地震沉积学的研究方法和技术
地震沉积学综述

地震沉积学综述樊 浩(辽河油田海南油气勘探分公司,124010)摘要:从“地震沉积学”概念提出到现在,地震沉积学已经经历了十多年的发展,其理论体系及方法技术正在不断地完善之中。
地震沉积学结合地质规律,尤其是沉积环境及沉积相模式的指导,利用三维地震信息和现代地球物理技术对沉积岩的沉积体系、沉积相平面展布以及沉积发育史进行宏观研究。
地震沉积学的技术手段包括相位转换、地层切片及分频解释等。
其目前研究的热点问题有地层切片的建立,地震资料相位转换及分频解释等。
关键词:地震沉积学;概念;发展历史;方法技术;热点问题Review of seismic sedimentologyFan Hao(Hainan oil and gas exploration branch of Liaohe oil field,124010)Abstract : "sedimentology" concept to now, seismic sedimentology has experienced ten years of development, its theoretical system and method technology is constantly being improved.Seismic sedimentology and geological law,in particular the guide depositional environment and sedimentary facies model, the use of three-dimensional seismic data and geophysical techniques of modern sedimentary depositional systems, sedimentary facies distribution and sedimentary history of the development of macro-plane development research.Seismic sedimentology techniques include phase-change,strata slice and divide interpretation. Hot issues its current research has established strata slices,seismic data conversion phase and frequency division interpretation.Keywords :seismic sedimentology;concepts;historical development;Technical; hot issues 随着电子技术、信息技术的高速发展,地震勘探的设备和仪器的更新换代,地震勘探技术日益成熟,在油气勘探领域的作用有增无减。
揭开地震沉积学的神秘外衣

揭开地震沉积学的神秘外衣地震沉积学是研究地震引起的沉积物变化过程的学科,它对我们研究地震灾害和地质灾害、构建地震地质模型以及预测未来地震等方面具有重要意义。
本文将通过介绍地震沉积学的概念、特点以及应用等方面来揭开这门神秘学科的外衣。
地震沉积学的概念地震沉积学是指地震引起的沉积物变化过程的研究。
地震是一种自然灾害,会造成地球表面物质的破坏和变动,使得上覆的岩石、土壤和沉积物发生变化。
由于地震引起的地表流体和沉积物运动以及变形而导致的沉积物成因和沉积特征的改变,是地震沉积学研究的主要内容。
通过对沉积物的成因、结构、地质时代、地球化学特征等方面的探索,地震沉积学可以为我们提供关于地震活动史和活动特点的重要线索。
地震沉积学的特点地震沉积物具有明显的地震特征,这是地震沉积学研究的基础。
其中,最突出的特点是地震沉积物的破碎、断裂和倾向性排序。
