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石油勘探构造教程分析

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石油勘探构造分析教程

第一章石油勘探中的构造样式

石油地质学家们很久以来就认识到,地球上众多的含油气盆地以及盆地内不同级次、不同规模的构造、油气聚集带和油气圈闭,虽然形态、结构和聚油特点上千差万别,但是它们都不是孤立存在的,相互间往往有成因联系,空间分布上也是有规律可循的。

为了在分章阐述各种油气聚集构造类型的基本特征和形成机制之前,对它们的区域构造控制因素和分布规律有一个总体的概念作者在本章将周中介绍T.P.Harding.和J.D.Lowell的构造样式的概念和构造样式的分类.由于这一分类把近代板块理论研究引入到实际的油气勘探领域,把盆地构造和盆地内油气圈闭的构造研究与板块构造的部位、性质和演化紧密地联系在一起,从而使油气聚集的构造分析,在认识上大大提高一步。因此,介绍这一分类,无论理论上或实践上又都是有价值的。

第一节构造样式的概念和分类

构造地质研究中,所研究的对象往往不是某一个个别的地质构造,而是一组有着一系列共同特点和规律的构造组合。这是因为任何一个特定的地质构造,如一条断层、一个背斜,只要仔细分析就会发现它们的几何形态、发育历史都有某些差异。但是,从大区域范围来看,这些局部构造往往在剖面形态、平面展布、排列、应力机制上相互间有着密切联系,形成特定的构造组合,即所谓构造样式(Structural styles)。变形条件相似的地区,其构造组合也类似。因此,构造样式就是同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造的总和。

不同的构造样式伴生有不同的油气圈闭类型。按照这样的思路和比较大的构造学的方法,就可以在石油勘探新区资料较少的情况下,去认识和预测含油气区中可能出现的构造样式及有关的油气圈闭类型。这对指导油气勘探工作具有十分重要的实际意义。

过去,地质学家们曾提出过几种不同的构造样式分类方案。但是这些分类没有明确考虑沉积盆地内的深层地下构造以及其伴生的油气圈闭。有些曾经一度流行的方案,如苏联的别洛乌索夫(1959)提出的以垂直涌动为基础的分类方案,只是一种以有限形变机制为依据的形态分类,因而是不够完善的,在石油勘探的应用上受到了限制,近年来,随着板块构造理论研究的深入,成功地把地壳的形变过程和岩石圈板块运动联系起来,形成了一个全球性的统一概念。这样,构造样式的分类就有了更全面、更深刻的依据。

本书主要参考了T。P。Harding 及J。D。Lowell (1979)提出的分类方案。该分类最大的优点是将板块构造的分析和油气勘探紧密结合,明确提出了各种构造样式在板块构造中主要发育部位以及鉴别准则,并阐述了影响构造样式形态和产状变化因素。因此,它是诸多分类中较好的一种方案。

Harding 的分类方案首先强调基底是否卷入,即沉积盖层的变形是否受基底构造的控制,把它作为分类的一级标志。据此,将构造分为基底卷入型和盖层滑脱型两大类。在此基础上,又根据形变的力学性质和应力传递方式进一步细分为八种基本构造样式。

基底是一个相对的概念,使之不整合在某时期沉积盆地以下的地层。例如中、新生界盆地的基底,应为前中生界地层,包括古生界的沉积岩、岩浆岩以至更古老的变质岩,它的机械强度和岩层结构差异很大,对于石油勘探来说,基底卷入程度是很关键的。因为它不仅表明构造演化的机制,而且,还大致说明了盆地中油气圈闭所影响、所包括的沉积厚度。

基底卷入性构造样式包括:扭性断层组合、压性断块和基底逆冲、张性断块和翘曲;

盖层滑脱型构造样式有:滑脱逆冲-褶皱组合、滑脱正断层(包括“生长断层”)、盐底辟构造和泥底辟构造等。

以上这些基本的构造样式是在板块构造的巨大格架上产生的,在某些情况下,也和特定的沉积史有关,但沉积史归根到底取决于板块运动,所以,大多数构造样式都优先出现在板块构造的特定部位。板块构造部位可分成板内和板块边缘两大类,后者又可分成汇聚边缘、离散边缘及转换边缘三类。基本构造样式的常见板块构造部位见表1-1。

以上划分出的构造样式,具有明确的典型特征,可作为典型构造样式看待。但具体地区的实际的构造样式则可能是上述基本构造样式的过渡类型,或几种典型样式的混合型。

Harding等认为,一个地区的构造样式经常由于当地岩层的变化(如岩石的可塑性、原始结构等方面的差异,所经历的构造事件,包括强度、延续时间和期次的不同)而有所不同。此外,还可能由于本质上不同的构造变动的叠加而进一步复杂化。所有这些原因,都使构造样式的识别变得相当困难。但是,只要熟悉以上基本类型,结合当地地震、地质资料,通过认真分析、对比,构造样式是可以鉴别的。

鉴别构造样式的基本准则是局部构造的平面和剖面形态以及这些构造平面展布特征,特别是沿走向排列的重大差异。由于构造组合及其识别标志并不是一一对应的,尤其是鉴别工作往往要在早期资料不足的条件下进行所以相当困难。但构造样式确定的正确与否,之间关系到油气勘探方向的选择,这种鉴别工作是必不可少的。根据前人总结与实际经验,鉴别构造样式要特别注意以下几点:

(1)、别关键性的构特征。如褶皱和断层的雁行式排列、正断层下降盘的逆牵引现象。

(2)、构造在走向排列上局部的重大变化。

(3)、注意总体的区域构造格局。

T.P.Harding和J。D。Lowell列举了十种最常见的构造特征:

(1)拖曳褶皱-----沉积岩受断层的拖曳形成的褶皱,显然,压性逆断层、张性逆断层、剪切平移断层的拖曳褶皱是有明显差别的。

(2)披覆褶皱----由于下部坚硬岩层(常为基底断块)的存在,迫使上部沉积中形成褶皱,即所谓“强制褶皱”(Forced fold)。这和我国石油地质界经常谈到的,在古地形隆起之上由于差异压实作用造成的背斜是不同的。

(3)雁列构造----包括断裂和褶皱,它们是一系列相互平行的叠覆构造,本身相互平行,但与总体的构造形变走向斜交。

(4)网格状构造----在区域范围内,平面上构造线组的相互交切,呈“锯齿状”或“之”字形。

(5)不规则构造带----局部构造成群的集中分布,但空间排列、走向延伸没有规律。

(6)平行构造带----相似的构造单元平行排列,有的地方构造间隔很近,平面上呈凹、凸相间的波状条带,并弯曲呈扇形地带(Saliant,与应力方向同向的突出部分)和凹港状地带(Reentrant,与应力方向相反的凹入部分)。

(7)侧列式(Relay)构造带----不连续的叠覆构造单元,本身相互平行,于总体形变带走向也平行。

(8)孤立型构造----呈孤立的、单独的形式存在,一般不和其他相似的构造排列在一起。(9)天窗是构造(Trap-door)----由两组断层相交形成的断块,夹持在两条断层之间断块为最高隆起部位。大体上相当于我们所说的墙角断块。

(10)带状构造----不连续的狭长构造带,局部走向可能和一个地区的主要构造走向平行、斜交或垂直。

上述构造特征实际上只是几个实例,并不能概括所有典型构造特征。地质力学中所提出的一系列构造形式(“入”字形、“多”字形以及旋转构造等)均属之。

不同构造样式造成了不同类型的油气圈闭条件,例如,扭性构造组合主要的油气圈闭类型是雁列背斜,有的地方扭性断层本身亦能形成圈闭。压性与张性断裂型式通常具有多次重复出现的走向带,它们连结成锯齿形和“之”字形或其它网格型式,主要的圈闭类型是断层圈闭和断块边界上方的披覆褶皱。基底翘曲(穹隆、隆起等)大多数孤立的构造形态,通常为宽缓的褶皱圈闭,由于长期的继承性隆起而有利于油气的聚集。

大部分滑脱型逆冲褶皱构造都呈弯曲的狭长构造带,并以紧密艰巨的波状条带形式重复出现。此时有效的圈闭位于轻微—中等.破坏的挤压背斜、逆冲断片的前沿等处。大多数滑脱正断层都是铲形断层,这些断层出现在沉积作用的尖灭带,故其走向与沉积作用的走向平行,其主要的油气圈闭类型是沿主断层下降盘分布的伴生的滚动背斜。盐岩构造和泥岩构造是由于浮力作用上升而形成的岩枕、岩丘、岩脊等,或者受构造力的作用而形成形态及其复杂地挤入构造(底辟构造)。最后还应指出,地层因素,如剥蚀、尖灭、超覆、不整合等都可能叠加在所有构造样式之上,使全比类型更加复杂、多样。

第二节基底卷入型构造样式

1、扭性断层组合

扭性断层组合形成的主要构造环境是板块的转换边缘,但是离散边缘和汇聚边缘也是很重要的发育部

位。

在转换边缘上,岩石圈板块之间的擦边运动正好产生这种构造样式所需的力偶,在这种情况下,走向滑动通常沿整个平行断层组分布,或集中于一条单个的主扭断层上。当转换断层切过洋壳离散边缘时,可使扩张轴错断;当转换断层切过陆壳离散边缘时,就能造成具有不同沉积史的次级盆地,如沿西非和东格陵兰大陆架分布的盆的。

主扭断层也可以和汇聚板块边缘近似平行发育,这是由于板块侵入方向偏斜造成的。这些断层都是纵向扭断层,而且均处于造山带或岩浆弧的轴部。

主扭断层也可以和汇聚边缘斜交,此时叫做“斜向扭性断层”。这种断层多存在于造山带和前陆地区。其中许多断层的型式和位移方向都符合共轭剪切体系。当前陆地区扭动断层的位移较走滑断层和纵向断层为小,伴生构造分布也不很广泛。

扭性断层在陆壳离散边缘和板块内地堑系统中发育的可能性较小,板块内部产生的机会最小。板块内扭动断层通常以单条形式出现,而且位移小,伴生的构造也少。

与扭性断层伴生的构造比任何其它构造样式伴生的构造都多,而且这些构造对别的样式来说也是基本的构造要素。扭性构造组合同时可伴有压性和张性特征,据此可分成三亚类:(1)没有明显的压性与张性特征,比较单纯的扭性,称为走向扭动。(2)伴有以挤压为住的特征,叫做汇聚扭动。(3)伴有以拉张为主的特征,叫做离散扭动。以上三亚类取决于侧向运动块体的排列方式及其边界与区域板块的相对运动方向。

