Академиялык изилдөөлөр, түшүнүктүү тил

Verianla | Кыргызча академиялык изилдөөлөр жана илим

27 сентябрь 2026, Жекшемби
VERİANLAКөз карандысыз илимий басма
Менюну ачуу же жабуу
...
Башкы бет / Колдонмо илимдер / Айыл чарба илими / Changxing Формациясында Жергиликтүү Интраплатформалык Риф-Тайыздык Денелерин Литофация, Скважина Логу жана Сейсмикалык Маалыматтар Менен Интеграцияланган Аныктоо жана Чөкмө Эволюциясы: Pengxi-Wusheng Аймагы, Сычуань Бассейни
Айыл чарба илими

Changxing Формациясында Жергиликтүү Интраплатформалык Риф-Тайыздык Денелерин Литофация, Скважина Логу жана Сейсмикалык Маалыматтар Менен Интеграцияланган Аныктоо жана Чөкмө Эволюциясы: Pengxi-Wusheng Аймагы, Сычуань Бассейни

Бул изилдөө Кытайдын Сычуань бассейниндеги Жогорку Пермь Changxing формациясында жайгашкан жергиликтүү интраплатформалык риф-тайыздык комплексин платформанын ичиндеги төмөн энергиялуу карбонат чөкмөлөрүнүн арасында каптал багытта чектелген таралууга ээ, риф түзүүчү биогендик түзүлүштөр менен жогорку энергиялуу данчаларга таянган карбонаттар биргелешип түзгөн чөкмө дене катары аныктайт.

12/09/2026  Veri Anla 43 көрүү
Changxing Формациясында Жергиликтүү Интраплатформалык Риф-Тайыздык Денелерин Литофация, Скважина Логу жана Сейсмикалык Маалыматтар Менен Интеграцияланган Аныктоо жана Чөкмө Эволюциясы: Pengxi-Wusheng Аймагы, Сычуань Бассейни

Бул изилдөө Кытайдын Сычуань бассейниндеги Жогорку Пермь доорунун Changxing формациясында жайгашкан жергиликтүү интраплатформалык риф-тайыздык комплексин платформанын ичиндеги төмөн энергиялуу карбонат чөкмөлөрүнүн арасында каптал багытта чектелген таралууга ээ, риф түзүүчү биогендик түзүлүштөр менен жогорку энергиялуу данчаларга таянган карбонаттар биргелешип түзгөн чөкмө дене катары аныктайт. Изилдөөдө Pengshen 10 скважинасы борбордук объект катары алынып, керн жана жука шлиф петрографиясы, табигый гамма-нур логдору, үзгүлтүксүз вейвлет-өзгөртүү, INPEFA, секвенциялык стратиграфия, 3Б сейсмикалык маалыматтар, RMS амплитудалык атрибуттары жана скважина-сейсмика байланыштыруу кесиндилери бириктирилген. Натыйжалар Pengshen 10 айланасындагы жогорку энергиялуу дене чыгыштагы үзгүлтүксүз платформа-четки тилкенин батышка уландысы эместигин; ал Sq2 секвенциясынын жогорку деңгээлдеги системалар трактында өнүккөн жана платформанын ички фондук чөкмөлөрү менен курчалган жергиликтүү риф-тайыздык комплекси экенин көрсөтөт. Ошол эле учурда бир гана төмөн GR мааниси же жогорку сейсмикалык амплитуда диагноз үчүн жетишсиз; чечмелөө бири-биринен көз карандысыз геологиялык жана геофизикалык көрсөткүчтөрдүн мейкиндикте бир денеде дал келишине негизделет.

Pengshen 10догу жогорку энергиялуу бөлүк негизинен губкалуу framestone жана биокластикалык grainstone литофацияларынан турат. Доломиттешүү, эрүү жана тектоникалык жаракалануу кийинчерээк алгачкы чөкмө текстурасын жана көңдөйлүк системасын өзгөрткөн. Профилдерде дене дөңсөө сымалдан линза сымалга чейин өзгөргөн тышкы геометрияны, ички чагылуулардын начар үзгүлтүксүздүгүн жана үстүнөн жабуучу чагылууларды көрсөтсө, RMS карталарында платформа четиндеги үзгүлтүксүз тилкеден айырмаланып, бөлүктүү аномалияларды берет. 2023-жылы Changxing формациясынан Pengshen 10 скважинасында билдирилген 206,36 × 104 m3/күн өнөр жайлык газ агымы бул жергиликтүү чөкмө архитектурасынын чалгындоо үчүн маанилүүлүгүн көрсөтөт; бирок изилдөө бардык окшош интраплатформалык денелер бирдей өндүрүмдүүлүккө ээ деп ырастабайт.

