

油气田地质剖面图--沿油气田某一方向切开的垂直剖面图。可反映油气田的构造情况、地层接触关系、岩性和厚度变化、油气水纵横向分布状况。★★
一般情况下,剖面图比例尺可以和油田地质图、构造图比例尺相同,也可适当放大。
为了正确反映地下地质情况、满足生产的需要,选择剖面方向和位置时,主要考虑4个方面的问题:
井斜校正的任务:求取斜井段沿地层走向投影到剖面上的井斜角(δ′)和井斜段长度(L′)--计算法、图解法。
井斜校正的任务:求取斜井段沿地层走向投影到剖面上的井斜角(δ′)和井斜段长度(L′)--计算法、图解法。
γ-剖面方向与井斜方向间的夹角;γ1-地层走向与井斜方向间的夹角;γ2-地层走向与剖面方向间的夹角
1、经过井位和井斜投影后,按规定比例尺在绘图纸上的适当位置画剖面线,并标出海拔零线、根据横比例尺,正确地把井位点标画在剖面线、在图的左侧标出垂直的线段比例尺--纵坐标;
4、根据各井井口海拔标高,描绘沿剖面线、通过各井位作井身线、将各井地层分层界线、标准层、断点、接触关系等按海拔高度和纵比例尺规定,正确地画在各井身线、最后,将各井相同层位的顶、底面连接起来;把属于同一断层的各断点连接成断层线。
油气田地质剖面图,是表示油气田地下构造、地层和含油气情况的基础图件。图中的内容不宜包括太多,否则重点不突出,不够清晰。矿场常根据需要,突出主要部分,去掉次要部分,编制不同类型的剖面图,如构造剖面图、地层剖面图、油气层剖面图及岩相剖面图等。
油层剖面图在油矿上应用十分广泛。它对分析油气藏类型、油气层在纵向上的分布规律、断层产状、不整合、特别设计新井等,都起着重要的作用。
油气田构造图--表示油气层顶、底面或标准层构造形态的等高线图。资料来源:地质录井、测井和地震剖面等。★
▲ 对于铅直井--将补心海拔K减去制图标准层顶(底)界面井深h,即得制图标准层顶(或底)界面海拔标高。
在方位坐标上,从井口逐段根据方位角βi 和水平位移Si 值,连续画出各斜井段的水平位移;之后,将井口与尾点相连,即得:总水平位移L及L的方位角β。
按上述原则内插绘制构造图,技术上没有错误,但是它未能反映协调的构造形态---不符合真实形态的。
根据井点所提供的倾角和走向资料,经过构造的形态分析后编绘的。在井点稀疏时,区域构造的性质和特征将有助于对地下构造的解释。
适用于地层倾斜较陡和被断层复杂化了的构造。一般采用一系列平行横剖面,或者加上一条纵剖面来绘制。
由于构造东翼发育逆断层,造成等高线交错,下盘中被断层遮挡部分的等高线以虚线表示。
⑵ 把平行线与制图标准层的交点垂直投影到水平基线上,并注明各投影点的海拔标高;
在绘制构造图时,先将各条剖面上断层上、下盘与制图标准层交点的投影连接起来,绘出各个断层的两条断层线。
油田地下构造图--是油田勘探和开发必不可少的基础图件之一,在矿场实践中得到广泛应用。
⑶ 在构造图上圈定油气边界,为储量计算提供面积参数,为开发方案(如边外注水、切割注水、面积注水等)提供地质依据。
断块内发育22条断层,其中夏502断块14条,夏509断块8条,单位平方公里面积内断层密度达2.75条。
1、断层面等高线图(断面构造图):以等高线的方式表现断层面起伏形态的图件。
2、同生断层:指沉积盆地发育过程中,与沉降、沉积过程同时发生、发育的断层。
① 钻遇同一条断层的各个断点,断层性质应该一致,断面产状及垂直断距应大体一致或有规律地变化。
③ 断点附近的地层界线:其升降幅度与垂直断距基本符合;各井断失层位应大体一致或有规律地变化。
同沉积背斜常具有上缓下陡的构造形态,上、下构造形态常常不吻合,高点有明显偏移;岩层的厚度由轴部向翼部变厚,构造顶部地层与两翼比较,常欠完整或有多次局部不整合在顶部出现;在岩层厚度变化的同时,由于沉积补偿条件的差异,沉积分异以及水下冲刷等作用的影响,使同沉积背斜上同一层的岩性,由顶部向翼部发生变化。
根据以上特点,古构造研究主要是采取厚度分析法,并结合岩性、岩相、沉积间断、构造形态等的研究。
