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    鄂爾多斯盆地下寺灣地區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段高分辨率層序地層分析

    2011-01-13 06:06:12周靜萍周曉陽
    巖性油氣藏 2011年4期
    關(guān)鍵詞:基準(zhǔn)面層序三角洲

    周靜萍,湯 軍,周曉陽

    (長(zhǎng)江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院)

    鄂爾多斯盆地下寺灣地區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段高分辨率層序地層分析

    周靜萍,湯 軍,周曉陽

    (長(zhǎng)江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院)

    基于下寺灣地區(qū)的區(qū)域地質(zhì)、沉積相、測(cè)井、鉆井和巖心資料,以Cross高分辨率層序地層學(xué)理論及其方法為指導(dǎo),采用多級(jí)旋回層序劃分方案,結(jié)合測(cè)井相分析技術(shù),將研究區(qū)長(zhǎng)8段劃分為中期、短期和超短期3個(gè)級(jí)次的基準(zhǔn)面旋回層序。各級(jí)次基準(zhǔn)面旋回又可進(jìn)一步分為向上“變深”的非對(duì)稱型、向上“變淺”的非對(duì)稱型和對(duì)稱型3種結(jié)構(gòu)類型。該文重點(diǎn)論述了超短期基準(zhǔn)面旋回層序沉積背景、疊加式樣和沉積動(dòng)力學(xué)過程,并以短期基準(zhǔn)面旋回作為等時(shí)地層對(duì)比單元,建立了長(zhǎng)8段高分辨率地層-時(shí)間格架,為本區(qū)砂體縱、橫向展布規(guī)律的認(rèn)識(shí)及下一步勘探開發(fā)方案提供了理論依據(jù)。

    高分辨率層序地層學(xué);測(cè)井相分析;基準(zhǔn)面旋回;下寺灣地區(qū);鄂爾多斯盆地

    0 引言

    自高分辨率層序地層學(xué)引入中國以來,在中國陸相含油氣盆地的油氣勘探開發(fā)研究中得到迅速推廣和應(yīng)用[1-6]。下寺灣油田延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段油藏為構(gòu)造背景下的巖性油氣藏,地層沉積類型主要為湖相—三角洲沉積,儲(chǔ)層分布復(fù)雜,非均質(zhì)性強(qiáng),精細(xì)地層對(duì)比和儲(chǔ)層表征是油藏高效開發(fā)的關(guān)鍵。因此,有必要在研究區(qū)展開高分辨率層序地層研究工作,通過多級(jí)次基準(zhǔn)面旋回的劃分與對(duì)比,建立精細(xì)的等時(shí)地層格架,在等時(shí)地層格架內(nèi)研究沉積演化及儲(chǔ)層的時(shí)空展布。

    1 區(qū)域地質(zhì)概況

    下寺灣油田位于鄂爾多斯盆地陜北斜坡南部(圖1)。該區(qū)在晚侏羅世燕山Ⅰ期運(yùn)動(dòng)的影響下,形成了東高西低的構(gòu)造格局,并在局部剪切力的作用下,產(chǎn)生一系列波浪式的微型鼻狀褶皺帶,軸向?yàn)楸睎|至南西方向[7]。在大的構(gòu)造背景控制及巖性差異作用下,延長(zhǎng)組地層形成了一系列具有明顯繼承性的次一級(jí)鼻狀隆起帶,它是油氣聚集的有利場(chǎng)所。該區(qū)延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段主要以陸相三角洲和湖相沉積為主[8-10],巖性主要為深灰色泥質(zhì)粉、細(xì)砂巖及深灰、灰黑色泥巖,其中以細(xì)砂巖為主,夾少量炭質(zhì)泥巖,具波狀層理,反映了三角洲前緣亞相水下分流河道、分流間灣、河口壩和遠(yuǎn)砂壩等沉積特征。延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段是湖泊擴(kuò)張期沉積的產(chǎn)物,大部分區(qū)域?yàn)槿侵耷熬壓秃?。盡管三角洲向陸方向后退,但陸源碎屑補(bǔ)給量依然充分,在三角洲前緣朵狀體部位形成了厚層砂巖[5]。