其次,随着地震能量的增大,地震沉积物中的颗粒尺度和厚度的变化显著增加,沉积速度也变得更快。
此外,地震沉积物中通常含有植物的碎片、根系、腐植物或腐殖质等,这些残留物可以为研究地震活动历史和地震引起的环境变化提供线索。
地震沉积学的应用地震沉积学在地震研究、地质灾害研究、地质资源勘探和环境研究等方面都有着广泛的应用。
地震研究地震沉积学可以为地震研究提供重要数据和信息。
通过对地震沉积物的研究,可以揭示出地震的发生时间和强度等信息,为地震预测和地震危险性评价提供重要的参考依据。
地质灾害研究地震和山洪、滑坡等地质灾害往往是相互关联的。
地震沉积学的研究可以为我们提供有关地震和其它地质灾害的联系及其危险程度的信息,为我们制定灾害防治措施提供重要依据。
地质资源勘探地震沉积物中含有丰富的资源信息,如烃类、金属矿产等。
通过对地震沉积物的分析可以探测到这些矿产资源的矿床特征,为矿产资源的开发和利用提供有价值的信息。
环境研究地震沉积学的研究可以为我们揭示地震引起的地质环境变化,如土地利用变化、水土流失等环境问题,从而为环境保护和可持续发展提供重要的参考依据。
地震沉积学研究中的方法和技术

地震沉积学研究中的方法和技术地震沉积学是地质和水文学中的一门重要学科,主要研究地壳构造及构造背景下沉积过程中所涉及的物理模式和地质环境。
地震沉积学研究是从地壳构造和岩石构造出发,以深入探讨沉积过程的方法和技术为基础的。
本文将系统介绍地震沉积学研究中的方法和技术,并就研究思路、应用和发展前景等方面进行探讨。
一、地震沉积学研究的方法地震沉积学研究的方法主要涉及地震记录分析、地质调查、地质实验等几个方面。
1、地震记录分析地震记录分析主要指从地震波动的形态特征、强度及传播衰减等几个方面分析地震波动的变化,用以掌握地质结构起伏、构造幅度、深度结构及地层的位置、厚度等信息。
2、地质调查地质调查是地质学研究中的重要组成部分。
通过地质调查,可以从地震沉积中获取完整的地质构造、构造演化、岩性组成等研究内容。
此外,地质调查还可以检测和表征沉积层序以及沉积物的特性、沉积环境等,从而揭示构造演化历史、沉积环境变迁等研究结果。
3、地质实验地质实验是地质学研究中各方面的重要技术手段,是阐明沉积学的重要组成部分。
地质实验主要包括室内模拟实验和现场实验。
室内模拟实验主要模拟地质结构形成过程中的地震沉积过程,以验证岩石地质成因及其变化规律;而现场实验则主要包括地震沉积的岩性、粒度、沉积环境等检测,为地震沉积学的研究提供了重要的实证数据。
二、地震沉积学研究的应用地震沉积学研究的应用在很大程度上体现在可溶性物质的迁移、地层的演化和古地貌恢复等方面。
1、可溶性物质的迁移地震沉积学研究深入解析了可溶性物质运动规律,如盐溶解率、二次溶解率、孔隙水流速等,有助于提高石油勘探和开发效率,也有助于避免水污染和矿山的污染。
2、地层的演化地震沉积学研究可以深入解析沉积环境演变和岩层演变,从而揭示大地构造变迁的规律,并有助于提高地球科学研究的效率。
3、古地貌恢复通过地震沉积学研究,可以还原深层地质结构,从而恢复古地貌,有助于检测、预测和控制现代地貌演变以及异常地貌变化,使现代地貌研究有了极大的进步。
地震沉积学研究中的方法和技术

地震沉积学研究中的方法和技术
段如泰1’2“, 金振奎1’2,杨婷1’2, 索重辉1’2,潘怡1’2
(1.中国石油大学资源与信息学院,北京102249; 2.中国石油大学油气资源与探测国家重点实验室,北京102249,
3.Department of Petroleum Geoscienees,Petroleum Institute,Abu Dhabi,United Arab Emirates)
测井约束反演
