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油气田构造分析.pptx

1、能 源 学 院,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,油气田开发地质学,第四章,油气藏构造特征研究,Research on the structure of oil and gas pools,Petroleum Development Geology,第四章 油气藏构造特征研究,Research on the structure of oil and gas pools,为了有效地勘探和开发油气田,正确认识油气田地下构造十分重要。研究地下构造的成果,是勘探部暑、储量计算、开发设计、动态分析等工作的重要依据。由于地震、钻井、测井、动态等研究地

2、下构造方面的资料备有其特点,必须结合各地区地质情况,加以综合分析,灵活运用。,第一节 构造特征研究方法与内容,Research Method and content on structural features,1,构造研究的方法,(Research method on structures),油气田勘探阶段构造研究的重点是构造演化与油气成藏的关系。油气田开发阶段,构造研究的内容更多、更细,主要是进行微构造的分析,以便对构造进行精细描述,研究地下构造的性质、形态特征及分布范围;断层性质、封闭性及裂缝分布与发育规律。,油气田地下构造特征的研究有多种手段,各有其特点。,(1),地震方法,(Seis

3、mic method),地震勘探可以提供油藏的测线剖面图及构造图,。利用这些图件可分析一个地区的构造形态、高点位置、闭合面积、闭合高度以及断层特征,其具有完整、齐全、连续的特点,在钻井资料校正后能较真实地反映构造特征,是目前研究构造的主要方法。,(2),钻井和测井方法,(Drilling and logging method),通过钻井能够得到各井各层的分层数据、岩性特征、层位的重复与缺失及断层断点的深度等资料,。利用这些资料不仅可以建立起钻井地层剖面,还可恢复地下构造。利用倾斜测井,可以确定沿井身剖面的地层产状,提供反映地下构造形态的基础资料。由于钻井资料可靠,用它去校正地震构造图,就能为详

4、探和开发提供与实际情况相吻合的构造特征图件。在钻井资料较多的情况下,通过钻井剖面的地层对比,可获得各地层界面的实际高程,起伏情况,岩性特征,含油、气、水情况及断点的位置、层位、落差等资料。结合地震资料,据此绘制而成的构造图件,能进一步加深对地下构造的认识。,(3),动态方法,(Dynamic method),生产过程中可以获得井下地层的含油、气、水资料,以及井间油水动态资料等,。应用这些资料既可检验构造研究成果的准确性,如断层的连通与否、分层对比是否正确等。在注水开发的油田中其作用尤其明显。这是构造特征分析的辅助方法。,2,构造研究的主要内容,Main research content on

5、structures,油气藏,(,田,),构造研究是采用地震、地质、测井和开发动态等资料,尽可能地把油气构造特征描述清楚,。常见的背斜型或断块型油气藏,(,田,),构造研究的主要内容为:,(1),构造位置及其与周围构造的关系,(2),构造高点的位置及特点,(3),圈闭面积及幅度,(4),构造性质,(5),断层情况,(6),构造纵向的继承性、复合性,第二节 油气田地下断层研究,Research on faults in oil and gas fields,在研究地下断裂时,除了弄清断层性质、延伸状况、形成时期外,还应该分析其对流体的封闭性的影响。,一、井下断层的识别,钻井过程中有可能钻遇断层,

6、那如何进行识别,?,实际上断裂活动将引起一系列地层与构造变化,将改变油气层的埋藏条件,引起流体性质和压力的变异。利用与断层共存的各种标志,有助于判断地下断层的存在。,(1),井下地层的重复与缺失,将单井综合解释的地层剖面与该区的综合柱状剖面对比,可以确定该井剖面上地层的重复或缺失,以及同层厚度的急剧增厚或减薄。在地层倾角小于,断层面,倾角阶情况下,钻遇正断层出现地层缺失,钻遇逆断层出现地层重复,如图,4,11,所示。反之,当断层面倾角小于地层倾角且断层面倾向与地层倾向一致的情况下,穿过正断层则地层重复,穿过逆断层则地层缺失。,当井下断层的性质确定后,还应进一步确定断点井深及断距大小。图,4,1