因为扭性断层组合中构造的多样性,使这一样式很容易与其它构造样式相混,在没有直接的水平错断资料的地区,有下面两个特征可用来初步鉴别扭性断层:(1)平面上的雁行式排列特征;(2)构造局限在连续而狭窄的线形构造带内。

扭断裂在剖面上的识别比较困难。今年来,随着花状构造在地震剖面中和地表被识别,对鉴别扭断层有极大的帮助。

扭性断层三种亚类能构成多种类型的油气圈闭,其中最有利的显然是与雁列褶皱有关的圈闭,其次,像雁列正断块、逆冲断层下的地层截断部位和花状构造本身都是有效的圈闭。

2、压性断块和基底逆冲断层

这两类构造样式主要出现在汇聚板块边缘。压性断块分布主要限于前陆区,所以相当局限,而基

底逆

冲断层则可广泛发育在前陆区、造山带和海沟向陆一侧斜坡上(表1-1)。在前陆区,这二者似乎是渐变过渡的。

在汇聚边缘有两种前陆区,弧后前陆区和边缘前陆区。前者位于岩浆火山弧和克拉通之间,常具有连接板块内部或克拉通的逆冲褶皱带(安底斯型或科迪勒拉型)。边缘前陆区是由于大陆碰撞而发展来的,位于岩浆火山弧与原先的海沟之间(碰撞型或喜马拉雅型),褶皱和逆冲断层是向着板块边缘或早期海沟方向的。

压性断块是由于岩石圈板块向下俯冲造成的挤压力产生的,压性断块上的反向位移(逆断)是由于断块受到俯冲下去的岩石圈板片的浮力或实际与其接触所致。所以,深部板片的范围应该控制着前陆区构造的展布区域。地壳由于受热而变得脆弱也是形成压性断块的原因之一。

.在讨论压性断块时,需要特别注意基底最顶部和沉积盖层的构造形态,因为油气圈闭就发育在其中。压性断块在这些层位上的边界断层面可以从近乎直立变到低角度的逆冲断层,特别是在构造起伏较大的地带尤为突出。近乎直立的断层面可以有逆断层或偶有正断层的片断。断块边界断层也可以有一些次一级的走向滑动分量。

从剖面上看(图1-4),在较高的构造层位上,可以分出一个三重垂直分带现象,进一步显示出这一样式的断块形态。在接近基底顶部处是一个倾斜断块,中间部位是一个陡倾的拖曳褶皱,在较浅处未受侵蚀部位则发育一个平缓的披覆褶皱或翘起的单斜构造。在剖面上,断块像是旋转了的断片,其伴生的挠曲是不对称的,对称的挠曲很少见。

从内部看,单个构造由简单到复杂,在挠曲断块边界一翼的下倾方向上可以看到平行构造轴的大型正断层,顶部的次级正断层,包括纵向、横向,在某些披覆挠曲上是很常见的。有些横向断层具有走滑分量,错断了翘曲轴,并多以高角度终止在断块边界上。他们也可以看成是切入基地的、捩列断层,使断层边界错开。

在挤压变形区,区别断块作用与滑脱逆冲作用和聚合型扭动作用是很关键的,如果资料不足,则区别起来可能很难,特别是那些以逆冲断层为主构成多种样式的地区更是如此。从区域上看,断块构造的网格状格局明显不同于通常的逆冲—褶皱带的波状形态,网格状格局与扭动带的直线贯通式主断层和雁列式构造也有明显区别。天窗式构造群和“之”字形块断层是挤压断块作用的特殊标志,在转换边缘上发育的上冲断层方向比较单一,且伴有雁列褶皱,而压性断块的断层往往较浅、倾角较陡。

一般地说,在横断面上,扭动构造组合和逆冲—褶皱带的褶皱形态与断块构造的旋转断片和单斜阶梯状外貌是不一样的(图1-5),后者明显不对称,而扭动作用伴生的褶皱则常常是对称的。识别压性断块和张性断块的标志是断块边界断层的特征。压性断块除有明显的挤压特征外,还有较陡的挠曲。

在洛基山前陆区西得克萨斯的二叠纪盆地及厄瓜多尔的奥苏特省,压性断块形成了富含油气的圈闭。个别的圈闭包括披覆背斜的高点、墙角构造、断鼻以及次级翘曲和次级断层。此外,紧靠断块边界断层封闭的地下逆冲翘曲和各种伴生的地层圈闭中也可能产油。

汇聚板块环境中的基底逆冲断层,由于发生了超高温、高压的复杂变形,所以没有找油远景。我国广大的西北地区,压性断块与基底逆冲广泛发育,如祁连山北麓的玉门油田,新疆的克拉玛依油田,都受到了新生代以来逆冲作用的改造。深入研究这类构造样式的发育规律和储油特征,对我国西北地区的石油勘查具有重大的现实意义。

3、张性断块

张性断块以正断层的广泛发育为特征。正断层作为次级构造可以存在于所有其它构造样式中,然而,

在某些构造组合构造部位中,区域性深层正断层占有主导地位,正是这种区域性深层正断层,才构成了独立的张性断块样式。这种样式可能是所有样式中分布最广的一种。它可以在离散边缘的

各个发展阶段上产生,从最初的地壳抬升,初发裂谷,拗拉谷到边缘海,扩张中心以至被动边缘均可形成。在板块内部的某些地区也可见到。

在剖面上看,正断层是最简单的样式之一,但平面上,它的形式却变化很大,难以预测。

当岩石圈受到拉张时必定要产生一系列的正断层,在此,归纳了地质学家提出的四种模型。这四种模型的共同点是深部有一个塑性变形带,上部为脆性变形带。正断层发生在脆性带而吸收与塑性带。近代地震反射法与折射法已证明在下部地壳中有一低速带存在,可能就是塑性带。四种模型的不同点是断层向着塑性层消失的方式不同。根据地震资料,梨式正断层比较符合实际情况,而且通常形成不对称的半地堑式构造组合。

苏伊士湾可以作为板块内地堑和离散边缘各个发展阶段上的基本样式代表。在苏伊士地堑中,区域性断层明显地具有多种走向,形成一个网格状交叉系统,同时,也具有锯齿形斜切边界的断块和侧列式的纵向断层。其中任何一种都可以孤立产生也可以成组出现。断层走向以平行的前总的走向为主,与区域性走向斜交的两个主要的方向的斜交断层也很重要,两组断层发育程度大体相等。区域性横断层少见。盆地中还发育着两类正断层下降盘向着盆地中心方向下掉的断层叫做同向断层,下降盘背向盆地中心方向下掉的断层叫做反向断层,无论这两类断层位移量是大是小,它们的线性排列型式是相似的。不同时期的正断层叠加,是构造格局更为复杂。

区域规模上,正断层形成的板内裂谷系,其复杂程度可以从简单的直线断陷到具有许多分支和“之”字形的地堑。离散板块便于的形态主要是继承了早期板块内裂谷的走向。

纵断层的频频出现似乎符合正断层走向与区域拉张应力方向垂直这一基本概念,斜列断层则不然,它们切过断层边角,使相切的两侧同等隆起,并且似乎与侧列式构造联合形成一个统一的地堑沉降体系。因此,各种不同方向的断裂在某些地区看起来像是同期的,这种格局并不能用多期拉张来解释。Reches在理论上也得到了类似的结论,它使用一次受力形变构造模拟实验再现了多方向的倾向滑动格局,所以,这种多方向的正断裂系统或许是拉张破裂的基本结果,无须多期活动就能造成。

斜列断层在平面上交角约为60°,所以曾经把他们看成是共轭走滑断层。可是,苏伊士湾地区和其它地方的地面填图及地下资料表明,这些断层没有很大的走向滑动。所以有人推测这些斜向断层是继承了早期存在的地壳薄弱带。

在剖面上,这类样式以不对称断块为特征----一侧陡倾斜,以铲形正断层为界,另一侧缓倾,倾角变化稳定。

在某些低且剖面显示出断块旋转,向地堑轴部或向半地堑的一侧阶梯状下落。有的剖面上,同向断层与反向断层均发生旋转,从而造成基底面的深度和倾斜度的不同。有些地堑系统发育时间较长,造成靠断裂一侧的层明显增厚,另一侧向上收敛,属生长的半地堑构造。

梨式正断层使单个断块旋转,在断层下降盘形成逆牵引。当你前应与区域地层倾向相反时,则在下降盘形成类似于滑脱正断层上盘的滚动构造,铲形断层的多期活动使断块强烈旋转,可是,铲形断层产生的旋转作用即使在相邻的断块上也并不总是很明显的。很可能这是位移大小不同和断层面变缓的深度不同所致。位移越小,断层面变缓的部位越深,断层下降盘的旋转就不明显。斜断层和纵断层倾向可以向着地堑轴,也可以背向地堑轴,这就使横剖面进一步复杂化。不同断层组相互交切,造成了剖面上断块旋转量的不等,从而使构造在横向上不再连续。同样,断块旋转也可以受断裂作用后裂谷系整体下沉的改造。

许多地区,沉积盖层披覆在断块边缘上。在断层下降盘与断块倾斜方向相反的地区,在上升盘形成平行于断层的反向拖曳构造。由于控制披覆构造的断层是网格状的,所以披覆构造的方向性极为复杂。在下降盘也出现逆牵引的地区,地堑构造可以同时包括下降盘和上升盘的倾向反转的混合现象。

汇聚板块边缘也是一个重要的正断层发育区(表1-1)。能产生这种构造样式的汇聚环境有(从板块边缘到板块内部排列):

(1)、海沟的向海侧斜坡,岛弧杂岩体的前沿;

(2)、弧前盆地内部或岛弧的翼部;

(3)、岩浆火山弧主体内的弧内盆地;

(4)、弧后扩张形成的弧后边缘海;

(5)、弧后稳定翼(克拉通)和边缘前陆盆地。

在某些转换边缘的盆地,往往大型走滑带为其一侧边界,而在相对走滑带的另一边界发育大的正断层。

在这种格局中,地层披覆挠曲很少见,油气主要依靠斜断层和纵断层的弯曲、分叉和相互交切来封闭。

张性断块在平面上可以与其它样式区分。在剖面上,张性断块显然没有挤压作用。即使出现翘曲,也远不如压性断块明显。正断层构成的断块断面呈阶梯状且伴有旋转,而其它构造样式常见的形态为波状褶皱。

裂谷系是有利的油气聚集场所,油气圈闭主要依靠多方向的断层和伴生的披覆构造。在断层交会处出现重要的天窗式构造。斜向断层可以交切滚动构造,区域性倾斜或断块旋转是断层交切点的构造起伏达到最大。少数的前一级断层下降盘也提供了其他一些构造圈闭。断块的隆起边缘是发育礁体和其它储集相的理想部位。旋转断块中不整合面以下的削截圈闭和其它古地貌圈闭也很普遍。它们的形态也反映出了受多方向断裂格局的控制。

我国东部地区,属于太平洋板块的弧后扩张区,发育了大量张性断陷盆地和半地堑盆地,式油气聚集的良好场所。对张性断块样式的研究,对东部地区含油气盆地的开发是极有价值的。

4、基底翘曲

基底翘曲指的是由于基底变形造成的盖层的宽缓翘曲。这种构造样式可出现在所有地区,它是板块内部

克拉通地区的主要构造样式,在某些汇聚型边缘盆地的稳定翼,转换边缘盆地的稳定翼,以及离散型边缘盆地中均可出现.

