋回的识别技术,(3)构成较长期旋回的短期
9、旋回的叠加样式反映了长期地层旋回形成过程中A/S比值的变化。短期旋回的叠加样式不外乎三种,即进积、加积和退积,它们是较长期基准面旋回上升或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。地层的测井响应提供了旋回叠加样式的最好信息。,基准面旋回的识别技术,(4)在地震剖面中,地层的几何形态及地震反射终端性质常用来识别地震层序的界面,这些标志也可用来识别较高级次或较长期基准面旋回,如上超现象反映可容纳空间的增加或A/S比值的增大,顶超现象代表可容纳空间的减少或A/S比值的减小。整一现象则反映地层处于加积状态,可容纳空间变化不明显等。,2 旋回等时对比技术,以
10、基准面旋回为参照面的地层对比是同一时间单元的地层或界面的对比,不是岩性和厚度的对比。一个完整的基准面旋回,由于其变化过程中可容纳空间的不断改变,沉积物在某一地理位置发生沉积作用,在另一地理位置则发生侵蚀作用或沉积间断。因此,在地层记录中基准面旋回有时由代表基准面上升和下降的完整的地层旋回组成,有时仅由不对称的半旋回和代表侵蚀作用或非沉积作用的界面组成。因而在对比中,必须通过地层过程的分析掌握何时岩石与岩石对比,何时岩石与界面对比或界面与界面对比。,成因层序对比模式图(据Cross,1994),旋回等时对比技术,运用基准面旋回的识别建立地层格架的优点是:基准面旋回的划分是等时地层单元的划分。地层
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