储层地质学(中国石油大学)2沉积相分析

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1、沉积相分析,可以从沉积成因上认识储层非均质性,是储层描述的基础,是进行其他储层描述工作的依据和出发点,因此是储层描述中至关重要的一步。 油藏描述中的沉积相分析必须深入到微相。具体工作内容详见储层沉积学研究流程图。,储层地质学沉积相分析,储层沉积学研究流程图,一、沉积微相分析 1、区域沉积相背景 区域沉积相背景不属于开发地质工作的范畴,是储层沉积微相分析前必须收集和了解的内容,主要目的是搞清所描述的油(气)藏储层处在什么样的岩相古地理背景中。重点收集和了解的内容有: (l)区域地层层序,区域构造史,沉积史; (2)所描述的储层处在盆地那一个沉积体系中,属何种类型沉积体系,处在该体系那一部分相带中

2、,周围伴生相是什么,初步分析本储层砂体应属什么沉积环境下的产物;,(3)在垂向剖面上所处位置,即沉积历史中所处的背景条件,处于什么体系域,水进或水退序列中; (4)碎屑物源区、位置、方向和母岩类型,搬运方向、方式及途径,物源区至沉积相区距离和坡降,区域沉积走向; (5)搬运及沉积水动力条件,水介质条件,地化环境; (6)古气候条件,所处古气候带,及古气候演化阶段; (7)古生物发育情况,古生态面貌,古生物在沉积过程中的作用。,2、利用岩心资料建立标准微相柱状剖面图 油藏描述中的微相分析,必须以岩心资料(辅以严格的岩屑录井资料)为依据建立标准微相柱状剖面图(以下简称相柱子),在此基础上才能扩大到

3、地震相、测井相的识别和应用而避免它们的多解性。在岩心上进行直接的岩石学和沉积学的观察和分析鉴定综合研究,是开发地质微相分析中必不可少的、起决定性作用的一步,也是必须首先完成的一步。,(1)岩心观察和描述 资料收集和准备。现代岩心管理一般有现场地质人员完成的岩心综合柱状图和连续岩心照片,岩心已经过井深校正归位于测井曲线(放射性测井归位),标有正确的取样位置及样品编号,以及钻取岩心过程中机械原因引起的破碎、磨损和缺少等情况,因此储层微相研究人员在岩心观察描述以前,应收集这些资料,并以此为基础进行工作。,岩 屑 岩 岩 心 描 述 现 场 记 录 表,井号 地区划 层位 日期 第 页,碎屑岩岩心描述

4、图例,岩心描述顺序及尺寸。按地层年代由老而新,即自下而上进行观察描述,尺寸应细到厘米级。 岩石学描述 a颜色、岩性、粒度、含油气产状,并据此作出基本定名,应采用标准样板对比; b碎屑矿物成分的定性估计,着重描述特殊矿物及岩屑; C胶结程度的定性估计,着重描述特殊胶结物; d含有砾石时,砾石的成分、大小、圆球度; e特殊岩层、碳酸盐岩、蒸发岩、火山岩等。,沉积学描述。 a层面(界面)接触关系; b.层理类型及规模、层系厚度、层系倾角、细层组成、细层厚度;有可靠地层层面倾向可描述时,应测定层理倾向与地层倾向的相对方位。 c层面构造,如干裂、雨痕、沟模、槽模等; d其他原生沉积构造; e砾石,首先区

5、别是(外生)砾石还是层内(内生)砾石、砾石形状、砾石产状与层理的联系;叠瓦状排列时,何轴倾斜、长轴指向以及砾石支撑机理;,层理的基本类型及有关术语,各种交错层理,各种交错层理,潮汐层理类型(据H .E.Reineck,1977),双粘土层及束状体,潮 汐 层 理,f古生态,古生物类(可能情况下属、种)肉眼初步命名:个体大小,丰富程度,保存完好程度;产状,排列方向,尖头指向;剖面上演化;遗迹化石尤其应作为陆相沉积的重点注意内容。除上述内容外,着重描述反映水动力强弱的产状,反映沉积速率的生态现象; g生物扰动构造,无实体、遗迹化石时,描述好生物扰动程度; h.其他含有物,如结核、鲕粒,碳化植物碎屑

