单砂体构型与接触关系
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。
简述地层接触关系的五种类型

简述地层接触关系的五种类型地层接触关系是地质学中常见术语,它是地质学中的一个重要概念,可以用来描述岩石地层存在的关系,其表现形式可能出现在横向或纵向的断面图、测量值及其他形式的地形图中。
可以说,地层接触关系是地质学研究的一个重要方面,它是研究地质结构的核心问题。
地层接触关系可以分为五种,它们分别是平行接触、垂直接触、舌状接触、交叉接触和终结接触。
1.行接触:地层互相平行叠加,未发生倾斜或转向,可以是小幅度的,也可以达到大幅度的,可以说是地质构造中最常见的接触关系。
2.直接触:指的是不同年代的地层,受构造活动影响,而发生的倾斜接触,其倾角可以是小幅度倾角,也可以是大幅度倾角。
3.状接触:是一种垂直接触的特殊类型,其特点是有一块或者几块形态独特的地层,受构造活动影响,而发生了垂直接触,形成了一种“舌状”的结构。
4. 交叉接触:是指一种既有平行接触又有垂直接触的关系,其特点是受构造活动影响,不同年代的地层形成了一种“交叉”的结构,可以是两个不同的型号,也可以是其他的形态的接触。
5.结接触:是指受构造活动影响,地层从一定方向或不同方向发生了垂直接触,形成的“终结”的接触关系,这种接触关系比较简单,也是地质构造中常见的一种接触关系。
上述为五种地层接触关系的基本概念,地质学中,相互接触的地层也可能会发生一些构造变形或者特殊的关联,如碰撞补缝、褶皱、滑动断层等。
而这些构造变形或特殊关联,也是构造地质结构所必不可少的。
地质结构的形成和变化,都是由构造活动导致的,而构造活动又必然会在不同年代的地层之间形成一定的接触关系,因此,地质学家在了解地质结构特征时,必须要综合考虑地层接触关系的类型,以判定形成构造的发生时间、空间分布以及宏观背景。
在地质勘探工作中,地层接触关系是起着至关重要的作用的。
首先,我们必须要了解不同地层之间的接触情况,比如是该地层是由垂直、平行或者其他接触关系形成的,以及这些地层受构造活动的影响,是否存在一些特殊的构造变形等情况,这样可以有效地反映出该处构造的空间大小及分布,从而对矿物赋存状况、矿石富集程度以及赋矿原因等,都有一定的参考价值。
准噶尔盆地南缘建功煤矿剖面齐古组河流沉积与砂体构型

准噶尔盆地南缘建功煤矿剖面齐古组河流沉积与砂体构型关旭同;吴鉴;魏凌云;赵进雍;冯庚;李严【摘要】在沉积学和构型要素分析法的指导下,对准噶尔盆地南缘建功煤矿剖面上侏罗统齐古组曲流河砂体进行了构型分析,统计了构型要素和河道砂体的规模和形态,划分了叠置类型.建功煤矿剖面主要发育7种岩石相类型,通过砂体构型分析,识别出6级层级界面,划分出4种构型要素.当可容纳空间增大量(A)与沉积物供给增加量(S)的比值(A/S)大于1时,发育孤立型砂体;随着A/S值减小至1附近时,发育桥接型和叠合型砂体;当A/S值小于1时,发育切叠型砂体.齐古组沉积期,气候炎热干旱,头屯河组沉积期宽阔的湖面下降,建功煤矿剖面发育水深约33.3m、宽约139.2m的砂质曲流河,河流满岸宽度约805.2m,单一曲流带宽度约6405.2 m.齐古组沉积期A/S值先减小后增大,早期发育孤立型砂体和泛滥湖泊砂体;中期发育桥接型砂体、叠合型砂体和切叠型砂体;后期再次以发育孤立型砂体为主.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2019(040)003【总页数】8页(P290-297)【关键词】准噶尔盆地;南缘;建功煤矿剖面;上侏罗统;齐古组;河流沉积;构型要素;叠置类型【作者】关旭同;吴鉴;魏凌云;赵进雍;冯庚;李严【作者单位】北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京100871;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,乌鲁木齐830011;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,乌鲁木齐830011;中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院地球物理研究所,乌鲁木齐830011;北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京100871;北京大学造山带与地壳演化教育部重点实验室,北京100871【正文语种】中文【中图分类】TE111.3;TE112.221Miall于1985年提出了构型要素分析法(Architecture element analysis)[1],通过识别岩石相组合、划分层级界面、分析构型要素来研究河道砂体的几何形态、相组合及其规模,进而描述河流砂体的非均质性。
濮城油田单砂体深度水驱探索与实践

