Phân tích tỉ lệ của quá trình lắng đọng từ các dòng chảy đục

Geo-Marine Letters - Tập 24 - Trang 63-74 - 2004
L. Srivatsan1, Larry W. Lake2, Roger T. Bonnecaze1
1Department of Chemical Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, USA
2Department of Petroleum and Geosystems Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, USA

Tóm tắt

Nhiều trầm tích chứa dầu hình thành từ sự lắng đọng của các hạt từ các dòng chảy đục. Việc mô hình hóa các quá trình trầm tích tạo ra các lớp trầm tích này cho phép tính toán các thuộc tính như phạm vi, độ dày, độ xốp và độ thấm của các bể chứa hydrocarbon. Bài báo này ước lượng phạm vi và độ dày của các lớp trầm tích từ các điều kiện ban đầu của dòng chảy đục. Điều này được thực hiện bằng cách áp dụng phân tích tỉ lệ của các phương trình vi phân riêng phần điều chỉnh động lực học của các dòng chảy đục và quá trình lắng đọng. Chúng tôi áp dụng kết quả của phân tích tỉ lệ cho năm quạt dưới biển hiện đại. Các giá trị dự đoán và thực tế của kích thước của các lớp trầm tích khớp nhau tốt. Sau đó, chúng tôi so sánh các kết quả thu được với kích thước đã được lập bảng của các lớp trầm tích cổ. Các so sánh là tốt miễn là chúng tôi xác định đúng các chế độ chảy nơi diễn ra quá trình lắng đọng. Sự đồng nhất tốt quan sát được trong hai trường hợp cho thấy rằng các ước lượng thu được từ phân tích tỉ lệ có thể cung cấp các giá trị đầu tiên hữu ích cho kích thước của các trầm tích.

Từ khóa

#trầm tích #dòng chảy đục #phân tích tỉ lệ #bể chứa hydrocarbon #mô hình hóa trầm tích

Tài liệu tham khảo

Bagnold RA (1962) Auto-suspension of transported sediment, turbidity currents. Proc R Soc Lond A 265:315–319 Bennetts KRW, Pilkey OH (1976) Characteristics of three turbidites, hispaniola-caicos basin. Geol Soc Am Bull 87:1291–1300 Bonnecaze RT, Lister JR (1999) Particle-driven gravity currents down planar slopes. J Fluid Mech 390:75–91 Bonnecaze RT, Huppert HE, Lister JR (1993) Particle-driven gravity currents. J Fluid Mech 250:339–369 Bonnecaze RT, Hallworth MA, Huppert HE, Lister JR (1995) Axisymmetric particle-driven gravity currents. J Fluid Mech 294:93–121 Bonnecaze RT, Huppert HE, Lister JR (1996) Patterns of sedimentation from polydispersed turbidity currents. Proc R Soc Lond 452:2247–2261 Bouma AH, Normark WR, Barnes NE (eds) (1985) Submarine fans and related turbidite systems. Springer, Berlin Heidelberg New York Dade WB, Huppert HE (1994) Predicting the geometry of channelized deep-sea turbidites. Geology 22:645–648 Dade WB, Huppert HE (1995a) A box model for non-entraining, suspension-driven gravity surges on horizontal surfaces. Sedimentology 42:453–471 Dade WB, Huppert HE (1995b) Runout and fine-sediment deposits of axisymmetric turbidity currents. J Geophys Res 100 (C9):18597–18609 Ellison TH, Turner JS (1959) Turbulent entrainment in stratified flows. J Fluid Mech 6:423–448 Garcia MH (1994) Depositional turbidity currents laden with poorly sorted sediment. J Hydraul Eng 120:1240–1263 Hamlin S (1999) Syn-orogenic slope and basin depositional systems, ozona sandstone, Val Verde basin, southwest Texas. PhD Thesis, The University of Texas at Austin Hogg AJ, Huppert HE, Hallworth MA (1999) Reversing buoyancy of particle-driven gravity currents. Phys Fluids 11:2891–2900 Middleton GV (1966) Small scale models of turbidity currents and the criterion for autosuspension. J Sediment Petrol 36:202–208 Middleton GV (1967) Experiments on density and turbidity currents. III. Deposition of sediment. Can J Earth Sci 4:475–505 Middleton GV, Neal WJ (1989) Experiments on the thickness of beds deposited by turbidity currents. J Sediment Petrol 59:297–307 Middleton GV, Southard JB (1984) Mechanics of sediment movement. Soc Econ Paleontol Mineral Short Course no 3 Parker G (1982) Conditions for the ignition of catastrophically erosive turbidity currents. J Fluid Mech 46:307–327 Parker G, Fukushima Y, Pantin HM (1986) Self-accelerating turbidity currents. J Fluid Mech 171:145–181 Parker G, Garcia MH, Fukushima Y, Yu W (1987) Experiments on turbidity currents over an erodible bed. J Hydr Res 25:123–147 Shook M, Li D, Lake LW (1992) Scaling immiscible flow through permeable media by inspectional analysis. In Situ 16:311–349 Sparks RSJ, Bonnecaze RT, Huppert HE, Lister JR, Mader H, Phillips J (1993) Sediment-laden gravity currents with reversing buoyancy. Earth Planet Sci Lett 114:243–257 Walker RG (1992) Turbidites and submarine fans. In: Walker RG, James NP (eds) Facies models—Response to sea level change. Geological Association of Canada, St John’s, Nfld, pp 239–263 Whitaker S (1968) Introduction to fluid mechanics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