分流砂坝型浅水三角洲储层构型研究

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三角洲沉积储层构型研究进展课件

三角洲沉积储层构型研究进展课件

三角洲沉积储层构型研究进展课件【三角洲沉积储层构型研究进展课件】一、引言三角洲是一种重要的沉积体系,广泛分布于陆地和海洋之间的沉积盆地中。

三角洲沉积储层构型研究是石油地质学中的重要课题,对于油气勘探与开发具有重要意义。

本课件将介绍三角洲沉积储层构型研究的进展,包括研究方法、主要成果和未来发展方向。

二、研究方法1. 地震反演技术地震反演技术是三角洲沉积储层构型研究中常用的方法之一。

通过分析地震波在不同介质中的传播特征,可以推断出地下储层的构型信息。

常用的地震反演方法包括层析成像、全波形反演等。

2. 钻井数据解释钻井数据解释是三角洲沉积储层构型研究中另一种重要的方法。

通过分析钻井数据中的地层参数、岩性特征等信息,可以揭示出储层的构型特征。

常用的钻井数据解释方法包括测井解释、岩心解释等。

三、主要成果1. 三角洲沉积储层的构型类型根据研究成果,三角洲沉积储层的构型类型主要包括河道型、滨浅湖型、滨海型等。

不同类型的构型对应不同的沉积环境,具有不同的储层特征。

2. 三角洲沉积储层的构型特征根据研究成果,三角洲沉积储层的构型特征主要包括层理特征、相态特征、岩性特征等。

这些特征对于储层的含油性、渗透性等具有重要影响。

3. 三角洲沉积储层的构型控制因素根据研究成果,三角洲沉积储层的构型主要受到沉积环境、沉积物输运、构造活动等因素的控制。

深入研究这些控制因素对于油气勘探与开发具有重要意义。

四、未来发展方向1. 多学科综合研究未来的三角洲沉积储层构型研究需要加强多学科的综合研究,包括地质学、地球物理学、地球化学等。

通过不同学科的交叉研究,可以更加全面地揭示三角洲沉积储层的构型特征。

2. 新技术应用未来的三角洲沉积储层构型研究需要不断引入新技术,提高研究的精度和效率。

例如,人工智能、机器学习等技术在地质解释中的应用将会成为研究的重要方向。

3. 地质模拟方法未来的三角洲沉积储层构型研究可以借助地质模拟方法,通过模拟不同沉积环境下的沉积过程,揭示三角洲沉积储层的构型演化规律。

水下分流河道带砂体内部构型解剖研究及应用——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8段为例

水下分流河道带砂体内部构型解剖研究及应用——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8段为例

石油地质与工程2021年3月PETROLEUM GEOLOGY AND ENGINEERING 第35卷第2期文章编号:1673–8217(2021)02–0023–07水下分流河道带砂体内部构型解剖研究及应用——以鄂尔多斯盆地吴起地区长8段为例王楠1,2,王继伟1,2,王芳1,2,范峥3,张普刚3(1.中国石油长庆油田分公司勘探开发研究院,陕西西安710018;2.低渗透油气田勘探开发国家工程实验室,陕西西安710018;3.北京瑞马能源科技有限公司,北京102200)摘要:吴起地区长8段为浅水三角洲沉积体系,以三角洲前缘亚相沉积为主,储层主要发育于水下分流河道微相。

区内长8段油藏具有储量规模大、储层渗透率低、砂体变化快、油层连续性差、单井产量较低等特征,为实现水平井规模效益开采,在水下分流河道带砂体内储层构型要素特征研究的基础上,应用构型要素电测响应模式,重点开展了水下分流河道带单砂体构型解剖研究,分析了储层构型、砂体展布特征,提出了区内长8段浅水三角洲水下分流河道、单一水下分流河道带和复合水下分流河道带的沉积模式,建立了一套分流河道型浅水三角洲储层构型解剖方法,为研究区水平井部署和水平段轨迹优化调整及预测提供了依据。

