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地震相储层的综合推测奠定根底。一、地震相分析〔一〕地震相概念〔如海相或陆相所形成的地震表产生其反射的沉积物的岩性组合、层理和沉积特征。〔二〕地震相分析些涉及层系内部的反射形态和层系本身的几何外形的有关参数地震反射参数及其地质解释如下:反射构造:反射构造反映层理类型、沉积作用、剥蚀和古地貌以及流体类型。地震相单元外形和平面组合:不同沉积环境下形成的岩相组合有特定的层理模式和形态模式,导致反射构造和外形的特定组合,从而反映沉积环境、沉积物源和地质背景。分和岩性变化。大面积的振幅稳定提醒上覆、下伏地层的良好连续性,反映低能级沉积幅快速变化,表示上覆和〔或〕下伏地层岩性快速变化,是高能环境的反映。反射频率:反射频率受多种因素的影响,如地层厚度、流体成分、埋深、岩性组合、资料处理参数等。视频率的快速变化往往说明岩性的快速变化,因而是高能环境的产物。同相轴连续性:它直接反映地层本身的连续性,与沉积作用有关。连续性越好,表层速度:层速度反映岩性、孔隙度、流体成分和地层压力。由于同一地震相参数的变化可以由多种地质作用产生,因此地震相分析具有明显的多解性。但是既然地震相是沉积相的反映,地震相必定能够反映储集体或油气储集相带〔刘震,1997〕。二、地震相划分标志〔一〕外部几何形态使是相像的反射构造,由于外形的不同,也往往反映了完全不同的沉积环境。目前常见的外部形态〔图1〕包括席状、席状披盖、楔形、滩形、透镜状、丘形和充填型等。1.席状积环境和滨浅湖、冲积平原等不稳定沉积环境。1地震相单元外形示意图楔状呈丘状。楔状代表一种快速、不均匀下沉作用,往往消灭在同生断层下降盘、大陆斜坡侧壁前积反射构造,常代表扇三角洲;假设分布在同生断层下降盘,而且内部为杂乱、空白、杂乱前积或帚状前积,则是近岸水下扇、冲积扇或其他近源沉积体的较好反映。滩状盐岩台边缘。透镜状特点是中部厚度大,向两侧尖灭,外形呈透镜体。一般消灭在古河床、沿岸砂坝处,有时在沉积斜坡上也可见到透镜体。丘形屑岩或火山碎屑岩的快速积存或生物生长形成的正地形。不同成因的丘形体具有不同的外形。依据外形上的差异,可以分为简洁扇形复合体〔如水下扇、三角洲朵叶〕、重力滑塌块〔滩和礁盖反射消灭时,是浊积扇的标志。充填型坡前缘充填等〔图2〕。依据内部构造还可以划分为上超充填、丘形上超充填、发散充填、〔图2〕海底峡谷、海沟、水下扇、滑塌积存等。〔二〕内部反射构造平行与亚平行反射构造沉积作用〔3a,b〕。发散反射构造其特征是相邻两个反射层向同一个方向倾斜〔图3c〕,向发散方向反射增多并加厚,在辨率的原因。发散构造一般消灭在楔状单元中,说明沉降速度差异不均衡。在滚动背斜上,三角洲前缘砂岩和页岩反射层系向同期形成的同生断层方向有明显的发散现象的有利地带。前积反射构造前积反射构造通常反映某种携带沉积物的水流在向前〔向盆地〕推动〔前积〕的3平行〔a〕、亚平行〔b〕和发散〔c〕反射构造示意图面上相对于上下反射层系均是斜交的sss4b。形。乱岗状反射构造同相轴分裂现象,波动起伏幅度小,接近地震区分率的极限〔图5〕。图4前积反射构造示意图 图5乱岗状反射构造示意图a-Sbc—切线斜交型;de构造代表一种分散弱水流或河流之间的积存小的斜坡朵叶地层。杂乱状反射构造另外,很多火成岩侵人体、泥丘〔盐岩〕刺穿以及深部地层都可能消灭杂乱反射构造。这些则的杂乱构造。盐岩与围岩界面不规章也是形成杂乱反射的缘由。无反射的或者倾角很陡的砂岩、泥岩、盐岩、礁和火成岩体。三、陆相湖盆主要砂岩沉积体地震相特征陆相湖盆由于沉积作用和断裂活动的简单性和多样性生物礁地震相、火成岩地震相、白云岩地震相、潜山地震相、深湖相泥岩地震相、盐丘地震10〔一〕砂砾岩扇体地震相致其形态、规模、岩性和物性都有所不同。依据沉积相、测井相、地震相标志特征,将陡坡6深水浊积扇、近岸砂体前缘滑塌浊积扇。各类扇体的一般地震相特征为;一般产于箕状断陷盆地陡坡一侧的断层面四周,或古地貌的山谷出口。平面外形简单,典型的呈扇形,顺倾向方向呈楔形,横界面为典型的丘状。在顺倾向方向的地震剖面中,发散型的反射构造格外发育,或称帚状构造,收敛点用,扇体也可呈丘形反射特点。