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高分辨率层序地层对比与我国的小层对比赵翰卿 - 副本
高分辨率层序地层对比与我国的小层对比 * 赵 翰 卿 大庆油田勘探开发研究院 ? 前 言 开展精细准确的地层划分、对比,建立高分辨率等时地层格架,是实现精细油藏描述的基础和关键。 二十世纪六十年代,我国的石油地质工作者依据陆相盆地多级次震荡运动学说和湖平面变化原理,在大庆油田会战中创造出适用于湖相沉积储层精细描述的“旋回对比、分级控制、组为基础”的小层对比技术。八十年代中期,在小层沉积相研究的基础上,又将这一方法进一步发展为“旋回对比、分级控制、不同相带区别对待”的相控旋回等时对比技术,使之更加适用于湖盆中的河流—三角洲沉积。这项技术以其精细性和实用性,成为我国陆相油田精细油藏描述的技术基础,得到了广泛应用。 九十年代中期,T. A.Cross的高分辨率层序地层学(或高分辨率成因地层学)传入我国后,以其理论的新颖性、系统性和高精度地层对比技术,对我国的油藏描述产生了重要影响,并掀起了陆相沉积高分辨率层序地层学研究热潮。 高分辨率层序地层对比与我国的小层对比二者均属于地层学中的精细地层划分、对比技术,它们究竟有何本质的区别,高分辨率层序地层对比技术又能为精细油藏描述提供哪些新的启示,这是本文探求的目的所在。 一、高分辨率层序地层对比的理论基础和技术要点 Cross根据沉积动力学过程—地层响应原理提出的“基准面旋回与可容纳空间变化原理、沉积物体积分配原理和相分异原理”是高分辨率层序地层学的基本原理,也是高分辨率层序地层对比技术的理论基础. 高分辨率层序地层对比(又称基准面旋回对比)则是高分辨率层序地层学的核心技术 1、基准面旋回与可容纳空间变化原理 T. A.Cross等人认为基准面是一个相对于地表波状起伏且略向盆地方向下倾的抽象等势面,是沉积物搬运或沉积的能量平衡面。 基准面的变化描述的是可容纳空间的产生和消失作用,A/S值实质上是对可容纳空间变化(沉积条件)的综合表征。 基准面旋回是地层沉积旋回的动力学成因,沉积旋回是基准面旋回的地层记录,基准面旋回要由地层的沉积旋回来识别。 各种规模的沉积旋回都是在一定时间跨度内的时间地层单元,沉积旋回对比是等时地层对比。 基准面旋回与沉积旋回都普遍具有多级次性。 2、沉积物体积分配原理 在基准面连续变化的时间域内,由于可容纳空间的变化,地表不同地理位置分别产生侵蚀、沉积、沉积物路过不留和欠补偿沉积等不同的地质作用,导致基准面上升期沉积物主要向盆地边缘堆积;基准面下降期则主要向盆地中心堆积。 其时间对比关系是:冲积平原环境基准面下降期间形成的地层不连续面在时间上相当于三角洲环境中基准面下降期形成的地层。而三角洲准层序上覆的洪泛面在时间上相当于冲积平原基准面上升期沉积的地层。 沉积物体积分配作用导致旋回的对称性、成因层序的叠加样式、相分异和原始地貌要素的保存程度等相域特征的变化 3、相分异原理 伴随着可容纳空间的变化和沉积物的体积分配,保存在中、长期基准面旋回过程中同一地理位置不同层位相同相域地层的几何形态、相组合与相序、岩石多样性、层理类型和岩石物性的差异称之为相分异,它反映了随着沉积条件(A/S)的改变,相域内原始地貌要素类型和保存程度的变化。 相分异作用有两种主要类型:一是相属性(原始地貌要素的保存程度及其相对比率)的变化,;二是相类型或相序(地貌要素)的变化。 4、高分辨率层序地层对比技术 以露头、测井、岩芯和高分辨率地震反射资料为依据,以多级次的沉积旋回界面为参照面,以成因层序为基本单元的地层划分对比就是所谓的高分辨率层序地层对比(或基准面旋回对比)。 高分辨率层序地层对比的关键是识别地层记录中那些代表多级次基准面旋回的地层沉积旋回。 高分辨率层序地层单元的界面既可以是不整合面或沉积间断面,也可以是沉积作用的转换面。由于沉积作用的转换面具有较严格的等时对比意义,因此常作为时间地层单元对比的优选位置。 短期旋回或较长期旋回的识别都是通过A/S值变化趋势分析进行的。 开展基准面旋回对比工作,同样也首先需要以区域性标准层和Ⅲ级层序边界作为大的层段控制。 三、高分辨率层序地层对比与我国的小层比 九十年代中期,T. A.Cross的高分辨率层序地层学(或高分辨率成因地层学)传入我国后,作为大庆油田的地质工作者,我们对这一学科及其核心技术——“高分辨率层序地层对比技术 (基准面旋回对比) ”总的感觉是似曾相识。经过反复的学习、研究,以及专门的技术调查,发现它与我国的“小层对比技术”(沉积旋回对比)虽然所用的概念、原理和分析问题的方法不尽相同,但其
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