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第六章测井资料的地质应用
第六章 测井资料的其他地质应用;测井在地质学研究中的作用;第一节 层序地层分析与地层对比
第二节 地质构造研究
第三节 沉积环境与沉积相研究
第四节 地层压力的研究
第五节 油气藏描述与储层建模;第一节 层序地层分析与地层对比;高分辨率层序地层学的基本原理就是利用高分辨率地震剖面、测井、岩芯和露头资料,通过对地层基准面变化分析,运用精细层序划分和对比技术,建立高分辨率层序地层格架,划分出层序地层单元,确定沉积微相、砂体在等时地层格架下的形态及展布.
通过单井层序分析、界面特征提取和层序界面识别,然后在过井地震剖面上利用经岩心刻度的测井资料进一步识别层序与体系域.;一、高分辨率层序地层分析;2、基准面旋回
当基准面上升到地表以上的地方,沉积物发生堆积,下降到地表以下处,发生剥蚀作用。
界面为时间单元分界线。
一个基准面升降过程称为一个基准面旋回,
基准面上升半旋回用正三角表示,
基准面下降半旋回用倒三角表示。
在一个基准面升降过程中所形成的地层是等时单元。
;2、基准面旋回
基准面旋回可以划分为长期、中期和短期三个不同尺度的旋回。
长期旋回反映了沉积地层的宏观变化;
中期旋回的沉积地层变化可以在地震剖面上识别出来,一般是由沉积相的系统变化所构成;
短期旋回是由沉积微相或岩性变化所形成的旋回。
;2、基准面旋回
叠加样式是基准面旋回分析的主要依据,
主要的叠加样式:
进积―在垂向上表现为粒度的系统变粗,反映基准面下降;
加积―表现为较粗沉积物与较细沉积物的互层沉积,反映基准面较稳定;
退积―表现为沉积物的粒度向上逐渐变细,反映了基准面相对上升。
;3、短期基准面旋回的识别
(1)岩石粒度变化在一定程度上反映了沉积水体的深度和水动力强弱,从而可以根据直接或间接获得的沉积岩的粒度变化来分析和识别基准面旋回;
(2)沉积相和沉积微相的垂向序列变化可以反映基准面。由浅水相向上转化为深水相表明基准面上升,反之表明基准面下降。沉积相和沉积微相垂向变化可以通过测井相分析和岩芯分析确定;
(3)砂岩单层厚度和砂泥比值的垂向变化可以反映沉积环境的变化,因此也反映了基准面的旋回性变化。;二、地层对比;二、地层对比;二、地层对比;二、地层对比;二、地层对比;二、地层对比;二、地层对比;第二节 地质构造研究;一、根据地层倾角测井结果研究地质构造;一、根据地层倾角测井结果研究地质构造;一、根据地层倾角测井结果研究地质构造;一般,构造倾角显示是单调的,是由长时期共同的趋势形成很容易识别的绿色图形.
在矢量图上根据页岩或地层层理发育、地层成层性好的含泥较多的层段可以勾画出绿色模式,从而确定构造倾角.
页岩矢量都有很好的一致性,呈绿色模式.
原始沉积倾角平缓,其倾角变大者,也是后期构造运动引起的,代表了构造倾角.;2、确定构造倾角和不整合;在地层倾角矢量图上识别不整合,主要是依据剥蚀面或沉积间断面上部与下部地层之间的几何关系.
由于假整合在不整合面的上下地层产状无明显变化,所以在矢量图上难以确定.
在明显的角度不整合情况下,辨别是很容易的.
角度不整合在矢量图上表现为产状明显变化,而且一般在不整合面以下地层倾角较大,如果不整合面上有风化壳时,在风化壳处地层产状会出现杂乱现象,
; 不整合矢量图形;一、根据地层倾角测井结果研究地质构造;一、根据地层倾角测井结果研究地质构造;
是和沉积同时生成的正断层,并且通常在下降盘一边表现为比较厚的地层.
它们一般呈现出“滚动”的特征,形成局部背斜油气圈闭。
上盘地层面的弯曲,容易用地层倾角测井探测出。
;也是正断层,这种断层一般是在沉积后,但是是在沉积物完全压实之前形成的.
由于机械强度较差,造成断面附近上盘局部相对翘起,用地层倾角测井可以记录出.;如果只是纯粹的断块位移而没有变形的话.
在地层倾角测井结果中可能发现不了;对于或反向断层,如果断裂带层面有变形或断块有倾斜差异,同样可用地层倾角测井结果识别.
由于逆断层的应力机制通常导致上盘和下盘都产生地层旋转,在地层倾角矢量图上可反映出明显特征.
;4、确定褶皱
褶皱构造按轴面特征可分为以下几种:
;一、根据地层倾角测井结果研究地质构造;4、确定褶皱
;4、确定褶皱
;地层微电阻率成像测井的主要优点是能提供井壁附近地层的电阻率随深度变化图像,可以反映井壁岩层的结构和构造(如裂缝、井壁破损等).
在沉积相和构造研究以及在探测复杂岩性裂缝性油气藏方面具有独特的优势.
;二、成像测井研究地层的结构与构造;2、成像测井模式
成像测井模式是对图像表现出的颜色、形态及所包含的地质及地球物理信息的综合反映。模式分类:
按照成像图颜色的深浅程度可分为4 种模式,
即亮色、浅色、暗色和杂色。
按照成像图表现形态分类有6
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