Сиквенс стратиграфия что это
СЕКВЕНС-СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА
Современная концепция, методика и терминология секвенсстратиграфии разработана американскими геологами-нефтяниками (Дж. Ван Вагнером, Г. Позаментьером, Р. Митчемом, П. Вейлом и др.). В настоящее время установленные флуктуации морского уровня, начиная с начала мезозоя, получили магнито- и хроностратиграфическую привязки, а также радиометрическую датировку по пепловым горизонтам, развитым преимущественно в разрезах Внутреннего бассейна США.
Основные принципы и пути практического использования этого направления изложены в ряде обобщающих работ как зарубежных, так и российских.
Секвенс-стратиграфический метод наиболее эффективно применяется для детальных стратиграфических, литолого-фациальных и палеогеографических исследований в пределах стабильных (пассивных) шельфов и некомпенсированных впадин платформ. В нефтяной геологии он активно используется при прогнозе распространения и качества продуктивных толщ, а также при поисках литологически экранированных углеводородных залежей. Значительный экономический эффект от применения метода достигается на стадии разработки месторождений, когда особое значение приобретают знания о седиментационной структуре нефтесодержащих резервуаров. Стратиграфические подразделения, применяемые в секвенс-стратиграфии относятся к группе специальных подразделений. Они выделяются как в терригенных, так и в карбонатных отложениях.
Терминология и основные понятия
Рис. 6.1. Схема, иллюстрирующая фациальные изменения при трансгрессии и регрессии (по Catuneanu, 2002).
Итак, секвенс образуется в результате заполнения осадками дна бассейна за один цикл колебания относительного (в пределах данного бассейна) уровня моря. Причина этого колебания заключается в трех главных факторах: эвстазии, вертикальных тектонических движенияхдна бассейна (эпейрогении) и количестве поступающего осадочного материала. Роль каждого из этих факторов в конкретном районе может быть различной.
3. Значительная роль в образовании последовательностей слоев (= секвенсных подразделений) отводится эвстатическим колебаниям уровня моря. Для фанерозоя выделяют циклы эвстатических колебаний пяти порядков продолжительностью от сотен миллионов до десятков тысяч лет.
Образование секвенсов (в узком смысле) связано с циклами эвстазии третьего и иногда (значительно реже) с циклами четвертого порядка. Продолжительность циклов третьего порядка оценивается в 1—5 млн. лет, четвертого — 0,25-1 млн. лет. Т.о. секвенс формируется в среднем за 2-3 млн. лет.
Обычно при секвенс-стратиграфических исследованиях оперируют либо непосредственно самими секвенсами, либо с более крупными их группировками (суперсеквенсами). Формирование суперсеквенсов связывается с циклами эвстазии второго порядка, охватывающими около 10-80 млн. лет.
Выделение и работа с суперсеквенсами облегчается тем, что они отделяются, как уже было отмечено выше, региональными несогласиями.
4. Парасеквенс (Para sequence) — последовательность слоев, гранулометрический состав которых закономерно увеличивается снизу вверх по разрезу и по направлению от открытого моря к береговой линии. Подошва (и кровля) парасеквенса формируется за счет резкого изменения уровня моря (см. рис. 6.1).
Синонимы парасеквенса = мелеющая снизу вверх последовательность слоев = регрессивный циклит.
Пакет парасеквенсов (Para sequence set) — ряд парасеквенсов, сформированных на определенной части цикла колебания уровня моря.
Выделяют три типа таких пакетов: проградационныйили регрессивный (море отступает), ретроградационный или трансгрессивный (море наступает) (рис. 6.2.), и аградационныйс относительно стабильным положением ландшафтных обстановок.
Рис. 6.2. Схема, иллюстрирующая проградационную последовательность парасеквентов (по Van Wagoner et al., 1988)
Рис. 6.3. Схема, иллюстрирующая распределение системных трактов в пределах элементарного эвстатического цикла
Надежность выделения поверхностей максимального затопленияпо данным сейсморазведки, в обнажениях, керне скважин и при каротаже, а также их присутствие во всех типах секвенсов послужили основанием для проведения по этим поверхностям границ секвенсов в одной из модификаций секвенс-стратиграфии — генетической стратиграфии (genetic stratigraphy).