关键词:三角洲沉积;单砂体;构型要素;沉积模式;水平井中图分类号:TE112.221 文献标识码:AResearch and application of internal configuration anatomy of sand body in underwaterdistributary channel zone--by taking Chang 8 reservoir in the Wuqi area of the Ordos basin as an exampleWANG Nan1, 2, WANG Jiwei1, 2, WANG Fang1, 2, FAN Zheng3, ZHANG Pugang3(1. Research Institute of Exploration & Development, Changqing Oilfield Company, PetroChina, Xi'an, Shannxi 710018,China; 2. National Engineering Laboratory for Exploration & Development of Low Permeability Oil & Gas Fields, Xi'an, Shaanxi 710018, China; 3. Beijing Ruima Energy Technology Co., Ltd., Beijing 102200, China) Abstract: The Chang 8 reservoir in Wuqi area is a shallow water delta deposition, mainly composed of delta front sub-facies. The reservoir in this area has the characteristics of large reserves, low permeability, rapid sand body change, poor continuity, etc., and the single well production is low. In order to realize the large-scale development of horizontal wells, it is necessary to carry out detailed single sand body configuration anatomy research. According to the classification standard interface in single sand body configuration, the Chang 8 reservoir is developed in composite underwater distributary channel zone. Combined with the characteristics, the configuration element logging interpretation is carried out by using element electrical logging mode. The reservoir configuration and sand body distribution law are carried out by using configuration analysis method. The depositional models of shallow water delta, single underwater belt and composite underwater distributary channel belt are proposed. A set of anatomical method of distributary channel type shallow water delta reservoir configuration is established, which can optimize horizontal well deployment and horizontal section trajectory.Key words: delta deposition; single sand body; configuration elements; sedimentary models; horizontal wells收稿日期:2020–09–08;修订日期:2020–11–19。

浅水三角洲沉积特征及布井方法——以铁边城地区延8储层为例

浅水三角洲沉积特征及布井方法——以铁边城地区延8储层为例
量 为 8 .% , 中 、 粒 为 主 , 度分 布 区间 主 要 为 05 以 细 粒 02 ~ . rm。碎屑 成分组 成 中 , 英 含量6 . , .5 05 a 0 石 86 长 %
系 组
以上 , 砂体 垂 向上 未见 吉尔 伯特 =层 结构 . i 为典型 的
浅水 三 角洲 沉积体 系 ,可识 别 出上 三角 洲平 原分 流
三 角 洲沉 积特 征BA。研 究 表 明 , 水三 角洲 是三 角 o1 】 浅
数 条 河 流入 湖 , 水 成湖 , 洪 水 期 汪 洋一 片 , 枯 集 在 在
水 期河 流纵 横 , 湖泊 星罗 棋布 。 进入 延 8 层沉 积期 , 盆
地 持续 下沉 , 流 向湖盆 推进 . 河 形成 大 面积 的浅水 三 角 洲砂 体并 构成 有利 的储 集体 。又 由于盆地 沉 积后 期 的差 异 压 实 作用 口 , 区发 育 大 致 由东 向西 倾 没 2该 1 的低 幅鼻状 隆起 。有 利 的储层 和构 造在 区域 上 的 良 好 配置 区为最终 形成 侏 罗系 油藏创 造 了条件 。
第 1 3卷 第 4期
重 庆科 技学 院学 报 ( 自然 科学 版 )
2 1 年 8月 01
浅水 三角洲沉积特征及布 井方 法
— —
以铁 边 城 地 区延 8 层 为例 储
张晓明 殷 国瑞 胡 瑞 骆 高峻 李章元 苟恒兴
( 庆 油田公 司第八采 油 厂 , 长 西安 7 0 2 ) 1 0 1
区 的主体 。 角洲在 向湖进积 过程 中 , 三 随着 分 流河道
的快 速推进 ,在分 流河 道间 的洼地 不 断发 生着决 E l 沉 积 和越岸 沉 积作用 , 的分 流 间湾形 成 . 口扇发 新 决 育, 间湾逐 渐被 充填 , 三角洲 平 原进 一步 扩大 。在 上