7、2,中乙井是正常剖面,甲井剖面中的,Dl,,,D2,,,E,,,F,地层重复,表明它钻遇了逆断层,断点在第一次出现的,F,层底界,井深为,851m,。两次出现的,F,层底界之差,(876,851m),,即重复地层钻厚为,2,m,。如果是铅直井,此厚度就是地层铅直断距。正断层断点确定方法与此相同,缺失层段的点即为断点。,对于铅直井,缺失层段的厚度为垂直断距,亦称断层落差,。,倒转背斜也可造成地层重复,,那如何区分正断层与倒转背斜所造成的地层重复,从图,4,13,可以发现,,钻遇倒转背斜时,地层层序是由新到老,再由老到新,即对称重复。而钻遇逆断层,地层层序则是由新到老,再由新到老,即不对称重复。,

8、此外,,还必须注意区分不整合面上地层超覆造成的地层缺失,。在新探区,仅凭一口井的地层缺失来判断是正断层还是不整合面是困难的,但在研究了区域地层剖面后是不难区别的。,断层仅在钻遇它的部分井中出现地层缺失,;,而不整合面具有区域性,更多的并中都出现地层缺失,,而且它们缺失地层的层序是不同的。正断层造成的地层缺失,当与断层面的走向不一致时,缺失地层有规律的变化;而不整合造成的地层缺失的多少和新老由剥蚀程度决定,是按平面分布的。,另外,,断层往往伴有牵引、摩擦、挤压等现象及破裂作用造成的岩石破碎带,而不整合面上常有砾岩、粗砂岩及风化产物,地质录井中应细心观察,,注意区别。,(2),在短距离内同层厚度突

9、变,地层部分重复或缺失造成同层厚度突变,可以通过地层的细分对比把这种小断层判断出来。,(3),在近距离内标准层海拔高程相差悬殊,相邻两井虽未钻遇断层,但发现标准层的标高相差悬殊。这种不正常现象可能预示着相邻井间存在着未钻遇的断层。,相邻井标准层标高相差悬殊也可能是其他因素引起的。比如构造产状的剧变、单斜和背斜一翼的扰曲都会引起类似现象。这时必须参考地震资料和区域地质构造特征,进行综合判断。,(4),同层内流体性质的变异,由于断层的切割,同一油层成为互不连通的断块,各断块中的油气是在不同地球化学条件下聚集并保存起来的,因而流体性质出现明显差异。,(5),折算压力和油水界面的差异由于断层的切割作用

10、使其两侧的油层处于不同深度,互不连通,各自形成独立的压力系统。在同一压力系统中,压力互相传导直到平衡,各井油层的折算压力相等。而在不同压力系统中,其折算压力完全不同。同理,油水界面的高程在断层两侧也是完全不同的。,(6),断层在地层倾角测井矢量图上的特征,由于断裂作用,使断层上下盘的地层产状发生变化,在倾角矢量图上表现出明显的差异。构造力使岩石破裂,在断层面附近形成破碎带,在倾角矢量图上呈现杂乱模式或空白带。由于构造应力的作用,通常在断层附近发生牵引现象,使局部地层变陡或变缓,这种畸变带在倾角矢量图上表现为红模式或蓝模式。根据倾角矢量图的变异特征,可以比较准确地确定断点位置、断层走向及断面

11、产状,(,如图,4,14,所示,),。,利用地层倾角矢量图判断断层的最大优点是直观,仅一口井资料便可以作断层产状预测。然而应用地层倾角测井资料判断断层具多解性,应结合其他测井曲线和地质资料进行综合分析。,二、,断点组合,在单井剖面上确定了断点,只能说明钻遇了断层,还不能确切掌握整条断层的特征。在多断层地区,几口井都钻遇了几个断点,哪些断点属于同一条断层,?,几条断层之间的关系如何,?,这些都需要对断点进行研究。把属于同一条断层的各个断点联系起来,全面研究整条断层的特征,这项工作称为断点组合。,(1),断点组合的一般原则,在组合并间断点时,应遵循如下基本的原则:,1),各并钻遇的同一条断层的断点

12、其断层性质应一致,断层面产状和铅直断距应大体一致或有规律地变化。,2),组合起来的断层,同一盘的地层厚度不能出现突然变化。,3),断点附近的地层界线,其升降幅度与铅直断距应基本符合,各井钻遇的断缺层位应大体一致或有规律地变化。,4),断层两盘的地层产状要符合构造变化的总趋势。,(2),断点组合方法,断点组合的首要原则是将性质相同的断点组合起来,不同性质的断点自然就分开,。某种性质的断层往往是区域性分布的,如大庆、胜利油田主要是正断层,四川地区主要是逆断层。同一性质的断点往往分属于不同的断层,因此断点组合应按组合的原则进行。,1),作构造剖面图组合断点,。断裂切割作用把完整构造分割成许多断块,