基底翘曲可以有正向单元与负向单元之分.正向单元包括隆起、台背斜、宽阔的鼻状构造、构造阶地、

地块和穹窿等;负向单元有坳陷、台向斜、凹陷等。从发育规模看,即可以由区域性的,也可以有局部性的。总的特点是孤立发育,没有一定的方向性。

基底翘曲的构造成因还不十分清楚,可能有多种成因。它没有像拖曳褶皱和披覆褶皱那样明确的带状形式来说明作用力和构造的传递方向,也没有典型的板块边缘构造组合来说明变形的类型。有人推测区域性差异升降可能是许多板块内翘曲的成因。造成差异升降的原因是:(1)地壳内部的巨大不均匀性;(2)地壳下面发生的不规则作用;(3)地幔对流。具体说来,使大陆岩石圈变薄和沉降的机制有:岩石圈冷却和受热的差异性、相变、塑性流动、壳下侵蚀、融熔物质的挤入和滞留、大型岩浆房的垮塌以及热隆起后的地面割切。此外,深层铲形断裂作用也能引起岩石圈变薄以致沉降。

克拉通内部还有另一种样式,就是正断层组合,它们可以是无规律地散布,也可能局限于某个带中或几个孤立的扭断层上。

穹窿状构造的成因更具推测性,推测是由于地壳物理性质的不同,包含着形态不规则的基底内部断块,是区域沉降速度局部的加速或减速所致。

在前陆区,引起翘曲的机制可能是前陆的构造负荷及沉积负载,在这种地区,地壳挤压可能是基底翘曲的附加作用力。基底翘曲的样式和分布表明,那种把板块看成钢性平板,只有在边缘才有构造,并且板块仅有水平运动这样的看法,是把板块运动过分简单化了。板块内的许多基底翘曲说明了它们发育过程中有一级垂直运动,而且板内也有挤压作用。显然不能单纯地把板块运动作为变形的唯一原因。大范围的板块水平移动必然存在垂直升降。

根据基底翘曲的孤立的产状、不规则的方向性,无明确的走向以及它们的发育一般不依赖断裂作用等特征,可以将其与基底卷入型褶皱区别开。

正向的基底翘曲,当它位于巨厚沉积盖层之下时,是油气运移聚集的集中部位。基底翘曲一般发育时间长,所以特别有利于在沉积盖层中形成局部削截、不整合、地层交会及超覆现象,所有这些因素都可以促进油气聚集,且伴生的圈闭一般都相当大,不像其它构造样式中,由于受复杂构造因素的影响和控制,所形成的油气圈闭支离破碎。

第三节盖层滑脱型构造样式

1、滑脱型逆冲—褶皱组合

逆冲—褶皱组合时大多数会聚板块边缘的主要构造样式。它们沿弧后活动翼和边缘前陆区分布,也出现在海沟内侧斜坡和外侧隆起区中。在许多造山带的外缘,它们呈一宽阔的变形沉积岩带产出。逆冲方向通常是朝向大陆内部。

从区域上看,滑脱构造外侧呈一花边状弧形,花边是由平缓突起的扇形地和尖锐弯入的凹港相间形成的,扇形地与凹港均由逆冲断层及伴生褶皱的平行条带组成。这些逆冲断层和褶皱具有错叠的走向排列形式。从局部来看,逆冲断层以锐角叠复排列,突起的方向与构造传递方向一致,背斜出现于逆冲断层的上盘,背斜轴平行于断层走向。

在剖面上,表现为复杂的梨式断层系。断层在深处渐渐与层理重合。岩性的变化及可塑性的差别决定了断层的位置。一般地说,在软岩石中,逆断层与层面平行或接近平行,在硬岩层中,则与层面斜交。因此,逆冲断层交替地随层面发育,呈阶梯状向上逆冲,断层总是沿上升盘的运动方向切过上覆地层。

在块状碳酸盐岩变形区,典型的逆冲席有多个平行的断片组成,在强塑性岩石为主的地区,则主要在上盘形成不对称褶皱。

一般说来,所形成的构造从形变带内测到外侧,时代逐渐变新。

在地震剖面上,逆冲构造可根据两个主要特征来鉴别:

(1)、在基本未变形的反射层之上有浅部挤压褶皱。

(2)、下覆反射层最终收敛于后翼倾向上。

一般说来,后翼倾向与构造传递方向相反,后一种特征,逆冲作用并不显示有什么持续的区域性隆起,

在一个翼上,地层收敛反映了滑脱的不对称性。

滑脱型逆—褶皱组合还可以根据分布形式不同进一步与其它逆冲断层样式区分。许多逆冲褶皱组合在横向上有大范围的连续性,而与扭性断层有关的构造组合则分布较局限,压性断块的分布则更没有什么规律。

大多数逆冲—褶皱带具有波状的形态,很是独特。在中等规模上,个各个错叠随这种波状而弯曲,而与扭性断层有关的逆冲断层和褶皱理想的走向应与变形带斜角而不弯曲。

从更小范围看,逆冲断层带的错叠格局与扭动作用伴生的雁列构造不同,与断块的菱形或交叉走向的格局也不同。

在逆冲—褶皱带,是由主要圈闭在不对称的上盘褶皱中和逆冲片的前缘内。有效的圈闭通常局限于构造带的外部,构造深度一般浅到中等(3000m)。这些部位的圈闭仅仅被断层轻微至中等程度的破坏,圈闭的连续性保存完好,运移通道也保存不变。我国的克—乌断裂带属于这类构造样式。

2、滑脱正断层组合

顺基底滑脱的正断层存在于各种构造带中,但它们多是其它样式的次级构造,如褶皱的顶部、底辟构

造的上方均有正断层,均是次级构造,只有在正断层形成区域构造带而成为形变的主要方式,出现独特的构造组合,才是这里研究的滑脱正断层样式。这种样式在美国墨西哥湾岸盆地、我国东部含油气盆地均有典型的发育。

构成滑脱正断层样式的基本类型是在塑性岩石中形成的向着盆地的断层,其位移历史与沉积作用密切有关,断层下降盘一边向盆地滑脱,一边又有沉积物堆积在上面,维持一个相对的动态平衡。所以地层厚度在下降盘靠近断层面处急剧增加,而且断距在剖面上是向下递增的。在地表,如沉积速度抵得上滑脱速度,断距可以为零。

沉积后的滑脱正断层只要有滑动面也能发生。它的几何形态类似于同沉积类型。滑脱正断层也可以出现在逆冲—褶皱带中,耽于逆冲作用无关,而是在逆冲结束后,区域拉伸作用的晚期利用了早期逆冲断层面发生滑脱的。还有一些滑脱正断层见不到沉积层的同生拉张,可能是逆冲作用结束时形成的。

所有这些沉积期后的滑脱正断层都发育的部位是大型三角洲及被动边缘的大陆坡等开放性的沉积环境中,这些地点往往形成巨厚的退覆层序。由于沉积速度快,半固结的沉积物可以自由地向盆地移动。断裂的形成除了靠蠕动的作用外,还常常与盐岩的生长和泥岩构造有关。位移最大的断层时向盆地下调的“同向断层”。向盆地上倾方向位移的“反向断层”只是次级断层,一般终止在同向断层上,只有一些原生的反向断层有较大的位移。

在剖面上看,许多同沉积断层沿着泥岩或盐岩与上覆沉积岩的接触带滑脱,所以断层倾向于泥岩脊或阳底辟的翼近于平行。这些断层明显呈铲形,向下与层面平行合并或消失在混杂的滑动流动带内。

滑脱正断层组合是很复杂的。许多滑脱断层的铲形断面一直要使地层反向旋转到断层较陡的部分才能终止,在旋转方向与盆地倾斜方向相反时,则在主断层的下降盘形成平行主断层的滑脱滚动背斜。次时,下降盘地层靠近断层的地方最厚,远离断层变薄。由于断层面弯曲及沿走向位移量的变化,可以造成构造翘曲及平行断层走向的伴生圈闭。浅部宽阔的滚动背斜在深部一般变得比较复杂,其原因是断裂作用随深度增强,是反向倾斜部分分割成孤立的旋转断块,并且增加了区域反向倾斜的宽度。随着深度的增加,滚动构造向盆地方向位移,但是在不同的断块内,倾向反转可以在不同部位和深度上出现,而有些断块则没有内部弯曲。

滑脱正断层的形成必须具备若干条件,其中大幅度的基底沉降是最重要的。它不但造就了一个比较快速的厚层沉积场所,而且保持了一个斜坡,是沉积物得以向盆地迁移。促使沉积物向盆地滑动的因素有多种多样,如重力滑动作用,盐岩的撤离作用,页岩的压实作用,差异压实与差异沉降作用,超压泥岩的流变作用。顺坡重力滑动至少可以造成两种不同的滑脱正断层组合:周边裂开断层和局部斜坡滑移断层。