濮城油田单砂体深度水驱探索与实践濮城油田是一个整装复杂断块油田,经过三十多年的注水开发,目前已进入高含水开发后期,面临新增可采储量不足、剩余油高度分散、流线固定等一系列难题。
为此,我们选取单砂体为研究对象、探索单砂体深度水驱机制,探讨进一步提高单砂体采收率的可能性,为老区高含水后期的进一步剩余油挖潜夯实基础。
标签:濮城油田;单砂体;深化水驱;剩余油挖潜1.地质概况濮城油田是一个埋藏深、含油层系多、油藏类型多、非均质性严重的断块油气田,由濮城主体和文卫濮结合部两部分构成。
共发现沙一、沙二上、沙二下、沙三上、沙三中、沙三下、沙四上共七套含油气层系,探明含油面积79.31平方公里、石油地质储量16162万吨。
2.开发中存在问题截至2019年底,濮城油田剩余可采储量仅为321.54万吨,后备资源不足;统计国内外注水开发老油田油藏采收率,采收率都达到50%-60%,其中,美国的东德克萨斯整装油田采收率高达82%,而胜利油田胜一区沙二4-6单元采收率达64.5%[1-3],濮城油田目前采收率33.66%,远远低于理论采收率,仍有很大提升空间。
3.单砂体类型单砂体是指地质上具有成因联系,开发上相对独立的砂体单元,能从一定角度和程度上反映砂体的沉积特点、水驱开发特点和剩余油分布特点等。
本次研究以精细等时地层格架为基础,在小层划分与对比的成果上,运用各研究区的沉积模式,概括出单砂体在纵向及横向的标志,分析各研究区单砂体的分布特征,实现单砂体的类型划分。
将研究区内的单砂体划分为三种类型。
第一类为整装油藏平面分布稳定的薄砂体,这类单砂体主要分布在沙二上1油藏,平面上分布稳定、油层在厚度在2米左右,一类主力小层在高渗透层的干扰下,吸水量多,水淹严重。
第二类为单一河道单砂体,这类单砂体主要分布在沙二下油藏,受沉积微相的影响,水下分支河道比较发育,可能存在连续发育的窄小河道,平面连续性差,多呈断续条带状或零星分布,由于其窄、薄的特点,其本身钻遇率低,造成井网完善程度差,注采对应关系差。
单斜岩层及其接触关系

第一节 地质体的基本产状 第二节 岩层的厚度和埋深 第三节 岩层的露头 第四节 地层的接触关系 第五节 沉积岩层的构造
小结
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第一节 地质体的基本产状
一、基本概念 二、面状构造的产状要素 三、线状构造的产状要素 四、岩层产状的表示方法
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一、基本概念
➢ 地质体( Geological Body )是泛指任何成因的天然岩石 体,包括沉积成因的岩层,喷出成因的层状火山岩, 侵入成因的岩浆岩体以及受力变形形成的构造。
➢ 倾伏角(plunge angle or angle of pitch) :指直线的 倾斜角,即直线与其水平投影线间所夹之锐角。
OA-倾伏向; OB-侧伏向; γ-倾伏角; θ-侧伏角
图2-3 直线D的产状
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OA-倾伏向; OB-侧伏向; γ-倾伏角; θ-侧伏角 图2-3 直线的产状
➢ 侧伏角(pitch angle):当线状要素包含在某一倾斜 平面内时,此线与该平面走向间所夹之锐角即为 此线在该平面上的侧伏角。
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特例:直立岩层的露头宽度只取决于岩层的厚度。
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野外实测地质剖面的方位与岩层走向垂直时,根据岩层 露头的宽度计算岩层的真厚度。
已知岩层倾角为α,地面坡角为β,岩层露头线宽度为L, 求岩层真厚度h。
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h=l│sinα·cosβ·sinγ ± sinβ·cosα│
(岩层倾向与地面坡向相同时,取“—”)
➢ 侧伏向(pitch direction )就是构成上述锐角的走向 线那一端的方位。
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砂岩的结构和构造特征