Изилдөө маселеси

Сычуань бассейниндеги Changxing формациясынын риф-тайыздык изилдөөлөрү узак убакыт бою Kaijiang-Liangping ойдуңунун эки тарабындагы үзгүлтүксүз платформа-четки жогорку энергиялуу тилкелерге багытталган. Ал эми платформанын ичиндеги мунара рифтеринин, так сымал рифтердин, биогендик көтөрүлмөлөрдүн жана жергиликтүү данчалуу тайыздыктардын секвенциядагы орду жана аларды үзгүлтүксүз платформа-четки тилкелерден ишенимдүү ажыратуучу критерийлер азыраак такталган.

Бул айырмалоо мунай жана жаратылыш газын чалгындоо үчүн маанилүү. Скважинада губкалуу framestone же биокластикалык grainstone кездешиши, атүгүл ошол эле интервалда табигый гамма-нур көрсөткүчү төмөн жана сейсмикалык амплитуда жогору болушу дененин геометриялык жактан платформа четине байланышканын далилдебейт. Чөкмө архитектурасын аныктоо үчүн вертикалдык литофациялык ырааттуулукту, секвенциялык стратиграфияны жана дененин каптал жактан бүтүшүн биргеликте баалоо зарыл.

Жергиликтүү Интраплатформалык Риф-Тайыздык Денесин Кантип Айырмалоого Болот?

Бул изилдөөдө жергиликтүү интраплатформалык риф-тайыздык денеси бир лог же бир сейсмикалык аномалия менен эмес; губкалуу framestone жана биокластикалык grainstone сыяктуу жогорку энергиялуу литофациялардын бир стратиграфиялык интервалда топтолушу, бул интервалдын Sq2 жогорку деңгээлдеги системалар трактында жайгашышы, дөңсөө-линза сымал сейсмикалык геометрия жана ички чагылуулардын начар үзгүлтүксүздүгүн көрсөтүшү, RMS аномалияларынын картада бөлүктүү болушу жана дененин эки багыттагы скважина байланыштыруу кесиндилеринде платформанын ичиндеги төмөн энергиялуу чөкмөлөргө тез өтүшү аркылуу аныкталган.

Геологиялык чөйрө

Изилдөө аймагы түндүк-борбордук Сычуань бассейнинде Mianyang-Yanting өтмө зонасынан Pengxi-Wusheng интраплатформалык аймагына чейин созулат. Аймак борбордук Сычуань палеокөтөрүлмөсү, батыш Сычуань депрессиясы жана Kaijiang-Liangping ойдуңунун түштүк-батыш бөлүгүнүн ортосундагы структуралык жана палеогеографиялык өтмөктө жайгашкан. Changxing формациясы төмөн жагынан Longtan формациясы, жогору жагынан Төмөнкү Триастын Feixianguan формациясы менен чектелет.

Changxingian мезгилиндеги седименттик айырмалануунун түз көзөмөлдөөчү факторлоруна салыштырмалуу деңиз деңгээлинин өзгөрүшү, тектоникалык чөгүү жана ойдуң-бассейн геометриясы кирет. Изилдөөчүлөр платформа четтериндеги үзгүлтүксүз жогорку энергиялуу риф-тайыздык тилкелеринен тышкары, борбордук бассейндин тайыз интраплатформалык бөлүктөрүндө жергиликтүү биогендик көтөрүлмөлөр жана данчалуу тайыздыктар да өнүгө аларын көрсөтүшөт.

Үлгү жана маалымат базасы

Pengshen 10 негизги скважина катары колдонулган. Changxing формациясынын максаттуу интервалында 40 m керн изилденген. Петрографиялык маалымат топтому жалпысынан 278 стандарттык жука шлиф жана 63 куюлган жука шлиф камтыйт. Стандарттык жука шлифтердин 178и жана куюлган жука шлифтердин 48и Pengshen 10 скважинасынан алынган. Башка үлгүлөр Shuijingwan кесиндисинен жана Shuangyu 132, Shuangtan 7, Shuangtan 12 жана Shuangtan 1 скважиналарынан алынып, аймактык литофациялык эталон түзүү үчүн колдонулган.

Pengshen 10 үлгүлөрүнүн арасында биокластикалык акиташ, губкалуу framestone, калдыктуу каркас текстурасын сактаган доломиттешкен губкалуу framestone, микрит матрицалуу жарым-жартылай доломиттешкен губкалуу framestone жана биокластикалык grainstone бар.