    圖1 鄂爾多斯盆地構(gòu)造分區(qū)略圖Fig.1 The tectonic zones of Ordos Basin

    2 測(cè)井相研究

    在本次研究中,主要以測(cè)井資料來劃分基準(zhǔn)面旋回,即根據(jù)取心井資料總結(jié)出測(cè)井曲線的巖-電關(guān)系。研究中通常以取心段電測(cè)曲線的幅度、形態(tài)和組合特征,作為判別非取心段地層的巖性、巖性組合以及沉積相和層序特征的主要依據(jù)。這種判別是建立在取心段的巖-電轉(zhuǎn)換關(guān)系基礎(chǔ)之上,由此所確定的測(cè)井曲線變化規(guī)律和測(cè)井相模型,可準(zhǔn)確地反映出地層巖性、粒度變化、接觸關(guān)系及垂向沉積層序等特征[1]。

    2.1 箱形曲線特征

    曲線形態(tài)呈箱形。如X1井,深度為1074~1084 m(圖2a),在沉積過程中物源豐富,水動(dòng)力條件強(qiáng),砂體頂、底與泥巖均為突變接觸。曲線多為齒化箱形。巖性為中—粗粒砂巖或中—細(xì)粒砂巖,為多韻律疊置的水下分支河道和分流間灣沉積,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)不均勻,可發(fā)育多個(gè)泥巖夾層。

    2.2 鐘形曲線特征

    曲線形態(tài)呈鐘形。如H15井,深度為1104~1111 m(圖2b),其沉積環(huán)境從低能先變?yōu)楦吣苡只謴?fù)到低能。具正粒序結(jié)構(gòu),砂體頂、底部均與泥巖呈漸變接觸,反映了水動(dòng)力由弱到強(qiáng)又變?nèi)?。巖性為中—粗粒砂巖至中—細(xì)粒砂巖,為廢棄河道沉積。

    2.3 漏斗形曲線特征

    曲線形態(tài)呈漏斗形。如X5井,深度為1292~1303 m(圖2c),其沉積環(huán)境由低能到高能,然后突然變?yōu)榈湍?。具反粒序結(jié)構(gòu),砂體頂部與泥巖突變接觸,底部與泥巖漸變接觸。巖性主要為反韻律的薄層砂巖、粉砂巖,主要發(fā)育于上部,為河口壩、遠(yuǎn)砂壩沉積。

    2.4 齒形曲線特征

    曲線形態(tài)呈齒形。如 X5井,深度為 1303~1308 m(圖2c),在沉積過程中水動(dòng)力條件較低,物源充足。巖性為細(xì)—粉砂巖,砂質(zhì)純,分選好,為典型的三角洲前緣席狀砂沉積。

    圖2 典型測(cè)井相類型Fig.2 Typical types of electrofacies

    3 基準(zhǔn)面旋回界面識(shí)別及劃分

    研究區(qū)目的層段為陸源碎屑沉積,其自然電位、自然伽馬、電阻率測(cè)井組合序列能較清楚地反映地層的巖相組成和旋回特征,特別是自然伽馬曲線與沉積物的粒度中值和泥質(zhì)含量密切相關(guān),它是進(jìn)行巖性解釋的常選曲線,所以在本次研究中選擇了該曲線組合進(jìn)行基準(zhǔn)面旋回的劃分和對(duì)比。由于該區(qū)屬于湖相水下沉積,泥巖沉積很穩(wěn)定,標(biāo)志明顯,因此被選作對(duì)比的標(biāo)志層;而砂巖相對(duì)于泥巖測(cè)井曲線變化大,且侵蝕面在測(cè)井曲線上難以識(shí)別,因而選取湖泛面作為層序地層的界面。

    3.1 超短期基準(zhǔn)面旋回

    根據(jù)基準(zhǔn)面旋回二分時(shí)間單元(分別代表基準(zhǔn)面的上升和下降)保存的完整性、巖性和巖相組合特征以及沉積演化序列,可劃分為3種超短期基準(zhǔn)面旋回結(jié)構(gòu)類型。

    3.1.1 向上“變深”的非對(duì)稱型旋回

    層序中僅保存基準(zhǔn)面上升半旋回沉積記錄,下降半旋回則呈侵蝕沖刷狀態(tài),廣泛發(fā)育于水下分流河道沉積區(qū)。根據(jù)巖性、巖相組合和厚度保存狀況,可進(jìn)一步細(xì)分為低可容納空間(A1型)和高可容納空間(A2型)2個(gè)亞類。A1型(圖3a)是由底部沖刷面和多層砂體相互疊置而成的塊狀分流河道砂體組成,表明基準(zhǔn)面低幅上升和沉積物供給充分的沉積環(huán)境。由于沉積速率大于可容納空間的增長(zhǎng)率,A/S遠(yuǎn)小于1,沉積物大部分通過強(qiáng)烈的侵蝕或沖刷作用被帶走,僅保留底部分流河道砂體沉積。研究區(qū)長(zhǎng)8段由于主物源方向不斷變化[11],多期分流河道疊置和側(cè)向遷移頻繁,A1型層序常見;A2型(圖3b)旋回特點(diǎn)主要表現(xiàn)為底部具沖刷面、上部具完整的下粗上細(xì)的二元結(jié)構(gòu)。該類型層序形成于基準(zhǔn)面較大幅度上升引起的可容納空間遞增、沉積物供給量逐漸減小的過程中,主要發(fā)育于水下分流河道侵蝕作用較弱的水下平原的中、下游部位。

