断层侧向封堵性评价方法综述
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从断裂带内部结构出发评价断层垂向封闭性的方法研究浅层断裂带内部结构对评价断层垂向封闭性的重要作用是地震学和石油地质学的重要内容。
近年来,由于国内外许多学者及有关部门的精心研究,研究浅层断裂带内部结构对断层垂向封闭性的重要性已经得到越来越多的关注和肯定。
本文详细阐述了从断裂带内部结构发现断层垂向封闭性的方法,它主要分为以下三种:一是从构造变形特征出发,二是从断裂密度比较出发,三是综合断裂带内部结构出发。
首先,从构造变形特征来看,断层的垂向封闭性可以用不规则的断层带、断层走向的变化、断层折返和断层折线的配置等特征来表示。
断层走向变化是一个重要的指标,变异性越大表明断层垂向封闭性越强。
断层折返和断层折线的配置也会影响垂向封闭性,正常情况下,断层折返点越多,断层折线越复杂,断层垂向封闭性越强。
另外,断层的不规则度也会影响断层垂向封闭性。
通常情况下,断层的变化程度越大,断层的垂向封闭性就越强。
其次,从断裂密度比较来看,可以通过比较断裂带内部结构的密度变化,得出断层垂向封闭性的评价。
一般来说,断裂带内部结构的密度越大,表明断层垂向封闭性越强。
另外,断层垂向密度还可以通过比较断层中改造带和断层以外的普通岩层或构造单元来表示,断层垂向密度越大,断层垂向封闭性就越强。
最后,从综合断裂带内部结构出发,也可以明确断层垂向封闭性。
例如,可以通过建立断裂带内部结构的模型,并对各构造单元附加权重,根据模型结果推断断层垂向封闭性。
此外,还可以采用多因子综合评价技术,将断裂带内部结构的多种构造特征综合考虑,以此来评价断层垂向封闭性。
总之,从断裂带内部结构发现断层垂向封闭性,是一种重要的方法。
断层垂向封闭性的评价是基于构造变形特征、断层密度和断层的综合构造结构的多种综合技术。
为了更准确地评价断层垂向封闭性,在实际工作中,我们应当熟练掌握相关技术,综合利用各种技术,做到客观科学,从而更好地发掘研究断层垂向封闭性。
研究浅层断裂带内部结构对评价断层垂向封闭性的重要作用,不仅可以为断层垂向封闭性的研究和评价提供有效的方法,而且可以为地震勘探技术提供有效的参考。
摘要性正断层断裂带部结构具有二分性:即断层核和破碎带。
侧向封闭机理为毛细管封闭与水里封闭。
较可靠的断裂带泥质含量的计算模型为SGR,常用断层侧向封闭性评价的图件是Knipe图解和Allan图解,存在5种封闭类型:即对接封闭、碎裂岩封闭(SGR<15%)、层状硅酸盐-框架断层岩封闭(15%<SGR<50%)、泥岩涂抹封闭(SGR>50%)和胶结封闭。
基于已知封闭断层断裂带SGR与两盘压力差之间的关系,建立了断层侧向封闭烃柱高度与SGR之间的定量关系,对于未标定区可以通过实际油藏油水界面和烃柱高度分布,反推断层封闭的SGR临界值,进而标定断层侧向封闭烃柱高度与SGR之间的定量关系,从而对未知断裂侧向封闭能力进行定量评价。
断层侧向封闭性定量评价主要应用于圈闭风险性评价中,依据断层封闭的烃柱高度和圈闭幅度的关系,分为完全有效的圈闭、部分有效的圈闭和完全无效的圈闭三种类型。
关键词:正断层侧向封闭定量评价临界SGR 圈闭风险性AbstractThe structure of fault zone in extensional normal fault consists of fault core and damage zone. The main seal mechanism is membrane seal and hydraulic seal. One reliable model used to calculate shale content is SGR value, and common methods to estimate lateral seal capacity are Knipe diagram and Allan diagram. There are five seal types including juxtaposition seal, cataclastic rock seal(SGR<15%), framework-phyllosilicate fault rocks seal(15%<SGR<50%), clay smears seal and cemented seal. Based on the relationship between the SGR value of sealing fault in fault zone and the pressure difference between footwall and hangingwall, the quantitative relationship is established between SGR value and height of hydrocarbon column sealed