Литофациялардын мааниси

Карбонаттар Dunham классификациясы менен чөкмө текстурасына ылайык, органикалык жактан байланышкан текстуралар болсо Embry-Klovan ыкмасы менен классификацияланган. Губкалуу framestone организмдер ордунда түзгөн биогендик скелеттин сакталганын көрсөтөт, ал эми биокластикалык grainstone карбонат ылайы жок же өтө аз ылайлуу, данчаларга таянган жана күчтүүрөөк гидродинамикалык шарттарды билдирген литофация болуп саналат.

Pengshen 10догу жогорку энергиялуу бөлүктө бул эки литофациянын бирге болушу жөн гана данчалуу тайыздыкка же жөн гана биогендик рифке караганда татаалыраак риф-тайыздык бирикмесин көрсөтөт.

Диагенез жана резервуар көңдөйлөрү

Алгачкы чөкмө текстурасы кийинчерээк доломиттешүү, эрүү жана жаракалануу менен өзгөргөн. Калдыктуу скелет текстуралуу доломиттешкен губкалуу framestone ичинде кристаллдар аралык жана кристалл ичиндеги көңдөйлөр; биокластикалык акиташта, framestone жана grainstone ичинде данчалар аралык, данча ичиндеги жана скелет ичиндеги эрүү көңдөйлөрү билдирилген. Микрит матрицалуу жарым-жартылай доломиттешкен губкалуу framestone ичинде тектоникалык жаракалар байкалат.

Бул байкоолор азыркы резервуар көңдөйлүгү алгачкы чөкмө топтолуу маалында гана пайда болбогонун; алгачкы риф-тайыздык текстурасына кийинки диагенетикалык жана тектоникалык процесстер кошулганын көрсөтөт. Ошол эле учурда изилдөө ар бир жарака эффективдүү агым жолу деп божомолдобойт; жараканын эффективдүүлүгү анын ачыктыгына жана толуу даражасына көз каранды.

2-сүрөт көрсөткөн секвенциялык түзүлүш

Баштапкы изилдөөнүн 2-сүрөтүндөгү Pengshen 10 интеграцияланган скважина мамычасы GR логун, литологияны, CNL-AC-DEN жазууларын, седименттик фацияларды, вейвлет энергиясын, чөкмө циклдерди жана GR-INPEFA тенденцияларын бир тереңдик огуна бириктирет. Сүрөттө SB1, SB2 жана SB3 үч негизги секвенциялык чек катары аныкталып; SB1-SB2 аралыгы Sq1, SB2-SB3 аралыгы Sq2 катары бөлүнгөн.

Sq1 көбүнчө төмөн энергиялуу платформанын ички фондук чөкмөлөрү менен мүнөздөлөт. Sq2ге өткөндө данчага бай акиташтар көбөйүп, негизги риф-тайыздык комплекси өзгөчө орто-жогорку Sq2 ичинде айкын болот. Негизги жогорку энергиялуу бөлүк Sq2нин жогорку деңгээлдеги системалар трактында жайгашат.

GR ≤ 25 API Эмне Үчүн Өзүнчө Риф-Тайыздык Диагнозу Эмес?

GR ≤ 25 API чеги бул изилдөөдө ылайы аз, жогорку энергиялуу карбонаттар болушу мүмкүн болгон талапкер интервалдарды скрининг кылуу үчүн гана колдонулган операциялык чек; ал риф-тайыздык фациясын өз алдынча аныктаган геологиялык чек эмес. Акыркы диагноз жука шлиф жана керн литофациялары, секвенциядагы орду, сейсмикалык геометрия, RMS таралышы жана каптал фациялык байланыштары менен бирге коюлган.

Pengshen 10 скважинасында Changxing формациясынын ичинде бир нече үзгүлтүксүз GR ≤ 25 API интервалдары аныкталган. Алардын эң үзгүлтүксүзү 5456,750-5458,875 m аралыгында. 5457,58 m тереңдиктеги губкалуу framestone ушул төмөн GR интервалынын ичинде. Калдыктуу каркас текстуралуу доломиттешкен губкалуу framestone үлгүсү болсо 5459,99 m тереңдикте, аталган интервалдын дароо астында жайгашкан.

GR сигналынын көп масштабдуу иштетилиши

Pengshen 10 табигый гамма-нур ийри сызыгы MATLAB R2020b чөйрөсүндө иштетилген. Жазуу адегенде 0,125 m тең үлгүлөө интервалына кайра үлгүлөнгөн. Өзүнчө четтөөчү маанилер жети чекиттүү Hampel чыпкасы менен аныкталып, сызыктуу интерполяция менен алмаштырылган. Андан кийин экинчи даражадагы полином менен тренд алынып салынып, Z-баллдар аркылуу стандартташтырылган.