13、在每个断块内,(,即断面的一侧,),各地层界面的高低关系是相对的,厚度是稳定的或渐变的;而不同断块,(,即断面两侧,),的同一地层界面的高低和厚度可能是变化的。根据这些特征就能够把同一条断层的各个断点组合起来。,2),作断层面等值线图组合断点,。,断层面图即断层面等高线图,同一断层,用井下钻遇的所有的断点海拔高度作等高线图,该图可以表现一条断层的倾向、倾角、走向及分布范围,。同一断层的等值线应该是有规律地分布的。不同的断层,其断面等值线的变化趋势则是不同的。如果断层面图发生畸变,可能断层组合不合理。,因此,为了区分复杂区同井钻遇的多个断点,可以在远离复杂区的单断点区先编制断面等值线图,在获得该

14、断层的基本要素后,再由已知的走向、倾向、倾角、落差等,逐渐向复杂区延伸,把多断点区分开,进而作出各条断层的断面等值线图,(,图,45),。,3),综合分析,在地下构造复杂的地区,井下断点多,断点组合往往具多解性,需综合分析各项资料,互相验证,选出较合理的断点组合方案。,首先将断面等值线图、构造剖面图和构造草图互相验证,同时参考地震资料所提供的区域构造特征和分布模式,若有矛盾,查明原因,调整断点组合方案,直到前述各项原则与各种构造图件互相吻合为止。只要有条件,还应尽量利用地层流体性质,油、气、水分布关系和压力恢复曲线特征来验证所组合成的断层。,3,断层形成时期和发育历史的研究,断层形成的相对时期

15、是根据被它切割的地层、岩体的时代关系来确定的,。断层总是形成于被错断的最新一套地层时代之后。这种方法对于确定一次性断裂活动所形成的断层是适用的,但对同生断层就显得太笼统了。,同生断层是沉积盆地发育过程中边断裂、边沉降、边沉积形成的,。这种断层在我国东部油区特别发育,虽然它的成因是多方面的,但其共同特征为:断层下降盘地层厚度明显增大,落差一般随深度增加而增大。,同生断层的活动可根据断层两侧同层厚度的变化来分析,若断层两侧同层厚度发生明显变化,表明断层在该层沉积时期是活动的,。地层沉积期间断层的垂直位移,(,古落差,),大约等于断层两侧的地层厚度之差。同生断层的活动强度通常用,“,生长指数,”,来

16、表征,即,生长指数小于或等于,1,时,表明断层停止活动或无断裂活动;生长指数大于,1,时,表明断层发生或有断裂活动。生长指数越大,断裂活动越强烈,.,断层两盘地层厚度对比表,地层,下降盘,(,米,),上升盘,(,米,),两盘厚度差值,(,米,),生长指数,10,200,200,0,1.00,9,215,200,15,1.08,8,595,545,50,1.09,7,540,435,105,1.24,6,610,510,100,1.20,5,675,535,140,1.26,4,300,228,72,1.31,3,562,312,250,1.80,2,1234,1025,205,1.20,1,4

17、00,400,0,1.00,4,断层封闭性研究,断层对油气具有双重作用,,,一是能阻挡油气运移,形成油气圈闭,它是油气藏的天然边界,;,二是成为油气运移的通道或注水开发时的水窜通道,。,即使是同一条断层,在它活动时期通常是开启性的,形成期后由于上覆地层的压实或其他作用,可以转化为封闭性。因此,研究断层的封闭性,无论在理论上,还是在油气勘探与开发的实践中,都是十分重要的。,通常在研究,断层封闭性时主要考虑两个方面,:,一是断层具有侧向封闭性,(,阻止油气穿过断面运移,),;,二是断层具有垂向封闭能力,(,阻止烃类沿断面向上逸散,),。影响断层封闭性的主要地质因素可能有下列,6,个方面,。,一般地

18、断带及其附近岩心资料很少,断面本身又具有很强的非均质性,断层封闭研究受到很大限制,。目前,断层封闭性的判断和评价主要偏重于实际钻探结果的统计分析。断带两侧储层中流体性质、地层压力和动态开发资料是判断断层封闭性的可靠依据,在实际研究中已被广泛应用。,断层封闭性预测一般是将地下地质情况进行某些合理简化,从诸多影响因素中选择重要因素,。如在均质性的渗透性储层与非渗透性隔层,(,或盖层,),组成的互层剖面中,可以简单地利用断面两侧岩层的配置关系来预测断层封闭性,也可以利用两侧岩层的排驱压力大小来计算可能封闭的油气高度。,断层面剖面图示例,(Allen,,,1989),油气田地质剖面图是沿油气田某一

