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时间:2018-09-14
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1、测井资料层序地层分析技术层序地层学的研究是从地震资料开始的。沉积层序在地震剖面上的响应称为地震层序,它是通过沉积地层在地震资料上形成的各种响应模式来研究地层的。当地震波投射到两个速度和密度不同的地层间的界面时,就会产生波阻抗差,从而发生反射。因此地震反射界面基本上是追随地层沉积表面的年代地层界面,而不是岩性地层界面。地震反射层具有反映地层表面或不整合的时间意义,地震层序分析有利于区域对比,有利于对层序边界的追踪、闭合,有助于掌握全盆地三维空间的层序发育状况,而根据地震资料分析层序地层具有极其重要的价值,但地震资
2、料也有不足之处其分辨率小于钻井资料的分辨率。随着层序地层学的不断发展,层序的划分越来越细,仅用地震资料难以识别级次较低(4级或S级)的层序。因此,要提高层序地层学的研究精度,人们自然想到利用测井资料进行层序地层学研究。沉积层序在测井资料上的响应称为测井层序,其识别主要通过地层在测井曲线上出现的各种响应模式、准层序纵向叠置样式等分析来进行。1、测井层序研究方法利用测井资料作层序地层分析时主要利用自然电位(SP)、自然伽马(GR)和视电阻率(RES),在资料允许的情况下,应尽量应用一些别的资料,如声波测井(AC)、
3、井径测井(CAL)等,同时还要参考录井资料、岩心资料等。在运用测井曲线研究层序地层时,应尽力做到生物地层学、测井地层学和地震地层学三者相结合的综合研究方法,便于彼此补充、相互检验,以获得最佳解释效果。具体方法步骤如下:(1)在熟悉区域地质资料的基础上,对诸岩心井进行系统而仔细的岩相或层序观察,并与测井曲线相对照、对比、修正,划出典型的骨架相曲线类型。(2)最大海泛面或密集段(时间线)的确定,由于密集段剖面极薄,通常几厘米至数十厘米厚,故在野外易于忽略,在地震剖面上难以识别,然而由于其典型的测井响应特征,在测井曲
4、线上易于识别,故更确切的识判密集段的方法是测井方法,即通过钻井岩心化石丰富或分异度的分析和测井曲线特殊信息的解释,提出具年代意义的界面,并把相应的古水深及生物事件与测井曲线进行对比,并标定在测井曲线上,作为划分对比层序的重要的时间界面。(3)层序边界(时间线)的识别及确定,对于岩性组合相近似的层序,层序间的界面难以通过野外露头和地震剖面上识别,由于测井曲线或资料的灵敏度或高分辨率特点,故极容易从测井资料或曲线的不连续性或突变性进行识别。结合区域地质资料,确定层序边界类型,并标定在测井曲线上,作为大尺度年代地层框
5、架。(4)按点一线一面逐步展开,进行测井曲线的层序或体系域对比,从而对不同层序、体系域在时间、空间上的演变规律有较清晰的认识。在进行层序对比时,应在上述时间框架之基础上,确保同一体系域或层序在时间、空间上相变的协调性,即岩相展布的有序性和沉积条件的一致性(钱奕中、陈洪德等,1995)测井曲线是地层记录的一种测井响应型式,其解释往往存在多解性,因此,我们利用测井曲线进行层序地层研究时要结合实际的岩心观察,建立层序、层序边界、体系域等的测井曲线解释模式,以便准确地开展测井资料层序地层解释。2、层序边界测井响应特征及
6、层序划分用于层序地层分析的测井资料主要包括自然伽马一电阻率曲线,自然电位一电阻率曲线。在地层资料复杂及某些特殊井段,还应该综合利用各种测井曲线。层序边界的测井响应,是以岩心观察中特征明显的层序边界为模式而建立的。这种标准建立之后,则用以广泛地识别非取心井段的层序边界。根据电测曲线的变化,同时结合实际的岩心观察,层序边界的测井响应特征主要有以下几种型式:(1)渐变型式这是代表一种基准面快速下降随即快速上升的速度突变的型式。在测井曲线上,层序边界之下的准层序组呈前积式,其上的准层序组呈退积式,层序边界往往位于砂岩内
7、部,与传统的以砂岩顶、底为界的方法有根本的区别。在纯正砂、泥岩剖面上,层序边界之下的准层序向上变厚,各准层序沉积物粒径向上变大,其上的准层序向上变薄、粒径变小。这种测井响应,其曲线形态特征是在层序边界之下呈漏斗状,在层序边界之上呈钟形。(2)突变型式层序边界之下的测井响应为属泥质沉积的平滑式加积型,其上为砂岩或砂砾岩的箱形加积式、钟形退积式,代表一种水体由相对较深突然变浅并持续了相当久的沉积型式。其地质记录在滨、浅湖地带为砂岩直接覆在杂色(绿、紫、棕、红及其过渡色调)泥岩之上,在半深湖、深湖区为砂岩与下伏暗色泥
8、岩的突变接触。(3)加积/前积型层序边界之下的地层呈前积型,界面之上的地层呈加积型,代表基准面快速下降接着滞升的沉积形式。推测前期高水位体系域为三角洲类沉积,其后的低水位期为河道、冲积扇或盆底扇类沉积。(4)前积/前积型层序界面上、下地层的测井响应均为前积型,反映了三角洲体系的穿时现象。(5)其他类型除了上述几种类型外,还可以见到退积/退积型、前积/加积型、加积/加积型、层序界面在泥岩
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