区块链staking teb区块链

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TEB币是那些团队在运作

截止2022年5月20日有4个开发团队,分别是BitcoinXT,BitcoinClassic,BitcoinUnlimited,BitcoinABC。这四个开发团队都是大区块的支持者,也是teb比特币扩容方案的竞争者,目前都已开发了BCC的兼容版本。未来,BCC会有更多的开发团队进入参与竞争。

teb.是什么意思

Tab键在左下角上数第4排。

Tab键是tabulator(制表键)的缩写,由此可以看出,它的最原始用处是用于绘制表格,准确地讲,是用来绘制没有线条的表格

Tab键在标准键盘上位于大小写锁定键(Caps Lock)的上部,Q键左边。

扩展资料:

Tab键用法:

跳格网页输入表单的时候,在一个输入控件完成内容输入后,如果要转移到下一个控件进行输入时,可以选择使用鼠标进行光标的移动选择和点击,使得光标停在我们输入框中,以便进行内容的输入。

如果不使用鼠标的话,可以点击使用Tab键,来实现光标在页面上所有可输入控件间的依次跳转,对于喜欢使用快捷键来加快操作的电脑使用者而言,挺方便的。

重命名需要将一个文件夹下的多个文件进行重命名操作的时候,我们可以先在完成第一个需要重命名的文件改名之后,改下Tab键,即可依次跳转到下一个文件的重命名状态。也是一种很方便的快捷操作方式

阿尔及利亚韦德迈阿次盆地三叠系河流相储层预测

一、地质背景

韦德迈阿次盆地是阿尔及利亚重要的含油盆地之一(图7-7A),已发现14个油田,其中12个已投入开发,探明可采储量达1173×104m3,位于韦德迈阿次盆地中部的FTEB区块油气勘探权属于中国(图7-7B)。该区块受海西期构造隆升作用影响,区内泥盆系上部、石炭系、二叠系和三叠系中下部地层大多剥蚀殆尽,具河流相沉积背景的上三叠统发育不完整,不整合直接覆于被侵蚀的泥盆系浅海相泥质沉积之上,其顶部被下侏罗统盐岩夹薄层泥岩整合覆盖,具有从南向北由厚变薄的变化趋势(图7-7B)。自下而上被划分为岩性组合特征各异的6个组(图7-8),其中下部的Serieinf组以棕红色、灰绿色细-中粒砂岩夹泥质粉砂岩、泥岩为主,是FTEB区块最重要的储层发育层位;其上为陆相喷发的Erup-tive火山碎屑岩,区域分布稳定,对后期沉积相带的展布影响较大;T2组、T1组和Argileux组岩性组合相似,主要为灰褐色、棕红色细-中粒砂岩和粉砂质、泥岩互层组合;顶部为S4组,为大套稳定分布的盐岩层,非常致密,是最重要的区域性有效盖层。沉积相研究表明,该区块Serieinf组砂岩储层属于辫状河相,而T1和T2组砂岩储层属于曲流河相。鉴于沉积相类型及其平面展布对油气勘探具有重要意义,以钻井岩心和测井资料,结合前人研究成果,对FTEB区块三叠系沉积相和高分辨率层序进行精细分析,为有利储集相带预测、储层评价以及大规模开发提供依据。

二、高分辨率层序地层学特征

研究区三叠纪沉积相主体以发育河流为主,沉积演化可划分为两个阶段,早期的Serieinf组属于辫状河沉积,而Eruptives组属于陆相喷发的火山碎屑岩,之后的T1组、T2组至Argileux组则属于曲流河沉积,而S4组属于干盐湖沉积(图7-8)。通过对50余口井岩心和测井资料的综合分析,在FTEB区块上三叠统中可识别出3种不同成因类型和产出规模的界面,划分出2个长期、6个中期和14~16个短期旋回层序(图7-8)。

(一)层序界面类型

1.大型冲刷间断界面

此类界面底、顶界面对应构造幕式活动变化的强弱变化面,级别较高,主要表现为上三叠统Serininf组和T1组与火山岩之间的岩性突变面和底部砾岩发育部位,为具有较大幅度穿时性的长期旋回层序界面。

图7-7 FTEB 区块构造位置及三叠系等厚图和圈闭分布

图7-8FTEB区块上三叠统沉积相和高分辨率层序地层综合柱状图(EGD-1井)