19、方向切开的垂直剖面图,。,剖面的方向垂直于油田构造轴线的称为横剖面图,而平行于轴线的称为纵剖面图,。,它们能反映油气田的构造情况,地层的接触关系、岩性和厚度的变化以及油气水的纵横分布等情况。,编绘图件时主要依靠录井和测井资料和地球物理勘探资料。,编制过程,也是分析和认识油气田地质情况的过程。,在编制油田地质剖面图之前,首先要确定合适的作图比例尺。一般情况下,油田地质剖面图的比例尺可以和油田地质图、构造图比例尺相同,也可以适当放大。,第三节油气田地质剖面图的编制与应用,编制油气田构造剖面图的步骤,选择剖面方向和位置,画出地形和井位,海拔标高换算,绘出各井井身和地层分界线,标出断点,勾绘断层线,最

20、后连接同一层的界线。,一、剖面方向选择,(,1,)剖面线尽可能垂直地层走向,或平行于构造轴向,。因为在不垂直地层走向的横剖面图上,反映出来的地层倾角和厚度不是真实的。,(,2,)剖面线尽可能地通过较多的井,可以提高剖面的精度。,(,3,)剖面应该均匀分布,以便全面地了解油气田情况,。,(,4,)剖面线应该在需要了解构造细节的部位并通过新拟定的探井井位,。,二、井位校正,无论剖面方向和位置选择怎样合适,也会有一部分井不在剖画线上,而是在剖面线的附近。,为了使剖面的精度提高,就必须充分利用剖面附近的井的资料,因此就需要把这些井移到剖面线上去,这一工作称为井位校正。,(,1,)当剖面垂直或斜交地层走

21、向,如图,49,所示,位于剖面线附近的,2,、,3,井,应该沿着走向线移到剖面线上。移位后各标准层的标高应该保持不变,这样才能正确反映地下构造形态。如果把,2,、,3,井垂直移到剖面线上如图,4-9c,所示,则,2,、,3,井标准层的高程被歪曲,将导致有断层存在的错误结论。,(,2,)当剖面线与地层走向平行,剖面线附近的井不得不沿地层倾向移到剖面线上(图,410,)。这时标准层的高度发生了变化,应该进行校正。,x=L tg,三、井斜校正,如果井是铅直的,经上述井位校正之后就可以作剖面图了。,但是,由于各种原因,实际钻出的部分井孔在空间是倾斜或弯曲的。有时为了某种特殊的需要,例如钻探逆断层或逆断

22、层下盘很陡峭的油层(图,4-11,),海底油田,地面有湖泊、沼泽或重要建筑物的油田等等,也需要人为地向一定方向钻弯井,这种弯井称人工方向井。,如果把斜井或弯井当成直井作剖面图就必然要歪曲地下构造形态。,1,计算法,L,为任一斜井段长度,,L,为校正到剖面上的斜井段长度,,为井斜角,,为校正到剖面上斜井段的井斜角,,为剖面方向与井斜方向间夹角,,1,为地层走向与井斜方向间的夹角,,2,为地层走向与剖面线间的夹角。在已知,L,、,、,、,1,、,2,后,可以计算出,与,L,。,(,4-1,),(,4-2,),2,图解法,2,图解法,由图,4-13,可知,,AD,=,L,cos,,如果求得在水平面上

23、的投影,DC,,因为,ADC,为直角,很容易画出的长度。求,DC,的方法很简单,先算出,BD,(,BD,=,L,sin,),然后,D,点不动,将,B,点沿走向投影到剖面线上,C,点处,即得,DC,,连接便是。,2,图解法,H,=,L,cos,以上讨论的仅是,1,个斜井段的校正方法,对于,1,口弯井,可以按井斜测量点分段进行校正。,便可以把整个弯曲井身投影到剖面上。,四、油气田地质剖面图的绘制,(,1,)经过井位和井斜投影后,把选好的剖面线,按规定的比例尺画在绘图纸上的适当位置,并标出海拔零线。,(,2,)根据各井的井口海拔标高,参照地形图,描绘出沿剖面线的地形线。,(,3,)根据横比例尺,正确