6. Выделяются два типа секвенсов и соответственно два типа их границ.
Секвенс первого типа содержит (снизу вверх): полосу осадков низкого уровня моря, трансгрессивную полосу осадков и полосу осадков высокого уровня моря. Нижняя граница секвенса четкая, что обусловлено значительным снижением уровня моря, приводящего часто к субаэральному размыву шельфа и сдвигу седиментации в за-шельфовую (глубоководную) часть бассейна (рис. 6.4.).
Рис. 6.4. Седиментационная модель секвенса первого типа (по Van Wagoner et al., 1990).
Секвенс второго типа формируется при медленном подъеме уровня моря и его стабилизации. Резкого отступления моря, осушения шельфа и перемещения седиментации в зашельфовую часть бассейна в этом случае не наблюдается. В связи с этим в секвенсе второго типа отсутствует типичный тракт низкого стояния уровня моря. Вместо него при наиболее низком положении уровня моря формируется седиментационная полоса окраины шельфа (окраинно-шельфовый тракт; shelf-margin systems tract), представленная пакетом проградационных и аградационных парасеквенсов (рис. 6.5.). Он мало отличается от нижележащего верхнего тракта подстилающего секвенса, и граница между ними не всегда отчетлива.
7. Форма секвенсов разнообразна — от плоскопараллельных и линзовидных тел до сравнительно крутонаклонных линзовидных тел — клиноформ.
Клиноформы — термин свободного пользования для клиновидных седиментационных тел с отчетливыми первичными наклонами слоев; они формируются в склоновой части секвенса и сложены терригенными породами. Различаются клиноформы трактов низкого и высокого стояния уровня моря.
В крупных платформенных бассейнах (сотни тысяч и миллионы квадратных километров) клиноформы протягиваются вдоль окраин бассейна на сотни и даже тысячи километров при ширине в первые десятки километров. В таких бассейнах углы седиментационных наклонов слоев достигают 5°. Наиболее ярким примером области распространения клиноформ является Западно-Сибирский бассейн, где развиты неокомские клиноформы.
Клиноформные серии — это группировки клиноформ, свойственные этапам заполнения некомпенсированных впадин. В этом случае клиноформы (при боковом наращивании) последовательно сменяют друг друга, омолаживаясь от областей питания к центру бассейна.
Картирование клиноформ имеет важное значение, так как они обычно содержат главные нефтегазовые резервуары. Приоритетна при таких работах сейсморазведка методом отраженных волн (МОГТ) с обязательным использованием каротажа, материалов по керну и биостратиграфических методов.
8. Прослеживание секвенсов по данным сейсморазведки, керна и каротажа скважин, а также по наблюдениям в обнажениях позволяет создать детальную корреляционную схему, определить последовательную смену латеральных рядов фаций и воссоздать эволюцию осадочного бассейна или его крупных частей с достоверностью, превосходящей возможности других методов внутрибассейновой корреляции.
При корреляции секвенсов роль палеонтологических методов, помимо определения возраста слоев и их стратиграфического положения, особенно важна при анализе отложений мелководного шельфа и глубоководных частей бассейна, где границы и геометрия слоев не столь очевидны, как на склоне. Экологический анализ бентосных сообществ обеспечивает большую надежность разделения секвенсов на седиментационные полосы и выделения маркирующего уровня максимального затопления.
Рис. 6.5. Седиментационная модель секвенса второго типа (по Van Wagoner et al., 1990).
Характеристика секвенций и их элементов (парасеквенций, системных трактов)?
Стратиграфия секвенций (секвенс-стратиграфия, секвентная стратиграфия, Sequence Stratigraphy) представляет собой геологическую дисциплину, которая изучает внешнюю форму, внутреннее строение и закономерности формирования осадочных тел, образующихся при колебаниях уровня воды в бассейне седиментации. В современном виде эта дисциплина оформилась к концу семидесятых – началу восьмидесятых годов прошлого века, когда американские ученые при поддержке нефтяной компании Exxon начали разрабатывать концепцию научного подхода к геологической интерпретации сейсмических данных для прогноза морфологии, структуры и свойств нефтегазопоисковых объектов.
