地层超覆线的确定方法
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第22卷 第5期2010年10月中国海上油气CHIN A OF FSH OR E O IL A ND G A SV ol.22 N o.5O ct.2010*国家自然科学基金项目(40802030)和中海石油(中国)有限公司重点科技攻关项目(SC 06T J TQL 004)部分研究成果。
第一作者简介:周心怀,男,高级工程师,现为中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海油田勘探开发研究院总地质师,主要从事石油地质综合研究工作。
E mail:zhouxh 3@ 。
渤海海域新生代盆地结构与构造单元划分*周心怀1余一欣2,3汤良杰2,3吕丁友1王应斌1(1 中海石油(中国)有限公司天津分公司; 2 中国石油大学(北京)油气资源与探测国家重点实验室;3 中国石油大学(北京)盆地与油藏研究中心)摘 要 在对渤海海域13条区域地震剖面进行精细解释的基础上,解剖新生代盆地结构特征,确定构造单元划分标准,并进行一、二级构造单元划分。
渤海海域不同地区新生代盆地结构存在较大差异,沉积地层时代和厚度也有所不同。
根据地质结构和沉积地层的差异,渤海海域可分为辽东湾坳陷(海域)、渤中坳陷、济阳坳陷(海域)、黄骅坳陷(海域)和埕宁隆起(海域)等5个一级构造单元,进一步可划分出二级构造单元35个,其中凸起13个、低凸起4个、凹陷18个。
渤海海域新生代盆地地质结构的精细解剖和构造单元划分对优选有利油气勘探区带具有重要指导意义。
关键词 渤海海域 新生代盆地 盆地结构 构造单元 在不同阶段的油气勘探过程中,查明盆地结构和进行构造单元划分是盆地普查和区域详查阶段的主要任务,并为圈闭预探提供重要依据。
盆地内部不同级别构造单元的划分有利于明确勘探方向,合理部署勘探工作[1]。
在油气勘探初期,由于资料缺乏,不同研究人员可能会提出不同的构造单元划分方案。
随着勘探工作的深入以及地震、钻井等资料的积累,对盆地结构和如何划分构造单元可能会产生新的认识,此时依据新资料对盆地结构和构造单元进行重新梳理和分析是很有必要的。
采空区上覆岩层“三带”的界定准则和仿真确定黄志安1) 童海方2) 张英华1) 李示波1) 倪 文1) 宋建国3) 邢 奕1)1)北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083 2)北京矿通资源开发咨询有限责任公司,北京1000373)华晋焦煤有限责任公司,离石033315摘 要 为了准确划分采空区上覆岩层的“三带”范围,提出了“三带”的界定准则:将应力超过屈服强度或抗剪强度的岩层高度定为裂隙带的上限,而将双向拉应力都超过抗拉强度的岩层高度定为裂隙带的下限.采用FLAC 软件对矿山进行了界限确定,通过生产实践中的瓦斯抽放效果进行了验证,结果表明该界定方法合理有效.此方法可普遍用于采空区上覆岩层的“三带”划分.关键词 煤;瓦斯抽放;“三带”划分;数值模拟分类号 TD 712+1622收稿日期:20050516 修回日期:20051010作者简介:黄志安(1973—),男,博士研究生;倪文(1961—),男,教授,博士生导师 煤层开采后,采空区上覆岩层将形成“三带”.准确地划分“三带”,是“三下”采煤可行性研究和设计的基础,是覆岩离层充填技术研究和应用的基础,是突出矿井解放层选择和开采设计的基础,也是上邻近层瓦斯抽放研究和实施的基础[1].目前对“三带”的研究大多是通过实验途径[25],而没有从理论上进行量的划分.本文正是基于这一思路,从理论途径进行了研究,提出了“三带”的力学界定,并通过数值模拟的方式对“三带”进行量化研究,最后通过矿山瓦斯抽放来验证划分方法的可行性.1 “三带”力学界定准则的提出根据矿压原理及实测研究,煤层开采以后其上覆岩层在垂直方向的破坏和移动一般分为“三带”(从下至上),即垮落带(或称冒落带)、裂隙带(或称断裂带)和弯曲下沉带.传统的“三带”概念主要是从破坏形式上进行定义的,而没有从机理上进行定义,也没有从量的角度定义“三带”,这就给实际操作带来了困难.比如瓦斯抽放,抽放通道最佳位置是裂隙带,如果无法准确划出“三带”界限,就无法将抽放通道准确布置到理想位置.