在含有厚层盐岩和泥岩的盆地中,盐岩与泥岩的活动性是造成区域滑脱正断层的一个重要因素,区域滑脱正断层主要在岩脊或岩株向盆地的一侧发育。

在没有盐岩的盆地中,滑脱正断层主要可归因于砂岩沉积中心产生的盆地充填差异负荷。断层发育在这些沉积中心向陆的一侧。并随深度增加而变缓,结果就形成向盆地中心倾斜的正断层,残余的泥岩体起滑脱面作用。这里的断层位移较小,没有伴生滚动背斜,多以较陡的角度伸入相邻的泥岩体中。

滚动背斜构造中是发育在断层下降盘,这与沉积盆地内所有其它构造样式的典型特征不同,可作为鉴别标志。这种样式与基底卷入的张性断块很相似,特别是在下降盘地层旋转引起断块旋转的部位。但这种情况在基底卷入型拉张断块中是很不普遍的。此外,滑脱正断层不具网格状断块的平面展布,也不存在墙角式断块构造。据此可以与张性断块区分。根据构造发育的部位和断层横剖面的对比,可以把它和逆掩断层和褶皱区别开来。逆掩褶皱也位于铲形断面之上,褶皱形态也

石油勘探开发全流程(经典再现珍藏版)

石油勘探开发全流程(经典再现、珍藏版)油气田勘探开发的主要流程:地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。这些环节,一环紧扣一环,相互依存,密不可分,作为专业石油人,我们有必要对石油勘探开发的流程有一个全局的了解! 一.地质勘探地质勘探就是石油勘探人员运用地质知识,携带罗盘、铁锤等简单工具,在野外通过直接观察和研究出露在地面的底层、岩石,了解沉积地层和构造特征。收集所有地质资料,以便查明油气生成和聚集的有利地带和分布规律,以达到找到油气田的目的。但因大部分地表都被近代沉积所覆盖,这使地质勘探受到了很大的限制。地质勘探的过程是必不可少的,它极大地缩小了接下来物探所要开展工作的区域,节约了成本。 地面地质调查法一般分为普查、详查和细测三个步骤。普查工作主要体现在“找”上,其基本图幅叫做地质图,它为详查阶段找出有含油希望的地区和范围。详查主要体现在“选”上,它把普查有希望的地区进一步证实选出更有力的含油构造。而细测主要体现在“定”上,它把选好的构造,通过细测把含油构造具体定下来,编制出精确的构造图以供进一步钻探,其目的是为了尽快找到油气田。 二.地震勘探在地球物理勘探中,反射波法地震方法是

一种极重要的勘探方法。地震勘探是利用人工激发产生的地震波在弹性不同的地层内传播规律来勘测地下地质情况的方法。地震波在地下传播过程中,当地层岩石的弹性参数发生变化,从而引起地震波场发生变化,并发生反射、折射和透射现象,通过人工接收变化后的地震波,经数据处理、解释后即可反演出地下地质结构及岩性,达到地质勘查的目的。地震勘探方法可分为反射波法、折射波法和透射波法三大类,目前地震勘探主要以反射波法为主。 地震勘探的三个环节:第一个环节是野外采集工作。这个环节的任务是在地质工作和其他物探工作初步确定的有含油气希望的探区布置测线,人工激发地震波,并用野外地震仪把地震波传播的情况记录下来。这一阶段的成果是得到一张张记录了地面振动情况的数字式“磁带”,进行野外生产工作的组织形式是地震队。野外生产又分为试验阶段和生产阶段,主要内容是激发地震波,接收地震波。第二个环节是室内资料处理。这个环节的任务是对野外获得的原始资料进行各种加工处理工作,得出的成果是“地震剖面图”和地震波速度、频率等资料。第三个环节是地震资料的解释。这个环节的任务是运用地震波传播的理论和石油地质学的原理,综合地质、钻井的资料,对地震剖面进行深入的分析研究,说明地层的岩性和地质时代,说明地下地质构造的特点;绘制反映某些主要层位的构造图和其他的综合分析

石油地质基础试题一(含答案)

试题一 课程名称:《石油地质基础》适用班级: 班级:姓名:学号:分数: 一、名词解释:(每小题2分,共20分) 1、岩石: 2、矿物: 3、沉积岩: 4、地质作用: 5、构造运动: 6、沉积相: 7、油气的运移: 8、石油: 9、油气藏: 10、圈闭: 二、填空:(每空0.5分,共15分) 1、地球的形状为的椭球体。 2、外力地质作用是指以为主要能源而引起地表形态和发生 变化的地质作用。 3、成岩作用的方式主要有:、、。 4、矿物在形成过程中有趋向于的习惯,晶体的这种习惯称结晶 习性或简称晶习。 5、深成侵入作用形成的岩体主要呈、产出。 6、促使岩石变质的外在因素主要有、及。 7、层理由、、等要素组成。

8、生物演化的特点是:、、。 9、年代地层单位包括、、、、时间带六级。 10、通常根据构造运动的方向将构造运动划分为运动和运动两 类。 11、断层的要素有:、、、。 三、判断题:(对的打“√”;错的打“×”。每小题2分,共10分) 1、岩石是否发生变质的标志是要看其有无重结晶现象或有无形状的改变。() 2、在碳酸盐岩中,方解石含量大于50%的为石灰岩类,白云石含量大于50%的 为白云岩类。() 3、湖成三角洲亚相属于碎屑湖泊相。() 4、地层接触关系通常指上下地层的产状变化关系。() 5、采收率是可采储量与剩余可采储量的比值。() 四、简答题:每小题5分,共25分) 1、碎屑岩的结构与储油物性的关系如何? 2、粘土岩的研究意义是什么? 3、三角洲相与油气的关系是什么? 4、简述断层的分类。

5、油气藏有哪些类型? 五、作图题:(每小题5分,共10分) 1、绘图示意断层的产状要素 2、绘图示意褶曲根据形态可分为哪两种类型。 六、论述题:(每小题10分,共20分) 1、试论述油气生成的外在条件有哪些?

石油勘探中的构造样式

第一章石油勘探中的构造样式 石油地质学家们很久以来就认识到,地球上众多的含油气盆地以及盆地内不同级次、不同规模的构造、油气聚集带和油气圈闭,虽然形态、结构和聚油特点上千差万别,但是它们都不是孤立存在的,相互间往往有成因联系,空间分布上也是有规律可循的。 为了在分章阐述各种油气聚集构造类型的基本特征和形成机制之前,对它们的区域构造控制因素和分布规律有一个总体的概念作者在本章将周中介绍T.P.Harding.和J.D.Lowell的构造样式的概念和构造样式的分类.由于这一分类把近代板块理论研究引入到实际的油气勘探领域,把盆地构造和盆地内油气圈闭的构造研究与板块构造的部位、性质和演化紧密地联系在一起,从而使油气聚集的构造分析,在认识上大大提高一步。因此,介绍这一分类,无论理论上或实践上又都是有价值的。 第一节构造样式的概念和分类 构造地质研究中,所研究的对象往往不是某一个个别的地质构造,而是一组有着一系列共同特点和规律的构造组合。这是因为任何一个特定的地质构造,如一条断层、一个背斜,只要仔细分析就会发现它们的几何形态、发育历史都有某些差异。但是,从大区域范围来看,这些局部构造往往在剖面形态、平面展布、排列、应力机制上相互间有着密切联系,形成特定的构造组合,即所谓构造样式(Structural styles)。变形条件相似的地区,其构造组合也类似。因此,构造样式就是同一期构造变形或同一应力作用下所产生的构造的总和。 不同的构造样式伴生有不同的油气圈闭类型。按照这样的思路和比较大的构造学的方法,就可以在石油勘探新区资料较少的情况下,去认识和预测含油气区中可能出现的构造样式及有关的油气圈闭类型。这对指导油气勘探工作具有十分重要的实际意义。 过去,地质学家们曾提出过几种不同的构造样式分类方案。但是这些分类没有明确考虑沉积盆地内的深层地下构造以及其伴生的油气圈闭。有些曾经一度流行的方案,如苏联的别洛乌索夫(1959)提出的以垂直涌动为基础的分类方案,只是一种以有限形变机制为依据的形态分类,因而是不够完善的,在石油勘探的应用上受到了限制,近年来,随着板块构造理论研究的深入,成功地把地壳的形变过程和岩石圈板块运动联系起来,形成了一个全球性的统一概念。这样,构造样式的分类就有了更全面、更深刻的依据。 本书主要参考了T。P。Harding 及J。D。Lowell (1979)提出的分类方案。该分类最大的优点是将板块构造的分析和油气勘探紧密结合,明确提出了各种构造样式在板块构造中主要发育部位以及鉴别准则,并阐述了影响构造样式形态和产状变化因素。因此,它是诸多分类中较好的一种方案。 Harding 的分类方案首先强调基底是否卷入,即沉积盖层的变形是否受基底构造的控制,把它作为分类的一级标志。据此,将构造分为基底卷入型和盖层滑脱型两大类。在此基础上,又根据形变的力学性质和应力传递方式进一步细分为八种基本构造样式。 基底是一个相对的概念,使之不整合在某时期沉积盆地以下的地层。例如中、新生界盆地的基底,应为前中生界地层,包括古生界的沉积岩、岩浆岩以至更古老的变质岩,它的机械强度和岩层结构差异很大,对于石油勘探来说,基底卷入程度是很关键的。因为它不仅表明构造演化的机制,而且,还大致说明了盆地中油气圈闭所影响、所包括的沉积厚度。 基底卷入性构造样式包括:扭性断层组合、压性断块和基底逆冲、张性断块和翘曲; 盖层滑脱型构造样式有:滑脱逆冲-褶皱组合、滑脱正断层(包括“生长断层”)、盐底辟构造和泥底辟构造等。

石油勘探概念大全(DOC)