by lateral fault seal. Use of actual distribution of OWC and the height of hydrocarbon column can be made to conclude critical SGR value for no calibrating area, and then the relationship between the height of hydrocarbon column and SGR value can be made sure. Therefore, lateral fault seal capacity can be estimated quantitively according as above. The quantitive estimation of lateral fault seal capacity is mainly applied to risking estimation of trap which can be classified as entirety efficient trap、partly efficient trap and entirety inefficient trap according to the height ofhydrocarbon column and its scope.Key words:Normal fault;Lateral seal;Quantitative estimation;Critical SGR value;Risking estimation of trap毕业论文(设计)原创性声明本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
大柳泉地区沙三中、下亚段油气成藏期断层垂侧向封闭性评价为了研究廊固凹陷大柳泉地区沙三中、下亚段油气成藏期分布规律,在断裂发育及其分布特征的基础上,利用断裂充填物泥质含量和其封油气所需的最小泥质含量的相对大小及泥岩盖层断接厚度与其封油气所需的最小断接厚度的相对大小,分别对活动期断裂侧向和垂向封闭性进行了评价,由此研究大柳泉地区沙三中、下亚段油气成藏期断层垂侧向封闭性对油气成藏的控制作用,结果如下:1.大柳泉沙三下亚段断层侧向封闭区主要分布在、曹家务、中岔口、柳泉地区东部和王居地区东部、南部及北部,面积较广,断层不封闭区仅分布在王居西部及柳泉西部部分地区;沙三中亚段封闭区主要分布在旧州、曹家务地区及柳泉地区东部和南部,其余地区为断层不封闭区。
2.大柳泉沙三下亚段断层垂向封闭区主要分布在柳泉地区西南部、中岔口及曹家务地区东南部、固安地区北部,断层不封闭区主要分布在旧州、曹家务和柳泉地区中部;沙三中亚段封闭区集中分布在固安地区北部、柳泉地区中部和北部,其余地区为断层不封闭区。
3.断层封闭性对油气的控藏作用主要表现在两个方面:(1)断层侧向封闭性控制油气成藏部位。
大柳泉地区沙三下亚段油气主要分布在曹家务、中岔口、柳泉地区东部和王居地区东部、南部及北部断层侧向封闭的圈闭中,沙三中亚段油气主要分布在旧州、曹家务地区及柳泉地区东部和南部断层侧向封闭的圈闭中。
(2)断层垂向封闭性控制油气成藏层位。
大柳泉地区沙三下亚段油气在柳泉地区西南部、中岔口及曹家务地区东南部、固安地区北部主要分布在沙三下亚段泥岩盖层之下,大柳泉地区沙三中亚段油气在固安地区北部、柳泉地区中部和北部主要分布在沙三中亚段泥岩盖层之下,而在王居和柳泉断裂西部油气在沙三下亚段泥岩盖层的上下分布。
断层侧向封闭性定量评价在东濮油藏评价中的应用断层封闭性研究是油气勘探开发各阶段对圈闭评价、油气保存、储量评估的一个重要的研究手段。
通过岩石物理分析及利用高精度三维地震数据,建立弹性参数与泥质含量的对应关系,利用地震反演约束泥质含量的空间展布,应用泥岩涂抹及烃柱高度法定量分析断层封堵性,该方法在东濮地区油藏滚动评价中取得了良好效果,证实方法切实可行。
标签:断层封堵性;定量分析;封堵机理1引言东濮地区地质构造复杂,断层十分发育。
断层在油气成藏中,即可作为油气运移的通道,也可作为阻止油气继续运移的遮挡面,这主要取决于它的形成机制与特征。
因此,要确定一个局部构造中的断层在三维空间中能否构成圈闭,油气能否聚集成藏,是油气勘探工作中的关键环节。
2 主要的封堵模式及定量评价方法2.1主要封堵模式断层封堵模式是断层在形成过程中或形成以后,由于构造、沉积、成岩等各种地质因素的影响而形成的对地层流体的封堵机制。
建立了岩性配置封堵模式、时间配置封堵模式、主应力封堵模式、泥岩塑性流动封堵模式及排替压差封堵模式5种(表1-1)主要封堵类型。
在东濮凹陷乃至整个渤海湾含油气盆地内的各个沉积凹陷中,不同级别、不同期次的同生断层发育广泛,加上陆相沉积的砂泥岩互层,从而为泥岩涂抹封堵模式创造了良好的条件,因此,这种封堵类型在我国东部油区比较普遍。