Үзгүлтүксүз вейвлет-өзгөртүүдө комплекстүү Morlet вейвлети колдонулган. Эквиваленттүү 0,5-80 m толкун узундугу диапазонунда 128 логарифмдик масштаб колдонулуп, тереңдик-масштаб вейвлет энергиясынын спектри алынган. Таасир конусунун ичиндеги четки аймактар чек чечмелөөсүнөн чыгарылган. Вейвлет энергиясындагы масштабдык топтолуу GR циклдеринин катмарланышы менен бирге колдонулган; секвенциялык чектер вейвлет анализи менен гана аныкталган эмес.

INPEFA ыкмасы

INPEFA ийри сызыгы стандартташтырылган GR катарындагы кумулятивдүү авторегрессиялык болжол катасынан түзүлгөн. Болжол чыпкасынын даражасы 8ден 20га чейин Akaike Маалымат Критерийи менен сыналып, 12-даражадагы модель тандалган. Узак жана кыска масштабдагы өзгөрүүлөрдү ажыратуу үчүн үчүнчү даражадагы полиномду колдонгон 20 m жана 5 m Savitzky-Golay терезелери колдонулган.

SB1, SB2 жана SB3 чектерин аныктоодо математикалык ийри сызыктагы бир гана бурулуш чекити жетиштүү деп эсептелген эмес. INPEFA трендинин өзгөрүүлөрү, GR циклдеринин катмарланышы, литологиялык өзгөрүүлөр жана стратиграфиялык контакт мамилелери бирге колдонулган.

Үч секвенциялык чек

SB1, Changxing формациясынын түбүндө Longtan формациясынын терригендик тектеринен карбонаттарга кескин өтүү менен байланыштуу. Бул өтүү GR маанилеринин ачык төмөндөшүн жана чөкмө системанын өзгөрүшүн жаратат.

SB2, Changxing формациясынын ичинде Sq1 менен Sq2ни ажыратат. Узак мөөнөттүү INPEFA трендинин бурулушу, GR циклдеринин катмарланышындагы өзгөрүү жана литофациялык бирикмелердин кайра уюшулушу менен аныкталган.

SB3, Changxing формациясынын жогорку чеги. Ал жогорку framestone менен Feixianguan формациясынын ылайга таянган акиташтарынын түз контакты менен байланыштуу жана литологияда да, логдордо да ачык өзгөрүүнү көрсөтөт.

Сейсмикалык маалымат жана скважина-сейсмика калибрлөөсү

Сейсмикалык чечмелөө салттуу иштетилген үч өлчөмдүү, post-stack убакыттык миграцияланган маалымат көлөмүнө негизделет. Баштапкы убакыттык үлгүлөө интервалы 2 ms. Pengshen 10 жана коңшу скважиналардын соникалык жана тыгыздык логдорунан синтетикалык сейсмограммалар түзүлүп, Changxing формациясынын түбү, SB2 жана формациянын үстү үчүн убакыт-тереңдик калибрлөөсү жүргүзүлгөн.

RMS амплитудалык атрибуттары Changxing формациясынын түбү, экинчи мүчөнүн үстү жана үчүнчү мүчөнүн үстүндө чечмеленген горизонттордун борборунан алынган. Ар бир терезе горизонттун 10 ms үстүнө жана 10 ms астына созулуп, жалпы 20 ms кеңдикке ээ. Үч горизонт бир эле маалымат көлөмүндө бирдей нормалдаштыруу жана визуалдаштыруу масштабы менен салыштырылган.

Маанилүү методологиялык чек катары RMS амплитудалары көңдөйлүктү же резервуардын калыңдыгын түз инверсиялоо максатында колдонулган эмес. Анализ салыштырмалуу амплитудага, аномалия геометриясына жана каптал үзгүлтүксүздүккө гана багытталган.

6 жана 7-сүрөттөр: профиль геометриясы менен карта геометриясынын биригиши

Баштапкы 6-сүрөттө Moxi 3, Moxi 11, Moxi 26, Pengshen 10 жана Pengshen 2 скважиналары аркылуу өткөн сейсмикалык профиль көрсөтүлгөн. Pengshen 10 айланасындагы жогорку энергиялуу дене профилде жергиликтүү дөңсөө-линза геометриясына, чектелген каптал таралууга жана ички чагылуулардын начар үзгүлтүксүздүгүнө ээ. Дененин үстүндө жабуучу чагылуулар байкалат.

Ал эми чыгыштагы платформа-четки жогорку энергиялуу аймак көбүрөөк үзгүлтүксүз, тилке сымал жана геометриялык жактан туруктуураак сейсмикалык мүнөз көрсөтөт.