浅水三角洲沉积模式

浅水三角洲沉积模式

浅水三角洲沉积模式张昌民;尹太举;朱永进;柯兰梅【摘要】浅水湖盆三角洲与一般三角洲具有明显的差异,为弄清浅水三角洲的沉积特征和砂体分布规律,以现代沉积、地震属性反演和密井网区解剖,确定了两种特征截然不同的浅水湖盆三角洲,即枝状的分流河道型三角洲和连片的分流砂坝型三角洲(现代洞庭湖和鄱阳湖、尕斯N1-N21油田、BZ28和BZ26区块三维地震属性).枝状三角洲骨架砂体发育的主体为天然堤,三角洲呈现出明显的树枝状,各朵体分散、朵体间不连接或通过决口水道连接.三角洲整体上不具备广阔的平原相带,呈现出窄条状的特征.分流砂坝型三角洲发育的主体是分流砂坝,砂呈现朵状、坨状,朵体发育集中,基本上呈现片状分布,在各朵体之间部位会发育分流间湾沉积,但常常因朵体增长而被填充,最终常表现为浅水沼泽.【期刊名称】《沉积学报》【年(卷),期】2010(028)005【总页数】12页(P933-944)【关键词】浅水湖盆三角洲;沉积模式;分流砂坝;分支河道;砂体形态【作者】张昌民;尹太举;朱永进;柯兰梅【作者单位】长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023;长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023;长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023;长江大学地球科学学院,湖北,荆州,434023【正文语种】中文【中图分类】P512.2三角洲被定义为河流入海(湖)后形成的常具有扇形特征的沉积体。

基于水体类型分为湖泊三角洲和海洋三角洲,而基于水动力特征,又划为河控、浪控和潮汐三角洲,基于三角洲的沉积特征构成又划分为细粒和粗粒三角洲。

从流域盆地特征、沉积物供给、水体深度、沉积粒度等方面总结三角洲的控制因素[1,2],特别是基于基准面旋回的可容纳空间分析,为三角洲形成过程分析提供了较好的思路[3~6]。

三角洲沉积机理研究更多地集中在河口区沉积过程,主要讨论了湖盆(洋盆)顶托作用下的分流作用和波浪、潮汐的改造作用[7~9],着重强调了分流作用和河口坝的形成,尤其是河流进积和波浪对河口沉积物筛选形成反粒序河口坝的传统观点,得到了广泛的认可,并被用于三角洲形成的解释。

湖盆浅水三角洲分流河道储层构型模_省略_尔多斯盆地东缘延长组野外露头为例_付晶

湖盆浅水三角洲分流河道储层构型模_省略_尔多斯盆地东缘延长组野外露头为例_付晶

第46卷第11期中南大学学报(自然科学版) V ol.46No.11 2015年11月Journal of Central South University (Science and Technology)Nov. 2015 DOI: 10.11817/j.issn.1672-7207.2015.11.027湖盆浅水三角洲分流河道储层构型模式:以鄂尔多斯盆地东缘延长组野外露头为例付晶1, 2,吴胜和2,王哲3,刘钰铭2(1. 中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊,065007;2. 中国石油大学(北京) 地球科学学院,北京,102249;3. 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司,河北涿州,072751)摘要:应用野外露头资料,通过选取与物源方向近于垂直观察剖面的精细描述、测量和分析,对鄂尔多斯盆地东缘延河、仕望河露头延长组典型的浅水三角洲沉积分流河道储层构型进行研究。