24、地把井位点标画在剖面上。,(,4,)通过各井位作剖面线的垂线,或将校正后的井身画上,以代表井身。,(,5,)在图的左侧标出垂直的线段比例尺。,(,6,)将各井的地层分层界线、标准层、断点、接触关系等按海拔高度和纵比例尺的规定,正确地画在各井身线上。,(,7,)最后将各井相同层位的顶、底面连接起来,把属同一断层的各断点连接成断层线。,五、油气田地质剖面图的应用,油气田地质剖面图,是表示油气田地下构造、地层和含油气情况的基础图件。图中的内容不宜包括太多,否则重点不突出,不够清晰。矿场常根据需要,突出主要部分,去掉次要部分,编制不同类型的剖面图,如构造剖面图、地层剖面图、油气层剖面图及岩相剖面图等。

25、油层剖面图在油矿上应用十分广泛。它对分析油气藏类型、油气层在纵向上的分布规律、断层产状、不整合、特别设计新井等,都起着重要的作用。,西北缘克,81,九浅,3,井,P-J,断裂与扇体发育剖面,第四节 油气田构造图的编制与应用,油气田构造图是表示油气层顶、底面或标准层构造形态的等高线图,。,它与地面构造图的区别主要是资料来源不同,地下构造图的资料是来自地质录井、地球物理测井和地震剖面等。,一、编制油气田构造图的准备工作,1,选择制图标准层,研究钻井剖面,根据地层对比的结果选择制图标准层。制图标准层应在全区均有分布,易于从钻井剖面中被划分出来,最好与生产层相距较近或直接选择生产层顶面(或底面)。除

26、侵蚀突起油藏和生物礁块油藏外,一般不选择不整合面、冲刷面为制图标准层因其与生产层构造形态有出入。遇到这种情况应当避免。,2,检查各项作图原始资料的正确性,例如各井井位、井口海拔,各井制图标准层井深等数据。,3,确定制图的比例尺和等高距,比例尺是根据精度要求确定的。常用的比例尺为,1:5000,、,1:10000,、,1:25000,、,1:50000,、,1:100000,,而等高距视具体情况而定,其大小没有统一的规定。,4,斜井、弯井地下井位的校正和标高的换算,在编制油气田地下构造图时,应对斜井和弯井的地下井位进行校正和标高换算。其目的是为了获得制图标准层的准确海拔高度,以保证构造图的质量和

27、精度。,二、油气田地下构造图的编制方法,1,内插法,内插法又叫等值内插法,适用于比较平缓而变化不大的构造,。用此法绘制构造图时,首先在平面图上把所有地下井位点好。而后将每口井的制图标准层顶(或底)面的海拔标高算出并分别注在各井位旁边。把相邻的井点连成三角形控制网,对每个三角形的边按所定的等高距进行等值内插,将相同标高的各点用平滑曲线相连。,勾绘等高线的原则和注意的问题,(,1,)等高线从高部位井点间内插穿过。不同翼和不同断块之间等高线不能互相穿越。,(,2,)等高线彼此不能相交,倒转背斜及逆断层例外。但下盘被隐蔽部分一般不画图或以虚线表示,以免相互混淆。,(,3,)当层面近于直立时,等高线重合

28、内插法编制构造平面图,(据,LeRoy,1977,),(a),忽视地质条件的构造图,;,(b),考虑到地质图因素编制的构造图,;,(c),编图过程示意图,2,剖面法,用剖面法绘制构造图,适用于地层倾斜较陡和被断层复杂化了的构造。,当储油气构造属于狭长的线状背斜时,探井剖面往往与褶曲走向垂直,井剖面之间的距离较远,更利于用制图标准层的一系列平行横剖面,或者加上一条纵剖面来绘制构造图。横剖面是根据钻井资料编制的。构造图上的等高线,可以看成一组等间距的水平面与该标准层的交线。因此,利用构造横剖面绘制构造图时,首先应在剖面上按选定的等高距作平行于海平面的若干平行线,把这些平行线与制图标准层的交点垂