7-сүрөттө формациянын түбү, экинчи мүчөнүн үстү жана үчүнчү мүчөнүн үстү боюнча RMS карталары бул айырманы пландык көрүнүштө толуктайт. Чыгыштагы аномалиялар айрыкча экинчи жана үчүнчү мүчөлөрдүн үстүндө көбүрөөк үзгүлтүксүз жана тилке сымал. Платформанын ичиндеги аномалиялар болсо көбүрөөк бөлүктүү жана үзүлмө. Ошентип, профиль жана карта масштабындагы далилдер бир эле мейкиндиктик чечмелөөнү колдойт.

Pengshen 10догу Дене Платформа-Четки Тилкенин Уландысыбы?

Жок; изилдөөнүн интеграцияланган чечмелөөсүнө ылайык Pengshen 10догу жогорку энергиялуу дене чыгыштагы үзгүлтүксүз платформа-четки риф-тайыздык тилкесинин каптал уландысы эмес. Дененин айланасындагы платформанын ички чөкмөлөрүнө тез өтүшү, эки скважина байланыштыруу багытында чектелүү болушу, жергиликтүү дөңсөө-линза сейсмикалык геометриясы жана бөлүктүү RMS таралышы аны чыгыштагы үзгүлтүксүз тилкеден айырмалайт.

Скважина байланыштыруу кесиндилеринин чечүүчү ролу

SW-NE багытындагы кесиндиде Moxi 3 жана Moxi 11 платформанын ички фондук чөкмөлөрү менен мүнөздөлөт. Moxi 26 багытында жогорку энергиялуу биокластикалык тайыздык өнүгөт. Pengshen 10 платформанын ички фонунда жергиликтүү риф-тайыздык денесин камтыйт, ал эми Pengshen 2 жана Chuanshen 1 багытында чоңураак жана үзгүлтүксүз платформа-четки риф-тайыздык денелерине өтөт.

NW-SE кесиндиси болсо Pengshen 10 жогорку энергиялуу денесинин жергиликтүү мүнөзүн өзгөчө көрсөтөт. Pengshen 10 айланасындагы риф-тайыздык чөкмөлөрү Chongtan 1 багытында кыска аралыкта кайрадан ылайлуураак платформанын ички фондук чөкмөлөрүнө өтөт. Андан ары чыгышта Moxi 53тө кайрадан платформа-четки риф өнүгөт. Бул түзүлүш Pengshen 10 денеси эки тарабынан платформанын ички фондук чөкмөлөрү менен курчалганын көрсөтөт.

Чөкмө эволюциясы

Sq1 мезгилинде изилдөө аймагында lime mudstone жана биокластикалык wackestone сыяктуу төмөн энергиялуу фондук литофациялар үстөмдүк кылат. Риф-тайыздык литофациялары аз жана үзгүлтүксүз байкалбайт. Бул этапта туруктуу жергиликтүү интраплатформалык жогорку энергиялуу чөкмө терезе түзүлгөн эмес.

SB2 үстүнөн башталган Sq2нин төмөнкү бөлүгүндө салыштырмалуу тереңдөөнү көрсөткөн GR жана INPEFA өзгөрүүлөрү байкалат. Жогору карай жогорку деңгээлдеги системалар трактына өткөндө GR маанилери жалпысынан төмөндөйт, данчага бай акиташ жана губкалуу framestone көлөмү көбөйөт. Pengshen 10догу негизги төмөн GR интервалдары, жогорку энергиялуу литофациялар жана дөңсөө сымал сейсмикалык жооптор ошол эле орто-жогорку Sq2 интервалында топтолот.

Sq2 Жогорку Деңгээлдеги Системалар Тракты Эмне Үчүн Маанилүү?

Sq2 жогорку деңгээлдеги системалар тракты Pengshen 10догу негизги губкалуу framestone жана биокластикалык данча топтолушу, төмөн GR интервалдары жана жергиликтүү дөңсөө сымал сейсмикалык дене бир эле стратиграфиялык терезеде топтолгон мезгил. Изилдөө бул айкалышууну салыштырмалуу тайыздануу жана жергиликтүү күчөгөн гидродинамикалык шарттар платформанын ичинде чектелген жогорку энергиялуу чөкмө терезе түзгөнүнүн көрсөткүчү катары чечмелейт.

Кеч Sq2 мезгилинде чыгыштагы платформа-четки тилкеде жогорку энергиялуу топтолуу көбүрөөк үзгүлтүксүз бойдон калса, Pengshen 10 айланасындагы дене кыска аралыкта микриттик фондук чөкмөлөргө өтөт. Изилдөөчүлөр жергиликтүү микро-топографиялык рельеф менен күчөгөн суу айлануусу бул бөлүктүү таралууга бирге салым кошкон болушу мүмкүн экенин белгилешет. Бирок учурдагы маалыматтар палеотопографиялык рельефти же палео-суу тереңдигин сандык реконструкциялоону колдобойт.

