王光绪等:新西兰深水Taranaki盆地中新统深水水道迁移及沉积演化

新西兰深水Taranaki盆地中新统深水水道迁移及沉积演化

王光绪1,吴伟1,李全1,周永胜1,梁诗琴1,刘惟庆1,冯阵东2

1.河南理工大学资源环境学院,河南焦作 454003

2.河南理工大学安全科学与工程学院,河南焦作 454003

深水水道砂体是深海油气的重要储集体之一,受到了沉积学家和石油勘探家的广泛关注。基于高分辨率三维地震数据,综合应用地震地貌学、地震沉积学理论,地震剖面分析、地震属性分析及沿层切片等多种地震解释技术,刻画新西兰深水Taranaki盆地中新统深水水道的平面形态特征,剖析其沉积演化规律及相关控制因素,以期为深海油气的勘探开发提供参考。

新西兰深水Taranaki盆地(图1),目前仍属于超深水前沿勘探新区,具有极大的油气勘探潜力。该盆地沉积了自白垩纪至第四纪的沉积物,在渐新世达到最大海泛期,中中新世盆内陆源碎屑沉积物供给的逐渐增加,陆架边缘向西外扩,意味着先前不断上升的海平面变化趋势结束,盆地开始进入海退阶段。

王光绪等:新西兰深水Taranaki盆地中新统深水水道迁移及沉积演化

图1 (a)研究区地理位置图;(b)研究区3D地震数据的覆盖范围;(c)深水水道形态图

研究结果表明:目标水道体系据地震剖面中识别出的复合水道侵蚀界面划分为复合水道Ⅰ、复合水道Ⅱ、复合水道Ⅲ、复合水道Ⅳ及复合水道Ⅴ等5个发育期次(图2)。

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图2 深水水道发育期次划分(剖面位置见图1c)

注:左列为地震剖面原图(a1、b1、c1);右列为深水水道发育期次示意图(a2、b2、c2);S1-S5代表5个典型切片,蓝色箭头位置即各切片位置

各期次复合水道的平面形态特征差异较大。复合水道Ⅰ被后期水道下切侵蚀仅残余部分沉积结构,其平面形态整体相对顺直;复合水道Ⅱ以侧向迁移运动为主,呈高弯曲平面形态;复合水道Ⅲ以垂向叠置运动为主,部分区域发生小幅度偏移,呈弯曲平面形态;复合水道Ⅳ内部多表现为弱振幅、杂乱反射的充填特征,表明内部多充填富泥沉积,平面形态相对顺直;复合水道Ⅴ则表现出空间分布杂乱、平面形态各异的典型特征(图3,4)。

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图3 研究区深水水道的方差属性沿层切片(切片位置见图3a)

注:以底界面为基础,记作0 ms,分别上移40 ms、140 ms、220 ms、280 ms,生成相应地沿层切片,分别记作S1~S5,并沿切片提取地震方差属性

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图4 研究区深水水道的平面形态变化

各期次复合水道的沉积演化过程可分为3个阶段,即初期下切侵蚀、中期充填沉积及末期填平消亡(图5)。复合水道在初期下切侵蚀阶段表现为水道下切深度增大及宽度的增加,末期填平消亡阶段表现为深海泥质物的沉降,但在中期充填沉积阶段各期次复合水道的沉积特征差异最大。

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图5 研究区内深水水道的演化过程示意图

深水水道沉积演化过程受多种因素的综合控制,早期水道结构会影响后期水道发育环境的限制程度,复合水道Ⅰ-Ⅳ整体处于限制性环境中,其演化是一个有序的过程,而复合水道Ⅴ处于非限制性环境中,经历了一个无序的演化过程。另外,重力流规模及能量的变化会影响各期次复合水道的发育规模。厘清深水水道的沉积演化规律对于深海油气勘探的发展具有重要的指导意义。


论文相关信息

第一作者:王光绪,河南理工大学博士研究生,地震沉积学,E-mail: wgxhpu6717@163.com

基金资助:国家自然科学基金(42077410,41872112)

DOI:10.14027/j.issn.1000-0550.2022.040

引用格式:王光绪,吴伟,李全,周永胜,梁诗琴,刘惟庆,冯阵东.新西兰深水Taranaki盆地中新统深水水道迁移及沉积演化[J/OL].沉积学报:1-15[2022-05-07].https://doi.org/10.14027/j.issn.1000-0550.2022.040

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