砂岩的结构和构造特征砂岩是一种广泛分布于地球表面的沉积岩石,由于其良好的孔隙度和透水性,被广泛用于建筑材料、油气储层和水资源开发等领域。
砂岩的结构和构造特征对其物理力学性质、油气运移特征和水文地质特征等具有重要影响。
本文将介绍砂岩的结构和构造特征及其对岩石性质和工程应用的影响。
一、砂岩的结构特征1. 颗粒组成结构砂岩的主要颗粒组成为石英、长石、云母等矿物,颗粒大小一般在0.063~2mm之间。
根据颗粒分布和排列方式的不同,砂岩可分为均质砂岩、层理砂岩、斜层砂岩、交错砂岩、波状砂岩等多种类型。
其中,层理砂岩是最常见的一种类型,其颗粒组成呈现出明显的层理结构,一般与水流或风力的方向有关。
2. 孔隙结构砂岩的孔隙度和孔径大小对其透水性和储油储气性能具有重要影响。
砂岩中的孔隙可分为原生孔隙和次生孔隙两类。
原生孔隙是在沉积过程中形成的,主要包括颗粒间隙、孔隙隙缝和颗粒表面孔隙等。
次生孔隙是在后期地质作用中形成的,主要包括溶蚀孔隙、裂隙孔隙和矿物变质孔隙等。
3. 结构特征砂岩的结构特征包括岩层倾角、岩层厚度、岩层接触关系等。
在地质勘探和工程应用中,砂岩的结构特征对岩石的力学性质和地质工程应用都具有重要影响。
二、砂岩的构造特征1. 断层断层是指岩石中因地震等地质作用而形成的岩层断裂带。
砂岩中的断层通常表现为断层面上出现的破碎带、断裂带和错动带等构造特征。
断层的存在对砂岩的力学性质和地质工程应用具有重要影响。
2. 褶皱褶皱是指岩石中因地质作用而形成的岩层变形带。
砂岩中的褶皱通常表现为岩层的弯曲和变形,具有不同的形态和尺寸。
褶皱的存在对砂岩的力学性质和地质工程应用具有重要影响。
3. 岩层倾角岩层倾角是指岩层与水平面的夹角,对砂岩的力学性质和地质工程应用具有重要影响。
在地质勘探和工程应用中,需要对砂岩的岩层倾角进行准确的测量和分析。
三、砂岩的工程应用砂岩的工程应用包括建筑材料、油气储层和水资源开发等。
在这些领域中,砂岩的结构和构造特征对其工程应用具有重要影响。
4储层沉积相与储层砂体内部结构

1-227 W51-102
XP3-70 3-70
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2-329
3-256
辫状河储层单砂体刻画及剩余油分布