Жаракалардын ролу боюнча чечмелөөнүн чеги

Сейсмикалык кесиндилерде Changxing формациясынын ичинде жана айланасында ар кандай жаракалар бар. Жаракалардын жанында чагылуу окуялары жылдырылат же сүйрөлөт, үзгүлтүксүздүк төмөндөйт жана айрым жерлерде катмар калыңдыгынын өзгөрүүлөрү менен drape геометриялары көрүнөт. Бул көрүнүштөр дифференциалдык деформацияны же дифференциалдык чөгүүнү колдойт.

Бирок маалыматтардын чечилиш мүмкүнчүлүгү жарака активдүүлүгүнүн убактысын жана анын рифтин өнүгүшү менен синхрондуу болгон-болбогонун тактоого жетишсиз. Ошондуктан изилдөө жаракаланууну Pengshen 10 риф-тайыздык өнүгүшүнүн далилденген негизги көзөмөлү катары көрсөтпөйт.

Газ өндүрүү менен байланышы

2023-жылы Pengshen 10 скважинасынын Changxing формациясынан 206,36 × 104 m3/күн өнөр жайлык газ агымы билдирилген. Сыналган бөлүк губкалуу framestone жана биокластикалык grainstone камтып, жергиликтүү дөңсөө сымал сейсмикалык фацияга дал келет.

Бул дал келүү чечмеленген жергиликтүү интраплатформалык риф-тайыздык архитектурасы реалдуу өндүрүмдүү скважина менен калибрленгенин көрсөтөт. Ошол эле учурда өндүрүш натыйжасы бирдей сейсмикалык көрүнүшкө ээ ар бир жергиликтүү аномалия бирдей резервуар сапатына же газ өндүрүмүнө ээ болорун далилдебейт. Авторлор жаңы талапкерлердин чек аралары, ички гетерогендүүлүгү, резервуар байланыштуулугу жана өндүрүш потенциалы кошумча бургулоо, керн, петрофизикалык, басым жана интервалдык сыноолор менен бааланышы керек экенин ачык белгилешет.

Изилдөө колдогон жыйынтыктар

  • Pengshen 10 айланасында жергиликтүү интраплатформалык риф-тайыздык комплекси бар.
  • Дененин негизги өнүгүү убактысы Sq2 жогорку деңгээлдеги системалар тракты.
  • Жогорку энергиялуу литофациялар губкалуу framestone жана биокластикалык grainstone бирикмесин камтыйт.
  • Доломиттешүү, эрүү жана жаракалануу көңдөйлүк системасын кийинчерээк өзгөрткөн.
  • Жергиликтүү дене профилде дөңсөө-линза геометриясын жана ички чагылуулардын төмөн үзгүлтүксүздүгүн көрсөтөт.
  • RMS аномалиялары платформанын ичиндеги жергиликтүү денеде бөлүктүү, чыгыштагы платформа-четки тилкеде болсо көбүрөөк үзгүлтүксүз жана тилке сымал.
  • Pengshen 10 жергиликтүү денеси чыгыштагы үзгүлтүксүз платформа-четки тилкеден мейкиндиктик жактан бөлүнгөн.
  • Pengshen 10догу газ сыноосу жергиликтүү интраплатформалык максаттар чалгындоо үчүн экономикалык мааниге ээ болушу мүмкүн экенин көрсөтөт.

Изилдөө колдобогон жалпылоолор

  • GR ≤ 25 API өзү эле риф-тайыздык бар экенин далилдейт деп айтууга болбойт.
  • Бир RMS амплитудалык аномалиясы түздөн-түз резервуар же газ көрсөткүчү эмес.
  • RMS маалыматтарынан көңдөйлүк же резервуар калыңдыгы түз эсептелген эмес.
  • Жарака активдүүлүгү рифтин өнүгүшүн түздөн-түз көзөмөлдөй турганы далилденген эмес.
  • Палео-суу тереңдиги же жергиликтүү палеотопографиялык рельеф сандык түрдө кайра түзүлгөн эмес.
  • Pengshen 10догу өндүрүш натыйжасын бардык интраплатформалык риф-тайыздык денелерине жалпылоого болбойт.
  • Жаңы талапкерлердин чыныгы өндүрүмдүүлүгүн кошумча скважина жана резервуар маалыматтарысыз аныктоо мүмкүн эмес.