石油地质名词 油田Oil Field------由单一构造控制下的同一面积范围内的一组油藏的组合。 气田Gas Field------单一构造控制几个或十几个汽藏的总和。 石油Petroleum------具有不同结构的碳氢化合物的混和物为主要成份的一种褐色。暗绿色或黑色液体。 天燃气Natural Gas----以碳氢化合物为主的各种汽体组成的可燃混和气体。 生油层----在古代曾经生成过石油的岩层。 油气运移--在压力差和浓度差存在的条件下,石油和天然气在地壳内任意移动的过程。 垂直运移--即油气运移的方向与地层层面近于垂直的上下移动。 测向运移---即油气运移的方向与地层层面近于平行的横向移动。 储集层-----能使石油和天然气在其孔隙和裂缝中流动,聚集和储存的岩层。 含油层-----含有油气的储集层。 圈闭----凡是能够阻止石油和天然气在储集层中流动并将其聚集起来的场所。 盖层----紧邻储集层上下阻止油气扩散的不渗透岩层。 隔层----夹在两个相邻储集层之间阻隔二者串通的不渗透岩层。 遮挡----阻止油气运移的条件或物体。 含油面积----由含油内边界所圈闭的面积。

油水边界Oil Water Contact----石油和水的接触边界。 储油面积-----储油构造中,含油边界以内的平面面积。 工业油气藏-----在目前枝术条件下,有开采价值的油气藏。 构造油气藏-----由与构造运动使岩层发生变形和移位而形成的圈闭。 地层油气藏-----由地层因素造成的遮挡条件的圈闭。 岩性油气藏-----由于储集层岩性改变而造成圈闭。 储油构造-----凡是能够聚集油,气的地质构造。 地质构造-----地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。 沉积相----指在一定的沉积环境中形成的沉积特征的总和。 沉积环境-----指岩石在沉积和成岩过程中所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、沉积介质的物理的化学性质和地球化学要条件。 单纯介质-----只存在一种孔隙结构的介质称为单纯介质。如孔隙介质、裂缝介质等。 多重介质Dual Porosity ---- 同时存在两种或两种以上孔隙结构的介质称为多重介质。 均质油藏Homogeneous Reservoir----- 整个油藏具有相同的性质。 非均质油藏Heterogeneous Reservoir -----具有不同性质的油藏,包括双重介质油藏;裂缝西个油藏;多层油藏 弹性趋动-----油井开井后压力下降,油层中液体会发生弹性膨账,体积增大,而把原油推向井底。

石油地质基础知识

石油勘探开发全流程 油气田勘探开发的主要流程:地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。这些环节,一环紧扣一环,相互依存,密不可分,作为专业石油人,我们有必要对石油勘探开发的流程有一个全局的了解! 一.地质勘探 地质勘探就是石油勘探人员运用地质知识,携带罗盘、铁锤等简单工具,在野外通过直接观察和研究出露在地面的底层、岩石,了解沉积地层和构造特征。收集所有地质资料,以便查明油气生成和聚集的有利地带和分布规律,以达到找到油气田的目的。但因大部分地表都被近代沉积所覆盖,这使地质勘探受到了很大的限制。地质勘探的过程是必不可少的,它极大地缩小了接下来物探所要开展工作的区域,节约了成本。 地面地质调查法一般分为普查、详查和细测三个步骤。普查工作主要体现在“找”上,其基本图幅叫做地质图,它为详查阶段找出有含油希望的地区和范围。详查主要体现在“选”上,它把普查有希望的地区进一步证实选出更有力的含油构造。而细测主要体现在“定”上,它把选好的构造,通过细测把含油构造具体定下来,编制出精确的构造图以供进一步钻探,其目的是为了尽快找到油气田。 二.地震勘探 在地球物理勘探中,反射波法地震方法是一种极重要的勘探方法。地震勘探是利用人工激发产生的地震波在弹性不同的地层内传播规律来勘测地下地质情况的方法。地震波在地下传播过程中,当地层岩石的弹性参数发生变化,从而引起地震波场发生变化,并发生反射、折射和透射现象,通过人工接收变化后的地震波,经数据处理、解释后即可反演出地下地质结构及岩性,达到地质勘查的目

的。地震勘探方法可分为反射波法、折射波法和透射波法三大类,目前地震勘探主要以反射波法为主。 地震勘探的三个环节: 第一个环节是野外采集工作。这个环节的任务是在地质工作和其他物探工作初步确定的有含油气希望的探区布置测线,人工激发地震波,并用野外地震仪把地震波传播的情况记录下来。这一阶段的成果是得到一张张记录了地面振动情况的数字式“磁带”,进行野外生产工作的组织形式是地震队。野外生产又分为试验阶段和生产阶段,主要内容是激发地震波,接收地震波。 第二个环节是室内资料处理。这个环节的任务是对野外获得的原始资料进行各种加工处理工作,得出的成果是“地震剖面图”和地震波速度、频率等资料。 第三个环节是地震资料的解释。这个环节的任务是运用地震波传播的理论和石油地质学的原理,综合地质、钻井的资料,对地震剖面进行深入的分析研究,说明地层的岩性和地质时代,说明地下地质构造的特点;绘制反映某些主要层位的构造图和其他的综合分析图件;查明有含油、气希望的圈闭,提出钻探井位。 三.钻井 经过石油工作者的勘探会发现储油区块, 利用专用设备和技术,在预先选定的地表位置处,向下或一侧钻出一定直径的圆柱孔眼,并钻达地下油气层的工作,称为钻井。 在石油勘探和油田开发的各项任务中,钻井起着十分重要的作用。诸如寻找和证实含油气构造、获得工业油流、探明已证实的含油气构造的含油气面积和储量,取得有关油田的地质资料和开发数据,最后将原油从地下取到地面上来等等,无一不是通过钻井来完成的。钻井是勘探与开采石油及天然气资源的一个重要环节,是勘探和开发石油的重要手段。

石油地质名词解释

名词解释: 1.石油:以液态形式存在于地下岩石孔隙中的可燃有机矿产。 2.天然气:指与油田和气田有关的气体,其主要成分是烃类气体,也包含少量的非烃类气体。 3.重烃:指沉积物中,有机质转化生成的辛烷以上的液态石油烃,是石油的主要组成部分。 4.油田水:是指油田范围内直接与油层连通的地下水。 5.底水:是指含油(气)外边界范围以内直接与油(气)相接触,并从底下托着油气的油层水。 6.边水:是指含油(气)外边界以外的油层水,实际上是底水的外延。 7.膨胀系数:膨胀系数是表征物体热膨胀性质的物理量 8.压缩系数:是描述物体压缩性大小的物理量。 9..临界温度:液体能持液相的最高温度称为该物质的临界温度。 10.临界压力:在临界温度时该物质气体液化所需要的最低压力。 11.干气:天然气中甲烷含量在90%以上的叫干气。 12.湿气:甲烷含量低于90%,而乙烷、丙烷等烷烃的含量在10%以上的叫湿气。 13.矿化度:即水中各种离子、分子和化合物的总含量 1、沉积有机质:在适宜的条件下在沉积物(岩)中保存下来的有机质 2、地温梯度:在地表上层(深约20~130m)之下,地温随埋藏深度而有规律的增加,现将深度每增加100m所升高的温度,称为地温梯度。 3、门限温度:随沉积有机质开始大量生成石油时的最低温度称为门限温度。 4、门限深度:与门限温度相应的最小深度称为称门限深度。 5、烃源岩(生油岩):指富含有机质能生成并提供工业数量石油的岩石。 6、镜质体反射率(Ro):良好有机质成熟指标。 1、孔隙:指岩石中颗粒间,颗粒内和填充物内的空隙。 2、绝对孔隙度:岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样总体积的比值。 3、有效孔隙度:岩样中彼此连通的超毛细管孔隙和毛细管孔隙体积与岩石总体积的百分比。 4、渗透率:在一定压差之下,岩石允许流体通过的能力。 5、绝对渗透率:单相液体充满岩石孔隙,液体不与岩石发生任何物理化学反应,测得的渗透率称为绝对渗透率。 6、有效渗透率:储集层中有多相流体共存时,岩石对每一单相流体的渗透率称该相流体的有效渗透率。 7、原生孔隙:原生孔隙是指在岩石沉积或成岩过程中形成的孔隙 8、次生孔隙:次生孔隙是指在成岩作用过程中形成的孔隙和溶洞。 9、排驱压力:指某一岩样中的湿润相流体被非湿润相流体开始排替所需的最低压力。 10、盖层:指在储集层的上方,能够阻止油气向上逸散的岩层。 油气运移:指石油、天然气在某种自然动力的驱使下在地壳中发生位置的转移 2、初次运移:油气从烃源岩向储集层的排出(或运移)。 3、二次运移:油气进入储集层以后的一切运移。二次运移包括了成藏前油气在储层或输导层内的运移,也包括了油气藏破坏以后的运移。 1、油气聚集作用:油气在储层中由高势区向低势区运移的过程中遇到圈闭时,进入其中的油气就不能继续运移,而聚集起来形成油气藏的过程,称为油气聚集 2、差异聚集:在离烃源灶最近,溢出点海拔最低的圈闭中,形成气藏;距离稍远,溢出点较高的圈闭,可能形成油气藏或油藏;距离更远,溢出点海拔更高者可能含水。这就是差异聚集。