岩相古地理的研究表明,盆地水体深度及古地形特征,对岩性、岩相的分布有着明显的控制作用。由于同沉积背斜是一个继承性的古隆起,在古地理上为水下一个高地,受波浪和底流冲刷比翼部强烈,沉积在古隆起上的碎屑物质,比离隆起较远的地方要粗,因而同一层沙泥岩的百分比就有所变化。所以在陆相沉积盆地中,主要是通过编制砂岩百分含量等值图和砂岩厚度图以及岩性岩相图,定性判断古构造的存在和分布。在碳酸盐岩发育地区,当有古隆起存在时,靠近古隆起顶部因水流较浅,细粒物质被带走,有利于形成生物滩和鲕滩沉积。在构造运动作用下,有时生物礁滩会出露水面,遭受淋滤和溶蚀,成为良好的储集层,例如泸州古隆起就可能属于这一类型。
沉积岩剖面中的不整合面和剥蚀面,都是某一地质时期地壳运动性质、延续时间和影响范围的反映。因此,可根据沉积岩系上下层位不整合接触或沉积间断,来确定地壳上升或古构造隆起的时间。如图所示,该图为松辽盆地杏树岗构造短轴方向的剖面,上下白垩统之间为不整合接触。构造顶部下白垩统上部遭受剥蚀,在构造顶部上白垩统下部地层逐层超覆于下白垩统的侵蚀面之上。第三系与白垩系不整合接触关系更为清楚,上白垩统地层有明显的构造隆起,第三系几乎水平。这说明构造在早白垩世末和晚白垩世末,经过两次隆起而增大定型。
但是,地层的间断并非到处可见,而且同一个间断面在不同地区,所显示的程度也不尽相同。所以,最好是编绘出不整合面以下各组岩层的平面分布图,即所谓古地质图。
在这种古地质图上,不仅可以表示出沉积连续区和沉积间断区,而且还可以把不整合面以下的剥蚀程度和新的水侵以前古隆起的形状明显表示出来。如果将古地质图和前期的地层等厚图叠合在一起,对阐明构造发育历史就更有意义。
今构造形态是构造发展的最后结果,构造发育过程中的各种变化,都会刻划在今构造形态之中。所以对今构造形态的分析,可以粗略解释局部构造的发育情况。
第一类,从剖面上看,构造顶薄翼厚,且翼部倾角为下陡上缓,闭合幅度为下大上小,这类构造则是逐渐隆起的老构造,即所谓的同沉积背斜,如扶Ⅲ、双兴等构造;
第二类,构造为一翼厚一翼薄,翼部倾角为上陡下缓,闭合幅度为上大下小,这类构造则是后期形成的新构造,如红岗子、林甸等构造;
第三类,构造为顶厚翼薄,深层为向斜,浅层为背斜,这类构造是属于先凹后隆的新构造,如三兴、杨大城子等构造。
岩性、岩相、沉积间断和构造形态分析方法,都只能定性讨论古构造的发展情况。厚度分析方法却能够较为定量。
基本原理:设水盆接受沉积时,各类沉积物在水体中的沉积深度始终保持不变,当地壳持续下沉,沉积物相应进行补偿,即沉积厚度与地壳的沉降幅度相一致,简称沉降和补偿一致。
这种情况在一定条件和范围内是正确的,如海洋陆栅区(200公尺以内)和湖盆长期比较稳定的主要拗陷区。
所以对于那些地壳活动不太频繁,沉积比较稳定的海盆或湖盆,运用地层的厚度资料,研究含油气盆地区域构造和局部构造的发展史是比较有成效的。
运用厚度资料分析构造发展史时,主要是通过编制古构造图和构造发育史图(又称“宝塔图”)。
首先要选择油层顶面和其他有意义的地层界面为标准面或基准面(它们大部份与地震反射标准层相当),然后算出各井或地面剖面各层组的厚度。
某构造经钻探,在生油层之上的地层共划分为六套,由老至新为l~6层,因第5层顶面为一遭剥蚀的假整合面,厚度不准确,不能单独采用,只能采用第5、6层之和为一单位。
为了使地层厚度能更准确的反映古构造轮廓,在区域构造研究中还应注意结合岩性,岩相方面资料,对划分的标准层进行沉积深度的校正。除深度校正外,还要考虑到地层的缺失、不整合面或沉积间断面及残余地层厚度,为此应对缺失的地层厚度进行恢复。
根据上下构造层和构造形态的差别以及两翼陡缓的变化、定性了解古构造发展历史和性质。
但是,地质情况复杂,地层厚度受多种因素影响。有沉积和补偿的不同情况,有成岩过程中的压实作用,有后期的风化剥蚀,甚至由于构造运动强烈而使同一层的厚度在不同构造部位发生变化等等。
因此,在以厚度为主的分析过程中,需要与其他方法互相补充,彼此验证,使分析结果更为完善。
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