Изилдөөнүн Ыкмасы жана Жыйынтыктары

Көп масштабдуу диагноз чынжыры

ЭтапКолдонулган маалымат же ыкмаИлимий милдетиPengshen 10 үчүн негизги жыйынтык
1Керн жана жука шлифЧөкмө текстурасын жана жогорку энергиялуу литофацияларды аныктооГубкалуу framestone менен биокластикалык grainstone бирикмеси
2Табигый GR логуЫлайы аз талапкер карбонат интервалдарын скрининг кылууБир нече төмөн GR интервалы; эң үзгүлтүксүзү 5456,750-5458,875 m
3Вейвлет анализи жана INPEFAКөп масштабдуу циклдерди жана секвенциялык тенденцияларды колдооSB1, SB2 жана SB3; Sq1 жана Sq2 секвенциялык алкагы
4Скважина-сейсмика калибрлөөсүСкважинадагы жогорку энергиялуу интервалды сейсмикалык убакыт талаасына өткөрүүЖергиликтүү жогорку энергиялуу интервал дөңсөө-линза сейсмикалык денесине дал келет
53Б сейсмикалык геометрияДененин тышкы формасын жана каптал үзгүлтүксүздүгүн текшерүүЧектелген таралуу, начар ички үзгүлтүксүздүк жана үстүңкү drape
6RMS амплитуда карталарыПландык көрүнүштөгү аномалия геометриясын салыштырууПлатформанын ичинде бөлүктүү; чыгыштагы платформа четинде тилке сымал аномалиялар
7Эки багыттуу скважина байланыштыруу кесиндилериКаптал фациялык аяктоону текшерүүPengshen 10 денеси платформанын ички фондук чөкмөлөрүнүн ичинде аяктайт

Негизги маалымат иштетүү параметрлери

ИштетүүБаштапкы изилдөөдө колдонулган мааниЭскертүү
GR кайра үлгүлөө0,125 mТең үлгүлөө интервалы
Четтөөчү маанилер чыпкасы7 чекиттүү Hampel чыпкасыЧеттөөчү маанилер сызыктуу интерполяция менен алмаштырылган
Трендди алып салууЭкинчи даражадагы полиномАндан кийин Z-балл стандартташтыруусу
ВейвлетКомплекстүү MorletҮзгүлтүксүз вейвлет-өзгөртүү
Вейвлет масштабдары128 логарифмдик масштабЭквиваленттүү 0,5-80 m толкун узундугу
INPEFA AR моделин тандоо8-20 аралыгы сыналды; 12-даража тандалдыAkaike Маалымат Критерийи колдонулган
Savitzky-Golay терезелери20 m жана 5 mҮчүнчү даражадагы полином
3Б сейсмикалык убакыт үлгүлөөсү2 msPost-stack убакыттык миграцияланган маалымат
RMS терезеси±10 msЖалпы 20 ms
Төмөн GR скрининг чегиGR ≤ 25 APIӨз алдынча риф-тайыздык диагноз критерийи эмес

Петрографиялык далил

Баштапкы 4-сүрөт аймактык Changxing формациясындагы коралл жана губка камтыган риф фацияларын, криноиддүү байланышкан фацияларды жана grainstone-wackestone-lime mudstone спектрин көрсөтөт. 5-сүрөт болсо түздөн-түз Pengshen 10догу жогорку энергиялуу интервалга багытталган.

Pengshen 10 үлгүлөрүнүн арасында 5451,14 mде губка камтыган биокластикалык wackestone; 5468,22 mде губкалуу framestone; 5472,79 mде биокластикалык grainstone; 5457,58 mде скелет ичиндеги эрүү көңдөйлөрү бар губкалуу framestone; 5459,99 mде калдыктуу скелет текстуралуу доломиттешкен губкалуу framestone жана 5469,95 mде тектоникалык жарака камтыган жарым-жартылай доломиттешкен губкалуу framestone көрсөтүлгөн.

Жергиликтүү жана үзгүлтүксүз жогорку энергиялуу денелерди салыштыруу

ӨзгөчөлүкPengshen 10 жергиликтүү интраплатформалык денесиЧыгыштагы платформа-четки тилке
Мейкиндиктик түзүлүшЖергиликтүү жана чектелгенҮзгүлтүксүз тилке
Фондук фацияПлатформанын ички төмөн энергиялуу чөкмөлөрүПлатформа чети / жогорку энергиялуу фация тилкеси
Сейсмикалык тышкы геометрияДөңсөө сымалдан линза сымалга чейинКөбүрөөк үзгүлтүксүз жана геометриялык жактан туруктуу
Ички чагылууНачар же хаостук үзгүлтүксүздүкЖогору каптал үзгүлтүксүздүк
RMS таралышыБөлүктүү жана үзүлмөТилке сымал жана көбүрөөк үзгүлтүксүз
Каптал аяктооПлатформанын ички фондук фациясына тез өтүүУзак аралыкта туруктуураак жогорку энергиялуу топтолуу

