1.层序地层划分方法
在断陷湖盆的层序地层研究中,常通过钻井资料、测井资料和地震资料,综合考虑构造运动界面、岩性岩相突变及不整合等标志,来识别不同级次的层序边界。
①首先依据地震反射终止关系,识别较大分布面积的地层不整合关系,特别是以构造运动形成的不整合界面为层序界面,建立等时地层格架。
②厚度薄、分布范围较大的古土壤层、根土层或风化壳。
④地震反射剖面上的上超点向盆地中心的迁移。
⑤地层颜色、岩性、粒度、沉积相、电测曲线的垂向突变及地层产状的不一致。
2.层序地层划分原则
①所划分的各级层序内部不应存在比层序边界更为重要的沉积间断面。
②所划分的各级层序均为同期沉积物的组合体。
③所划分的层序应在研究范围内统一,不同资料划分的层序边界是一致的,能相互验证。
依据以上方法和原则对关键井进行层序地层划分:
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二下段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序29 个,第6 准层序组断失3 个准层序。单个准层序组的地层厚度为5~46 m,平均厚度为29.6 m;砂岩厚度为0~16.2 m,平均厚度为5.05 m;砂岩百分含量为0~35%,平均为17%(表5-1)。
表5-1 文51-18 井砂岩统计
(1)新濮44 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二下段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序29 个,第8 准层序组未钻穿。单个准层序组的地层厚度为35.4~54.4 m,平均厚度为42.3 m;砂岩厚度为0~21.4 m,平均厚度为10.8 m;砂岩百分含量为0~52%,平均为25.6%(表5-2)。
表5-2 新濮44 井砂岩统计
(2)濮3-227 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二下段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序31 个,第8 准层序组未穿。单个准层序组的地层厚度为17~42 m,平均厚度为33.3 m;砂岩厚度为0~17.6 m,平均厚度为8.35 m;砂岩百分含量为0~42%,平均为25.1%(表5-3)。
表5-3 濮3-227 井砂岩统计
(3)濮27 井
该井沙二下划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙2 段的第4 砂组的底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),SQ2 由湖进体系域(TST)构成,共识别出27 个准层序。第4 准层序组断失第1~3 准层序,第8 准层序组未穿,单个准层序的厚度为7.2~42 m,平均厚度为30.5 m;砂岩厚度为1~12.6 m,平均厚度为5.6 m;砂岩百分含量为3%~30%,平均为18.1%(表5-4)。
表5-4 濮27 井砂岩统计(www.xing528.com)
(4)濮3-36 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序29 个,第8 准层序组未穿。单个准层序组的地层厚度为39.2~52.4 m,平均厚度为43.6 m;砂岩厚度为0~19 m,平均厚度为9.0 m;砂岩百分含量为0~44.2%,平均为20%(表5-5)。
表5-5 濮3-36 井砂岩统计
(5)濮20 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序32 个。单个准层序组的地层厚度为28.6~47 m,平均厚度为35.3 m;砂岩厚度为0~18.8 m,平均厚度为7.1 m;砂岩百分含量为0~51%,平均为20%(表5-6)。
表5-6 濮20 井砂岩统计
(6)濮75 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组6 个,它们以较大湖泛面分开,准层序24 个,第7、8 准层序组断失。单个准层序组的地层厚度为29.4~45 m,平均厚度为36.3 m;砂岩厚度为5.2~10.2 m,平均厚度为6.7 m;砂岩百分含量为15%~23%,平均为18.4%(表5-7)。
表5-7 濮75 井砂岩统计
(7)濮51 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序30 个,第2 准层序组断失1、2 准层序(表5-8)。单个准层序组的地层厚度为17.6~43.6 m,平均厚度为34.2 m;砂岩厚度为1.9~16.3 m,平均厚度为7.1 m;砂岩百分含量为6%~40%,平均为20.8%。
表5-8 濮51 井砂岩统计
(8)濮31 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),层序界面位于沙二段的第4 砂组底界。SQ1 仅见高水位体系域(HST),其湖进体系域发育在沙三段;SQ2 由湖进体系域(TST)构成,其HST 产生于沙二上亚段。共识别出进积、退积和加积准层序组8 个,它们以较大湖泛面分开,准层序32 个。单个准层序组的地层厚度为31~41.2 m,平均厚度为35.7 m;砂岩厚度为0.8~13.6 m,平均厚度为7.1 m;砂岩百分含量为2%~42%,平均为19.9%(表5-9)。
表5-9 濮31 井砂岩统计
(9)新文51-52 井
该井沙二下可划分出两个三级层序(SQ1 和SQ2),缺失低水位体系域(LST)。层序界面位于沙2 段的第4 砂组的底界。共识别出进积、退积和加积准层序组7 个,准层序28个,第8 准层序组未穿。单个准层序组的地层厚度为31~54 m,平均厚度为42.7 m;砂岩厚度为0~14.9 m,平均厚度为9.05 m;砂岩百分含量为0~38%,平均为21.9%(表5-10)。
表5-10 新文51-52 井砂岩统计
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