6、等;陆相沉积中碳化植物碎屑作为一种特殊碎屑物,其层理现象,产状对反映水动力能量很敏感,应重点描述;,湖泊沉积体系遗迹组合分布示意图,i古地壤:陆相沉积中冲积相储层占有相当重要地位,而冲积相沉积中古土壤化程度是一项重要沉积现象和对比标志,应重点注意描述。包括古土壤颜色、铁、锰结核、植物根系,有机质丰富程度,粘土化程度等; j特殊岩层产状,厚度与碎屑岩接触关系; k砂岩韵律性及层段旋回性。由小到大逐级描述,即尽可能由反映一次洪泛事件或季节性沉积等最小韵律开始直到构造旋回; 1照相或素描:对特殊和重要沉积现象要进行专门放大照相,为清晰反映较微观现象要进行素描。,描述编码及代号 为适应岩心描述进数据库

7、的需要,可以用统一编码代号,描述纪录各种岩性及沉积现象,在没有统一标准化前,下表可供参考选用。但至少必须在油藏描述中完全统一。 (2)岩心的沉积学实验室分析鉴定: 确定实验内容和选样 a在系统观察描述岩心全貌后,根据微相分析需要及岩心条件决定实验室分析鉴定内容,并进行选样。 b选样尽可能与已钻取的常规分析样品相结合;取样应有样品描述和在岩心描述纪录中标明具体位置及目的。,粒 度 编 码 值 及 对 应 的 岩 性 命 名,常规需要进行的沉积学实验内容: a粒度分析:各类砂体都需选代表性样品; b粘土矿物鉴定:各类泥岩及砂岩(杂基); c微量元素分析:各类泥岩为主; d.同位素测定:砂、泥岩中含

8、有物; e薄片、铸体薄片鉴定:各类砂岩; f重矿物鉴定:各类砂岩; g古生物鉴定。,特殊实验内容: 根据特殊需要应该补充进行的实验内容: a泥岩地化指标。当其他指标如颜色等难以确定泥岩沉积时水介质的氧化还原等地化环境时,可补充地化指标测定,从简单的PH、Eh值,二、三价铁比值等到精细的有机地化指标,根据需要而定。 b层理现象X光显示。当砂岩因含油或构成层理粒级矿物成分不明显时,为确定是否存在层理构造及层理现象,可选样作X光透视检查,或CT层析检查。,(3)微相分析 划分岩石相 a在岩心观察和实验基础上首先进行岩石相分类; b划分岩石相不仅要区分岩石类型,而且要反映沉积时水动力,地化及生物作用条

9、件,对于碎屑岩储层水动力条件和能量与储层质量好坏一般有紧密联系,因此储层碎屑岩的岩石相尽可能与能量单元(Energy Units)统一起来; c对每种岩石相作出沉积作用或沉积环境意义上的解释 d岩石相划分举例及常用代码。,各种类型层理与沉积相的关系 (引自岩相古地理研究及编图方法),注 : 确定相的主要层理类型; 常出现但不能用来确定相的层理类型; 很小出现和非特有的层理类型; ? 还没有见到,但在该相中理论上可能有的层理类型; ! 虽然很小出现,然而是该相所极为特有的层理类型; 这种层理类型是肯定不会出现的。,各 种 类 型 波 痕 与 沉 积 相 的 关 系 (引自赵澄林),注:+表示大量

10、; +表示一般; 表示稀少; -表示缺失。,岩 石 相 代 码 (以河流沉积为例,引自Mial),垂向层序分析 a垂向层序是地下地质工作中沉积相分析的重要依据。一般来说,一定的微相有一定的垂向沉积层序,但一种垂向层序可能有几种微环境成因,所以垂向层序是很重要的相标志,而不是绝对标志,需结合其它标志综合判别; b碎屑岩储层垂向层序一般又是层内非均质性的决定性因素,因此确定各微相砂体的典型垂向层序是储层描述中必不可少的内容;,c垂向层序以自下而上岩石相的组合序列来表示,以最基本的沉积旋回为单元进行组合,常用马尔柯夫链方法进行统计; d垂向层序的分类和描述要满足划分微相和各微相作用沉积学解释的要求。

11、即每类垂向层序都要作出微相判别,并对其沉积过程作出分析和解释。陆相盆地碎屑岩储层常见微相见表; e每类垂向层序应选择代表性取心井段分别作出相柱子图,内容除沉积相描述外,还应包括反映储层物性及典型测井曲线。,典型沉积相综合柱状图(引自肖敬修),陆 相 沉 积 盆 地 碎 屑 岩 储 层 常 见 微 相,沉积旋回分析 a以最小沉积旋回为单元的垂向层序分析为基础,逐级向上扩大进行各级沉积旋回分析,油田开发中储层描述一般进行到包含全含油层系相应的这一级旋回; b沉积旋回分析的目的是搞清垂向上微相演化,进一步确认亚相(大相),并从相组合上检验微相,要应用全剖面全部可用的相标志进行综合分析;,c沉积旋回分