辫状河储层单砂体刻画及剩余油分布
李俊飞
【期刊名称】《复杂油气藏》
【年(卷),期】2021(14)4
【摘要】针对辫状河储层非均质性强和剩余油预测难的问题,以渤海湾盆地L油田馆陶组为例,综合应用野外露头、现代沉积和密井网等资料,对辫状河储层单砂体进行定量刻画,并分析其对剩余油分布的影响。
研究表明:研究区辫状河单砂体的平面接触样式分别为砂质接触、半泥质接触和泥质接触。
心滩坝宽度250~750 m,长度600~1750 m,辫状河道宽度100~250 m。
砂质接触的砂体连通性好,剩余油不富集;半泥质接触和泥质接触的砂体连通性较差或者不连通,在心滩坝单砂体侧翼和辫状河道富集剩余油。
该研究为油田中后期剩余油挖潜提供依据。
【总页数】5页(P65-68)
【作者】李俊飞
【作者单位】中海石油(中国)有限公司天津分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TE327
【相关文献】
1.基于三维模型的低渗透非均质储层单砂体全缝长压裂改造与剩余油挖潜
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3.河道砂体储层非均质性及其对剩余油分布的影响
4.扶余油田扶余组曲流河储层单
砂体构型刻画及剩余油控制因素5.渤海A油田明化镇组下段河-坝砂体储层构型及剩余油分布
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单砂体构型与接触关系
引言:
单砂体构型和接触关系是地质学中研究地层形态和沉积特征的重要
内容。单砂体构型指的是由同一种沉积物组成的砂体在地层中的空
间形态,而接触关系则指的是砂体与其他地层或构造单元之间的接
触方式。本文将探讨单砂体构型的形成机制以及与接触关系的相互
作用。
一、单砂体构型的形成机制
1. 沉积环境
单砂体构型的形成与沉积环境密切相关。在河流、湖泊、海洋等不
同的沉积环境中,沉积物的输运和沉积过程会受到不同的控制因素
影响。例如,在河流中,河流水流的速度和携带能力决定了沉积物
的形态;在海洋中,海浪和潮汐的作用会导致沉积物分布的不均匀
性。这些沉积环境的差异会导致不同的单砂体构型形成。
2. 沉积物来源
单砂体构型的形成也与沉积物的来源有关。沉积物可以来自陆地、
海洋、湖泊等不同的地区,其物源的不同会导致沉积物的特征和组
成的差异。例如,来自山地的沉积物可能富含碎屑物质,而来自海
洋的沉积物则可能富含有机物。这些不同的沉积物来源会影响单砂
体构型的形态。
3. 沉积物特性
沉积物的特性也是影响单砂体构型的重要因素。沉积物的粒度、密
度、颗粒形状等特性会影响沉积物的堆积方式和形态。例如,细粒
度的沉积物更容易形成平面或曲面砂体构型,而粗粒度的沉积物则
更容易形成三维砂体构型。此外,沉积物的可压缩性和稳定性也会
对单砂体构型的形成产生影响。
二、单砂体构型与接触关系的相互作用
1. 平行接触关系
平行接触关系是指砂体与其他地层或构造单元之间的接触面平行于
砂体的水平面。这种接触关系常见于河道、湖泊和海洋等水体环境
中的沉积物。当沉积物在水体中沉积时,由于水流的作用,沉积物
呈现出平行的层状分布。在这种情况下,单砂体构型往往呈现出平
面或曲面的形态,与接触关系保持平行。
2. 斜交接触关系
斜交接触关系是指砂体与其他地层或构造单元之间的接触面与砂体
的水平面呈一定的夹角。这种接触关系常见于山地、断层带等构造
复杂的区域。在这种情况下,沉积物的堆积受到构造运动的影响,
形成了斜交的接触关系。单砂体构型在这种情况下可能会呈现出倾
斜、扭曲或折叠的形态。
3. 不整合接触关系
不整合接触关系是指砂体与其他地层或构造单元之间存在明显的不
整合面。这种接触关系常见于断层、侵蚀面等构造活动较强的地区。
在这种情况下,沉积物的沉积过程可能发生断续,导致不同地层之
间存在明显的不连续性。单砂体构型在这种情况下可能会表现出断
层面或侵蚀面的特征。
结论:
单砂体构型和接触关系是地质学研究中的重要内容。单砂体构型的
形成与沉积环境、沉积物来源以及沉积物特性密切相关。单砂体构
型与接触关系之间的相互作用则受到地质构造和沉积过程的影响。
通过研究单砂体构型和接触关系,可以了解地层的形态演化过程,
揭示出地质历史和沉积环境的变化。在实际应用中,对单砂体构型
和接触关系的研究有助于地质资源勘探和地质灾害预测等领域的应
用。