Чалгындоо үчүн сунушталган диагноз шаблону

Pengshen 10 мисалы Pengxi-Wusheng жана коңшу борбордук Сычуань аймактарында окшош максаттарды издөө үчүн этаптуу диагноз шаблонун сунуштайт. Алгач Sq2 жогорку деңгээлдеги системалар тракты потенциалдуу жогорку энергиялуу чөкмө терезе катары көзөмөлдөнөт. Андан кийин ылайы аз риф-тайыздык литофациялары, жергиликтүү дөңсөө-линза сейсмикалык геометриялары жана бөлүктүү RMS аномалиялары бирге изделет. Акыркы этапта талапкер дененин каптал жактан платформанын ички фондук чөкмөлөрүнө өтөрү көрсөтүлүшү керек.

Бул ыкма платформа-четки тилкелерден тышкары жайгашкан максаттарды изилдөөгө илимий негиз берет. Бирок чыныгы резервуар сапаты жана өндүрүлүү мүмкүнчүлүгү сейсмикалык-фациялык чечмелөөдөн өзүнчө баалоо маселеси болуп саналат жана кошумча бургулоо, петрофизикалык жана басым маалыматтарын талап кылат.

Булак жана Ыкма Жөнүндө Эскертүү

Түпнуска изилдөө: Integrated Lithofacies, Well-Log, and Seismic Identification and Sedimentary Evolution of Local Intraplatform Reef–Shoal Bodies in the Changxing Formation, Pengxi–Wusheng Area, Sichuan Basin.

Авторлор: Weijie Tong, Zhonggui Hu, Saijun Wu, Wuren Xie, Liang Xu, Chunyan Deng жана Quansheng Cai. Жооптуу автор Zhonggui Hu.

Мекемелер: Hubei Key Laboratory of Complex Shale Oil and Gas Geology and Development in Southern China; Hubei Engineering Research Center of Unconventional Petroleum Geology and Engineering; School of Geosciences, Yangtze University; PetroChina Research Institute of Petroleum Exploration and Development; Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company.

Басылма: Applied Sciences, 2026, Том 16, Макала 8872. MDPI.

DOI: 10.3390/app16178872

Жарыялоо процесси: 30 июль 2026-жылы кабыл алынган, 26 август 2026-жылы кайра каралган, 31 август 2026-жылы кабыл алынган жана 7 сентябрь 2026-жылы жарыяланган. Макала рецензияланган изилдөө макаласы.

Лицензия: Creative Commons Attribution (CC BY).

Каржылоо: National Science and Technology Major Project for “Whole Hydrocarbon System and New Exploration Technologies in Sichuan Basin”, Grant No. 2025ZD1400400.

Маалыматтардын жеткиликтүүлүгү: Авторлор маалыматтарды жана материалдарды жооптуу автордон сурап алууга болорун; маалыматтардын бир бөлүгү жүрүп жаткан изилдөөлөрдө колдонулуп жаткандыктан жалпыга ачык эмес экенин билдиришкен.

Кызыкчылыктардын кагылышы: Liang Xu, PetroChina Southwest Oil & Gasfield Company Research Institute of Exploration and Development кызматкери. Калган авторлор коммерциялык же каржылык кызыкчылыктардын кагылышын жаратышы мүмкүн болгон мамиле жок экенин билдиришкен.

Негизги методологиялык чектөөлөр: GR ≤ 25 API операциялык скрининг критерийи болуп саналат жана өзүнчө фацияны аныктабайт. RMS атрибуттары көңдөйлүктү же резервуар калыңдыгын түз инверсиялоо үчүн колдонулган эмес. Жарака активдүүлүгүнүн рифтин өсүшү менен синхрондуулугу учурдагы чечилиш мүмкүнчүлүгү менен көрсөтүлгөн эмес. Жергиликтүү палеотопографиялык рельеф жана палео-суу тереңдиги сандык түрдө кайра түзүлгөн эмес. Pengshen 10 газ сыноосу жергиликтүү интраплатформалык дене өндүрүмдүү болушу мүмкүн экенин көрсөтөт; башка талапкерлердин өндүрүмдүүлүгү өзүнчө ырасталышы керек.


Бөлүшүү:

Пикирлер текшерилгенден кийин жарыяланат.Пикириңиз жактыруу процессине жөнөтүлүп, ылайыктуу деп табылганда көрүнөт.

Пикир калтырыңыз

E-mail дарегиңиз жарыяланбайт. Милдеттүү талаалар * менен белгиленген

Бул сайтта кукилерге уруксат берүү тажрыйбаңызды жакшыртат. Куки саясаты