在倾向地震剖面上,地震反射的连续性是多变的。一般说,在各期扇体的顶面和远靠上的扇体顶面,反射的连续性变差。,内幕反射向扇端方向连续性变好,向扇根方向连续性变差。典型扇体的地震相特征如下:冲积扇体分为扇根、扇中和扇端3个亚相。其最大特征为突发性强,以剥蚀充填为主,沉积厚度和面低频的亚平行或发散构造〔图6〕;在垂直物源方向的地震剖面上,其反射外形为倾角较陡的丘状反射,内部为杂乱一短波状反射构造,同相轴连续性差,反射振幅较强。水下扇体3〔图7〕;在垂直物源方向的地震剖面上,扇体大都为丘状反射,内部反射为亚平行构造,同相轴为中等连续的中强振幅。6〔垂直物源方向〕图7〔沿物源方向〕扇三角洲扇三角洲是从邻近高地推动到稳定水体〔〕作为洪积扇体,而水下局部与三角洲具有很大的一样性,平面上扇三角洲可分为3个亚相,构,代表着水动力较强、物源供给充分的沉积环境〔图8〕。在垂直物源方向上,一般为宽缓的丘状反射,内部为低频的平行或亚平行构造,同相轴为连续性较好的强振幅反射。辫状河三角洲合体。主要特点是短流程辫状河流携带粗碎屑物人湖,河口处坡降较大,碎屑物卸载快,图8扇只角洲地震反射特征〔沿物源方向〕 图9辫状河三角洲砂体地震反射特征〔沿物源方向〕前积作用明显。辫状河三角洲可分为三角洲平原亚相、三角洲前缘亚相、前三角洲亚相3个亚相。尽管辫状河三角洲与曲流河三角洲在发育规模上存在较大差异同相轴,其产状为发散或亚平行;在底积层地震剖面上表现为中弱振幅、低到中等连续性,为亚平行或发散构造,如图9。在垂直物源方向剖面上为席状反射,内部为平行构造,反射振幅有变化。陡坡深水浊积扇体连续向前搬运沉积,形成具有肯定规模的扇体。〔或浊积水道不同其反射外形又有差异,内部为小角度发散构造或波状、杂乱反射构造,如图10。据其3。近岸砂体前缘滑塌浊积扇体缘坡度不断增大。在重力、地震、断裂、洪水等因素的触发下,上述砂体前缘未固结的沉积310〔垂直物源图11由于其沉积厚度不是很大,一般在10〕20rtrfrlJ灭的透镜状或扁楔形,反射振幅中等,连续性较好。该类浊积岩横剖面上用,同相轴有小幅度弯曲,呈不太明显的丘状反射,如图11〕〔二〕三角洲砂体地震相三角洲砂体在陆相沉积湖盆中,多发育在湖盆的长轴方向,三角洲沉积体通常位于湖、陆之间的过渡地带,其形成的先决条件是湖盆的沉降和携带有大量碎屑沉积物的河流注人。多种因素影响。由于湖泊的水动力能量远小于海洋,湖成三角洲一般是以河流作用占优势,洲、鄱阳湖的赣江三角洲等均是如此。三角洲具有典型的三层构造,即顶积层、前积层和底积层。在地震剖面上,三角洲顶底是具有近水平的顶积层和底积层,中间为斜交前积反射,12。12〔沿物源方向〕〔三〕浊积砂体地震相积是受到自身的重力在超过沉积物内部粒间摩擦和吸附力造成的剪切应力后顺坡而下运动的产物。其规模大小不等。地震相特征如下〔图13〕:在垂直走向方向的地震剖面上,存在地槽或峡谷。在走向剖面中呈丘形反射,内部反射为丘形或杂乱反射,它被上覆层上超。丘形反射可能是浊流沉积最直接的标志。13〔倾向〕倾向地震剖面上消灭斜交〔前积〕反射的下面和朝盆地的方向,可能有浊流。〔四〕滩坝砂体地震相浪能量降低,遇到近岸地形隆起或湾口处,速度减缓,释放出砂砾积存形成。图14滩坝砂体地震反射特征 图15河道砂体地震反射特征〔垂直走向〕同的层位,储层发育和分布特点有较大的差异,砂体一般在构造作用形成的正向地带沉积。滩坝砂岩分布广泛,但由于滩坝砂岩单层厚度较薄,一般13m15m震上难以识别追踪。坝砂相对厚度大,物性好,分布局限,地震反射同相轴呈中振幅,中连续,短轴状不连续展布,在砂体发育区有同相轴小幅度弯曲或振幅特别现象,如图14。滩砂平面广泛分布,单层厚度薄,横向连续性较差,同相轴一般呈席状强反射。〔五〕河道砂体地震相大的河道砂体在地震剖面上常具有典型的反射特征射,或为上超式充填反射。规模较小的河道砂体,由于厚度小〔15〕术和可视化透视技术可更好的解音J四、地震相的解释把握以下几个方面的原则〔刘震,1997〕:地震相参数能量匹配
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