29、直投影到水平基线上,并注明各投影点的海拔标高。每个剖面都按此种方法进行投影。投影完之后,将各剖面水平基线上的投影点移到对应的剖面线上,再把同一翼相同标高的各点连成平滑曲线。,三、构造图的应用,根据构造图进行许多分析研究工作和计算工作,例如利用构造图研究油田的构造条件(包括构造形状、轴向、闭合面积、闭合高度、断裂情况、高点的位置、各部位的地层产状等),为研究圈闭类型和油气藏类型奠定基础。,根据构造图上的等值线可以确定任何制图标准层的深度,为新井设计提供深度依据。,可以在构造图上圈定油气边界,为储量计算提供面积参数,为开发方案如边外注水、切割注水、面积注水等提供地质依据。同时可以作为编制开发与开采

30、现状图的背景图,观察油水或气水边界在油(气)藏各部位推进情况,分析油层动态,以便调整生产和开发部署。在绘制许多图件时往往以构造图作为底图。,第五节 地下古构造的研究方法,油气勘探实践证明,古构造的形成时期对油气的聚集有着重要影响。,所谓,古构造或古隆起,就是指那些在沉积过程中形成的隆起,又称同沉积背斜,。,同沉积背斜常具有上缓下陡的构造形态,上、下构造形态常常不吻合,高点有明显偏移;岩层的厚度由轴部向翼部变厚,构造顶部地层与两翼比较,常欠完整或有多次局部不整合在顶部出现;在岩层厚度变化的同时,由于沉积补偿条件的差异,沉积分异以及水下冲刷等作用的影响,使同沉积背斜上同一层的岩性,由顶部向翼部发生

31、变化。,根据以上特点,古构造研究主要是采取厚度分析法,并结合岩性、岩相、沉积间断、构造形态等的研究。,一、岩性、岩相分析法,岩相古地理的研究表明,盆地水体深度及古地形特征,对岩性、岩相的分布有着明显的控制作用,。由于同沉积背斜是一个继承性的古隆起,在古地理上为水下一个高地,受波浪和底流冲刷比翼部强烈,沉积在古隆起上的碎屑物质,比离隆起较远的地方要粗,因而同一层沙泥岩的百分比就有所变化。所以在陆相沉积盆地中,主要是通过编制砂岩百分含量等值图和砂岩厚度图以及岩性岩相图,定性判断古构造的存在和分布。在碳酸盐岩发育地区,当有古隆起存在时,靠近古隆起顶部因水流较浅,细粒物质被带走,有利于形成生物滩和鲕滩

32、沉积。在构造运动作用下,有时生物礁滩会出露水面,遭受淋滤和溶蚀,成为良好的储集层,例如泸州古隆起就可能属于这一类型。,二、沉积间断分析法,沉积岩剖面中的不整合面和剥蚀面,都是某一地质时期地壳运动性质、延续时间和影响范围的反映,。因此,可根据沉积岩系上下层位不整合接触或沉积间断,来确定地壳上升或古构造隆起的时间。如图,420,所示,该图为松辽盆地杏树岗构造短轴方向的剖面,上下白垩统之间为不整合接触。构造顶部下白垩统上部遭受剥蚀,在构造顶部上白垩统下部地层逐层超覆于下白垩统的侵蚀面之上。第三系与白垩系不整合接触关系更为清楚,上白垩统地层有明显的构造隆起,第三系几乎水平。这说明构造在早白垩世末和晚白

33、垩世末,经过两次隆起而增大定型。,古地质图,但是,地层的间断并非到处可见,而且同一个间断面在不同地区,所显示的程度也不尽相同。所以,最好是编绘出不整合面以下各组岩层的平面分布图,即所谓古地质图。,在这种古地质图上,不仅可以表示出沉积连续区和沉积间断区,而且还可以把不整合面以下的剥蚀程度和新的水侵以前古隆起的形状明显表示出来。如果将古地质图和前期的地层等厚图叠合在一起,对阐明构造发育历史就更有意义。,四川盆地印支期古地质图,三、构造形态分析法,今构造形态是构造发展的最后结果,构造发育过程中的各种变化,都会刻划在今构造形态之中,。所以对今构造形态的分析,可以粗略解释局部构造的发育情况。,松辽盆地的

34、研究结果表明,有三种类型的构造:,第一类,,从剖面上看,构造顶薄翼厚,且翼部倾角为下陡上缓,闭合幅度为下大上小,这类构造则是逐渐隆起的老构造,即所谓的同沉积背斜,如扶,、双兴等构造;,第二类,,构造为一翼厚一翼薄,翼部倾角为上陡下缓,闭合幅度为上大下小,这类构造则是后期形成的新构造,如红岗子、林甸等构造;,第三类,,构造为顶厚翼薄,深层为向斜,浅层为背斜,这类构造是属于先凹后隆的新构造,如三兴、杨大城子等构造。,四、厚度分析法,岩性、岩相、沉积间断和构造形态分析方法,都只能定性讨论古构造的发展情况,。厚度分析方法却能够较为定量。,基本原理,:,设水盆接受沉积时,各类沉积物在水体中的沉积深度始终

