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华池——马岭地区侏罗系沉积微相及成藏规律研究

汇报人:

2024-01-15

目录

contents

引言

区域地质概况

侏罗系沉积微相研究

成藏规律研究

地球物理响应特征及识别方法

结论与建议

引言

01

侏罗系沉积微相研究

侏罗系是我国重要的含油气层系之一,沉积微相研究对于揭示油气藏的形成和分布规律具有重要意义。

揭示华池——马岭地区侏罗系沉积微相特征

通过对研究区侏罗系沉积岩心、测井、地震等资料的综合分析,揭示研究区侏罗系的沉积微相类型、展布特征及其演化规律。

探讨华池——马岭地区侏罗系成藏规律

在沉积微相研究的基础上,结合油气地质条件分析,探讨研究区侏罗系的油气成藏条件、成藏模式和主控因素。

指导华池——马岭地区油气勘探和开发

通过该研究,为华池——马岭地区的油气勘探和开发提供科学依据和技术支撑。

地质资料收集与整理

系统收集研究区的基础地质资料、油气勘探和开发资料等,进行归纳整理和综合分析。

运用沉积学的基本理论和方法,对研究区侏罗系的沉积环境、沉积相类型和展布特征进行研究。

在沉积微相研究的基础上,结合油气地质条件分析,运用石油地质学的基本理论和方法,探讨研究区侏罗系的油气成藏条件、成藏模式和主控因素。

利用地震、测井等地球物理资料,对研究区侏罗系的沉积微相和成藏规律进行综合分析。

沉积学研究方法

成藏规律研究方法

综合地球物理方法

区域地质概况

02

侏罗系地层特征

侏罗系是研究区内的主要含油层系,可进一步划分为延安组、直罗组和安定组等。各组地层在岩性、厚度和分布范围等方面存在差异。

地层序列

研究区内地层发育齐全,从下至上依次发育有三叠系、侏罗系、白垩系、第三系和第四系等地层。

地层接触关系

各时代地层之间多为不整合或假整合接触,反映了研究区构造运动的阶段性。

根据岩性、沉积构造等特征,可识别出河流相、湖泊相、三角洲相等沉积相类型。

沉积相类型

沉积环境演化

沉积体系展布

从下到上,沉积环境由河流相向湖泊相、三角洲相过渡,反映了盆地的沉降和湖平面的变化。

不同沉积时期,沉积体系的展布受古地貌、古水流等因素的影响,呈现出一定的规律性。

03

02

01

侏罗系沉积微相研究

03

包括河道、河漫滩、天然堤等微相,以砂质沉积为主,具有交错层理和波状层理。

河流相

包括滨湖、浅湖、深湖等微相,以泥质沉积为主,具有水平层理和波状层理。

湖泊相

包括三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲等微相,以砂泥质沉积为主,具有透镜状层理和波状层理。

三角洲相

不同沉积微相之间具有明显的相变关系,反映了沉积环境的变化。

沉积微相的展布受构造活动、气候变化和海平面升降等因素的控制。

沉积微相在平面上呈条带状或席状展布,与古地貌和古水流方向密切相关。

03

沉积微相的演化受构造活动、气候变化和海平面升降等因素的综合影响。

01

随着时间的推移,沉积微相类型和展布特征发生变化,反映了沉积环境的演化过程。

02

在垂向上,沉积微相呈现旋回性变化,与基准面旋回和层序地层格架相对应。

成藏规律研究

04

1

2

3

由于地壳运动形成的构造圈闭中的油气聚集。根据构造形态可分为背斜油气藏、向斜油气藏、断层油气藏等。

构造油气藏

由于地层因素形成的圈闭中的油气聚集。包括地层不整合油气藏、地层超覆油气藏等。

地层油气藏

由于储集层岩性变化形成的圈闭中的油气聚集。如透镜体油气藏、岩性尖灭油气藏等。

岩性油气藏

充足的油源条件

有效的储集层

良好的盖层条件

有效的圈闭条件

侏罗系烃源岩发育,为油气藏的形成提供了充足的油源。

泥岩、页岩等盖层发育,封闭性好,为油气藏的保存提供了良好的条件。

侏罗系砂岩、砾岩等储集层发育,物性好,为油气聚集提供了良好的储集空间。

构造运动形成的各种圈闭,为油气的聚集提供了场所。

油气通过断裂、不整合面等垂向运移通道,向上运移至浅层圈闭中聚集成藏。

垂向运移成藏模式

油气在储集层内部沿砂体侧向运移,在构造高部位或岩性变化带聚集成藏。

侧向运移成藏模式

油气既通过垂向运移通道向上运移,又在储集层内部沿砂体侧向运移,最终在构造和岩性复合圈闭中聚集成藏。

复合运移成藏模式

地球物理响应特征及识别方法

05

地震响应特征

通过对研究区地震资料的精细解释,识别出侏罗系地层的反射特征、连续性、振幅、频率等地震响应特征。这些特征可以反映地层的岩性、厚度、物性等信息,为沉积微相的划分提供依据。

重磁响应特征

利用重力和磁法资料,分析华池——马岭地区侏罗系的密度和磁性特征。这些特征可以揭示地层的岩性、构造等信息,为沉积微相的识别和划分提供辅助信息。

选取研究区内的典型剖面或区块,综合运用地震、重磁等地球物理资料,进行沉积微相的识别和划分。通过与实际钻井资料的对比验证,评价地球物理方法在沉积微相研究中的应用效果。

实例应用

从识别精度、分辨率、可靠性等方面

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