高邮凹陷阜三段沉积微相及控砂机制研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:LIGUOQIANG630
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
沉积微相是控制高邮凹陷阜三段内坡深层储层物性最主要的因素之一。开展精细沉积微相研究,并进行控砂机制分析和储层特征分析,对预测和寻找内坡带优质储层,提高探井成功率,具有重要的意义。运用测井、录井、岩心、化验分析资料,以及区域地质、地震资料,在精细地层对比与划分的基础上,将阜三段划分为10个砂层组,开展了沉积微相研究,明确了本区阜三段是构成整个苏北盆地阜三段特大型三角洲的一部分,沉积砂体微相类型以水下分支河道、河口坝为主,存在斜坡带和断裂带两种不同的沉积模式。依据各砂层组砂体平面分布和纵向演化特征开展控砂机制研究,认为物源、宽缓的盆地形态、基准面旋回和坡折是控制砂体分布的主要因素。其中,物源、盆地地形共同控制斜坡带砂体的分布;吴2断层断槽式的坡折结构控制了下降盘砂体的富集和延伸;三角洲前缘斜坡坡折是形成滑塌浊积砂体的主要条件之一。从宏观和微观角度对储层特征研究后认为:研究区储层孔隙类型主要为次生溶蚀孔,优质储层主要受沉积微相和成岩作用的控制。其中,沉积微相控制砂体的发育程度和物性的好坏;成岩作用控制砂岩的孔隙类型和物性的变化,在不同的成岩作用下,储层在纵向上呈现四个孔隙演化带,与深度具有较好的匹配关系,代表了在不同深度下,E1f3储层进入了不同的成岩阶段,控制了储层不同的储集性能。根据砂层组为单元的沉积微相和砂体平面发育规律、储层纵向演化规律对各砂层组储层进行了分类评价和预测,划分了 Ⅰ~Ⅳ类储层。其中Ⅰ类为好储层,Ⅱ、Ⅲ类为较好储层,Ⅳ类为较差储层。
其他文献
慢性病带来的逐年上升的发病率、死亡率及疾病负担对社会造成了越来越严重的影响。云南省疾控中心数据显示,2017年全省慢性病患者占全省总人口的22.9%,报告死亡人数32.84万人,因慢性病死亡人数高达82.5%。云南省的慢性病患病现状不容乐观,慢性病防治成为当前至关重要的任务。一定研究表明,慢性病是可防可治的,社区对于慢性病防治具有得天独厚的优势,可通过健康促进和人群防治进行慢性病防治。因此研究云南
部分线性单指标模型(PLSIM)作为一种实际应用相当广泛的半参数回归模型,在很多领域中,我们都可以用这类模型来近似描述。但这类模型在以往的参数估计方法中,构造的大部分参数估计量需要求解计算量复杂的优化问题。鉴于此,本文针对PLSIM中的离散变量设计了一种非迭代且便于计算的参数估计方法,提出拓展部分线性单指标模型(EPLSIM),可适用于多维连续变量和离散变量,并重点研究了EPLSIM中连续变量和离
目的探讨心脏磁共振(CMR)较心脏彩超在心肌肥厚性疾病中的诊断一致性、确诊疾病能力等方面有无优势及特点,评估CMR识别心肌组织学损伤的能力和CMR检查的安全性。方法收集经心
白玉刚讲话1月20日下午,全区宣传部长会议在呼和浩特召开。自治区党委常委、宣传部部长白玉刚出席会议并讲话。白玉刚强调,做好今年宣传思想文化工作,要用习近平新时代中国特
制动闸片的偏磨严重影响列车的行驶安全和闸片的使用周期,对于偏磨的研究主要是采用试验测试法,然而容易受到实际测试条件的限制,很难从定量的角度,得到工况条件对于偏磨程度的影响。因此,探讨闸片偏磨程度的恰当表征方法,并结合数值模拟方法进行计算,归纳出偏磨程度与制动工况关系的计算公式,这对认识制动闸片的过度偏磨导致的车辆制动安全隐患是具有指导意义的。针对闸片偏磨程度的表征和计算问题,利用ABAQUS软件,
随着我国工业经济的不断发展,生产制造企业的工艺和装备等水平不断提高。然而企业在收获巨大经济效益的同时,也面临着在生产过程中不断涌现的安全隐患甚至安全事故。比如在人员聚集的生产车间,由于不规范的生产作业导致的事故时有发生。不仅给本企业造成重大的经济和舆论压力,也给其他企业及社会带来了不同程度的影响。如何科学、完整、高效的分析与辨识企业在生产过程中潜在的危险有害因素,做好安全评价工作并根据评价结果提出
目的分析慢性主动脉周围炎(Chronic Periaortitis,CP)的临床特征,初步探索鹅脱氧胆酸(chenodeoxycholic acid,CDCA)-法尼酯受体(Farnesoid-X-Receptor,FXR)/IL-6通路在CP炎症
具有短链间隔基团的双子型表面活性剂能够形成蠕虫状胶束,在适合的胶束长度和排列条件下,宏观上表现为凝胶形态,对生命科学、药物输送和材料科学等领域具有潜在的应用价值。
海洋油气产业是影响我国经济发展和国际竞争力重大支柱产业。水下遥操作机器人(Remotely Operate Vehicle,ROV)机动性好,安全、工作效率高,因而在海洋油气开发中得到广泛应用
镧系掺杂上转换发光材料由于其能在较长波长的近红外光激发下发出较短波长的可见光、甚至紫外光的这一独特发光特性,使其在生物成像、太阳能电池、短波长激光器等领域具有巨大的应用前景。然而迄今为止,镧系掺杂上转换发光材料由于较低的发光效率而没有被广泛应用,增强发光强度和调控发光颜色是上转换发光应用面临的两大挑战。根据已有的文献报道,等离激元不仅可以通过局域场增强实现发光的增强,还可以通过Purcell效应实