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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113970796A(43)申请公布日2022.01.25(21)申请号202010720200.X(22)申请日2020.07.23(71)申请人中国石油化工股份有限公司地址257000山东省东营市东营区济南路125号申请人中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司勘探开发研究院(72)发明人李佳曲彦胜赵玉峰马雪洁林会喜张关龙肖雄飞王千军牛晓燕何胜(74)专利代理机构济南日新专利代理事务所(普通合伙)37224代理人崔晓艳(51)Int.Cl.G01V11/00(2006.01)权利要求书2页说明书8页附图1页(54)发明名称精确恢复沉积盆地古水深的方法(57)摘要本发明提供一种精确恢复沉积盆地古水深的方法,该精确恢复沉积盆地古水深的方法包括:步骤1,选取在目的层段可识别出三角洲前积结构的地震剖面,拉平顶面,标定顶底界面,计算三角洲前积层的厚度值;步骤2,计算不同地质历史时期地层剥蚀量,恢复古埋深;步骤3,利用经验公式,求取古埋深深度下砂岩和泥岩压实系数,计算沉积时期三角洲前积层的厚度值,即可作为沉积时期的古水深。该精确恢复沉积盆地古水深的方法充分考虑了不同历史时期构造运动对恢复古水深的影响,更精确,具有较好的推广应用价值。CN113970796ACN113970796A权利要求书1/2页1.精确恢复沉积盆地古水深的方法,其特征在于,该精确恢复沉积盆地古水深的方法包括:步骤1,选取在目的层段可识别出三角洲前积结构的地震剖面,拉平顶面,标定顶底界面,计算三角洲前积层的厚度值;步骤2,计算不同地质历史时期地层剥蚀量,恢复古埋深;步骤3,利用经验公式,求取古埋深深度下砂岩和泥岩压实系数,计算沉积时期三角洲前积层的厚度值,即可作为沉积时期的古水深。2.根据权利要求1所述的精确恢复沉积盆地古水深的方法,其特征在于,在步骤1中,在地震剖面,选取近物源方向可识别出可靠的三角洲前积反射层的地震剖面,拉平地震剖面目的层段的顶面,分别读取顶积层时间TA和底积层时间TB,将这些参数代入公式(1):H△=(TB-TA)/1000×V/2公式(1),式中,H△为地震剖面上三角洲前积层厚度,m;TA为地震剖面上顶积层时间,ms;TB为地震剖面上底积层时间,ms;V为地层层速度值,m/s;通过上述计算得到地震剖面上三角洲前积层的厚度。3.根据权利要求2所述的精确恢复沉积盆地古水深的方法,其特征在于,在步骤1中,如果地震资料在目的层段近物源方向可识别多个三角洲前积层,求取所有三角洲前积层厚度的平均值作为盆地最终的三角洲前积层厚度,如果只能识别出单个三角洲前积层,采用单个的厚度值作为盆地最终的三角洲前积层厚度。4.根据权利要求1所述的精确恢复沉积盆地古水深的方法,其特征在于,在步骤2中,对于构造运动复杂的沉积盆地,地层遭受多次剥蚀,地层残留不全,在有测井资料的地区利用测井曲线声波时差法计算地层剥蚀量,在缺失测井资料的地区利用磷灰石裂变径迹法计算地层剥蚀量。5.根据权利要求4所述的精确恢复沉积盆地古水深的方法,其特征在于,在步骤2中,在利用测井曲线声波时差法计算地层剥蚀量时,根据工区探井资料,选取声波时差测井曲线,剔除异常数据值,统计两个不整合面之间的测井曲线数据,采集厚度不小于1.5m的泥岩段声波时差曲线数据,读取中间值,及其对应的深度,对数据进行线性回归拟合,横坐标为声波时差值,纵坐标为深度值,可得深度与声波时差值的关系:H=α·x+h公式(2)式中,H为深度,m;α、h为拟合系数;x为声波时差值,μs/m;将古地表声波时差值600μs/m,带入公式(2),求得该层段顶部不整合原始埋藏深度HAi,读取该不整合面现今埋藏深度为HBi,计算该层段地层剥蚀量:Hi=HAi-HBi公式(3)式中,Hi为地层剥蚀量,m;HBi为现今残留不整合面深度,m;HAi为目的层段顶部不整合古埋藏深度,m;工区的构造运动期次不同,需要求取目的层段之上每期构造运动的地层剥蚀量Hi,i为1,2,3……;目的层段之上所有地层剥蚀量之和即为目的层段整体的地层剥蚀量:Hb=∑Hi,i为1,2,3……公式(4)。6.根据权利要求5所述的精确恢复沉积盆地古水深的方法,其特征在于,在步骤2中,在2CN113970796A权利要求书2/2页利用磷灰石裂变径迹法计算地层剥蚀量时,样品采自野外露头或钻井岩心的砂岩,年代老于需要恢复古水深的年代;根据磷灰石中U、Th放射性同位素自发裂变产生的径迹数和自发裂变的速度来进行年龄的测定,通过磷灰石裂变径迹模拟,得到样品的热史模拟图,在图上读取一组或者几组冷却温度值,参考古地温梯度值,地层剥蚀量的计算遵循公式:Hj=100×(T1-T2)/g公式(5)式中,Hj为剥蚀量,m;g为古地温梯