35、保持不变,当地壳持续下沉,沉积物相应进行补偿,即沉积厚度与地壳的沉降幅度相一致,简称沉降和补偿一致,。,这种情况在一定条件和范围内是正确的,如海洋陆栅区(,200,公尺以内)和湖盆长期比较稳定的主要拗陷区。,所以对于那些地壳活动不太频繁,沉积比较稳定的海盆或湖盆,运用地层的厚度资料,研究含油气盆地区域构造和局部构造的发展史是比较有成效的。,运用厚度资料分析构造发展史时,主要是通过编制古构造图和构造发育史图(又称“宝塔图”)。,编制局部构造发育史的宝塔图,首先要选择油层顶面和其他有意义的地层界面为标准面或基准面(它们大部份与地震反射标准层相当),然后算出各井或地面剖面各层组的厚度。,厚度资料可从

36、以下三方面取得:,1.,利用钻井剖面和地面地质剖面直接读取厚度;,2.,利用地震剖面并参考附近钻井资料读取厚度;,3.,用构造图叠合,取等高线交点,求出厚度,。,某构造各井各层厚度,(,米),资料,层厚,井号,第,1,层,第,2,层,第,3,层,第,4,层,第,5-6,层,1,320,80,80,80,80,2,170,140,250,130,100,3,180,300,90,150,80,4,200,190,110,200,60,5,280,130,90,80,130,某构造经钻探,在生油层之上的地层共划分为六套,由老至新为,l,6,层,因第,5,层顶面为一遭剥蚀的假整合面,厚度不准确,不能

37、单独采用,只能采用第,5,、,6,层之和为一单位。,某构造各井各层厚度,(,米),资料,层厚,井号,第,1,层,第,2,层,第,3,层,第,4,层,第,5,6,层,1,320,80,80,80,80,2,170,140,250,130,100,3,180,300,90,150,80,4,200,190,110,200,60,5,280,130,90,80,130,某构造各井各层厚度,(,米),资料,层厚,井号,第,1,层,第,2,层,第,3,层,第,4,层,第,5,6,层,1,320,80,80,80,80,2,170,140,250,130,100,3,180,300,90,150,80,4

38、200,190,110,200,60,5,280,130,90,80,130,古构造平面图,构造发育宝塔图,:,不同时期的构造发育情况,古构造平面图,为了使地层厚度能更准确的反映古构造轮廓,在区域构造研究中还应注意结合岩性,岩相方面资料,对划分的标准层进行沉积深度的校正。除深度校正外,还要考虑到地层的缺失、不整合面或沉积间断面及残余地层厚度,为此应对缺失的地层厚度进行恢复。,四种分析方法比较,岩性定性,接触关系定时,上下构造定发展,厚度定量的综合研究方法。,根据同一沉积层在平面上的岩性,岩相变化,推测古构造隆起的大体位置;,根据上覆岩层的厚度变化,定量的确定古构造隆起幅度;,根据上下层位的不

39、整合接触或侵蚀面,确定构造形成的具体时期;,根据上下构造层和构造形态的差别以及两翼陡缓的变化、定性了解古构造发展历史和性质。,但是,地质情况复杂,地层厚度受多种因素影响。有沉积和补偿的不同情况,有成岩过程中的压实作用,有后期的风化剥蚀,甚至由于构造运动强烈而使同一层的厚度在不同构造部位发生变化等等。,因此,在以厚度为主的分析过程中,需要与其他方法互相补充,彼此验证,使分析结果更为完善。,下寒武统震旦系含油气系统综合事件图,烃源层:主要为下寒武统,,灯影组也有少量的生气能力。,四川盆地下寒武统有利烃源评价图,川、滇、黔二叠纪前震顶古构造图,(成油高峰期),(成油高峰期),川、滇、黔三叠纪前震顶古构造图,(成气高峰期),成气高峰期,川、滇、黔白垩纪震顶古构造图,成气高峰期,乐山龙女寺古隆起构造发展剖面综合图,

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