1、河流相储层沉积学,陆源碎屑储层沉积学,一、现代河流的类型的划分,山区河流:地形高差大,朔源侵蚀强烈、河岸陡、河谷深、河道直、分支少、流速大、沉积物粗。,平原河流:坡降小、侧向侵蚀为主、河道弯曲、支流多、沉积物相对较细。,1、按地形和坡降分类,幼年河:发育在河流的上游,山区、以侵蚀作用为主,多分支汇合成主流。,壮年河:发育在中游,形成泛滥平原。,老年河:发育在下游、以网节河为主。,沉积作用,2.按河流发育阶段分类,3. 按河型形态分类,河流分类概述,四分方案B. R. Rust(1978年), Miall(1997年),辫状河(Braided)、 曲流河(Meandering)、网状河(anas
2、tomosing) 顺直河(Straight),河型的确定利用弯度指数和游荡性指数划分: 曲流河:S2.0,B0 顺直河 : 2.0 S 1.3 ,B0 辫状河(游荡性河):S1.3, B 0,弯度指数(S)河道长(l)/ 河谷长的比值(L)游荡性指数(B)2各河心滩总长/河道长(l),(a)曲流河;(b)辫状河;(c)交织河(网状河);(d)顺直河,主要的河道类型,几种通用的河型分类,幼年河,幼年河,辫状河相模式及其与储层发育的关系,滦河的西峡口迁安县现代的辫状河道和心滩砂坝1.砂砾;2.粉-细砂;3.砂;4.粘土争论砂;5.砂质粘土,辫状河体系沉积模式,以底冲刷为典型特征,代表一个不同程度
3、的侵蚀间断面通常发育在水动力条件强、弱变化频繁的、出现在辫状河为主的河道沉积环境中。,层面构造,层面构造,以底冲刷为典型特征的岩性和岩相突变关系,代表一个迁移河道的侵蚀间断面,通常发育在水动力条件强、弱变化频繁的、以曲流河为主的河道沉积环境中。,平行层理: 在中粗粒砂岩中平行层理较易辨认,岩石的自然断面非常平直,从颜色上看,可以辨认出细层的平行特征,粗砂岩中由于断面粗糙,细层不易辨认。平行层理在辫状河道中作为河道的垂直生长砂滩出现,在曲流河中常常出现在边滩的上部。,层理构造,板状交错层理 主要发育在曲流河边滩、辫状河心滩和三角洲分流河道沉积环境中。岩性主要为中-细粒砂岩,厚度一般为3040cm
4、。垂向上往往与沙纹层理砂岩呈过渡关系,层理构造,槽状交错层理 岩性以(含砾)中粗粒砂岩为多,槽状细层倾向与水流方向一致。出现在辫状河道的心滩微相中,曲流河边滩微相中偶见,层理构造,楔状交错层理,层理构造,露头中的槽状交错层理,此类层理构造通常形成于水浅流急和水流方向经常发生变化的辫状河主河道位置,为识别辫状河心滩砂体最有效的标志。,彭州狮山剖面须三段,辫状河道心滩中的槽状层理,彭州狮山剖面须三段,板状层理,楔状层理,底冲刷面,辫状河心滩砂体中的槽状交错层理和底冲刷构造(平溪,T3x6),彭州狮山剖面须三段,废弃河道和煤与硅化木化石,辫状河道,合川炭坝剖面须四段,废弃河道,辫状河心滩,辫状河心滩
5、,魁北克省加斯佩半岛泥盆纪辫状河沉积序列(据Walker和Cant,1976年),A. 滞留沉积砾岩,具大型槽状交错层理,底部为大型冲刷面;B. 具平行层理、小型槽状交错层理及爬升波痕纹理的细砂岩;C. 具大型槽状交错层和板状交错层理的中砂岩;D和F. 具水平层理的细砂和泥质沉积,泥层中发育暴露成因的干裂构造。,苏6井3300-3343m取芯段岩电转换模型 辫状河的岩-电转换模型,苏里格气田上古砂体辫状河剖面结构特征 和基准面旋回,齿型及钟形自然伽玛曲线(苏38-16-7井)圣诞树型及钟形自然伽玛曲线(苏12井)箱形、叠置漏斗型自然伽玛曲线(苏6井)指型、齿化箱形自然伽玛曲线(苏1井)圣诞树型