著名地球物理学家李庆忠院士曾指出“交到地 质人员手中的地震资料应是作了反演的波阻抗剖 面”、“波阻抗反演是高分辨率地震资料处理的最终 表达形式”.反演是地震资料进行地质解释必不可少 的手段.测井具有较高的垂向分辨率,地震资料具有 较好的横向连续性,利用测井约束反演技术可以将 二者有机结合起来,最终得到较高分辨率的波阻抗 剖面,就能直观地对地层进行解释.在储层预测与表 征中,测井约束反演已经成为一项关键技术(图1). 测井约束反演技术主要包括以下几个步骤;
SUo Chong—huil“,
PAN Yil'2
JIN Zhen—kuil”,
Resources and
YANG Tin91”,
Inrformation,China University of Petroleum,BeOing Exploration。China
University
102249,China; 102249,Chins
analysis and quantitative
reservoir characterization,and,good
decomposition
0
引
言
经可以利用三维地震数据对沉积体的外部形态、内 部格架、沉积界面进行详细的三维可视化重建,例如 河道、下切谷、深海水道、深水扇、礁体及层序边界 等D-lo].三维地震技术在沉积学上的灵活应用造就 了地震沉积学,它是三维地震技术和沉积学、层序地
地震沉积学研究现状与在应用中的几个问题-3

自从地震沉积学概念提出以来,地震沉积学已有十多年的研究历史。
这期间,地震沉积学的理论、研究方法与应用成果陆续发表,并成为近年来一个新的研究热点。
地震沉积学虽然在油气勘探取得了良好效果,可是地震沉积学研究还处于早期阶段,在理论、技术和应用研究方面都有待进一步探索和完善。
目前,地震沉积学研究在陆相复杂储集层等时地层单元识别、划分及其沉积相展布分析等方面还存在很多问题。
本文结合本人专业和研究方向,参考相关文献,对地震沉积学的研究方法和研究现状进行了简述,并简述其在应用中的几个问题。
地震沉积学的研究现状与其在应用中的几个问题摘要:以现代地震勘探技术为手段,以现代沉积学思想为指导,精细沉积建模是地震沉积学研究的基础。
目前,应用地震资料处理、成像与解释技术和地震资料反演技术,有很多学者开展的地震沉积学研究都集中在曲流河和三角洲相地层中。
但是,随着地震勘探技术的不断发展,地震沉积学的研究方法及应用范围也不断发展。
关键词:地震沉积学;测井约束反演技术;地层切片;分频解释与时频分析技术;有色反演;Wheeler变换;地震属性定量分析;相控属性投影技术;相位转换技术:1 地震沉积学的一般概念高分辨三维地震处理、解释和成像技术的飞跃发展,为沉积体系和储层研究提供了有力工具,这一系列技术与当代沉积体系建模研究的紧密结合造就了新的分支学科—地震沉积学,精细沉积建模与高分辨三维地震资料的精细储集体描述和成像技术是地震沉积学研究的基础和核心[1]。
据文献了解,地震沉积学目前还没有一个统一的定义,至于方法体系更是各家不同。
不同的学者侧重的领域不同,因此对地震沉积学的定义也不尽相同,如Zeng H L Ambrose W A等人[2]认为地震沉积学是利用地震资料来研究沉积岩及其形成过程的一门学科,林承焰,张宪国等人[3]认为地震沉积学是利用地震的手段结合井的资料来进行宏观的地层、岩石、沉积史、沉积体系和沉积相的平面展布研究。
但是,对于地震沉积学的概念,万变不离其宗,都离不开地震和沉积两个关键词,而且其概念引申出来的思想也是一致的[4]。
地震沉积学概念_方法及其应用研究

地震沉积学概念、方法及其应用研究王正和1 蒋能春2 吕其彪2(1.中国地质大学(北京)能源学院,北京100083;2.中石化西南分公司研究院德阳分院,德阳618000)摘 要:地震沉积学是继地震地层学和层序地层学之后出现的一门现代地震技术与沉积学相结合的新兴交叉学科。
地震沉积学继承了地震地层学和层序地层学的思想,但又有着更为不同的内涵与外延。
将此地震沉积学思想应用于某地区的勘探研究中效果良好。