研究结果表明:鄂尔多斯盆地延长组浅水三角洲分流河道按其分布位置和成因可分为主干分流河道(包括深切分流河道)、汊道和末端分流河道3种类型;除深切分流河道外,主干分流河道、汊道和末端分流河道砂体宽度、厚度呈正相关的双对数关系,相关系数高达0.97,即三者宽厚比相近,而深切分流河道宽厚比较小;其内部充填样式包括垂向加积充填和侧向加积充填2种,以垂向加积充填为主,且可进一步分为水平状、同心状和心滩—水道充填3种;分流河道存在侧向拼接—垂向切叠式、侧向拼接—垂向叠加式和孤立式3种复合叠置样式。

关键词:鄂尔多斯盆地东缘;浅水三角洲;分流河道;定量关系;构型模式中图分类号:TE122.2 文献标志码:A 文章编号:1672−7207(2015)11−4174−09Architecture model of shallow-water delta distributary channel inlake basin: A case study of the Yanchang Formation outcrops in theeastern margin of Ordos BasinFU Jing1, 2, WU Shenghe2, WANG Zhe3, LIU Yuming2(1. Langfang Branch, Research Institute of Petroleum Exploration and Development, PetroChina,Langfang 065007, China;2. College of Geosciences, China University of Petroleum, Beijing 102249, China;3. Bureau of Geophysical Prospecting Inc, CNPC, Zhuozhou 072751, China)Abstract: Based on the fine description, measurement and analysis of selected outcrop observation points, whose cross sections were nearly perpendicular to the source direction, the distributary channel reservoir architecture of lake basin was studied in the classic shallow-water delta sediments of the Yanchang Formation of Yanhe and Shiwanghe section in the eastern margin of Ordos Basin. The results show that according to the distribution and origin, distributary channels in shallow-water delta are divided into three types, including trunk distributary channel which includes deeply incised distributary channel, inlet distributary channel and terminal distributary channel. Except deeply incised distributary收稿日期:2014−12−15;修回日期:2015−03−07基金项目(Foundation item):国家科技重大专项(2011ZX05009-003);国家自然科学青年科学基金资助项目(41202106) (Project(2011ZX05009-003) supported by the National Science and Technology Major Program of China; Project(41202106) supported by the National Natural Science Foundation of China)第11期付晶,等:湖盆浅水三角洲分流河道储层构型模式:以鄂尔多斯盆地东缘延长组野外露头为例4175 channel, the relationship between width and thickness of other distributary channels is positively double-log with high correlation coefficient, up to 0.97. That is, the ratios of width and thickness of trunk distributary channel, inlet distributary channel and terminal distributary channel are similar and larger than those of the deeply incised distributary channel.There are two filling patterns of distributary channel, vertical and lateral accretion. And the predominant vertical accretion can be further divided into horizontal, concentric and bar-channel filling. There are three types of stacking patterns of distributary channel, lateral splicing-vertical cutted, lateral splicing-vertical superposed and isolated pattern.Key words: eastern margin of Ordos Basin; shallow-water delta; distributary channel; quantitative relationship;architecture model浅水三角洲是一类发育于水体较浅和构造相对稳定的台地、陆表海或地形平缓、整体沉降缓慢的坳陷湖盆中以分流河道砂体为主的三角洲[1−3]。