2.2侧向封堵定量评价方法通过分析前人的研究成果认为断层侧向封堵的决定性因素为排替压差,当储层与非渗透性储层对置,断层充填物的排替压力大于储层的排替压力,产生并置封堵;储层与储层直接对接时,当储层的排替压力大于断层充填物排替压力时,断层开启产生过断层泄露,反之封堵油气。
目前断层侧向封堵定量评价的方法主要有三种,分别为排替压力法、泥岩涂抹法、烃柱高度法,排替压力发主要适合岩心数据较多,已建立岩性-埋深-排替压力压力关系图版地区;泥岩涂抹法主要适用于预测井的邻近地区,已确定断面岩层分布及其泥质含量;烃柱高度法主要适用于主要受断层因素控制地区,已油气藏的高度,SGR值的计算。
摘要张性正断层断裂带内部结构具有二分性:即断层核和破碎带。
侧向封闭机理为毛细管封闭与水里封闭。
较可靠的断裂带泥质含量的计算模型为SGR,常用断层侧向封闭性评价的图件是Knipe图解和Allan图解,存在5种封闭类型:即对接封闭、碎裂岩封闭(SGR<15%)、层状硅酸盐-框架断层岩封闭(15%<SGR <50%)、泥岩涂抹封闭(SGR>50%)和胶结封闭。
基于已知封闭断层断裂带SGR与两盘压力差之间的关系,建立了断层侧向封闭烃柱高度与SGR之间的定量关系,对于未标定区可以通过实际油藏油水界面和烃柱高度分布,反推断层封闭的SGR临界值,进而标定断层侧向封闭烃柱高度与SGR之间的定量关系,从而对未知断裂侧向封闭能力进行定量评价。
断层侧向封闭性定量评价主要应用于圈闭风险性评价中,依据断层封闭的烃柱高度和圈闭幅度的关系,分为完全有效的圈闭、部分有效的圈闭和完全无效的圈闭三种类型。
关键词:正断层侧向封闭定量评价临界SGR 圈闭风险性AbstractThe structure of fault zone in extensional normal fault consists of fault core and damage zone. The main seal mechanism is membrane seal and hydraulic seal. One reliable model used to calculate shale content is SGR value, and common methods to estimate lateral seal capacity are Knipe diagram and Allan diagram. There are five seal types including juxtaposition seal, cataclastic rock seal(SGR<15%), framework-phyllosilicate fault rocks seal(15%<SGR<50%), clay smears seal and cemented seal. Based on the relationship between the SGR value of sealing fault in fault zone and the pressure difference between footwall and hangingwall, the quantitative relationship is established between SGR value and height of hydrocarbon column sealed by lateral fault seal. Use of actual distribution of OWC and the height of hydrocarbon column can be made to conclude critical SGR value for no calibrating area, and then the relationship between the height of hydrocarbon column and SGR value can be made sure. Therefore, lateral fault seal capacity can be estimated quantitively according as above. The quantitive estimation of lateral fault seal capacity is mainly applied to risking estimation of trap which can be classified as entirety efficient trap、partly efficient trap and entirety inefficient trap according to the height of hydrocarbon column and its scope.Key words:Normal fault;Lateral seal;Quantitative estimation;Critical