В секвенс-стратиграфии можно выделить два основных направления.
1. Событийная стратиграфия; она базируется на допущении о существовании глобальных колебаний уровня Мирового океана, поэтому может служить основой для хроностратиграфической корреляции. Однако это направление вызывает наибольшие споры, поскольку основной постулат – единовременные глобальные изменения уровня Мирового океана – имеет слабое теоретическое обоснование.
2. Познание закономерностей формирования и строения геологических тел, образование которых связано с изменением относительного уровня моря в бассейне седиментации независимо от того, какими причинами оно было вызвано.
Стратиграфия секвенций представляет интеграцию различных дисциплин и различных типов данных (рис. 10.1):
Рис. 10.2. СООТНОШЕНИЕ ХРОНО- И ЛИТОСТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ГРАНИЦ (The sedimentary record…, 2003):
В нефтяной геологии применение секвенс-стратиграфического анализа позволяет решать две очень важные задачи: во-первых, прогно-зировать распределение в структуре осадочно-породного бассейна коллекторов, покрышек и очагов генерации углеводородов (т.е. нефтяных систем); во-вторых, этот анализ является основой для геологического моделирования структуры и свойств природных резервуаров, содержащих УВ флюиды.
Широкое привлечение стратиграфических и седиментологических материалов способствует созданию новых моделей, объясняющих геологическую сущность сейсмически разрешаемых геологических комплексов.
Границы секвенции (SB) представлены поверхностями несогласий и коррелятивных им согласий. Под несогласием понимается поверхность, разделяющая более древние слои от более молодых, между которыми установлен значительный перерыв в осадконакоплении и имеются признаки субаэрального срезания или вывода осадков на поверхность (субаэральная экспозиция).
Признаками границ секвенций могут служить:
Наличие слоев, несущих следы субаэральной переработки осадков: рис. 10.4 – палеопочвы; рис. 10.5 – крупные каверны, заполненные глинистыми перекрывающими осадками; рис. 10.6 – субаэральная брекчия, в которой неокатанные карбонатные обломки цементируются рыжей глиной; рис. 10.7 – корневые системы наземных растений.
Эрозионное срезание подстилающих отложений, фиксируемое по различной стратиграфической полноте разрезов (рис. 10.8) или по выходу под поверхность размыва различных по возрасту отложений; о наличии крупного перерыва в осадконакоплении могут свидетельствовать также эрозионные формы, отображаемые в сейсмическом волновом поле: рис. 10.9 – карстовые воронки, рис. 10.10 – врезанная долина, заполненная, по-видимому, глинистым материалом, в карбонатном субстрате.
Границы секвенции (SB) представлены поверхностями несогласий и коррелятивных им согласий. Под несогласием понимается поверхность, разделяющая более древние слои от более молодых, между которыми установлен значительный перерыв в осадконакоплении и имеются признаки субаэрального срезания или вывода осадков на поверхность (субаэральная экспозиция).
Признаками границ секвенций могут служить:
Наличие слоев, несущих следы субаэральной переработки осадков: рис. 10.4 – палеопочвы; рис. 10.5 – крупные каверны, заполненные глинистыми перекрывающими осадками; рис. 10.6 – субаэральная брекчия, в которой неокатанные карбонатные обломки цементируются рыжей глиной; рис. 10.7 – корневые системы наземных растений.
Эрозионное срезание подстилающих отложений, фиксируемое по различной стратиграфической полноте разрезов (рис. 10.8) или по выходу под поверхность размыва различных по возрасту отложений; о наличии крупного перерыва в осадконакоплении могут свидетельствовать также эрозионные формы, отображаемые в сейсмическом волновом поле: рис. 10.9 – карстовые воронки, рис. 10.10 – врезанная долина, заполненная, по-видимому, глинистым материалом, в карбонатном субстрате.
ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛИ СЕКВЕНЦИИ (Van Wagoner et al., 1990):
SB – граница секвенции (SB1 – I типа, SB2 – II типа), DLS (MFS) – поверхность подошвенного прилегания (максимального затопления), TS – трансгрессивная поверхность; системные
тракты: TD (TST) – трансгрессивный; HSD (HSТ) – верхний, или высокого стояния ОУМ; LST – нижний, или низкого стояния ОУМ; SMD (SMST) – окраинно-шельфовый; lsw – клин низкого стояния, ls f – конус выноса низкого стояния
Три основных фактора определяют структуру секвенции:
1. изменения уровня Мирового океана (эвстатика);
2. вертикальные движения земной коры (включая тектонику, изостазию, уплотнение и т.д.);
количество поступающего осадочного материала (производное
3. от рельефа, климата, растительного покрова, интенсивности потоков и т.д.).
Парасеквенция – это относительно согласные последовательности генетически связанных слоев, ограниченных поверхностями морского затопления (рис. 10.17). Последние определяются как поверхность, отделяющая более молодые слои от более древних, фиксирующая внезапное увеличение глубины осадконакопления (Van Wagoner et al.,1988).
Парасеквенции в разрезе системных трактов образуют различные ассоциации (пачки парасеквенций), отражающие изменение положения относительного уровня моря. Так, проградационная пачка парасеквенций (рис. 10.18 А) образуется при смещении суши в сторону моря и характеризуется «обмелением» каждой последующей парасеквенции в заданной точке; ретроградационная (рис. 10.18 Б) – при смещении моря в сторону суши и ей свойственно «углубление» каждой последующей парасеквенции в заданной точке; в агградационной пачке парасеквенций каждая последующая парасеквенция практически повторяет предыдущую (рис. 10.18 В).
Ключевые термины, используемые в лекции, вынесены в таблицу.
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ПАРАСЕКВЕНЦИЙ
ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ ПРОГРАДАЦИОННОЙ (А), РЕТРОГРАДАЦИОННОЙ (Б) И АГГРАДАЦИОННОЙ (В) ПАЧЕК ПАРАСЕКВЕНЦИЙ
Сиквенс стратиграфия что это
В современной литературе обоснованно устоялось мнение о том, что успех всякой геологоразведочной кампании находится в зависимости от адекватного сочетания базовых геологических элементов и процессов, проходивших в конкретной области недр в прошлые геологические эпохи. Таким образом, моделирование осадочных бассейнов и нефтегазоносных систем дает возможность современным геологам и геофизикам понимать динамику развития осадочных бассейнов и связанных с ними флюидов, чтобы определить пригодность условий предыдущих геологических периодов для заполнения углеводородами возможных пластов-коллекторов и накопления в них.
Общая задача моделирования геологического строения и процессов формирования резервуаров и залежей углеводородного сырья для минимизации геологических рисков на всех этапах геологоразведочных работ обусловлена задачами оптимизации их промышленного освоения. При этом исследование историко-геологической эволюции осадочных отложений имеет ключевое значение для открытия и понимания процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления, что актуально для оценки перспектив нефтегазоносности особенно глубоких горизонтов, достигающих 4 и более км, особенно слабоизученных в процессе геофизических исследований и/ или бурения.
Материалы и методы исследования
С целью обоснования применения секвенс-стратиграфического метода использовались интерпретированные данные ГИС более чем по 12 тыс. поисково-разведочным и эксплуатационным скважинам, данные 3D сейсмостратиграфии по 63 месторождениям Западно-Сибирского бассейна.
Комплексированием аналитических способов обработки информации определены особенности литологии, литофаций, стратиграфических секвенсов, условий осадконакопления в нефтегазоносных резервуарах. По результатам проведено картирование секвенсов клиновидного морфологического типа. Проведено построение геологических моделей соответствующим программным продуктом с учетом секвенс-стратиграфического метода, данных по сейсморазведке методом отраженных волн (МОГТ) и каротажу, материалы по исследованию керна, а также биостратиграфические методы.
результаты исследования и их обсуждение
Выявление динамики особенностей формирования глубокопогруженных отложений ряда российских нефтегазоносных бассейнов потребовало разработки специальной технологии построения комплексных специализированных разрезов, демонстрирующих эволюцию осадочного чехла. Такого рода реконструкция предполагает исследование всей глубины осадочных отложений. В данном случае разрезы показывают динамику в геологическом времени целой группы параметров. В частности, это этапы осадконакопления и его отсутствия, также это скорость накопления осадков. Таким образом, можно выявить особенности погружения осадочных отложений или же общего подъема территории (инверсии), равно как и относительно стабильного развития. Разрезы выявляют условия осадконакопления, а также мощности стратиграфических подразделений и внедрившихся интрузий [1, c. 9–10].