    3.1.2 向上“變淺”的非對(duì)稱型旋回

    層序中僅保存基準(zhǔn)面下降半旋回的沉積記錄,上升半旋回則以欠補(bǔ)償或無沉積記錄的間斷面為特征,主要發(fā)育于三角洲前緣河口壩、前三角洲沉積區(qū)。同樣可細(xì)分為低可容納空間(B1型)和高可容納空間(B2型)2個(gè)亞類。B1型(圖3c)是由多個(gè)向上變粗的河口壩砂體相互疊置構(gòu)成,A/S<1,形成于沉積速率較快的河口位置;B2型(圖3d)是由沉積間斷面、較細(xì)的遠(yuǎn)砂壩夾薄層泥巖以及薄層河口壩組成,A/S>1,形成于沉積物供給不充分或極不充分的條件下,即發(fā)育于沉積速率較小且遠(yuǎn)離河口的位置。

    3.1.3 對(duì)稱型旋回

    層序中同時(shí)具有上升和下降半旋回,形成于沉積物供給率接近至略低于可容納空間增長(zhǎng)率的弱補(bǔ)償或欠補(bǔ)償沉積條件下。按二分時(shí)間單元中厚度比例又可分為3個(gè)亞類:

    圖3 超短期基準(zhǔn)面旋回結(jié)構(gòu)類型和沉積微相的相序Fig.3 Structure types and sedimentary microfacies sequence of super-short-term base level cycle

    第Ⅰ亞類:如圖3e所示,基準(zhǔn)面上升半旋回沉積強(qiáng)度高于下降半旋回,表明沉積時(shí)湖泛面快速下降—緩慢上升,主要發(fā)育于三角洲前緣亞相近河口的內(nèi)側(cè)部位。研究區(qū)長(zhǎng)8段三角洲前緣水下分流河道、天然堤、分流間灣的微相組合均為上升半旋回沉積的產(chǎn)物。其上升半旋回沉積序列發(fā)育向上變深和變細(xì)、泥質(zhì)組分增多的正韻律退積序列;下降半旋回沉積物粒度向上變粗或泥質(zhì)組分減少,在近河口的三角洲前緣亞相帶,主要由前三角洲或分流間灣、遠(yuǎn)砂壩或河口壩及前緣席狀砂組成,形成明顯向上變粗的反韻律進(jìn)積序列。

    第Ⅱ亞類:如圖3f所示,此類型的下降半旋回沉積厚度遠(yuǎn)大于上升半旋回,屬于基準(zhǔn)面下降半旋回沉積強(qiáng)度高于上升半旋回的緩慢下降—快速上升韻律性地層的產(chǎn)物。其上升半旋回由薄的分流河道或天然堤砂體和較厚的分流間灣或分流間洼地、前三角洲泥巖組成,形成向上連續(xù)加深變細(xì)的正韻律退積序列;下降半旋回主要為分流間灣等微相組成的反韻律。

    第Ⅲ亞類:如圖3g所示,此類型的上升和下降半旋回沉積厚度基本相等,屬于上升和下降半旋回相均衡的基準(zhǔn)面緩慢下降—緩慢上升韻律性地層自旋回過程的產(chǎn)物。上升半旋回中的微相組合與第Ⅰ亞類的上升半旋回微相組合相似;而下降半旋回中的沉積微相組合則與第Ⅱ亞類的下降半旋回微相組合相似。

    3.2 短期基準(zhǔn)面旋回

    短期旋回層序以Ⅴ級(jí)界面為界,相當(dāng)于Vail的Ⅴ級(jí)層序或準(zhǔn)層序地層單元,旋回厚度小于10 m,一般由2~3個(gè)具相似結(jié)構(gòu)和巖性組合的超短期旋回層序疊置組成,個(gè)別與單個(gè)超短期旋回層序相當(dāng),層序的結(jié)構(gòu)類型與超短期旋回層序相同。也可劃分為以上3種類型,但長(zhǎng)8段屬于三角洲前緣沉積,主要發(fā)育對(duì)稱型短期基準(zhǔn)面旋回。