伸展盆地拆离构造分析及石油地质意义

第22卷第4期 西安工程学院学报 V o l 122N o 142000年12月  JOU RNAL O F X I πAN EN G I N EER I N G UN I V ER S IT Y D ec 12000 伸展盆地拆离构造分析及石油地质意义 郑大海,杨明慧,杨斌谊 (西北大学地质学系,陕西西安710069) [摘要] 岩石圈的层状结构使拆离作用在沉积盆地中成为一种普遍发生的现象。拆离作用具有4种岩 石圈伸展模式。拆离构造具有发育剪切滑移带、多级次滑脱、构造形态上下不协调、发育动力变质岩和地层重复或缺失等特征。拆离作用形成的几种伴生构造可作为油气储集的地质体。 [关键词] 沉积盆地;拆离作用;伴生构造 [中图分类号] P 542.2 [文献标识码] A [文章编号] 10079955(2000)040014 03 [作者简介] 郑大海(1972),男,在读硕士生,盆地构造专业。 1 概念与分类 [收稿日期] 2000 01 30 滑脱这一概念早在本世纪初即由国外学者提出,用以描述变形作用沿一个(或几个)地层层面拆 离的现象,随着对地球结构的认识加深,地质学家们 已公认地球的结构是一个圈层系统,岩石圈本身也 是一个层状系统,由于地层的温度、压力、组分和强 度等特征随深度的变化而发生变化,因此在这样一 种层状系统中的变形和构造也必将是成层的。自60 年代至今,随着地球物理探测调查工作的开展,人们认识到大量的拆离断层、犁式断层、铲式断层、薄皮构造及其他大量各种形式的伸展构造组合、不同尺度上的界面在构造变形中的差异以及板块构造学说 的兴起,使重力构造学说进入一个迅速发展的阶段。 在我国,马杏垣在对河南嵩山地区的研究过程中,对 重力构造进行了深入研究,提出重力不稳和密度不 均可作为构造驱动力的观点,使我国在这方面与世 界上保持了同步,对指导生产与实践活动起了极大 的促进作用。 对于重力构造的分类,前人已有较细致的研究。 V an B emm den 的波动说理论将重力构造分为表皮 型、中皮型、深皮型和壳下型;马杏垣将重力构造分 为侧向运动和垂向运动两大类,每一大类又有较细致的分类;N o rth (1964)根据是否需要挤压力和活 动岩体被运载的方式,分为自由滑动、 挤压滑动、挤压塌滑和自由塌滑5类;索书田将地壳上部层次的 重力滑动构造,分为两大类和8个亚类。在实际情况 当中,垂直方向的运动与水平方向的运动常常是相 辅相成,甚至有时可相互转化,两大类之间必然存在 一些过渡类型,以两种方向其中某一种占优势为主, 因此在滑动构造进行命名时,可用一些复合型的名 词,而不必拘泥于固有的分类模式。 2 大陆岩石圈伸展的拆离断层模式 大规模的拆离断层将脆性的上地壳与下部韧性 地层分离开来。在拆离带以发育糜棱岩为特征,并沿 拆离面发生大规模的位移,有时拆离断层向下以缓 倾的形式进入到地壳剪切带中,有时仅仅中止于纯 剪切变形带。L ister 等(1991)在对被动大陆边缘研 究的过程中,综合考虑岩石圈成层分布、不同层变形 特点不尽相同的因素,给出5种与岩石圈伸展有关 的拆离断层模式(图1):①拆离面穿越上下地壳,以 单一拆离带形式出现;②拆离面穿越上下地壳时,由于分界面上下层位的强度不同,断层形态发生变化以断坪、断坡形式出现,反映出上下变形的不一致

油田石油勘探论文石油气田开采论文

油田石油勘探论文石油气田开采论文 渤海湾盆地辽东东地区油气成藏特征分析 摘要:辽东东地区受郯庐断裂带走滑活动的影响,构造格局和构造样式多样,本区勘探程度低,缺乏系统、深入的分析研究,对其油气规律认识不清,制约了勘探进程。通过对洲油气成藏特点的深入研究,明确了油气的优势运移方向,归纳总结了油气成藏模式,有利地推进了该区的勘探进程。 关键词:辽东东;郯庐断裂;三角洲;油气成藏模式 1 概况 辽东东区块位于辽东湾东部,紧邻大连、旅顺、烟台等大中型城市,经济发达,交通便利。区域构造位于辽东湾坳陷、渤中坳陷的东部,营口隆起西缘,勘探面积5331.365km2。胜顺油田东距海岸线约41km,距蛇岛约28km。 2 石油地质特征 2.1地层发育特征 综合钻井和地震资料,辽东东探区与渤海湾海域的地层发育相似,在太古界结晶变质岩之上,发育了中上元古界、中生界、新生界及第四系四套沉积岩系,区域缺失古生界、三叠系。古近系EK-Es4为充填式沉积,Es3-Ed,盆缘构造带地层超覆、剥蚀作用转换频繁,为多期次超覆剥蚀残留地层;新近系为超覆、披覆式沉积。 2.2沉积特征 沙四孔店时期郯庐断裂以左旋剪切挤压为主,产生大量的北西

向断裂基性岩浆沿断裂侵入或喷发,形成溢流玄武岩属于溢流玄武岩火山亚相的火山熔岩斜坡微相。沙一段地层应为滨浅湖亚相沉积,砂体可能为滨浅湖滩坝砂,砂体不发育。东营组为半深湖-滨浅湖相-三角洲沉积,主要为三角洲平原或前缘相,砂体的展布主要沿主河道分布,砂体分布范围不大,区域上看砂泥比较低。明化镇组下部及馆上段发育厚层块状辫状河砂体。 2.3构造发育特征 辽东地区区域构造位于渤中坳陷、下辽河坳陷与胶辽隆起的接合部,属于坳陷西斜坡盆缘构造带。在整体东高西低的背景上,辽东东区块南部可划分出构造样式不同的三个带,自西向东分别为西部洼陷带、中部走滑断裂构造带和东部地层超覆构造带。探区经历了三次强烈构造变动,不整合面发育,东营组与沙四-孔店组之间、东营组与馆陶组、明化镇组与第四系之间存在区域不整合,缺失了沙河街组上部的地层。同时新构造运动在该区表现明显,受郯庐断裂带走滑活动的影响,区内主要发育北东向、北东东向、北西西向、近南北向和近东西向五个方向的断层,平面上成呈NE和NW向的雁列式分布,断层倾角大、落差小;剖面上呈花状构造、负花状构造等;明化镇组及以上地层,次级断层发育。 3油气成藏条件分析 3.1充足的油源条件 辽东东地区紧邻辽东凹陷、渤东凹陷、渤中凹陷和庙西凹陷。烃源岩层系多、厚度大、分布广,发育有古近系孔店组、沙河街组、

《石油地质基础》试题及答案.doc

《石油地质基础》试题 一、名词解释(5x2=10分) 1、干酪根:是指沉积岩(物)中分散的不溶于一般有机溶剂的沉积有机质,也可理解为油 母质。 2、构造运动:地球内部动力作用所引起的地壳结构改变和地壳内部物质变位的机械运动, 称为地壳运动,习称构造运动。 3、沉积岩:是在近地表条件下,主要由母岩的风化产物及其它物质,经搬运、沉积及成 岩作用而形成的岩石0 4、盖层:是指位于储集层之上能够封隔储集层并使能阻止储集层中的油气向上溢散的岩 层。 5、石油:储存在地下岩石孔隙介质中由碳氢化合物及少量杂质组成的呈液态或稠态的可燃 有机矿产。 二、填空题(30x1=30分) 1、根据海拔高程和地形起伏特征,陆地地形主要划分为山地、丘陵、 、高原、平原等。 2、年代地层单位:、界、是—、统。地质年代单位:宙、宙、纪、世。 3、地层接触关系分为整合接触、和不整合接触。 4、岩层产状三要素:走向、倾向和倾角。 5、摩氏硬度从1到10的矿物依次是:划石、石膏、方解石、萤石、—磷灰石、正 长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。 6、地质年代从早到晚依次是:震旦纪、寒武纪、奥陶纪—、、 二、泥盆纪、志留纪、、三叠纪、二叠纪、侏罗纪、白 垩纪、古近纪、新近纪、第四纪O

三、选择题(10x2=20分) 1、风化作用按其性质可分为(c )、化学风化作用、生物风化作用三种类型。 A.沉积风化作用 B.搬运作用 C.物理风化作用 D.岩浆作用 2、成岩作用主要包括压实作用、(a )、重结晶作用。 A.胶结作用 B.风化作用 C.沉积作用 D.搬运作用 3、下列各组选项,均属于内力作用主要表现形式的是(c )。 A.地质作用、岩浆活动、变质作用 B.地壳运动、岩浆活动、固结成岩作用 C.地壳运动、岩浆活动、变质作用 D.水平运动、升降运动、固结成岩作用 4、地壳中含量最多的两种元素是(d )。 A.氧和铝 B.铝和硅 C.铁和镁 D.氧和硅 5、石油和天然气与(c )关系最为密切。 A.沉积岩 B.岩浆岩 C.变质岩 D.火山岩 6、下列岩石中,储油条件最好的是(d )o A.火成岩 B.变质岩 C.粘土岩 D.沉积岩 7、沉积岩一般可分为(b )o A.碎屑岩、粘土岩、石灰岩 B.碎屑岩、粘土岩、碳酸盐岩 C.碳酸盐岩、碎屑岩、变质岩 D.粘土岩、碳酸盐岩、砾岩 8、沉积岩形成过程中各种作用的先后顺序是(b )。 A.风化■—搬运一剥蚀一沉积一成岩 B.风化一剥蚀一搬运一沉积一成岩 C.剥蚀一风化一搬运一沉积一成岩 D.剥蚀一搬运一沉积一成岩。 9、不同的沉积相形成于不同的沉积环境,在沉积环境中起决定作用的是(d )o A.生物发育 B.气候状况 C.地球化学条件 D.自然地理条件 10、在沉积相的分类中,湖泊相属于(a )相。 A.陆 B.海 C.滨海 D.浅海 四、简答题(5x5=25分) 1、以下胶结类型分别属于哪一?类?