Мы исходим из того, что вопросы построения модели следует решать современными методами сейсморазведки, применяя вошедшую в употребление высокую разрешающую способность, а также интерпретацию геолого-геофизического материала. Особое значение здесь приобретает использование секвенс-стратиграфического метода. Следует отметить, что наибольший эффект от применения секвенс-стратиграфического метода проявляется в период отработки нефтегазосодержащих резервуаров, когда большое внимание уделяется седиментационной структуре месторождений.
Суть метода секвенс-стратиграфии заключается в выявлении особенностей формирования седиментационных бассейнов и шельфовой зоны, где осадконакопление шло в переменных морских, лагунноконтинентальных и континентальных условиях. Базовая единица «секвенс» – есть последовательность генетически связанных слоев, образованных в течение одного трансгрессивно-регрессивного цикла. Секвенсы делятся на систему трактов – латеральных фациальных рядов, образованных в разных условиях седиментации (рисунок). Принято вычленять тракт низкого стояния (ТНС) уровня моря, трансгрессивный тракт (ТТ) и тракт высокого стояния (ТВС) [2]. ТНС формируется в условиях снижения уровня моря и осушении бассейна, когда береговая линия постепенно смещается к морю. Осадки в данном случае характеризуются чередованием песчаников, алевролитов, а также менее часто – карбонатов. Трансгрессивный тракт формируется в процессе подъема уровня моря, сопровождающегося сменой в сторону континента направления осадконакопления. По причине дефицита крупнозернистых осадков с областей сноса образуются мощные глинистые и известняковые толщи. ТВС формируется на максимуме трансгрессии. Осадки здесь высококарбонатные (известняки), служат маркирующими горизонтами при корреляции разрезов [3, c. 200].
Очевидно, что основное внимание при поисках и разведке углеводородов сосредоточено на структурных ловушках, расположенных в том числе на шельфе и в верхних частях континентальных склонов, вследствие чего поисковые работы на углеводородное сырье становятся более трудоемкими и дорогими. Именно в подобных случаях эффективно комбинирование таких методов, как геофизическое исследование скважин и 3D сейсмостратиграфия для выявления особенностей литологии, литофаций, стратиграфических секвенсов, условий осадконакопления в нефтегазоносных резервуарах.
Особенности метода секвенс-стратиграфии заключаются в ее возможности быть примененной как в зрелых, так и в формирующихся нефтегазоносных бассейнах, где модельные построения и фактический материал позволяют достоверно прогнозировать как латеральное, так и вертикальное изменения фаций.
Современная концепция, методика и терминология секвенс-стратиграфии разработана американскими геологами-нефтяниками [4, c. 146; 5, c. 311], которые установили флуктуации морского уровня начиная с мезозоя магнито- и хроностратиграфическими привязками, а также с радиометрической датировкой по пепловым горизонтам, развитым преимущественно в разрезах Внутреннего бассейна США.
Наиболее результативно секвенс-стратиграфический метод используется в пределах стабильных (пассивных) шельфов и некомпенсированных впадин платформ в процессе детального изучения стратиграфических, литолого-фациальных и палеогеографических условий. При поисковых работах данный метод эффективен для прогнозирования качества нефтегазосодержащих толщ и ареала их распространения, при поисках литологически экранированных залежей.
Стратиграфические подразделения, применяемые в секвенс-стратиграфии, относятся к группе специальных подразделений. Они выделяются как в терригенных, так и в карбонатных отложениях.
Общепринятая иерархия подразделений, используемых в секвенсной стратиграфии, на сегодняшний день еще не выработана. Их следует ранжировать следующим образом (от мелкомасштабных к крупномасштабным): мегасеквенс, суперсеквенс, секвенс и парасеквенс.