6、、指型及尖刺型自然伽玛曲线(苏21井)齿状箱型自然伽玛曲线(苏10井),辫状河道砂体常见的测井相基本类型,苏38-16-7井辫状河垂向序列,典型的辫状河沉积序列和剖面结构,苏38-16-7井辫状河垂向序列,苏6井区盒8下段辫状河沉积模式图,沉积微相及砂体分布图辫状河流由本区北部流入,河道宽度高达2024.0Km,由活动辫状河道、心滩和废弃河道组成,以心滩的广泛发育为显著特征。北部心滩:宽为29Km,长大于20Km;中部心滩:宽为25Km,长为16Km;中部心滩:宽为36Km,长为17Km,,MSC4上升半旋回相域,盒8下2亚段中下部层序沉积微相和河道砂体分布特征,沉积微相及河道砂体分布为MSC
7、4的第一个短期旋回。多条辫状河道频繁交互汇聚形成典型的辫状河道网络自NNE向SSW贯穿苏6井区。河道的位置不稳定,宽窄变化为2.012.0Km,单个辫状河道内部由纵,横交替发育的河床、心滩、废弃河道和被河道围限的泛滥平原和河间湖泊所组成,但主体以发育河床和心滩为主,其中资料较落实的心滩共计有10个以上,几个规模较大的宽度在1.5Km以上,长在58.0Km以上,砂体厚度也较大。河道网络内和东、西两侧为包括决口扇和泛滥平原、河间湖泊和沼泽在内的漫滩沉积。,SSC8上升半旋回相域,胜坨采油厂沙二段辫 状 河 砂 体 储 层 特征,曲流河相模式及其与储层发育的关系,长江中游荆江段多河道曲流河的地理地貌
8、特征,曲流河道和泛滥平原,壮年河,曲流河平原,曲流河蛇曲形河道,现代曲流河沉积,曲流河道、天然堤、泛滥平原,一个近代到现代曲流河的河道变迁地理地貌特征,一个从近代到现代至将来的曲流河废弃河道形成演化过程和地理地貌特征,单河道曲流河的沉积亚相和微相划分,单河道曲流河沉积模式,川西坳陷遂宁组曲流河剖面结构和沉积演化序列,GR,川鸭91井遂宁组11901250m井段,崇州周家湾剖面遂宁组下部,苏38-16-4井3300-3347m取芯段岩电转换模型曲流河岩-电转换模型,苏里格气田上古砂体曲流河剖面结构特征和基准面旋回,无分选块状层理河道底部常含有大量泥砾,呈大小不等的团块状或撕裂状分布于灰色块状中粗
9、粒砂岩中,岩性多为暗色泥岩,一般为水流强烈冲刷堤岸垮塌或原地沉积的泥岩破碎而成,为曲流河床滞留沉积产物。,层理构造,变形层理 主要见于河道与决口扇过渡的微相中,由沉积物受重力作用发生滑动变形而.岩性为灰色、灰绿色泥岩、粉砂岩和砂砾岩地层中。,层理构造,大英蓬莱镇剖面J3p河流相沉积:1.冲刷面;2.冲刷面之上为河道亚相含砾粗砂岩,发育大型斜层理;3.冲刷面之下为洪泛亚相粉砂岩、泥岩组合;,曲流河道边滩砂体中发育的大型板状交错层理和底冲刷构造,曲流河边滩砂体中发育的大型槽状交错层理和底冲刷面,邛崃火井,J2ss,曲流河边滩微相的块状砂岩及其上天然堤微相和泛滥平原微相的粉砂岩、泥岩,构成一个向上变