SGR value;Risking estimation of trap目录前言 (1)第1章断层侧向封闭性研究简史 (6)第2章断层带内部结构、封闭机理及类型 (11)2.1断层带内部结构 (11)2.2断层侧向封闭机理及封闭类型 (12)第3章断层侧向封闭性影响因素分析 (15)3.1地层岩性特征和断距 (15)3.2断层带厚度与后期充填物性质 (16)3.3断层埋藏深度 (16)3.4断裂变形与埋藏史的关系 (16)3.5断层后期活动的影响 (17)第4章断层侧向封闭性评价方法 (18)4.1定性评价方法 (18)4.2定量评价方法 (19)第5章断层侧向封闭性评价在勘探中的应用 (29)5.1断层圈闭风险性评价 (29)5.2断层侧向封闭性与油气运移和聚集 (31)结论 (33)参考文献 (34)致谢 (35)前言1.目的意义油气在运移过程中常常会遇到断层面,这种断层面有时可以作为油气运移的通道,有时又起遮挡作用(1989,陈发景)。
从断裂带内部结构出发评价断层垂向封闭性的方法断层是地质作用下地球内部结构发生变化的地貌类型,它在受到力学和物理影响时,会垂直割裂地表。
评估断层垂向封闭性,即查看带内部结构,是断层开采中提高安全指标,降低技术成本的关键步骤。
本文就断层安全性评估从带内部结构出发,探讨断层垂向封闭性的评价方法。
断层垂向封闭性的评估包括断层的地质特征,破坏性等定量数据,以及断裂带内部结构(如断层垂直位移、岩性构造、断层解体和裂缝层析)。
研究发现,断层带内部结构、断层垂直位移、断层裂缝层析和断层解体等构造都是衡量断层垂向封闭程度的重要指标,是对断层垂向封闭性的综合评估的基础。
断层垂向封闭性评价方法主要集中在以下三个方面:(1)断层带内部结构的研究:断层的内部结构具有很强的可量化性,可以根据构造类型、构造发育程度、岩石层析状况等评估断层垂向封闭性。
其中对断层垂直位移、岩性构造、断层解体和裂缝层析等进行深入研究,可以更好地评估断层垂向封闭性。
(2)构造地质变形的研究:断层的地质变形可以为其垂向封闭性的评价提供更多的数据,如岩石层析、构造走向和构造角等,可以提供更多有关断层垂向封闭性的信息。
(3)破坏性参数的研究:通过破坏性参数的研究,可以确定断层垂向封闭程度,从而评估断层垂向封闭性。
破坏性参数包括应力、时间和历史构造,可以反映断层垂向封闭性的情况。
研究表明,从断裂带内部结构评价断层垂向封闭性的方法,可以更加深入、准确地评估断层安全性,提高断层开采的安全指标和工程质量。
上述介绍了从断裂带内部结构评价断层垂向封闭性的方法,但是该方法仍然存在一些不足,下一步的工作就是进一步完善和创新这种方法。
比如,可以开发新的技术手段,使测试过程更加准确有效,并且可以利用大数据处理技术对测试数据进行分析,从而更加准确而全面地评估断层安全性,最终提高断层开采的安全指标和工程质量。
本文从断裂带内部结构出发,阐述了断层垂向封闭性的评估方法,同时也指出了该方法存在的不足,并提出了改进的建议。
从断裂带内部结构出发评价断层垂向封闭性的方法断层垂向封闭性(fractureverticalclosure)是指断层在垂向方向上的密封,它起着重要的作用,对于提高地下水的供水能力、减少地下渗流的泄漏、监测断层的活动性以及确定地质环境的岩性等都具有重要意义。
然而,由于准确评价断层垂向封闭性比较困难,需要准确地研究断裂带内部晶体及其全部结构特征,从而综合考虑其带内多种水文地质因素,并综合分析断层的封闭性,以达到准确评价的目的。
首先,断裂带内的晶体结构特征和破坏表现是评价断层封闭性的基础。
晶体结构是指断裂带内的晶体结构形式及其相应的结构解释,如活动度、活动范围等。
这些元素的变化会影响断层的封闭性,从而对探测结果产生重大影响。
因此,在进行断层封闭性评价之前,应该首先进行断裂带内晶体结构特征的描述和分析,以验证断层的封闭性。
其次,断裂带内地质特征也是评价断层封闭性的重要因素。
断裂带内组成矿物和岩性组合特征可以直接反映断层的活动性,从而对断层封闭性有重要的影响。
此外,断裂带内的控制因素及其相互作用也是断层封闭性的重要因素,尤其是断裂带内的热力学影响。
热力学影响一般是通过断裂带内的温度场以及断层内的渗流物质特征来评价的,这种方法可以从深部反映断层的封闭性。
再者,地理环境对断层封闭性也有重要影响。
断层环境特征包括地表地貌特征、断层内地质及水文地质特征等,这些属性能够有效地反映断层的封闭性。
特别是断层内的水文地质特征,可以通过监测地下水的渗流情况,从而有效地反映断层的封闭性。
最后,地质调查技术在断层封闭性评价中也起着重要作用。
调查技术可以通过技术手段,如放射性地图、地球物理勘探等,有效地反映断层的封闭性。
此外,通过室内实验,也可以评估断层封闭性,结合室外实验,从而准确判断断层封闭性情况。
总之,从断裂带内部结构出发评价断层封闭性,需要综合考虑晶体结构、地质特征、地理环境和地质调查技术等因素,以达到准确评价的目的。
