从曲线特征分析

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从曲线特征分析,具有三角洲平原分流河道边滩心滩的特征。

地化分析在顶、底的细碎屑岩中,古盐度5‟—20‟,也反映了沉积介质的淡水一半咸水条件。

2、X16-13-94、103层:103层为下石盒子组中下为粗粒长石石英砂岩,厚2.86米,94层为上石子盒子组下部中一细粒长石石英砂岩,为三角洲平原上网状河的沉积。

粒度概率曲线图上可见到河道边滩和心滩型曲线(图IV-3-L2)3、X16-13-30、44层44层细粒岩屑长石杂砂岩,厚7.42米,概率曲线具有分流河道和河流类型(图IV-3-L3)两种类型。

(二)滕县40-7孔太源组剖面该组砂岩的概率曲线图反映了一个以跳跃总体为主,次为悬浮总体、滚动总体含量极少或缺失。

1、混合坪砂岩概率曲线(图IV-4-L1);由跳跃次总体和悬浮次总体组成,跳跃总体含量大于85%,斜率45-75°,属性选好,悬浮总体含量较少,小于12%,跳跃和县浮总体之间缺少混合带,截点位置变化较大,从2.75Φ-3.75Φ,反映了水动力条件变化较大。

2、潮渠砂岩概率曲线(图IV-4-L2)潮渠粒度分布与河流沉积相似,它由跳跃总体和悬浮次总体组成,牵引次总体多数缺失;跳跃次总体含量达90%以上,斜率65°以上,分选好,悬浮次总体含量10%左右,斜率大,精截点1.75Φ左右,细截点3.70Φ左右,偏细。

3、滕县TDZ-1孔山西组分流河道砂岩:3下煤层底板砂岩,3上-3下煤层砂岩及3上煤层顶板砂岩,常称之为S1、S2、S3砂体,构成山西且沉积骨架。

山西组各砂岩的主要精度参数如下:表IV-10S1砂岩:103层,为中、细粒长石石英砂岩,厚5.65米,概率曲线为三段式,由牵引总体、跳跃总体及县浮总体组成,跳跃总体含量75%,斜率大,分选好(图IV-4-L3)属分流河道类型。

S2砂岩:97层(S2上部)为细粒岩屑长石砂岩,厚12.16米,99层(S2下部)为粉砂岩,厚40米,砂岩的概率曲线以跳跃总体和县浮总体组成,斜率均>60°,跳跃总体含量55-75%,分选好,牵引总体斜率<30°,99层分流间湾沉积,向上(97)过渡到分流河道沉积(图IV-4-3)。

S3砂岩:94层(3上顶板砂岩)为中、经粒长石砂岩,厚6.28米,概率曲线为三段式,由跳跃、牵引和悬浮三个次总体组成,跳跃次总体占75%,斜率65°,牵引次总体占20%,斜率<30°,分选差,悬浮次总体占5%,属分流河道类型(图IV-4-3)。

四、济宁煤田二、三井田概率曲线特征和砂岩粒度参数(一)概率曲线特征:1、24层-16上煤底板砂岩,为中、细粒富岩屑属杂砂岩,厚5.23米。

概率曲线为两段式,由跳跃总体和悬浮总体组成,含量70%以上,斜率70°,悬浮总体约占30%左右,分选好,以砂坪常见类型(图IV-5-L1)。

2、34-15上煤层底板,为细粒富岩屑杂砂岩,厚8.6米。

概率曲线为三段式,砂岩各种粒度参数,曲线特征,为海滩砂或(砂坪)类型(图IV-5-L2)。

3、94层-五灰下砂岩,为粗粒富岩屑砂岩,总厚5.8米,概率曲线为三段式,由砂岩各种粒度参数及曲线特征应属潮渠类型(图IV-5-L3)。

4、66层-3下煤层顶板砂岩,为粗粒长石石英砂岩,厚9.52米,概率曲线二段式或三段式,为分流河道常见类型(图IV-5-L4)。

第五节判断环境的测井曲线标志在隐伏煤田利用钻探岩芯分析沉积环境是主要手段之一,但由于钻探岩芯采取率低或编录不准确,不仔细或者部分无岩芯层段,因而利用岩芯资源分析沉积环境带来较大困难,而利用地球物理测井资源研究分析沉积环境,它是利用几种不同岩石物理特征(如视电阻率、自然伽玛射线强度)特征的测井结果为基础,因此有时个别钻孔多解性,所以不能单凭测井资料做出沉积环境的结论,不同的沉积环境具有不同的水动力特点,故不同沉积环境中形成的砂体或沉积层序在粒度、分选性以及泥质含量等方面须具有不同的特征,利用这些关系对测井曲线做出正常的地质解释,从而为分析沉积环境方面提供重要信息。