浅水湖盆三角洲沉积特征及模式研究

浅水湖盆三角洲沉积特征及模式研究

浅水湖盆三角洲沉积特征及模式研究王文涛;闫百泉;孙力【期刊名称】《中州煤炭》【年(卷),期】2017(039)009【摘要】为了给研究区薄差储层进一步挖潜及调整提供坚实的地质依据,利用取心井的岩心资料和大量的测井资料等,在深入认识研究区沉积背景、沉积微相类型、沉积特征等基础之上,以沉积物源供给量、湖浪能量强度为两个主控因素,建立了研究区姚家组浅水湖盆三角洲的4种沉积模式:三角洲分流平原“有源无能”模式、三角洲内前缘“有能有源”模式、三角洲外前缘“有能少源”模式、前三角洲“有能无源”模式.研究区由北向南,随着物源供给量逐渐减少,湖浪能量逐渐增强,河道宽度、单层厚度逐渐减小,席状砂规模逐渐增加,但厚度逐渐变薄;由西向东储层发育状况有逐渐变差的趋势.【总页数】5页(P115-119)【作者】王文涛;闫百泉;孙力【作者单位】东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318;东北石油大学地球科学学院,黑龙江大庆163318【正文语种】中文【中图分类】P618.13【相关文献】1.中亚南部湖盆浅水辫状河三角洲识别标志与沉积模式研究 [J], 张义娜;朱筱敏;孙作兴2.大型坳陷型湖盆浅水三角洲沉积特征及沉积相模式——以松辽盆地茂兴-敖南地区泉四段为例 [J], 胡明毅;马艳荣;刘仙晴;王辉;王延奇3.浅水湖盆三角洲沉积特征及模式研究 [J], 王文涛;闫百泉;孙力;4.坳陷湖盆大型浅水三角洲沉积特征与生长模式 [J], 袁选俊;周红英;张志杰;王子野;成大伟;郭浩;张友焱;董文彤5.断陷湖盆浅水三角洲沉积特征:以Muglad盆地Unity凹陷Aradeiba组为例 [J], 范乐元;吴嘉鹏;刁宛;李洋因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河控三角洲水下分流河道砂体储集层构型精细分析

石油勘探与开发2013年4月PETROLEUM EXPLORATION AND DEVELOPMENT Vol.40 No.2 181 文章编号:1000-0747(2013)02-0181-07 DOI: 10.11698/PED.2013.02.06河控三角洲水下分流河道砂体储集层构型精细分析——以扶余油田探51区块为例赵小庆1, 2,鲍志东1, 2,刘宗飞1,赵华1, 2,柴秋会1, 2(1. 中国石油大学(北京)地球科学学院;2. 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室)基金项目:国家科技重大专项(2008ZX05030-005-01;2011ZX05004-004-007)摘要:基于“模式拟合、动态验证”的研究思路,结合密井网区10口取心井、257口井测井资料及近10年的生产动态资料,对松辽盆地扶余油田探51区块泉四段扶余油层三角洲前缘水下分流河道储集层进行分析,探究水下分流河道储集层内部构型单元的空间展布特征及识别标志。

结果表明:研究区目的层单河道砂体宽度为300~500 m,其识别标志分别为:河道间沉积、邻井砂体高程差异、河道砂体厚度差异、相邻砂体的“厚—薄—厚”组合;单河道砂体内部4级构型界面的倾角为0°~2°。

明确了水下分流河道储集层中单河道砂体及单河道砂体内部增生体的测井响应特征及识别方法,建立了研究区目的层水下分流河道砂体的三维构型模型,为全区水下分流河道砂体解剖提供了定量、可靠的地质模式。

图11表1参25关键词:河控三角洲;扶余油田;储集层构型;水下分流河道砂体;隔层;夹层中图分类号:TE122.1 文献标识码:AAn in-depth analysis of reservoir architecture of underwater distributary channel sand bodies in a river dominated delta: A case study of T51 Block, Fuyu Oilfield Zhao Xiaoqing1,2, Bao Zhidong1,2, Liu Zongfei1, Zhao Hua1,2, Chai Qiuhui1,2(1. College of Geosciences, China University of Petroleum, Beijing 102249, China; 2. State Key Laboratory of PetroleumResource and Prospecting, China University of Petroleum, Beijing 102249, China) Abstract:Guided by the concept of “model fitting, dynamic validation”, and based on the data of 10 coring wells, 257 logging wells, and the production performance in the dense spacing area during the past ten years, the underwater distributary channel sand reservoir in K1q4 of T51 Block, Fuyu Oilfield, Songliao Basin, was analyzed to examine the spatial distribution and identification marks of the architectures within the reservoir. Results indicated that the single channel sand body is 300–500 m wide and can be identified by such marks as inter-channel sediments, sand elevation difference between wells, difference of channel sand thickness, and “thick-thin-thick”sands association; the dip angle of the fourth-order interface is 0°–2°. Besides, the logging response characteristics and identification method of single channel sand bodies and their interior accreted bodies were defined for the reservoir. A 3D architecture model is established for the underwater distributary channel reservoir in the study area, providing a quantitative and reliable geological model for analysis of underwater distributary channel sands in the whole area.Key words:river dominated delta; Fuyu Oilfield; reservoir architecture; underwater distributary channel sand; barrier; interlayer0 引言储集层构型亦称为储集层建筑结构,是指不同级次储集层构成单元的形态、规模、方向及其叠置关系[1]。