关键词:地震沉积学;地震地层学;层序地层学中图分类号:P315 文献标识码:A 文章编号:167321980(2008)0320025203收稿日期:2008202218作者简介:王正和(19762),男,四川大竹人,中国地质大学(北京)在读博士研究生,研究方向:沉积与层序地层。
1998年,Zeng Hongliu 首次提出了地震沉积学(Seismic Sedimento log y )这个名词,并指出随着3-D 地震勘探以及解释技术的不断发展,地震沉积学可以作为新的常规方法用于盆地分析[1]。
2000年Wolf gang Schlager 又指出,为了满足沉积学应用、地质情况预测及地震解释的需要,地震沉积学将作为沉积学的一个新兴的分支学科而发展[2]。
2005年2月,地震沉积学国际会议在美国休斯顿召开,这标志着地震沉积学作为一门新的学科开始受到人们的关注。
地震勘探作为一种油气勘探的技术手段一直与地质应用紧密结合。
地质记录是沉积环境的响应,而从地震资料所获得的信息又是地质记录的响应。
所以,从地震记录可以间接地反映和反演出地质记录的原始沉积环境。
随着现代地震技术的发展,还可以进一步从地震记录中获得沉积单元的岩性、岩相、几何形态以及内部结构等沉积学及沉积岩石学方面的信息。
这是地震勘探技术用于沉积学研究并能与沉积学联姻而形成地震沉积学的理论基础与前提。
1 地震沉积学的概念及内涵地震沉积学是依据现代沉积、地震数据和古老露头等资料综合研究,对沉积过程进行解释的方法[2]。
沉积相的研究方法

沉积相的研究方法摘要:沉积相的研究方法。
关键词:沉积相;沉积岩;沉积物;岩石;测井;地震;沉积相的研究方法很多,归纳起来主要有以下几类:一、地质方法:①沉积岩和沉积物的研究:利用各种方法和技术研究沉积岩和沉积物的岩性、结构和构造,确定岩石类型,分析其成因。
②沉积相分析:在了解盆地结构、构造和演化历史的基础上,通过区域对比,综合应用沉积岩和沉积物的颜色、岩性、结构和构造等特征,分析沉积相,恢复古地理和古环境。
③建立相模式:在大量沉积相研究的基础上总结出可以起到标准、对比和预测作用的相模式。
二、地球物理方法:特定的岩石,具有特定的物理响应,因此用反演的方法,根据岩石的物理响应可以研究其岩性特征,所以可以用地球物理方法来研究沉积学的某些问题。
用地球物理方法来研究沉积相可分为测井和地震两种方法。
①测井相分析法:测井相分析的基本原理就是从一组能够反映地层特征的测井响应中,提取测井曲线的变化特征,包括幅度、形态等定性方面的曲线特征以及定量方面的测井参数值来描述地层的地质相,运用各种模式识别方法,利用测井相进行地层的岩性、沉积环境等方面的研究。
测井相分析的基本步骤为:a.建立测井曲线和测井参数与沉积相的对应关系;b.选择测井曲线和测井参数,并对之进行深度较正和环境影响较正;c.对所选择测井曲线和测井参数进行主成份分析;d.对主成份进行聚类分析;e.对测井相进行判别归类,确定最终测井相,最终测井相具有单一的地质特征,与沉积相有很好的对应关系。
②地震相方法:根据地震相参数如振幅、连续性、频率、内部结构、外部形态和层速度等可确定地震相类型和空间展布范围。
在实际工作中,常选择可信度较高的地震反射内部结构和外部形态作为地震相类型的主要依据,其它参数作为辅助参数。
在把地震相向沉积相平面转化的过程中可确定沉积体系的成因类型,在转相过程中应与盆地古地理背景结合、充分利用钻、测井资料与地震相之间的内在联系。
目前已建立各种地震相模式与其相应的相参数。
第四章 地震沉积相分析

断裂 发育 期
二、典型盆地地震相模式
(2)断陷盆地地震相模式划分 1、断陷盆地地震相模式 ②分带地震相分布模式总结-袁秉衡,1985年
三大沉积背景分带:
陡岸带 缓坡及沿岸带 深洼带(深湖)
主要砂体:陡(坡)扇体、缓(坡)辩(状河三角洲)
、轴(深洼)曲(流河三角洲)。
十四类地震相:
二、典型盆地地震相模式
渤海湾盆地新近纪 松辽盆地白垩纪 鄂尔多斯盆地中生代 准噶尔盆地中生代 珠江口盆地新近纪
大型河流-三角洲沉积体系发育
盆大、水浅(湖 相)、沉积体系简单 、规模大。