10、细的半韵律(二元结构), 蓬溪蓬莱镇,J3p,上:冲刷面上、下的曲流河边滩砂体与洪泛平原泥岩呈岩性突变关系(大英蓬莱镇剖面,蓬莱镇组, B4-9层的远景);下:粉砂岩与泥岩薄互层组成的洪泛平原,粉砂岩中发育沙纹层理(洪泛平原微相的近景),曲流河边滩微相的块状砂岩及其上天然堤微相和泛滥平原微相的粉砂岩、泥岩,构成一个向上变细的半韵律(二元结构),大庆油田某曲流河砂体储层物性特征,亚平行-平行、中等-高连续,中强-强振幅,且振幅横向变化明显,相位较稳定,可连续追踪,代表沉积厚度总体横向变化不大的冲积平原的地震相特征,河流相储层的地震反射特征,Tp7:盒8下顶,多河道曲流河道及储集砂体分布短期旋回编
11、图单元中的多河道低弯度曲流河(交织河),大致有平行的三条河道,均呈北东-南西向的低弯度带状展布,其中支河道规模最大,河道宽为2.03.5Km,在汇合和分叉处可加宽为6.07.0Km。沿河道的凸岸处,可以识别出14-16个大小不等的边滩砂体,其中以发育于中支河道中段连接成片的边滩规模为最大。河道间为宽带状的泛滥平原发育区,低洼地带则形成小面积的河间湖泊(或沼泽),曲流河道及储集砂体分布两条彼此平行的低弯度曲流河,流向为NNESSW向,西支河道宽度变化较大,为1.55.0Km。东支河道宽度为1.52.0Km,沿河道凸岸处发育有2个边滩,一个呈规模较大的新月形,宽为1.53.5Km,弯曲的长度为7.
12、08.0Km,另一个呈规模不大的带状,宽为0.51.5Km,长为4.5Km。在与东支河道交汇处的中部最宽部位,发育有两个被废弃河道分隔的小型不规则带状心滩;东支河道发育有一个顺河道堆积的窄带状心滩,其宽仅为0.71.5Km,长为12.0Km。河道间和东、西两侧为地势相对低洼的泛滥平原和河间湖泊沉积区。,曲流河道及储集砂体分布发育在大面积间歇暴露和侵蚀作用背景条件下的的曲流河道。曲流河道宽0.53.5Km,两侧为河间高地所限。沿河道的凸岸处,多处发育有边滩,但规模普遍很小。推测在苏35-17井一带发育有一个面积较大的半月形心滩。分析:基准面下降幅度大,穿越沉积界面,迫使相对低洼河道区以河床强烈下
13、切和充填作用为主,而地势较高的平原区则以间歇暴露和侵蚀作用为主;此期气候干旱,河水位大幅度降低和流量减小,来自侵蚀区的沉积物大为减少。,曲流河道储集砂体的预测,1.曲率的计算Schumm计算公式:曲率=0.94M 0.25M为河道砂体中悬移物质(粉砂和杂基)的总含量,曲流河道储集砂体的预测(在满足曲率1.6的条件下)2.满槽河道宽度与河道深度的关系Leeder计算公式:WC =6.8h 1.54式中WC为满槽河道宽度, h为河到道深度,可用单个河流旋回中的河道砂体厚度代替,曲流河道储集砂体的预测3.河道宽度(WM)与深度的关系河道宽度是多期河道迁移的结果,在曲流河体系中,曲流带幅度(WM)近似多期满槽河道迁移的总幅度,可代表河道砂体的总宽度,与满槽河道宽度(Wc)关系如下:WM =7.44 Wc 1.01,曲流河道储集砂体的预测4.河道砂体宽度的估算将上述两个公式结合在一起可形成河道砂体宽度(W)预测公式:W =50.59 h 1.54式中h为河 道道深度,可用单个河流旋回中的河道砂体厚度代替,w为预测的河道砂体宽度,
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