河控三角洲水下分流河道砂体储集层构型精细分析--以扶余油田探51区块为例

河控三角洲水下分流河道砂体储集层构型精细分析--以扶余油田探51区块为例赵小庆;鲍志东;刘宗飞;赵华;柴秋会【期刊名称】《石油勘探与开发》【年(卷),期】2013(000)002【摘要】基于“模式拟合、动态验证”的研究思路,结合密井网区10口取心井、257口井测井资料及近10年的生产动态资料,对松辽盆地扶余油田探51区块泉四段扶余油层三角洲前缘水下分流河道储集层进行分析,探究水下分流河道储集层内部构型单元的空间展布特征及识别标志。

结果表明:研究区目的层单河道砂体宽度为300~500 m,其识别标志分别为:河道间沉积、邻井砂体高程差异、河道砂体厚度差异、相邻砂体的“厚—薄—厚”组合;单河道砂体内部4级构型界面的倾角为0°~2°。

明确了水下分流河道储集层中单河道砂体及单河道砂体内部增生体的测井响应特征及识别方法,建立了研究区目的层水下分流河道砂体的三维构型模型,为全区水下分流河道砂体解剖提供了定量、可靠的地质模式。

图11表1参25【总页数】7页(P181-187)【作者】赵小庆;鲍志东;刘宗飞;赵华;柴秋会【作者单位】中国石油大学北京地球科学学院; 中国石油大学北京油气资源与探测国家重点实验室;中国石油大学北京地球科学学院; 中国石油大学北京油气资源与探测国家重点实验室;中国石油大学北京地球科学学院;中国石油大学北京地球科学学院; 中国石油大学北京油气资源与探测国家重点实验室;中国石油大学北京地球科学学院; 中国石油大学北京油气资源与探测国家重点实验室【正文语种】中文【中图分类】TE122.1【相关文献】1.三角洲前缘水下分流河道储集层构型及剩余油分布 [J], 封从军;鲍志东;杨玲;思雄;徐桂彬;韩雄2.三角洲前缘水下分流河道单砂体叠置机理及对剩余油的控制--以扶余油田J19区块泉头组四段为例 [J], 封从军;鲍志东;代春明;张兆谦3.河控三角洲河口坝地下储层构型精细解剖方法 [J], 温立峰;吴胜和;王延忠;岳大力;李艳平4.扶余油田中探25区块单砂体精细刻画及隔夹层识别 [J], 王薇5.河控三角洲水下分流河道砂体内部建筑结构模式 [J], 李志鹏;林承焰;董波;卜丽侠因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

河控浅水三角洲沉积构型

第21卷第2期2019年4月古地理学报JOURNAL OF PALAEOGEOGRAPHY (Chinese Edition )Vol.21No.2Apr.2019文章编号:1671-1505(2019)02-0202-14DOI :10.7605/gdlxb.2019.02.012河控浅水三角洲沉积构型*吴胜和1,2徐振华1,2刘钊1,21中国石油大学(北京)地球科学学院,北京1022492中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室,北京102249摘要自浅水三角洲的概念提出以来,已经历了60多年的研究历史。