12、级是个相对概念,各级沉积旋回反映盆地构造活动,气候变化、碎屑物供应量的变化,水进水退、沉积体的废弃转移、各次沉积事件间能量的差异以及每次沉积事件本身能量的变化过程。应根据本油田实际情况确定级次及成因意义; d沉积旋回分析应从小到大,从大到小反复进行,从各级旋回的岩相组合和演化规律上互相检验相分析的合理性; e沉积旋回界线应是确定性的时间界线。有条件时应与区域性层序地层分析统一。岩心井单井划分的沉积旋回有待全区平面上对比后修正确认。,单项指标相分析。各种单项指标的相分析是微相分析的重要组成部分,应根据需要和条件贯穿于整个相柱子分析过程中。常用于碎屑岩储层微相分析的单项指标有: a粒度分析:包括各

13、种粒度参数交会图和判别公式、概率分布、CM图等。对碎屑岩储层是比较重要和必做的工作;,搬运方式与粒度分布总体和截点位置的关系 C与A之间有一混合带,牵引流的CM图象及粒度类型 (据Passega,1964),各类沉积物的CM图基本图形,利用粒度参数鉴别沉积环境的差别函数 (据萨胡,1964),b微量元素分析。各种元素绝对值比值和经验公式判别水介质盐度和地化条件等; c孢粉古气候分析。优势植物属种结合蒸发盐类矿物,泥岩地化指标是判别古气候条件及演变的常用手段; d古生物分布分析。优势古生物的生长环境是判别共生沉积物环境的旁证。,我 国 陆 相 地 球 化 学 相 分 类,注:K=Fe2+HCl0

14、.236+ Fe3+FeS2/FeO,不同沉积环境下微量元素及元素对的比值,(4)建立全剖面标准微相柱状图。综合上述微相分析工作基础上,编制本油田含油气层系的全剖面标准微相柱状图。 资料来源必须是岩心; 可以以典型连续取心为代表,也可以从多井岩心中选取典型相段拼接。,标准微相柱状图,3、测井相分析 (l)概述 测井相分析是利用各种测井响应识别储层微相,是油藏描述中必不可少的手段。从实用意义上讲,重建全油藏的微环境,不应用测井相是不可能的;从测井响应上可能识别微相的规模和精度,决定了全油藏微相分析可能达到的规模和精度。 测井信息是储层地质沉积特征的间接响应,每项测井信息经常受多种地质特征所影响,

15、定性定量解释存在一定的误差或多解性,因此目前技术下还不可能得出可以普遍应用的测井相模式。,对于一个具体油藏,在大相(亚相)的控制下,在利用岩心资料建立起微相模式和识别标志后,通过本油藏储层的各种地质沉积特征在各种测井信息上响应的具体分析,是可能建立起本油藏的测井相模式的,而且应尽可能做到一种测井响应反映某一种微相。有时为了避免测井相的多解性,甚至需要牺牲微相的划分精度。,(2)测井的指相信息: 开发井可利用的常规测井信息是三电阻率三孔隙度系列,加上自然伽马,自然电位和井径等曲线。倾角测井和微电阻率扫描等成像测井技术只能在很少数井中进行,对于建立标准微相柱状剖面可以起到岩心井的补充,在油藏评价阶

16、段有较重要的作用。 测井信息综合解释岩石类型剖面,可以部分反映岩石相类别,应尽可能建立两者之间的相关关系。加上倾角测井(包括FMS)识别的层理构造,则更为有利。,自然伽马,自然电位曲线形态通常可以反映: 垂向粒度(岩性)层序:向上变细、向上变粗、均匀变化等; 层间接触关系、冲刷、突变、渐变等; 旋回性:正旋回、反旋回,复合旋回等; 岩性比:砂泥比、砂地比,净毛比等; 砂体密度; 加积方式:进程、退积、垂向加积等。,测井信息对特殊岩层的识别,也是重要的相识别指标,如碳质泥岩、泥岩,煤层等碳质岩层,石膏、岩盐等蒸发岩层,碳酸盐岩层;化石层;自然伽马能识别测井导出的粘土矿物及地化指标等等。 有时在本油藏的具体条件下,碎屑岩中一些特殊岩层也可能在测井信息中识别。如砾岩层、含砾层,泥石流沉积物(泥质砾岩或砾状泥岩)等等。 (3)建立测井相模式。

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