Седиментационная модель секвенса: 1) песчаные шельфовые пласты; 2) песчано-алевритовые дистальные пласты; 3) битумнозные аргелиты баженовской свиты; 4) границы секвенсов 2 типа III порядка; HST – системные тракты высокого стояния (highstanding tract); TST трангрессивные системные тракты (transgressive system tract)
В основу метода положено выделение на основании геолого-геофизических данных основной седиментационной единицы – секвенса. Собственно, секвенс представлен накопившимися в данном бассейне за один цикл колебательных движений моря отложениями, которые имеют более или менее согласное залегание и общую генетику, при этом они, как правило, отделяются друг от друга угловыми и/или стратиграфическими несогласиями. Секвенсы преимущественно являются региональными подразделениями и распространены в пределах всего седиментационного бассейна, хотя зачастую явно выделяются лишь в краевых мелководных частях.
На формирование секвенсов влияют такие факторы, как эвстатические колебания уровня моря, эпейрогенические движения земной коры, а также изменение количества осадков, сносимых в бассейн в течение данного цикла. При этом вносимый вклад каждого из факторов может отличаться в разных районах.
Большое значение в формировании секвенсов имеет эвстазия. Так в фанерозое выделяются циклы эвстатических колебаний пяти порядков продолжительностью от сотен миллионов до десятков тысяч лет. Ряд исследователей [6–10] отмечает, что формирование секвенсов связано с циклами эвстатических колебаний третьего (продолжительностью 1–5 млн лет), а иногда четвертого (0,25–1 млн лет) порядков. Таким образом, время формирования в среднем составляет 2–3 млн лет.
В зависимости от стадийности работ при построении геологических моделей возможно оперировать не только с непосредственно секвенсами, но и с суперсеквенсами, формировавшимися в периоды эвстатических колебаний второго порядка (10–80 млн лет). При этом для суперсеквенсов характерно отделение их друг от друга региональными поверхностями несогласий, что значительно облегчает работу.
Морфология секвенсов весьма разнородна, могут быть представлены тела от субгоризонтальных (плоскопараллельных и линзовидных) до относительно крутонаклонных (клиновидной формы). В последнем случае они сложены исключительно терригенными породами с отчетливо наблюдающимся первичным наклоном слоев. Возможно выделение клиноформ, сформированных в различных условиях стояния моря (низкого и высокого).
В пределах крупных бассейнов секвенсы клиновидной морфологии, имеющие углы залегания слоев до 5 ° и характерные для малых глубин, достигают ширины до первых десятков и протяженности до тысячи километров. Типичным примером области распространения секвенсов данного морфологического типа является Западно-Сибирский бассейн (неокомские клиноформы).
В ряде случаев наблюдается группировка клиновидных секвенсов, образовавшихся в результате заполнения некомпенсированных впадин, которые можно выделить в отдельные клиноформные серии секвенсов. В пределах этих серий отдельные секвенсы накладываются друг на друга в условиях бокового наращивания, т.е. происходит их омолаживание от береговой линии к глубинным частям.
Картирование секвенсов клиновидного морфологического типа представляется весьма важным, поскольку именно в них зачастую содержатся основные нефтегазоносные резервуары. При построении геологических моделей в данных случаях наряду с секвенс-стратиграфическим методом необходимо использовать данные по сейсморазведке методом отраженных волн (МОГТ) и каротажу, материалы по исследованию керна, а также биостратиграфические методы.
В построении геологических моделей значимая роль отводится изучению литологического состава пород. Однако зачастую затруднительно или невозможно учитывать закономерности, проявляющиеся в отдельных выделенных слоях или толщах. В подобных случаях в рамках секвенс-анализа возможно выделять отдельные группы слоев, именуемые циклитами или парасеквенсами, в пределах которых гранулометрический состав отложений закономерно увеличивается или уменьшается по вертикали и латерали. Подошва и кровля парасеквенса образуются в результате изменения уровня моря. В случае резких колебаний границы циклитов будут четкими, при постепенной смене режимов – размытыми.
Поскольку колебания уровня моря на определенных этапах истории Земли носили циклический характер, часто можно наблюдать группы парасеквенсов, сформировавшихся на некоторой части цикла колебательных движений, называемых пакетами парасеквенсов.