海底扇沉积体系发育
大型坳陷湖盆三角洲:松辽盆地青山口组-嫩江组三角洲
大型坳陷湖盆三角洲
准噶尔盆地三工河组三角洲
N T(0)
K J2S5 J2S4 三角洲 J1S1 J2S3 J1S2
A.发散地震相—正 常滨-浅湖相 B.叠瓦前积地震相-滩坝沉积或小型三 角洲 C.斜交前积地震相-三角洲沉积 D.丘状充填地震相 --浅水重力流水道 或三角洲分支河道
A.发散地震相
D.丘状充填地震相
B.叠瓦前积地震相 C.斜交前积地震相
叠瓦型前积结构
发散反射结构
二、典型盆地地震相模式
1、断陷盆地地震相模式 (5)深洼带地震相模式
水
道
水 道
T52
T53
深 切 谷
T60
深切谷
上扇的补给水道(海底峡谷)—其顶界面在横剖面上为平的或凹面向上的,
底界面为U型或V型,具侵蚀充填结构,水道的宽深比低,堤岸高度大。在纵剖 面上可表现为杂乱前积结构或斜交前积结构。一般为低振幅中连续性结构。该类 型水道往往下部富砾,上部富泥。
2)中扇水道-堤坝体系
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地震沉积学的研究方法和技术
摘要]地震沉积学是一门主要运用地震资料研究沉积岩和沉积相的学科。
其研究要依据沉积学的规律并且以地质研究为基础。
此门学科的运用的主要技术有地层切片、90相位转换和分频解释等。
[关键词]地震沉积学;研究方法和技术;白云深水区
一、地震沉积学的概念
曾洪流提出,地震沉积学是主要应用地震储层预测方法对等时地层格架中的沉积相的分布与形成过程进行研究。
它是层序地层学、沉积学、地震储层预测相结合的产物,是在地震地层学和层序地层学之后出现的一门新的边沿交叉学科。
二、最主要的三种研究方法与技术
当前地震沉积学还处于探索和发展阶段,所以在其研究中的实用技术还比较少,本文主要介绍地层切片、90相位转换和分频解释这三种研究方法与技术。
1地层切片技术
地层切片主要是把我们所追踪的一组等时沉积的界面分别作为顶和底,在顶和底之间以相等的间隔的切出一系列的层位,然后沿着这些切出的层位一一生成地层切片。
利用地层切片进行沉积相识别的关键点有:一、由单井沉积相识别地震相,建立它们之间的联系;二、通过单井相推断沉积环境,并建立其沉积相模式,以沉积相模式为指导将地震相转化为沉积相。
由于精细研究的需要,本文对白云深水区珠江下及珠海组目的层段
层序地层格架进行划分,将对LST21、ZHSQ6、ZHSQ5、ZHSQ4作分析,其中从上到下分别为SQ21的低位砂、ZHSQ6高位低位砂、ZHSQ5高位砂、ZHSQ4低位砂层段。
为了达到对沉积过程精细研究的目的,将砂组层分别内插了8个层位。
在选择与地质等时界面相对应的地震同相轴作参考时,可选取与层序边界和最大洪泛面相对应的反射同相轴,对区域性地质界面加以追踪。
本次研究以层序顶底界面为边界进行等比例层位内插,生成内插层位,通过对内插后的层位沿层开了一个小的时窗,在小时窗内进行沿层属性的提取,由于小时窗内包含的信息具有统计特征,比单样点的振幅更具有地质沉积上的意义,所以这样做的结果更能精确客观的反映地下的沉积现象。
2.90相位转换技术
为了克服零相位波的一些缺点(如零相位地震数据不适合用于对薄层砂体进行解释),90相位转换将地震相位旋转90,将反射波的主瓣提至薄层砂体的中心。
这样就可以将地震反射的同相轴和岩层相对应起来,于是地震相位就相应的具备了岩性的意义,可以使剖面得到更好的解释。
本文选择了白云深水区的零相位数据体作了90相位转换的尝试。
首先作出白云深水区北坡连井的地震剖面,通过对比原始地震剖面和作了90相位转换后的剖面,从同相轴与测井曲线的对应关系来看,较强的红轴、黑轴与声波测井曲线之间有较好的对应。
经过多井曲线与地震同相轴的对比分析,认为在白云深水区90相位转换后的数据体同相轴
与测井曲线有更好的岩性对应关系。