虽然在诸多方面取得了较大的研究进展,但在浅水三角洲的概念内涵、砂体成因类型及沉积构型样式等方面仍存在一定的分歧。

本文探讨了浅水三角洲概念的内涵,并总结和分析了其沉积构型特征和样式。

根据浪基面和河-盆水深比(初始河道深度与河口盆地水体深度比值),可将三角洲分为极浅水三角洲、较浅水三角洲和较深水三角洲。

典型的浅水三角洲为极浅水三角洲,发育于河-盆水深比值大于或等于1的浅水水体,分流河道可下切至下伏的前三角洲沉积。

根据三角洲前缘分流河道与河口坝的组合样式,将河控浅水三角洲的端元类型分为分流砂坝型和指状砂坝型。

分流砂坝型三角洲为河道入海(湖)后形成的多级分叉的河口坝与分流河道系统,平面上呈扇状,河—坝组合呈现“河在坝间”的样式,而指状砂坝型三角洲为指状砂坝与分流间湾相间分布的系统,平面上呈枝状,河—坝组合呈现“河在坝内”的样式。

关键词浅水三角洲沉积构型分流河道河口坝砂体连通性第一作者简介吴胜和,男,1963年生,中国石油大学(北京)教授,博士生导师。

主要从事储层地质学、油藏表征及三维地质建模的教学与科研工作。

E-mail :reser@ 。

中图分类号:P512.2文献标志码:A《古地理学报》创刊20周年特邀纪念文章。

*国家自然科学基金面上项目(编号:41772101)和国家重大专项子课题(编号:2017ZX05009001-002)联合资助。

三角洲沉积储层构型研究进展课件

三角洲沉积储层构型研究进展读书报告报告编写人:蒋民心(1002040135)年级:2010级课程:油气储层研究进展任课教师:赵晓明西南石油大学地球科学与技术学院2014年3月24号三角洲沉积储层构型研究进展蒋民心(1002040135)西南石油大学地球科学与技术学院成都 610500摘要:本文从储层构型概念出发,大致概括了国内学者对三角洲沉积领域的储层构型研究方法和取得的成果,针对油田三角洲储层精细表征及剩余油挖潜,以河控三角洲河口坝地下储层构型以及东营凹陷永安镇油田沙二段三角洲储层为例,利用地震、测井、地质等资料,研究三角洲储层沉积旋回、层次界面等不同层次构型要素,界定和划分构型单元,建立三角洲储层构型模式,分析构型单元对剩余油分布的控制作用.结果表明:三角洲前缘水下分流河道发育是单一河口坝边界识别的重要标志;构型单元韵律变化是造成剩余油局部富集的重要因素,正韵律水下分流河道砂体中上部剩余油相对集中,反韵律河口坝砂体下部剩余油富集。

在此基础上了归纳总结了现阶段储层构型研究所遇到问题,针对目前的研究现状和存在的问题,并根据所查阅的文献分析了储层构型研究的发展趋势。

关键词:储层构型;河流相;储层非均质;剩余油分布;东营凹陷;永安镇油田;沙二段;三角洲相;构型单元1.储层构型概念的提出储层构型是指沉积砂体内部由各级次沉积界面所限定的砂质单元和不连续“薄夹层”的几何形态、规模大小、相互排列方式与接触关系等结构特征[1]。

其概念在储层沉积学研究方面的应用可以追溯到上个世纪70 年代。

1977 年Allen,J.R.L.在第一届国际河流沉积学会议上明确提出了储层构型的概念,用以描述河流层序中河道和溢岸沉积的几何形态及内部组合。

1985 年,Miall,A.D.第一次完整地提出了河流相的储层构型分析法[3],全面介绍了该方法中的界面等级、岩相类型、结构单元等概念,这代表了储层构型分析法的诞生。