Очевидно, что в зависимости от ландшафтных условий будут формироваться разные по закономерностям изменения литологического состава типы пакетов парасеквенсов: регрессивный (проградационный) – при отступающем море, трансгрессивный (ретроградационный) – при наступающем море и аградационный – характеризующий относительно стабильное состояние морского бассейна.
Таким образом, описанные выше пакеты парасеквенсов представляют собой отдельные осадочные системы или латеральные фациальные ряды, формирование которых происходило в различных условиях осадконакопления с определяющим контролем положения уровня моря.
Так, при снижении уровня моря ниже бровки шельфа на формирование фациальных рядов существенное влияние оказывают потоки подводных каньонов. Отложения представлены, как правило, турбидитами и подстилающими подводными конусами выноса с формированием седиментационного клина наступающей суши (проградационный клин).
Напротив, в случае подъема уровня будет формироваться фациальный ряд трансгрессивного типа пакета парасеквенсов. При этом вследствие дефицита осадков в глубоководной части бассейна происходит формирование глинистого конденсированного разреза.
Трансгрессивный фациальный ряд высокого, относительно стабильного, уровня моря обычно представлен аградационным пакетом парасеквенсов, переходящих в связи со снижением темпов подъема в клиновидные формы «наступающей суши», которые в зашельфовой области формируют тончайший глинистый покров.
Для кровельной части трансгрессивного фациального ряда характерна поверхность максимального затопления области, осадки которого являются маркирующими горизонтами и используются при сопоставлении разрезов. Выделение поверхностей максимального затопления по данным сейсморазведки, в обнажениях, керне скважин и при каротаже, а также их присутствие во всех типах секвенсов служат основанием для проведения по этим поверхностям их границ.
В ряде случаев, особенно в зоне развития крупных эстуариев, например вдоль побережья Индийского океана, наблюдается чередование трансгрессивного и регрессивного фациальных рядов[11]. Подобное происходит за счет резкой суточной смены режима питания устья рек. При приливном повышении уровня моря, когда результирующая сила речного потока падает с формированием трансгрессивного типа осадков. При понижении уровня моря при отливе, с возрастанием результирующего потока системы река – море, формируются осадки, отвечающие регрессивной фации. Очевидно, что в эстуарии при переходе от прилива к отливу и наоборот существуют точки высокого и низкого стояния уровня моря соответственно.
Следовательно, осадки в устьях рек представляют собой закономерное чередование слабосортированных морских песков, тонкоплитчатых глин, косослоистых конусов выноса и опять тонкоплитчатых глин, сформированных соответственно при разных условиях приливов и отливов. В этом случае, по мнению авторов, правомочно выделять отдельный регрессивно-трансгрессивный фациальный ряд. Поскольку большинство дельт формируется в сходных сезонных режимах водного баланса, то возможно выделить отдельно дельтовый тип секвенса, который легко можно учитывать при построении геологической модели территории.
Таким образом, автор пришел к выводу о том, что секвенс-стратиграфический метод, оставаясь одним из важнейших видов бассейнового анализа, в то же время позволяет получать и анализировать результаты сопоставления секвенс-стратиграфических схем разных осадочных бассейнов и глобальной эвстатической кривой колебаний уровня Мирового океана. В этом плане метод дает возможность выявлять влияние региональных причин формирования секвенсов, эвстатические и эпейрогенические колебания разных порядков. Для коррелирования секвенс-стратиграфических схем необходимо применение био- и магнито-стратиграфического контроля. Метод позволяет воссоздать приемлемо достоверную эволюцию бассейна с корреляцией разрезов и определением последовательности смены фациальных рядов [11].
Принимая во внимание имеющуюся возможность иерархии секвенсов от региональных к локальным, а также выделения в их пределах на геолого-генетической основе литологических закономерностей осадков, проведение границ по геолого-тектонически обоснованным объектам в виде поверхностей и разрывов, автор пришел к выводу о возможности использования этого вида стратиграфического анализа в разномасштабном моделировании. Более того, имеющиеся сегодня возможности позволяют постоянно ее дополнять по мере получения геолого-геофизических материалов. Таким образом, уже нет необходимости отдельного построения геологических моделей каждой стадии геологоразведочных работ, так как их с успехом может заменить базовая региональная геологическая модель, построенная на основе секвенс-стратиграфии.