2.结构转换界面

这类界面级别相对较低,多发育在剖面结构出现明显转换的地方,这种转化可以是两个由粗→细的正向结构转换,可以是由细→粗的逆向结构到正向结构转换,也可以是其他不同结构类型的转化,为长期旋回层序界面,在结构转换面上可见到底冲刷和岩性突变现象,但一般不发育大型冲蚀面,也没有底部砾岩的发育。

3.间歇暴露面、冲刷面和相关整合面

此类界面级别低,通常发育在短期旋回层序中,由此类界面限定的沉积旋回往往具有很强的韵律性,主要表现为连续叠加的进积→退积、退积→进积、退积→退积组合的相转换面。在河道搬运、沉积和侵蚀作用活跃的地区,界面往往具有间歇暴露或冲刷作用形成的短暂间断面性质,上、下地层大多数具有粒度由细到粗的岩性、岩相突变关系。而在非河道沉积区,如泛滥平原,界面主要表现为相关整合面,界面之下的地层主要由泥、粉砂岩组成,沿这种“隐形界面”有时可找到根土岩、钙结壳,它们是发育于泛滥平原中此类界面的暴露标志。

(二)层序基本类型

受不同成因的边界控制,FTEB区块上三叠统河流相的基准面旋回主要发育两种基本结构类型,分别反映不同的沉积动力学条件。

向上变“深”非对称型旋回结构此类型(以下简称A型)层序主要发育在短期旋回层序中,层序的主体主要由河道砂体组成,成因类型包括河床滞留沉积、边滩和心滩等,形成于A/S<1的过补偿条件下,层序底界面为冲刷面,层序内仅保留基准面上升半旋回沉积记录,由(含砾)粗-中粒砂岩、细砂岩、粉砂岩和泥岩组成向上变细“加深”的沉积序列(图7-9中的A型层序),层序顶界面为时限相当于下降半旋回的冲刷面,也为上覆层序的底界面。按沉积序列,此类旋回层序可细分为A/S1低可容纳空间(图7-9中的A1型层序)和A/S<1的高可容纳空间(图7-9中的A2型层序)两种亚类型,其中A1型层序不但缺失下降半旋回层序,而且还往往缺失上升半旋回上部的泥、粉砂质沉积,因此,通常由单一砂体与冲刷面组成层序。

对称型旋回结构此类型(以下简称C型)层序为最发育的短期和中期旋回层序结构类型,形成于沉积物供给速率等于或小于可容纳空间增长率(A/S≥1)的弱补偿至欠补偿条件下。层序由基准面上升和下降两个半旋回叠加组成,具有相对较完整的韵律性水进-水退旋回和具二分时间单元分界线,其一为层序底界面,多属小型冲刷面,或相关整合界面,其二为位于层序中部的洪泛面,相当于基准面由上升折向下降的退积→加积(或进积)转换面位置。以洪泛面为对称轴,按上升与下降半旋回厚度变化,可细分为3个亚类型(图7-9):①以上升半旋回为主的不完全对称型(C1型);②以上升半旋回与下降半旋回近于相等的对称型(C2型);③以下降半旋回为主的不完全对称型(C3型)。

不同结构类型的层序分布模式在同一沉积体系或同一相带的不同位置,基准面旋回层序的结构类型遵循可容纳空间机制确定的A/S比值条件,其沉积序列和空间分布模式具有很强的分带性(图7-10),有如下几个显著的特点:

(1)上三叠统下部的辫状河沉积主要发育A型层序,中上部的曲流河沉积主要发育C型层序;

(2)A型结构的层序主要分布在河道沉积区,由多期河道连续叠加组成旋回结构,其中A1型层序主要发育在河道内的心滩位置;

(3)C型结构的层序多分布在漫滩沉积区;

(4)同一层序的不同相带,从心滩→边滩→漫滩沉积区,出现由A1型向A2型、C1型、C2型和C3型的结构变化的规律和分布模式(图7-10)。

(三)层序地层格架及储层特征

高分辨率层序地层学研究最主要的目的就是建立大比例、短时间尺度内的等时地层对比格架,并研究储层在层序地层格架中的发育特征。

1.层序地层格架

根据高分辨率层序地层旋回等时对比法则,以单井沉积相和高分辨率层序地层的精细分析和联井剖面对比为各级别基准面旋回层序等时对比的依据,在相控模式指导下,建立FTEB区块上三叠统高分辨率层序地层的时间-地层格架(图7-11),在地层格架中对小层砂体进行劈分和相当时间-地层反演的逐层对比,取得了很好的效果。