之后Maill,A.D.对该方法进行了完善,并最终将河流相划分为6 级界面、20种岩相类型、9 种结构单元。

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分流砂坝型浅水三角洲储层构型研究
吴穹螈 *,陈晓明,赵汉卿,张言辉,曹 龙
中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 滨海新区 300452
摘 要:为了揭示分流砂坝型浅水三角洲储层分布特征及其内部结构,综合应用现代沉积、岩芯、测井和动态资料,根 据构型层次分析理论,对渤海海域 A 油田 NmII−1 小层进行了精细构型研究,建立了分流砂坝型浅水三角洲构型分级 系统,阐明了其内部单砂体的空间配置关系。研究表明,分流砂坝为该类浅水三角洲的主要构型单元,其中,五级构型 单元为同期分流砂坝复合体,四级构型单元为单一分流砂坝,三级构型单元为分流砂坝内部增生体。研究区主要发育 泥岩、泥质粉砂岩和粉砂质泥岩 3 种单一期次砂体构型界面;单一成因分流砂坝长约 600 ∼ 1 300 m,宽约 400 ∼ 800 m, 厚度约 2.5 ∼ 7.0 m;垂向上呈部分叠置、主体叠置和主体叠加 3 种接触样式,平面上呈孤立分布、边部侧向拼接和主体 侧向拼接 3 种组合样式,总体呈“早期前积伴随侧向迁移 晚期逐渐超覆加积”式演化。分流砂坝内部发育 3 种不同 成因类型的泥质夹层,其中,顺源为前积倾斜式夹层,垂直物源为侧迭式和垂积水平式夹层,侧迭式夹层发育于近端物 源区,垂积水平式夹层发育于远端湖盆区;研究区夹层厚度一般在 0.4 ∼ 1.2 m,延伸多小于 300 m。 关键词:浅水三角洲;分流砂坝;接触样式;沉积过程;储层构型
Study on the Hierarchy of A Distributary-mouth Bar Type
Shallow-water Deaoming, ZHAO Hanqing, ZHANG Yanhui, CAO Long
西南石油大学学报(自然科学版)
2019 年 4 月 第 41 卷 第 2 期 Journal of Southwest Petroleum University(Science & Technology Edition)
Vol. 41 No. 2 Apr. 2019
DOI: 10.11885/j.issn.1674 5086.2018.11.16.10 文章编号:1674 5086(2019)02 0053 11 中图分类号:TE122 文献标志码:A
CNOOC China Limited, Tianjin Branch, Binhai New Area, Tianjin 300452, China
Abstract: To determine the distribution characteristics and internal structure of a distributary-mouth bar type shallow-water delta reservoir, this study integrated current sedimentation, rock core, well logging, and dynamic data and performed hierarchy analysis on the NmII−1 layer of oilfield A in Bohai Sea. The study established a grading system for the hierarchy of the distributary-mouth bar type shallow-water delta and describes the spatial configuration among its internal single sandbodies. Distributary-mouth bars were identified as the main structural unit of this class of shallow-water deltas, of which the level 5 structural units are complexes formed from distributary-mouth bars of the same period, level 4 units are single distributary-mouth bars, and level 3 units are internal accretion bodies of the distributary-mouth bars. Three main types of single-phase sandbody structural interfaces were identified: mudstone, argillaceous siltstone, and silty mudstone. The length, width, and thickness of distributary-mouth bars of single origin are about 600 ∼ 1 300 m, 400 ∼ 800 m, and 2.5 ∼ 7.0 m respectively, arranged vertically in partially overlapped, main-body overlapped and main-body superimposed configurations, and laterally in isolated, edge sideway joined and main-body sideway joined patterns. The overall evolution is “early foreset deposit with lateral migration–late gradual overlapping aggradations.” Three mud interlayers of varied genesis developed in the distributary-mouth bars: foreset inclined layer along the source direction, sideway overlapped layer, and vertically accreted horizontal layer perpendicular to the source. The sideway overlapped layer developed in the proximity of the source, whereas the vertically accreted horizontal layer developed at the lake basin region to the far side. The interlayer thickness of the study area is generally 0.4∼ 1.2 m, with extension less than 300 m. Keywords: Shallow-water delta; distributary-mouth bar; contact pattern; deposition process; reservoir hierarchy
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