此次以“铁柱子”钻孔及70年以后钻孔为基础,配合岩石的宏观特征,利用视电阻率(DLW)及伽玛伽玛(HGG)分析各种主要沉积环境测井曲线特征。

一、潮坪相测井曲线特征此类型在太原线上、中、下各段中均有出现,视电阻率曲线低值常成光滑直线,当煤层或砂坪出现时,幅值增大,自然伽玛曲线成小的锯齿状,代表泥质岩、粉砂岩夹层(图IV-6)。

二、泻湖相测井曲线此类型在太原组的下部及上段出现,视电阻率曲线呈直而平的光滑直线,自然伽玛曲线呈锯齿状(图IV-7)。

三、堡岛相测井曲线特征:视电阻率曲线为倒松塔型,其伽玛曲线为不明显的丘形(图IV-8)。

四、台地相测井曲线特征台地相视电阻率曲线呈单峰、多峰或剑形(图IV-9)。

五、三角洲前缘相曲线特征区内前三角洲和三角洲前缘相极不发育,或者很薄,三角洲平源相占主导地位,三角洲前缘岩性、结构是下细上粗,河口砂坝相视电阻率测井曲线反映下部幅值低,向上增大,顶部平直。

(图IV-10-1、2)六、河流相测井曲线特征视电阻率曲线顶底突变常成箱状,河流突出的特点是具有向上变细的正韵律垂直层序,且在垂直剖面上多次出现,而形成多阶结构(图IV-11)。

第四章晚古生代沉积环境第一节沉积体系的类型及其特征中奥陶世之后,华北地台隆起,经常期剥蚀,中石炭世地壳缓慢沉降,再次遭受海侵,残存在古风化壳之上的铁铝物质经海解及凝聚作用,开始接受了本溪组沉积。

早期经历了局限性较强的泻湖环境,形成了一套铁铝质及粘土物质沉积局部夹煤层,继而海侵规模加大,形成了碳酸盐台地的古环境沉积。

晚石炭世,本区基本处于陆表海保岛体系的古环境,接受了碳酸盐台地一碎屑堡岛复合沉积体系。

早二迭世早期山西组沉积期海水逐渐退出,本区处于海陆过渡的沉积环境,接受了一套过渡相的沉积物。

早二迭世晚期一晚二迭世即下石盒子组一上石盒子组沉积期,本区主要处于陆上近海冲积平原,到南部相变为上三角洲平源一冲积平源一套的沉积环境。

至晚二迭世晚石千峰沉积期为一厌纯陆相的河湖沉积体系。

本次依据岩石类型、沉积构造,砂岩粒度特征,地球化学及地球物理与沉积环境成因标志,结合华北晚古生代盆地的沉积演化特点,将山东晚古生代沉积归纳为五大沉积体系,划分为15个相(表V-1)。

一、碳酸盐台地沉积体系该体系主要发育于本区北部及东部的本溪组上段及答灰及太原组十灰、三灰沉积期碳酸盐最为发育。

1、开阔台地相该相主要发育于本溪组徐家庄灰岩(十二、十三灰),太原组十灰及三灰;其岩石类型以淄博徐灰为例,块状结构,下部生物碎屑泥晶灰岩,中部为泥晶生物碎屑灰岩,主要沉积在浪基面之下,见有小型的风暴滞积层,粒序层理及丘状层理(淄博沉积图版4-6)。