煤层开采后,上覆岩层自上而下可以分为5个区:(1)弹性区———岩体在开采影响下未发生任何破坏;(2)塑性变形区———韧性岩层发生塑性变形,脆性岩层发生剪切破坏;(3)拉张裂隙区———某一方向的拉应力超过岩体的抗拉强度而产生一定方向的张裂隙;(4)拉张破坏区———在双向拉应力作用下,岩层被拉断、拉开而产生大变形,岩层以冒落为主;(5)局部拉张区———由于覆岩整体向采空区下沉,在下沉范围的边缘出现拉应力,使岩体发生某种程度的张裂隙,一般情况下,这些张裂隙与拉张裂隙区不沟通,其间有未破坏区和塑性变形区相隔[67].拉张破坏区主要分布在采空区上方拉应力区岩层内;其上部发育拉裂隙区,产生单向或双向裂隙;塑性变形区主要发生在支撑压力区和拉张裂隙区之上的下沉盆地中岩层内,其上岩层处于未破坏区[6].由此,可以将弹性区和塑性变形区划分成弯曲下沉带,将拉张裂隙区划分成裂隙带,而将拉张破坏区及局部拉张区划分成冒落带.为此,将岩层应力超过了屈服强度或抗剪强度而开始发生塑性变形或剪切破坏的岩层高度定为裂隙带的上限,而将岩层双向拉应力都超过了抗拉强度而开始发生大变形的岩层高度定为裂隙带的下限.这就是本文提出的“三带”力学界定准则.2 FLAC 模拟及结果分析首先利用FLAC 建立开采模型,施加边界条件并进行求解后,获取各个单元的弹塑性变化结果图和位移等值线图,再结合上面提出的“三带”界定方法进行分析,即可获得“三带”的界限.211 采煤工作面概况本实验使用淮南某矿采煤工作面作为实例,该工作面长度150m ,顺槽长度1650m ,煤层厚度第28卷第7期2006年7月北京科技大学学报Journal of U niversity of Science and T echnology B eijingV ol.28N o.7Jul.20066m ,倾角3°.开采煤层为13-1煤层.煤层底板为灰褐色泥岩,顶板以上的煤层和岩层分布简图如图1所示.图1 模拟模型煤岩层分布简图Fig.1 C o al and rock stratum distribution of th e simu lation m od el212 模拟模型的建立因工作面的长度远小于煤层的走向,可以作为平面应变问题来处理,所以建立二维FLAC 网格模型来模拟.为了消除应力边界和位移边界效应,二维计算模型的长和高分别设置为550m 和220m ,采煤工作面沿走向布置.为了便于建模和剖分,同时充分体现各岩层组合特征,将研究区内力学性质相近的岩层归并为一组,因此研究区内岩层共划分为12个层组.模拟时,计算模型边界条件确定如下:①模型的两端的x 方向的位移固定,即边界水平位移为零;②模型底部的y 方向位移固定,即底部边界水平、垂直位移为零;③模型顶部(也即地表)为自由边界.213 力学模型和力学参数的确定岩石是一种脆性材料,当荷载达到屈服强度后将发生破坏、弱化,应属于弹塑性体.在FLAC 中,对于弹塑性材料,其屈服判据准则有德拉克-普拉格准则和莫尔-库仑准则.本项研究选择莫尔-库仑准则.计算模型中各岩层力学参数基本来源于矿山实测数据,包括弹性模量、泊松比、内聚力、内摩擦角、抗拉强度和密度等参数[8].214 模拟结果为符合开采实际,模拟计算从形成初始应力场开始.模拟过程中,通过模拟开挖将开挖空间的实单元变成空单元.采煤工作面设计规格为:走向长1650m ,倾向长150m.基于上述采煤工作面规格和开采方法,利用建立的模型进行模拟计算,塑性结果图如图2所示.图3是y 方向的位移等值线图,图4是x 方向的位移等值线图.215 模拟结果分析从塑性结果图中可以看出,采空区上方首先是拉伸屈服区(图中文字标注的亮色区域),接着图2 塑性结果图Fig.2 Plastic result图3 y 方向位移等值线图Fig.3 Displacement contour ch art of y direction图4 x 方向位移等值线图Fig.4 Displacement contour ch art of x direction往上是曾经为塑性但现在处于弹性状态的区域(图中文字标注的暗色区域,此区域由于恢复了弹性,已没有裂隙,因此不认为是裂隙带,而认为已经进入弯曲下沉带),再往上是另外一个拉伸破坏区(由于这个拉伸破坏区下部是处于屈服过的弹性区域,因此这个拉伸破坏区将不会产生裂隙,认为这个区域仍然是弯曲下沉带).而裂隙带和冒落带都发生了拉伸屈服,只不过由于冒落带被压实后,裂隙带将不会跨落而只是保留有裂隙.