2.地层格架中储层分布与物性特征

在基准面旋回过程中,一般以层序界面两侧为有利于储层发育的层位(图7-11)。层序界面两侧的各类成因砂体虽然都发育在低可容纳空间条件下,但受中期基准面升降控制,所发育的砂体各项储层特征,如砂体几何形态、砂体侧向和纵向连续性、砂体之间相互截切程度和保存状况,以及砂体粒度、分选性、泥质含量和储集物性与非均质性等各项特征都存在明显差异,如基准面上升期由强烈主动进积作用形成的各类砂体(如充填下切河谷的河道砂体)更有利于优质储层发育,不仅砂体厚度大,而且,孔隙度和渗透率值也较高(表7-2),而基准面下降期由强迫进积作用形成的各类砂体厚度明显减小,砂体侧向连续性和连通性变差,含泥量或泥质夹层增多,分选变差而非均质性增高,孔隙度和渗透率值降低。

图7-9 FTEB 区块上三叠统河流相短期旋回层序的基本类型( 据王昌勇等,2009)( 左: GLNE-3 井,T2 组; 中: GEC-1 井,T2 组; 右: HEB-4 井,T1 组)

图7-10FTEB区块上三叠统河流相短期旋回结构和分布模式(据王昌勇等,2009)

三、层序-岩相古地理特征

以下重点对Serieinf组的辫状河及T1、T2和Argileux组的曲流河沉积体系高分辨率层序地层学特征进行讨论。

表7-2FTEB区块上三叠统河流沉积体系不同中期基准面旋回状态的砂体孔-渗特征

(一)辫状河层序-岩相古地理特征

1.辫状河沉积相特征

Serie inf组的辫状河沉积体系具有类似Walker and Cant(1979)提出的经典辫状河沉积剖面结构(图7-12),特点为:底部河床滞留沉积很发育,由砂砾岩或含砾粗砂岩构成,与下伏层呈侵蚀冲刷接触,其上为发育槽状交错层理、板状交错层理的细-中粒的心滩砂岩,顶部为垂向加积的粉砂岩与泥岩薄互层,发育水平层理,相对中、下部的辫状河道相沉积厚度薄得多,代表漫滩沉积。在剖面结构上总体具有粒度向上变细和层厚向上变薄的加积→退积序列。

图7-11 FTEB 区块时间-地层格架中砂体分布与等时追踪对比( 据王昌勇等,2009)

2.层序-岩相古地理特征及其与储层发育关系

以Serieinf组第二个中期旋回的上升半旋回为等时地层单元编制的层序-岩相古地理为例,辫状河高分辨率层序地层和层序-岩相古地理特征及其与储层发育的关系可概括为如下几点:

(1)在垂向剖面上,中期上升半旋回主要由A1型、A2型和C1型短期旋回叠而成(图7-12),具有自下而上从A1型、A2型向C1型过渡的演化趋势,总体反映沉积物供给量远大于可容纳空间增量的低可容纳空间地层过程。

(2)在平面上,辫状河砂体的发育规模和几何形态受河道宽度控制,河道交汇处地形开阔,水体相对较深和流速较慢,易形成较宽的河道滞留带和较大规模的心滩,有效储集体多为中-粗粒砂岩,反映心滩微相对有效储层控制明显(图7-13A)。

(3)河道内的心滩分布不均、大小不一,各个心滩在纵、横向相互叠置发育,砂体之间往往被充填废弃河道的粉-细粒砂岩、泥质岩和煤层分隔,从而使河道砂体顺河道延伸的纵向方向连续性好,而在横向上(图7-13B)和纵向上(图7-13C)表现为砂体与废弃河道沉积的泥、粉砂质交替发育,连通性都受到限制。

(4)河道之间往往发育一定规模的洪泛平原、决口扇和河漫湖(盐碱滩)沉积,它们对发育于各河道中的储集砂体有强烈的分隔作用。

(5)综合辫状河相各类微相储集砂体储层参数特征,以心滩微相储集物性相对最好,孔隙度变化范围为0.56%~21.7%,平均7.85%,渗透率变化范围为(0.01~2034)mD,平均48.72mD,非均质性中等至较弱。从Serieinf组层序MSC2上升半旋回相域的层序-岩相古地理图中可以看出(图7-13),最有利的储集体主要分布在心滩微相中,部分发育于河床滞留微相中,显然心滩微相砂体应该是Serieinf组最有利储层发育的相带,是预测评价的主要目标,次为河床滞留微相,而废弃河道、决口扇、河漫湖和洪泛平原微相是形成隔层和局部盖层的微相类型。