上部仍为泥晶灰岩,其生物碎屑及动物化。

表V-1山东肖晚古生代地层沉积相划分石明显较下部丰富,其上为正常好天气沉积物。

生物碎屑及化石碎片含量丰富,种类繁多,主要由蜓、腕足、海百合、珊瑚、瓣腮类、腹足类、有孔虫、介形虫、苔藓虫、棘皮、软体支物、钙球等。

灰岩古盐度Z值>130。

常与局限台地和泻湖相共生。

(图V-1、2),以上特征表明海域广阔、地球平坦的沉积特点,本区徐灰及太原组十灰、三灰等主要表现为开阔台地相的沉积特征。

2、局限台地相该相为本区碳酸盐岩主要沉积相,主要沉积在浪基面之下。

其岩石类型主要为泥晶灰岩、含泥晶生物碎屑灰岩及生物屑泥晶灰岩。

具水平层理及波状层理,灰岩中常含有机质及陆源碎屑物质,其生物组合有腕足、蜓、珊瑚、海百合茎,淄博寨里五灰中动藻迹(Zoophycos)等极为发育。

石灰岩古盐度Z值一般均>125,其相组合特征常与开阔台地和泻湖共生,横向上厚度变化较大,常被泻湖海湾相泥岩所代替,表明处于局限一半局限条件下,水动力条件较弱的环境,多数灰岩均属此种类型。

二、堡岛沉积体系堡岛体系是一个综合的沉积体系,它是由三大碎屑沉积环境组成:(1)潮下的到出露水面的堡岛或滩;(2)堡岛后或潮下潮间泻湖;(3)潮下一潮间三角洲和进潮口一潮道体系(图V-3据G²E²莱因森,1979年5月)。

1、堡岛相:该相主要发育于太原组、本溪组地层中,其岩性一般为中一粗粒的石英砂岩,一般石英含量大于90%,杂基低于7%,成分成熟度高,结构成熟度变化较大,概率曲线呈三段式可与现代海滩砂相比及唐口146层10煤下砂岩。

2、泻湖相:该相常见于本溪组、太原组地层中,其岩石类型主要为黑色、灰黑色泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、粘土岩、常夹有同生的菱铁岩结核及其薄层,层理一般不明显,多呈厚层状致密,偶见水平层理。

其B的含量相对较高,一般在89—129PPM,Sr/Ba值一般在0.5—1.6之间,B/Ga比值2—5.5,指示了咸水一半咸水的沉积标志。

3、潮道相:该相主要发育于太原组地层之中,常与潮坪、堡岛共生,岩性一般为细一粗粒石英杂砂岩与下伏岩层常呈冲刷接触,具中型板状交错层理,双向层理及槽状交错层理,常见大量大小不等的泥质包体成一定方向排列(唐口147层),概率曲线与河流相似,由跳跃总体和悬浮总体组成。

悬浮总体分选差(图IV-4-L2)。

4、潮坪相该相是本溪组、太原组地层中最主要的沉积类型之一,尤以潮间坪(可分为泥坪、混合坪及砂坪)在太原组地层中分布更广。

(1)泥坪:为高潮坪接近于高潮线地带,其沉积物主要为深灰—灰黑色泥质岩、薄层透镜状粉砂岩,水平层理发育,时具波状层理及生物扰动构造,常含丰富的植物化石碎片。

(2)混合坪:位于潮间带中部砂坪、泥坪之间,又称潮间坪,其岩石类型主要为细砂岩、粉砂岩及泥质岩潮汐层理极为发育,主要为脉状、波状交错层理及透镜状层理,常具生物扰动构造和垂直及倾斜的生物潜穴,概率曲线呈二段式或三段式,以跳跃总体为主(图IV-4-L1)。

(3)砂坪:位于低潮线附近,水动力条件相对较强,其岩石类型主要为砂岩,具脉状交错层理和沙纹交错层理,砂岩的成分成熟度和结构成熟度高。

概率曲线呈二—三段式(图IV-2-L3、IV-5-L1)。

(4)泥炭坪:为太原组主要一种成煤环境的类型,在下章中详细论述。

三、三角洲沉积体系:对三角洲沉积环境的研究文献颇多,Fisher(1969)以河流和海洋作用的相对强度为依据将三角洲分为以河流作用高建筑性三角洲和以盆地作用为主的高破坏性三角洲;高破坏性三角洲中又分出河控三角洲、浪控三角洲和潮控三角洲三种类型,Galloway(1975)以图解的形式将三角洲河控的(以河流作用为主)、浪控的(以波浪作用为主)和潮控的(以潮汐作用为主)。

Elliott(1978)作了修改。

Donaldson(1974)建立的浅水三角洲及邻近滨海平源模式(图V-5)。

他认为“深水三角洲通常具鸟足状形态,分流河道彼此相距很远,而浅水三我洲则多呈朵叶状分岔频繁,分流河道相距很近,使河口坝连结成薄的度状砂,河道经常切割先形成的三角洲沉积,前三角洲沉积也是很薄的”。