    3.3 中期基準(zhǔn)面旋回

    中期基準(zhǔn)面旋回的識(shí)別,是建立在相組合、短期基準(zhǔn)面旋回層序的疊加樣式和中期基準(zhǔn)面旋回界面的識(shí)別的基礎(chǔ)之上[8],其以較大規(guī)模的湖泛面為層序界面。研究區(qū)長(zhǎng)8段地層頂?shù)拙蟹€(wěn)定的厚層深湖泥巖,以此為層序界面,認(rèn)為長(zhǎng)8段整體發(fā)育一個(gè)中期基準(zhǔn)面旋回。由于中期基準(zhǔn)面旋回所控制的時(shí)間段相對(duì)較長(zhǎng),因此它能較好地對(duì)應(yīng)于地層劃分方案中的相應(yīng)層段[7]。該區(qū)長(zhǎng)8段可劃分為1個(gè)中期(MSC1)、4 個(gè)短期(SSC1—SSC4)、14 個(gè)超短期(SSSC1—SSSC14)基準(zhǔn)面旋回(圖 4)。

    圖4 X3井高分辨率層序地層綜合柱狀圖Fig.4 The comprehensive column of high resolution sequence in X3 well

    4 高分辨率層序地層格架的建立

    高分辨率層序地層學(xué)對(duì)比是同時(shí)代地層與地層、界面與界面或地層與界面的對(duì)比,而非簡(jiǎn)單的巖性地層對(duì)比[12]。其地層學(xué)的成因、地層對(duì)比,是根據(jù)相序、地層界面和反映沉積物保存程度、沉積速率等相的分異特征來進(jìn)行旋回對(duì)比的。

    根據(jù)高分辨率層序地層學(xué)的旋回等時(shí)對(duì)比法則,以單井剖面各級(jí)次基準(zhǔn)面旋回劃分為基礎(chǔ),以中期基準(zhǔn)面旋回為等時(shí)地層格架,以短期基準(zhǔn)面為等時(shí)地層對(duì)比單元,建立了高分辨率的等時(shí)地層對(duì)比格架,并對(duì)研究區(qū)地層進(jìn)行了劃分。根據(jù)4個(gè)短期基準(zhǔn)面旋回,將研究區(qū)長(zhǎng)8段劃分為長(zhǎng)81、長(zhǎng)82、長(zhǎng)83、長(zhǎng)84這4個(gè)大層,再根據(jù)超短期基準(zhǔn)面旋回,又進(jìn)一步劃分了小層。

    圖5 高分辨率層序地層格架Fig.5 High resolution sequence stratigraphic framework

    圖5為研究區(qū)順物源方向的高分辨率層序地層格架圖。從圖中剖面可以看出,H15井到X32井,長(zhǎng)8段厚度逐漸減小,這與該區(qū)東高西低的構(gòu)造格局相一致。從中期基準(zhǔn)面旋回(MSC)的升降來看,在長(zhǎng)8段發(fā)育早期和晚期半深湖沉積,早期為一短暫的湖退,晚期一直處于湖侵階段。該區(qū)水下分支河道、河口壩、席狀砂、遠(yuǎn)砂壩等沉積大量發(fā)育,物源充足,隨著湖平面的升降,主物源方向也隨之變化。在長(zhǎng)8段SSC4期,主物源方向?yàn)槲髂戏胶湍戏?;在SSC3和SSC2期間,主物源方面變?yōu)槲鞅狈胶捅狈?;在SSC1期,主物源方向變?yōu)闁|方。H15井的沉積厚度遠(yuǎn)大于X32井,這是因?yàn)镠15井位于湖盆邊緣,X32井靠近湖盆中心,在湖盆擴(kuò)張階段,隨著基準(zhǔn)面旋回的升高,有效可容納空間向陸地方向遷移,湖盆邊緣的有效可容空間增加,沉積物堆積在湖盆邊緣,運(yùn)往湖盆中心的沉積物相應(yīng)地減少。正是由于砂體的卸載區(qū)不斷向陸方向退縮,從而形成了退積式的層序基準(zhǔn)面疊加格局。在垂向上表現(xiàn)為水下分流河道—河口壩—前三角洲的沉積演化序列,從而造成了多種沉積微相復(fù)合疊加,使長(zhǎng)8段形成較厚的砂體。