断层封闭性的评价是地质工作中的重要内容之一,必须考虑到不同元素之间的内在联系,运用多种技术手段,结合地质调查等综合考虑,以便对断层封闭性进行准确评价。
断层封堵性评价方法及影响因素分析
沙木哈尔·叶列吾拜
【期刊名称】《化工设计通讯》
【年(卷),期】2022(48)12
【摘要】断层不但可以作为油气运移通道,而且还可以对油气起到一定的遮挡作用。
在油田勘探开发过程中,通过对断层封堵性进行分析与评价,能够对油气分布进行推断,因此,对断层封堵性的研究具有十分重要的现实意义。
基于此,主要对断层封堵性评价方法及影响因素进行了分析与探索,首先简要介绍了断层封堵性,然后系统总结
了断层封堵性评价方法,主要包括定性分析与定量分析,然后指出了断层封堵性的影
响因素。
【总页数】3页(P32-33)
【作者】沙木哈尔·叶列吾拜
【作者单位】新疆油田公司风城油田地质研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TE34
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doi:10.3969/j.issn.2095-1329.2023.02.022东海盆地K区平湖组断层侧向封闭性评价及对油气成藏的控制作用孙 鹏1,李 宁1,胡欣蕾2,刘 禹1,袁红旗2 (1� 中海石油(中国)有限公司上海分公司研究院,上海 200335; 2� 东北石油大学地球科学学院,黑龙江·大庆 163318)摘 要:为准确评价东海盆地K区平湖组断层侧向封闭性及其对油气成藏的控制作用,基于前人对断层侧向封闭性机制、影响因素的分析,从断层侧向封闭类型出发,分别针对岩性对接型及断层岩型封闭断层建立评价模型及下限,以此开展断层侧向封闭性评价,并以N-1井区为例开展封闭性对油气成藏的控制作用分析。
研究结果表明:K区平湖组断层侧向封闭类型以断层岩型封闭为主,断层封闭性受断层岩泥质含量(SGR)影响,封闭下限值为15%;纵向上平湖组断层岩SGR值自下而上逐渐降低,封闭能力逐渐变差,部分封闭断层逐渐转为开启;平面上K区中北部长时间活动的大规模断层侧向封闭能力明显强于南部断层。
考虑到断层的侧向封闭性与油气能否在储层中聚集成藏是两个相互制约的地质要素,只有当断层岩SGR值介于15%~58%时,断层侧向封闭且储层发育,受断层遮挡的相关圈闭才能成为油气聚集成藏的有效圈闭。
研究成果对明确东海盆地K区油气成藏规律,降低钻探风险具有较高的理论和实践意义。
关键词:东海盆地;平湖组地层;断层;封闭性评价;断层岩泥质含量;控藏作用;油气储层中图分类号:P736.12 文献标志码:A 文章编号:2095-1329(2023)02-0140-08断层是含油气盆地的主要构造形式之一,其受幕式活动的影响在形成与演化的过程中表现出复杂多变的输导或封闭特征[1-2],断层的出现一方面提升了油气成藏过程的复杂程度和研究难度,另一方面将导致油气勘探风险的加剧。
因此,在断层发育的含油气盆地内评价断层侧向封闭性及其对油气成藏的控制作用至关重要。
青东凹陷走滑断层识别及其封堵性评价青东凹陷是一个新生代走滑—拉张断陷盆地,走滑构造较为发育,且对油气成藏要素及油气藏形成与分布具有重要的控制作用。
本文总结梳理走滑断层识别特征的基础上,并运用时间切片技术,对青东凹陷西次洼走滑断层进行了精细识别及描述,重新落实大量走滑伴生构造圈闭,并利用断层两盘岩性对接及断层泥涂抹进行了断层封堵性分析,研究表明走滑伴生构造圈闭具有较好的封堵性,成藏条件较为优越。
标签:石炭~二叠系;微量元素;地球化学特征;沉积介质;沉积环境;银根-额济纳旗青东凹陷位于济阳坳陷东部,郯庐断裂带以西,面积近1200km2,是一个新生代走滑—拉张断陷盆地。
受断裂带走滑活动的影响,凹陷内构造表现出走滑特征,对于青东凹陷油气成藏要素及油气藏形成与分布具有重要的控制作用(詹润等,2012;杨贵丽,2014)。
但走滑断层以侧向位移为主,垂向段距较小或者没有垂向段距,难以有效识别。
1 走滑断层识别标志走滑断层是指两盘断块体以相对走滑位移为主要运动特征的断层。
由于产生于独特的应力背景之下,走滑断层具有一系列独特的几何学特征,这也是判识其是否存在的重要标志(夏义平等,2006)。
在青东凹陷西次洼,走滑断层识别标注主要包括以下几种:①断面陡直,直插基底。
在地震剖面上,走滑断层大多表现为上缓下陡,到深部近于直立,深深插入沉积基底的形态。
②发育花状构造。
花状构造是走滑断层最典型的变形构造样式,主要特征是在横切走滑带的剖面上一条主干断层和若干派生断层共同组成一個类似“花”的结构。
在聚敛型走滑断层或走滑断层的聚敛部位,在压扭作用下形成正花状构造;在离散型走滑断层或走滑断层的离散部位,在张扭作用下形成负花状构造。
③“海豚效应”或“丝带效应”。
海豚效应指在走滑断层倾斜方向相同的情况下,在一个横切剖面上显示为正断层,在另一个剖面上显示为逆断层。
丝带效应指走滑断层总的看来近于直立,但沿其走向其倾向有变化,造成有正断层和逆断层交互的表现。