石油勘探开发全流程(经典再现珍藏版)

石油勘探开发全流程(经典再现、珍藏版) 油气田勘探开发的主要流程:地质勘察—物探—钻井—录井—测井—固井—完井—射孔—采油—修井—增采—运输—加工等。这些环节,一环紧扣一环,相互依存,密不可分,作为专业石油人,我们有必要对石油勘探开发的流程有一个全局的了解! 一.地质勘探地质勘探就是石油勘探人员运用地质知识,携带罗盘、铁锤等简单工具,在野外通过直接观察和研究出露在地面的底层、岩石,了解沉积地层和构造特征。收集所有地质资料,以便查明油气生成和聚集的有利地带和分布规律,以达到找到油气田的目的。但因大部分地表都被近代沉积所覆盖,这使地质勘探受到了很大的限制。地质勘探的过程是必不可少的,它极大地缩小了接下来物探所要开展工作的区域,节约了成本。 地面地质调查法一般分为普查、详查和细测三个步骤。普查工作主要体现在“找”上,其基本图幅叫做地质图,它为详查阶段找出有含油希望的地区和范围。详查主要体现在“选”上,它把普查有希望的地区进一步证实选出更有力的含油构造。而细测主要体现在“定”上,它把选好的构造,通过细测把含油构造具体定下来,编制出精确的构造图以供进一步钻探,其目的是为了尽快找到油气田。

二.地震勘探在地球物理勘探中,反射波法地震方法是一种极重要的勘探方法。地震勘探是利用人工激发产生的地震波在弹性不同的地层内传播规律来勘测地下地质情况的方法。地震波在地下传播过程中,当地层岩石的弹性参数发生变化,从而引起地震波场发生变化,并发生反射、折射和透射现象,通过人工接收变化后的地震波,经数据处理、解释后即可反演出地下地质结构及岩性,达到地质勘查的目的。地震勘探方法可分为反射波法、折射波法和透射波法三大类,目前地震勘探主要以反射波法为主。 地震勘探的三个环节:第一个环节是野外采集工作。这个环节的任务是在地质工作和其他物探工作初步确定的有含油气希望的探区布置测线,人工激发地震波,并用野外地震仪把地震波传播的情况记录下来。这一阶段的成果是得到一张张记录了地面振动情况的数字式“磁带”,进行野外生产工作的组织形式是地震队。野外生产又分为试验阶段和生产阶段,主要内容是激发地震波,接收地震波。第二个环节是室内资料处理。这个环节的任务是对野外获得的原始资料进行各种加工处理工作,得出的成果是“地震剖面图”和地震波速度、频率等资料。第三个环节是地震资料的解释。这个环节的任务是运用地震波传播的理论和石油地质学的原理,综合地质、钻井的资料,对地震剖面进行深入的分析研究,说明地层的岩性和地质时代,说明地下地质构造

石油地质名词解释

石油地质名词解释 油田--由单一构造控制下的同一面积范围内的一组油藏的组合。 气田--单一构造控制几个或十几个汽藏的总和。 石油--具有不同结构的碳氢化合物的混和物为主要成份的一种褐色。暗绿色或黑色液体。 天燃气--以碳氢化合物为主的各种汽体组成的可燃混和气体。 生油层--在古代曾经生成过石油的岩层。 油气运移--在压力差和浓度差存在的条件下,石油和天然气在地壳内任意移动的过程。 垂直运移--即油气运移的方向与地层层面近于垂直的上下移动。 测向运移--即油气运移的方向与地层层面近于平行的横向移动。 储集层--能使石油和天然气在其孔隙和裂缝中流动,聚集和储存的岩层。 含油层--含有油气的储集层 圈闭--凡是能够阻止石油和天然气在储集层中流动并将其聚集起来的场所。 盖层--紧邻储集层上下阻止油气扩散的不渗透岩层。 隔层--夹在两个相邻储集层之间阻隔二者串通的不渗透岩层。 遮挡--阻止油气运移的条件或物体。 含油面积--由含油内边界所圈闭的面积。 油水边界--石油和水的接触边界。 储油面积--储油构造中,含油边界以内的平面面积。 工业油气藏--在目前枝术条件下,有开采价值的油气藏。 构造油气藏--由与构造运动使岩层发生变形和移位而形成的圈闭。 地层油气藏--由地层因素造成的遮挡条件的圈闭。 岩性油气藏--由于储集层岩性改变而造成圈闭。 储油构造--凡是能够聚集油,气的地质构造。 地质构造--地壳中的岩层地壳运动的作用发生变形与变位而遗留下来的形态。 沉积相--指在一定的沉积环境中形成的沉积特征的总和。 沉积环境--指岩石在沉积和成岩过程中所处的自然地理条件、气候状况、生物发育状况、沉积介质的物理的化学性质和地球化学要条件。 单纯介质--只存在一种孔隙结构的介质称为单纯介质。如孔隙介质、裂缝介质等。 多重介质--同时存在两种或两种以上孔隙结构的介质称为多重介质。 均质油藏--整个油藏具有相同的性质。 非均质油藏--具有不同性质的油藏,包括双重介质油藏;裂缝西个油藏;多层油藏 弹性趋动--油井开井后压力下降,油层中液体会发生弹性膨账,体积增大,而把原油推向井底。 水压趋动--靠油藏边水。底水或注入水的压力作用把原油推向井底。 地质储量--在地层原始条件下,具有产油气能力的储层中所储原油总量。 可采储量--在目前工艺和经济条件下,能从储油层中采出的油量。 剩余可采储量--油田投入开发后,可采储量与累计采出量之差。 采收率--油田采出的油量与地质储量的百分比。

地质学基础试题和答案

《地质学基础》作业题及参考答案 一、名词解释(30个) 1、地质学:以地球为研究对象的一门自然科学。当前,地质学主要是研究固体地球的表层——岩石圈,研究其物质组成,形成,分布及演化规律;研究地球的内部结构,地表形态及其发展演化的规律性。 2、将今论古:通过各种地质事件遗留下来的地质现象与结果,利用现今地质作用的规律,反推古代地质事件发生的条件、过程及其特点。 3、岩石圈:软流圈其上的由固体岩石组成的上地幔的一部分和地壳合称为岩石圈。它是地球的一个刚性外壳,“浮”在具塑性状态的软流圈之上。 4、矿物:矿物是由地质作用形成的单质或化合物。 5、地质作用:引起地壳的物质组成、内部结构和表面形态不断运动、变化和发展的各种自然作用称为地质作用。 6、双变质带:大洋板块沿贝尼奥夫带在岛弧与大陆边缘下插引起的成双变质带,一个是分布于靠大洋一侧的高压低温变质带,另一个是与之平行的高温低压变质带。 7、风化壳:指残积物和经生物风化作用形成的土壤层等在陆地上形成的不连续薄壳(层)。 8、岩石孔隙度:指岩石内孔隙总体积与岩石体积之比。 9、地下水:是指埋藏于地下地的水,即地表以下的松散堆积物和岩石空隙中的水。 10、冰川:大陆上缓慢流动的巨大冰体。 11、晶体:内部质点在三维空间呈规则排列的固体称为晶体。 12、克拉克值:国际上把各种元素在地壳中的平均含量百分比称为克拉克值。 13、类质同象:指在矿物晶体结构中,由性质相似的其它离子或原子占据了原来离子或原子的位置,而不引起化学键性和晶体结构类型发生质变的现象。但可引起化学成分及其它有关性质的改变。 14、沉积岩:又称为“水成岩”,它是在地表或近地表条件下,由早先形成的岩石(母岩)经风化、剥蚀等一系列外力地质作用形成的风化产物,再经搬运、沉积和固结而形成的一类岩石。 15、岩浆岩的产状:指岩浆岩体在空间上的形态、规模,与围岩的关系以及形成时所处的深度及地质构造环境等。 16、变质作用:由内力地质作用致使岩石的矿物成分,结构,构造发生变化的作用称变质作用。 17、机械沉积分异作用:在沉积的过程中,使原来粗、细、轻、重混杂在一起的物质,按一定顺序依次沉积下来,这种作用称机械沉积分异作用。 18、波痕:波痕是在流水(或风)作用下,砂质沉积物移动时所形成的沙纹或沙波。 19、火山碎屑岩:指火山作用形成的各种碎屑物质堆积而成的岩石。 20、沉积相:指沉积环境及在该环境中形成的沉积物(岩)特征的总和(包括岩石的、生物的、地化的特征)。 21、三角洲:带有泥砂的河流进入蓄水盆地,因流速减小,沉积物在河口地区大量堆积,并导致岸线向盆地方向不规则进积而进行的沉积体。 22、浊流:指沉积物颗粒靠涡流(湍流)支撑,呈悬浮状态在流体中搬运的重力流。 23、碳酸盐岩的清水沉积作用:就是指在没有或很少有陆源物质流入的陆表海环境中的碳酸盐沉积作用。 24、地层层序律:对于层状岩层而言,老地层先形成、在下面,新地层依次层层叠覆,越往上,地层越新。 25、标准化石:在一个地层单位中,选择少数特有的生物化石,具有生存时间短、地理分布

石油地质基础知识

一、解释概念: 1石油:石油是由各种碳氢化合物与少量杂质组成的液态可燃矿物,主要成分是液态烃。 2天然气:(广义)所谓天然气是指自然界一切天然生成的气体,它们常为各种气体化合物活气态元素的混合物,其成因复杂、产状多样。(狭义)与油田和气田有关的可燃气体,成分以气态烃为主,多于生物成因有关。 3正烷烃分布曲线:在石油中不同碳原子数正烷烃相对含量呈一条连续的分布曲线,称为正烷烃分布曲线。 生物标志化合物: 4石油的荧光性:石油中的多环芳香烃和非烃引起发光,而饱和烃则完全不发光。轻质油的荧光为浅蓝色,含胶质较多的石油呈绿和黄色,含沥青质多的石油或沥青质则为褐色荧光。 5石油的旋光性:当偏光通过石油时,偏光面会旋转一定角度,这个角度叫做旋光角。凡焗油能使偏光面发生旋转的特性,称为旋光性。 6气藏气:指基本上不与石油伴生,单独聚集呈纯气藏得天然气。 7气顶气:指与石油共存于油气藏中呈游离气顶状态的天然气。 8凝析气:当地下温度、压力超过临界条件后,液态烃逆蒸发而形成的气体。 9油田水:(广义)指油田内的地下水,包括油层水和非油层水。(狭义)指油田范围内直接与油层连通的地下水,即油层水。 10油田水矿化度:油田水中各种离子、分子和化合物的总含量。(或单位体积水中所含溶解状态的固体物质总量。) 11*干酪根:沉积岩中不溶于一般有机溶剂的有机质。 12沥青:沉积有机质中可以被有机溶剂溶解的部分 13成熟温度:随着埋藏深度的增大,当温度升高到一定数值,有机质才开始大量转化为石油,这个温度界限称为有机质的成熟温度或生油门限。 14*门限深度:达到生油门限的深度。 15*门限温度:达到生油门限的温度。 16生油窗:生油量达到最高峰,即为主要生油期或生油窗。 17液态窗(液态石油存生):地壳中液态烃(石油)存在的温度范围。 18TTI:标识时间和温度两种因素同时对沉积物中有机质热成熟度的影响。 19同位素:是原子核内具有相同数量的带正电质子而相对原子质量不同的原子,可分为稳定同位素和放射性。 20石油热裂解:高温下脂肪族结构破裂为较小分子,生成为较高氢含量的甲烷及其气态同系物等烃类,并使石油所含芳香烃浓缩集中。 21石油热焦化:高温下贫氢石油(一般以含杂元素-芳香烃为主)产生缩合反应,主要形成贫氢的固态残渣,并使石油中脂肪族相对增加而杂原子减少,同时残余干酪根也变得贫氢。 22湿气指数:(C2~C4)/(C1~C4)的比值即为湿气指数。 23二次生油:在地质发展史较复杂的沉积盆地,如经历过数次升降作用,生油岩中的有机质可能由于埋藏较浅尚未成熟就遭遇抬升,到再度沉降埋藏到相当深度后,方才达到了成熟温度,有机质仍然可以生成大量石油,即所谓“二次生油”。 24生油岩:能够生成石油和天然气的岩石称生油岩。 25生油层:由生油岩组成的地层。