    5 結(jié)論

    (1)研究區(qū)長(zhǎng)8段屬于陸源碎屑三角洲前緣亞相沉積,主要發(fā)育水下分流河道、廢棄河道、河口壩、遠(yuǎn)砂壩等沉積微相。

    (2)研究區(qū)長(zhǎng)8段整體為一次較大的湖侵沉積,可劃分為1個(gè)中期、4個(gè)短期、14個(gè)超短期旋回層序。根據(jù)劃分的短期、超短期旋回對(duì)測(cè)井曲線進(jìn)行了小層劃分,并在此基礎(chǔ)上建立了研究區(qū)高分辨率等時(shí)地層格架。

    (3)延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段超短期和短期基準(zhǔn)面旋回可分為向上“變深”的非對(duì)稱型、向上變淺的非對(duì)稱型和對(duì)稱型3種結(jié)構(gòu)類型,最有利儲(chǔ)層發(fā)育的是上升半旋回相域下部的水下分流河道和下降半旋回相域的河口壩砂體中,這些砂體與前三角洲泥巖呈指狀交叉接觸關(guān)系,具備優(yōu)越的生、儲(chǔ)、蓋組合條件,對(duì)形成巖性油氣藏非常有利。

    [1]符偉兵,楊斌,李強(qiáng),等.測(cè)井高分辨率層序地層對(duì)比在蘇里格氣田S井區(qū)盒8段中的應(yīng)用[J].物探化探計(jì)算技術(shù),2002,32(2):188-193.

    [2]淡衛(wèi)東,張昌民,尹太舉,等.川西白馬廟氣田上侏羅統(tǒng)蓬萊鎮(zhèn)組高分辨率層序地層對(duì)比[J].沉積學(xué)報(bào),2007,25(5):708-715.

    [3]雷卞軍,張吉,王彩麗,等.高分辨率層序地層對(duì)微相和儲(chǔ)層的控制作用——以靖邊氣田統(tǒng)5井馬五段上部為例[J].巖性油氣藏,2008,20(1):1-7.

    [4]鄭榮才,彭軍.陜北志丹三角洲長(zhǎng)6油層組高分辨率層序分析與等時(shí)對(duì)比[J].沉積學(xué)報(bào), 2002,20(1):92-100.

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    [8]劉化清,袁劍英,李相博,等.鄂爾多斯盆地延長(zhǎng)期湖盆演化及其成因分析[J].巖性油氣藏,2007,19(1):52-56.

    [9]李士春,馮朝榮,殷世江.鄂爾多斯盆地南部中生界延長(zhǎng)組沉積體系與油氣分析[J].巖性油氣藏,2010,22(2):79-83.

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    [12]尹太舉,張昌民,尹艷樹.高分辨率層序地層學(xué)在油田開發(fā)中的應(yīng)用——以濮城油田為例[M].石油工業(yè)出版社,2007:14-20.

    High resolution sequence stratigraphy of the eighth member of Yanchang Formation in Xiasiwan area,Ordos Basin

    ZHOU Jing-ping,TANG Jun,ZHOU Xiao-yang
    (School of Earth Sciences, Yangtze University, Jingzhou 434023, China)

    Under the guide ofCross high resolution sequence stratigraphytheory,based on areal geology,sedimentary facies,well logging,well drilling and core data in Xiasiwan area,the multistage cyclic sequence division scheme and electrofacies analysis technologyare adopted todivide the eighth member ofYanchangFormation intomid-term,shortterm and super-short-term base level cyclic sequences.Every base level cyclic sequence can be subdivided into asymmetric upward-deepening,asymmetric upward-shallowing and symmetric base level cycles.The depositional setting,superposition style and sedimentary dynamics process of the super-short-term base level cyclic sequence are emphatically discussed.Isochronous stratigraphic framework of the eighth member of Yanchang Formation is established by making the short-term base level cycle as isochronous stratigraphic unit.This study provides geologic foundation for the cognition ofsand bodydistribution lawand the planningofexploration and development scheme.

    high resolution sequence stratigraphy; electrofacies analysis; base level cycles; Xiasiwan area; Ordos Basin

    TE121.3

    A

    2010-11-24;

    2010-12-25

    周靜萍,1987年生,女,長(zhǎng)江大學(xué)在讀碩士研究生,研究方向?yàn)閮?chǔ)層地質(zhì)建模。地址:(434023)湖北省荊州市南環(huán)路1號(hào)長(zhǎng)江大學(xué)地球科學(xué)學(xué)院。E-mail:zhoujingp615@163.com

    湯軍,1964年生,男,副教授,從事礦產(chǎn)普查、地球探測(cè)與信息技術(shù)、地理信息系統(tǒng)等方面的研究工作。E-mail:tang0262@sina.com

    楊琦)

    1673-8926(2011)04-0009-03

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