(二)曲流河层序-岩相古地理特征

1.曲流河沉积相特征

曲流河沉积序列由河道和漫滩两个亚相组成特征的二元结构(图7-14),具有自下而上粒度由粗变细、层理规模由大变小的间断性正韵律剖面结构。二元结构中粗粒的下部单元由河床滞留微相和边滩微相组成,属于河道侧向迁移而形成的侧积体。细粒的上部单元由包括天然堤、决口扇和洪泛平原在内的河漫滩组成,为大量细粒悬浮物质在洪泛期垂向加积作用的产物,厚度明显大于下部河道粗粒单元。

图7-12Serie inf组辫状河沉积相和高分辨率层序地层综合柱状图(HEB-4井)

图7-13 Serie inf 组中期旋回层序-岩相古地理和砂体分布

2.层序-岩相古地理特征及其与储层发育关系

以T2组中期上升半旋回为等时地层单元编制的层序-岩相古地理为例,曲流河高分辨率层序地层和层序-岩相古地理特征及其与储层发育关系可概括为如下几点:

(1)在垂向剖面上,中期上升半旋回主要由A2型和C1型短期旋回叠加而成(图7-14),局部发育有C2型和C3型短期旋回,自下而上具有从A2型向C1型、C2型乃至C3型过渡的演化趋势,总体反映沉积物供给量大于至略大于可容纳空间增量的低可容纳空间地层过程。

(2)曲流河道砂体宽度受河道凹岸侵蚀、凸岸加积的侧向迁移控制作用非常强烈,可形成宽度为数千米至数十千米以上的边滩砂体(点砂坝),平面上呈弧形带状连续侧积形成的梨状(小比例尺的图上呈点状)分布(图7-15A),砂体的侧向连续性好(图7-15B),非常有利于储层发育和形成岩性油气藏。

(3)受河道侧向侵蚀影响和侧向迁移的侧积作用影响,垂向上不同时期沉积的多个边滩砂体可连续叠置发育,形成连续叠置的储集砂体,但叠置河道砂体之间广泛发育的洪泛期漫流沉积对河道边滩微相的储集砂体之间的连通性有很大阻隔作用(图7-15C),因此,侧向连续叠置的储集砂体之间往往被洪泛期漫流沉积的薄层侧积泥岩分割而具有很强非均质性。

(4)曲流河道中砂体成因类型较多,有利于储层发育的砂体主要为边滩砂体,其沉积模式和地貌景观特征与现代密西西比河曲流河道带和巨大的梨形边滩砂体无论是在形态上还是在发育规模上均可相类比(图7-16)。

(5)综合曲流河相各类微相储集砂体储层参数特征,以边滩微相储集物性相对最好,孔隙度变化范围为0.9%~19.6%,平均5.95%,渗透率变化范围为(0.01~519)mD,平均27.12mD,非均质性较强至中等,储集物性差于Serieinf组辫状河流相的心滩微相。从T1组的中期上升半旋回相域的层序-岩相古地理图中可以看出(图7-15),最有利的储集体主要分布在边滩微相中,部分发育于河床滞留微相和天然堤微相中,显然边滩砂体应该是进行T1、T2和Argileux组储层预测评价的主要对象,在进行实际开发评价中要特别注意多期边滩砂体在侧积叠置过程中由斜交泥岩夹层所引起的较强层间非均质性对储层的影响。

四、结论

通过高分辨率层序分析和选择中期旋回层序为等时地层单元编制层序-岩相古地理图,确定FTEB区块晚三叠世早期主要发育辫状河沉积体系,河道平直,于区块中部发育有大片的河道及心滩砂体,为有利储层发育区;中、晚期演化为曲流河沉积体系,可识别出东、西两支曲流河道,以西支曲流河道的弯度系数更大,河道侧向迁移形成的边滩(点坝)规模巨大,应列为今后的重点勘探目标。

图7-14T2曲流河沉积相和高分辨率层序地层综合柱状图(NGS-2井)

图7-15 FTEB 区块三叠系曲流河结构、沉积模式及有利储层发育位置

建立了FTEB区块三叠系Serieinf组辫状河与T2、T1和Argiluex组曲流河两种层序-沉积相沉积模式,这两个模式对相同类型的河流相储集砂体预测有直接指导意义。

图7-16密西西比河曲流河边滩砂体展布特征

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