判别90相位转换后的效果,一个可行的办法就是与多口井的声波曲线作对比,如果90相位转换后的地震同相轴与声波测井曲线有较好的对应关系,那么就可以选择相位转换后的地震数据体来作为解释的依据。
3分频解释技术
曾有多名学者在研究中发现,主反射同相轴有时并不是沿着倾斜的地质时间界面,特别是在前积的碳酸盐岩台地边缘以及斜坡沉积中表现得更加突出。
在低频地震资料中,反射同相轴主要会反映出岩性界面的信息,而高频中主要会反映时间界面的信息。
在此基础上,针对不同的地质目的,就可以运用分频解释的方法来选用相应的不同频段的不同地震数据。
从原始地震资料中提取不同频段的信息经过振幅增益后,针对不同的需求来选取不同频段的地震数据。
以白云深水区珠海组目的层段砂组分频解释为例,白云深水地区地震资料主频在45Hz左右,频宽大约10―90Hz。
频谱分解时,对ZHSQ5地层砂组层段生成振幅调谐立方体,频率范围0―90Hz,间隔5Hz,即18张频率切片。
通过对频率切片的快速浏览,选择了代表性频率切片有20、45、50、70Hz,它们基本包含了本地区地震资料的低、中、高频段,根据不同频率对岩层厚度的调谐效应可以对沉积岩层的厚度分布特征进行分析。
通过对ZHS05、ZHS06砂组进行频谱分解成像,突出反映了不同厚度的岩层(砂体)的分布情况。
将砂体厚度分布规律与前面地震相特征、地层切片对沉积展布特征的刻画结合起来分析,可以看出分频解释
的结果是比较符合地质特征和沉积规律的,也说明了分频解释技术在该地区有较好的应用效果,从另一个角度帮助地质研究人员深化了对本区域的沉积相展布特征的认识。
三、其他方法与技术
只要是有用的地震勘探方法都可用来进行沉积学研究,除了上述三种方法,以下方法在地震沉积学研究中也有较多的应用。
1.地震属性分析技术
我们所说的地震属性,指的是对地震数据进行数学变换后,我们所导出来的关于地震波的形态、运动学和统计学特点的特定的值。
通过运用地震属性分析技术我们可以从当前的地震数据中提取到更多的信息,可以更加有效地利用地震资料并且进一步对地下构造、岩层、岩性特征以及各种流体的性质进行全面解释,最终定义准确的油藏模型。
由于生成地震属性是获取所需信息的一种非常重要的途径,所以此项技术是在特殊情况下对地震加以解释和处理的重要内容,因此有着比较广泛的应用。
2.Wheeler变换技术
Wheeler变换的步骤如下:(1)通过层位追踪得到层序边界;(2)利用地震同相轴的倾角和方位角对层序内部全部的等时沉积界面进行追踪,使年代地层框架的模型能够包含全部沉积控制作用的地质等时界面;(3)对年代地层框架模型中的沉积间断加以分析,采用三维Wheeler 变换来构建精确的并且能够反映沉积过程的年代地层模型。
3.三维可视化技术
三维可视化是一种能够形象地对古地貌形态特征进行成像的技术。
毫无疑问,只有较好的恢复构造古地貌,才能明确沉积物分散、堆积过程进而对砂体分布做出较为精确的预测。
如果古地貌形态能够实现三维可视化,那关于古地貌对沉积的影响与控制的相关分析与研究就可以变的更方便。
4.相干体技术
地震数据的相干性越大,说明地震道之间的相似程度越高。
相干体技术不仅可以表现出三维数据体中的出现的断层,还可以用来对微小地层的非连续性进行检测。
同时,相干体技术也能用于表现出地震相的横向变化以及反射终止的情况,进而揭示地震特征在三维空间上的具体展布。
另外,比较常用的地震沉积学技术还有测井约束反演技术、构造约束滤波――滤波法去噪技术、向量属性构造技术等,这些方法与技术都有待地质工作者作进一步的研究与运用。
四、结论及认识
地震沉积学主要利用地震的方法来对等时地层单元中的平面沉积相进行预测,这在一定程度上表明了未来的某种研究方向。
由于地震资料的分辨率和现有的技术手段有限,目前它还无法对沉积岩及其沉积过程进行更细致的研究。
不过总的来说,地震沉积学的研究目前还处于初步发展的阶段,随着地球物理各方面技术的进步,它很有可能会和地震地层学和层序地层学一样,成为研究沉积岩以及它的形成过程的一门重要学科。