《石油地质基础》试题及答案

《石油地质基础》试题 一、名词解释(5×2=10分) 1、干酪根:是指沉积岩(物)中分散的不溶于一般有机溶剂的沉积有机质,也可理解为 油母质。 2、构造运动:地球内部动力作用所引起的地壳结构改变和地壳内部物质变位的机械运动, 称为地壳运动,习称构造运动。 3、沉积岩:是在近地表条件下,主要由母岩的风化产物及其它物质,经搬运、沉积及成 岩作用而形成的岩石。 4、盖层:是指位于储集层之上能够封隔储集层并使能阻止储集层中的油气向上溢散的岩 层。 5、石油:储存在地下岩石孔隙介质中由碳氢化合物及少量杂质组成的呈液态或稠态的可 燃有机矿产。 二、填空题(30×1=30分) 1、根据海拔高程和地形起伏特征,陆地地形主要划分为山地、丘陵、 盆地、高原、平原等。 2、年代地层单位:宇、界、系、统。地质年代单位:宙、宙、纪、世。 3、地层接触关系分为整合接触、和不整合接触。 4、岩层产状三要素:走向、倾向和倾角。 5、摩氏硬度从1到10的矿物依次是:划石、石膏、方解石、萤石、磷 灰石、正长石、石英、黄玉、刚玉、金刚石。 6、地质年代从早到晚依次是:震旦纪、寒武纪、奥陶纪、、 二、泥盆纪、志留纪、石炭纪、三叠纪、二叠纪、侏罗纪、白 垩纪、古近纪、新近纪、第四纪。

三、选择题(10×2=20分) 1、风化作用按其性质可分为( c )、化学风化作用、生物风化作用三种类型。A.沉积风化作用 B.搬运作用 C.物理风化作用 D.岩浆作用 2、成岩作用主要包括压实作用、( a )、重结晶作用。 A.胶结作用 B.风化作用 C.沉积作用 D.搬运作用 3、下列各组选项,均属于内力作用主要表现形式的是( c )。 A.地质作用、岩浆活动、变质作用 B.地壳运动、岩浆活动、固结成岩作用C.地壳运动、岩浆活动、变质作用 D.水平运动、升降运动、固结成岩作用 4、地壳中含量最多的两种元素是( d )。 A.氧和铝 B.铝和硅 C.铁和镁 D.氧和硅 5、石油和天然气与( c ) 关系最为密切。 A.沉积岩 B.岩浆岩 C.变质岩 D.火山岩 6、下列岩石中,储油条件最好的是( d )。 A.火成岩 B.变质岩 C.粘土岩 D.沉积岩 7、沉积岩一般可分为( b )。 A.碎屑岩、粘土岩、石灰岩 B.碎屑岩、粘土岩、碳酸盐岩 C.碳酸盐岩、碎屑岩、变质岩 D.粘土岩、碳酸盐岩、砾岩 8、沉积岩形成过程中各种作用的先后顺序是( b )。 A.风化—搬运—剥蚀—沉积—成岩 B.风化—剥蚀—搬运—沉积—成岩C.剥蚀—风化—搬运—沉积—成岩 D.剥蚀—搬运—沉积—成岩。 9、不同的沉积相形成于不同的沉积环境,在沉积环境中起决定作用的是( d )。A.生物发育 B.气候状况 C.地球化学条件 D.自然地理条件10、在沉积相的分类中,湖泊相属于( a )相。 A.陆 B.海 C.滨海 D.浅海 四、简答题(5×5=25分) 1、以下胶结类型分别属于哪一类?

石油基本知识

地球物理测井的基本概念 定义 简称测井,是在钻孔中使用测量电、声、热、放射性等物理性质的仪器,以辨别地下岩石和流体性质的方法,是勘探和开发油气田的重要手段。 任务 在石油的勘探和开发阶段,需要对所钻井眼的垂直剖面进行地球物理测井:划分井剖面的岩性、准确地确定各种不同地质年代的泥岩、砂岩、石灰岩、白云岩的埋藏深度,进而判断有渗透性的含油、气、水的储集层的位置,然后估算储集层的孔隙度、渗透率、含油气饱和度等参数,为探明含油、气层的井下形态,计算储量及制定油气层开采技术措施,提供资料和数据。 测井能够测量的一些性质 1)岩石的电子密度(岩石重量的函数); 2)岩石的声波传播时间(岩石的压缩技术的函数); 3)井眼不同距离处岩石的电阻率(岩石含水量的函数); 4)中子吸收率(岩石含氢量的函数); 5)岩石或井液界面的自然电位(在岩石或井眼中水的函数); 6)在岩石中钻的井眼大小; 7)井眼中流体流量与密度; 8)与岩石或井眼环境有关的其它性质。 测井方法 按研究的物理性质分类 电法测井(electrical logging):也称电阻率测井,是在钻孔中采用布置在不同部位的供电电极和测量电极来测定岩石(包括其中的流体)电阻率的方法。通常所用的三电阻率测井系列是:深侧向、浅侧向和微侧向电阻率测井。 声波测井(acoustic logging):包括声速测井和声幅测井两种方法。声速测井是利用不同的岩石和流体对声波传播速度不同的特性进行的一种测井方法。通过在井中放置发射探头和接收探头,记录声波从发射探头经地层传播到接收探头的时间差值,所以声速测井也叫时差测井。用时差测井曲线可以求出储集层的孔隙度,相应地辨别岩性,特别是易于识别含气的储集层。声幅测井放射性测井(radioactivel logging):放射性测井即是在钻孔中测量放射性的方法,一般有两大类:中子测井与自然伽马测井。中子测井是用中子源向地层中发射连续的快中子流,这些中子与地层中的原子核碰撞而损失一部分能量,用深测器(计数器)测定这些能量用以计算地层的孔隙度并辨别其中流体性质。自然伽马测井是测量地层和流体中不稳定元素的自然放射性发出的伽马射线,用以判断岩石性质,特别是泥质和粘土岩。 其它测井(井温测井、井径测井):井温测井又称热测井,它可以进行地温梯度的测量;可以在产液井中寻找产液的井段,在注入井中寻找注入的井段;对热力采油井,可以通过邻井的井温测量检查注蒸汽的效果;可以评价压裂酸化施工的效果等。井径测井仪是用来测量钻孔直径的。在未下套管的

工程地质复习资料(西南石油大学)

工程地质学复习资料 一、绪论 1、工程地质条件是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合。这些 因素包括:地形地貌、地层岩性、地质构造、地表地质作用、水文地质条件、天然建筑材料。(P3) 2、工程地质问题:指已有的工程地质条件在工程建筑和运行期间会产 生一些新的变化和发展,构成威胁影响工程建筑安全的地质问题称为工程地质问题,主要的工程地质问题包括:地基稳定性问题、斜坡稳定性问题、洞室围岩稳定性问题、区域稳定性问题。(P3-4) 二、地壳及其物质组成 1.软流圈:在地幔顶部(约50-250km)存在一个地震波速度减低带,该带约有 5%的物质为熔融状态,易于发生塑性流动的圈层 2.地质作用是指塑造地壳面貌的自然作用。(P5) 3.内力地质作用和外力地质作用(P6) ①内力地质作用的动力来自地球本身,并主要发生在地球内部,按其作用方 式可分为四种:构造运动、岩浆作用、变质作用、地震。 ②外力地质作用主要有太阳辐射热引起并主要发生在地壳的表层,按其作用 方式分为五种:风化作用、剥蚀作用、搬运作用、沉积作用、固结成岩作用。 4.颜色是矿物最直观的一种性质,最常见的有自色与他色两种类型。(P7) 5.条痕是矿物粉末的颜色,通常将矿物在无釉瓷板上刻画后进行观察,他对于 某些金属矿物具有重要鉴定意义。(P7) 6.硬度是矿物抵抗外力机械作用的强度。矿物有软到硬依次为:1—滑石,2— 石膏,3—方解石,4—萤石,5—磷灰石,6—正长石,7—石英,8—黄玉,9—刚玉,10—金刚石。(P8) 7.解理是指矿物受外力作用时,能沿一定方向破裂成平面的性质。分完全、中 等和不完全等级别。例如:云母沿解理面可剥离成极薄的薄片,为极完全解理;石盐沿解理面破裂成立方体具有完全解理。(P8) 8.断口是指矿物受外力打击后无规则地阉着解理面以外的方向破裂的破裂面 9.岩石的三大类:火成岩、沉积岩和变质岩(P8) 火成岩大多具有块状;沉积岩是有外力作用将风化剥蚀的物质搬运后逐层沉积形成,所以具层状构造;变质岩在变质作用中岩石受到较高的温度和具有一定方向的挤压作用,其组成矿物则依一定方向并行排列,因而具有偏离构造。(P10) 10.火成岩又称岩浆岩,占地壳岩石体积的64.7%,在大陆或海洋,在地表或地 下都有广泛分布。火成岩的结构主要是指矿物颗粒的大小和结晶程度等,最常见的有:①、显晶质结构,主要是深沉岩具有的结构;②斑状结构,主要是浅成岩或喷出岩所具有的结构;③隐晶质结构,常为浅成岩或喷出岩所具有的结构;④玻璃质结构,为喷出岩所具有的结构。(P10-11) 11.火成岩的构造是指岩石外表的整体特征,常见的有:①块状构造;②气孔与 杏仁构造;③流纹构造(特有)(P11) 12.。火成岩的分类:1按火成岩的SIO2含量,分成超基性岩、基性岩、中性

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