从图2中可以看出,曾经是塑性但现在处于弹性状态的部分将不会有裂隙存在,这个区域可视为塑性变形区,可以将这一带的下限作为裂隙带的上限,也就是将发生拉伸屈服的区域和曾经是塑性・016・北 京 科 技 大 学 学 报2006年第7期但现在处于弹性状态的区域之间的界限定为裂隙带的上限.根据图中单元的显示情况可以看出,这一上限离13-1煤的顶板约20m.由于莫尔-库仑理论无法解释拉伸破坏,即对于FLAC模拟而言,难以从抗拉强度的角度获取冒落带的高度,只能寻求其他途径.从图3和图4中还可以看出,在采空区以上8m位置,等值线密集,说明位移变化很快,有一个突变,突变情况也可从位移图观察到.另外,这个位置上部的位移变化已经稳定(通过命令plot his n可以看到这一情况),而下部的位移还不是定数.从数值模拟的角度来看,采空区上部8m以上开始趋于收敛,而以下趋于不收敛.事实上,裂隙带由于变形小,各个参数值具有确定值,因此都将趋于收敛,而冒落带由于各个位置在冒落后位置都不确定,其受力也具有不确定性,因此其参数值趋于不收敛.为此,可以将突变上面的部分确定为裂隙带,而将下面的部分确定为冒落带[9].基于此分析,可将采空区以上8m位置定为冒落带的高度.按照本文提出的“三带”界定准则,结合FLAC模拟分析,可以确定出裂隙带的上限高度为距煤层垂距约20m高度处,下限为自煤层底板约8m高度处,20m以上为弯曲下沉带,8m以下为冒落带.3 瓦斯抽放应用情况淮南某矿进行了钻孔瓦斯抽放实验,在综放工作面上风巷内侧沿走向每隔50~60m布置一钻场,共设6个钻场,每钻场内沿走向布置3~5个抽放钻孔.抽放钻孔尽量布置在工作面顶板冒落后的裂隙带内,每个钻场的钻孔均超前前一钻场20m以上,如图5所示.钻孔施工、封孔完毕后,即通过管道连接到瓦斯抽放泵上进行抽放,抽放负压在46166~80100kPa之间.为了考察钻孔抽放效果,在设计1号钻场钻孔参数时,采用了较大的仰角钻孔,以便确定抽放最有效的钻孔空间位置.由实测得钻孔抽放瓦斯量与钻孔距煤层顶板的垂直距离如图6所示.由图6可知:当顶板走向钻孔距离煤层顶板垂距4~8m时,瓦斯抽放量较小;钻孔距煤层垂距10~16m时,抽放量最大,3个孔抽放量6100m3・min-1,抽放量占工作面总涌出量的23%;根据1号钻场,抽放量在3135~6134m3・min-1左右,抽放浓度在49%~85%.距离煤层顶板由15~22m时,瓦斯抽放量却逐渐降低.据此可判定采场上方顶板离层裂隙发育丰富区的高度在13m左右,为走向抽放钻孔的最佳层位,这与FLAC数值模拟的结果相一致,证明本文“三带”划分方法合理有效.图5 顶板走向钻孔布置示意图Fig.5 Layout of roof strike drill holes图6 钻孔瓦斯抽放量分布曲线Fig.6 Distribution curve of drill2hole mech anic drainage flux 在研究结果应用期间,抽放瓦斯量最大达到12145m3・min-1,瓦斯抽放率接近50%.这样在保证工作面的风量达到1800m3・min-1时,工作面上隅角回风流中的瓦斯浓度不超限,共抽放瓦斯量1160×106m3.同时该实验方法还成功应用于淮南矿区的许多采煤工作面,取得了显著的社会效益和经济效益[10].4 结论(1)提出了煤矿开采后采空区上覆岩层“三带”的力学划分准则,即将岩层因为应力超过了屈服强度或抗剪强度的岩层高度定为裂隙带的上限,而将岩层双向拉应力都超过了抗拉强度的岩层高度定为裂隙带的下限.(2)针对淮南某煤矿,使用先进的FLAC数值模拟方法,并结合本文提出的“三带”划分准则,获取了该矿开采过程中的“三带”高度:将发生拉伸屈服的区域和曾经是塑性但现在处于弹性状态的区域之间的界限定为裂隙带的上限(离煤层顶板20m),将裂隙带下部的位移突变高度作为冒・116・V ol.28N o.7黄志安等:采空区上覆岩层“三带”的界定准则和仿真确定落带的高度(离煤层顶板8m ).最后由该矿瓦斯抽放的实际情况对本文提出的“三带”划分方法进行了有力的验证,结果证明该划分准则合理有效.(3)由于“三带”分析属于大变形,因此本文使用了更适用于大变形分析的有限差分数值分析软件FLAC.而使用有限元分析软件也可以完成这项工作,可以将两种计算结果进行比较,进一步对“三带”进行分析研究.参 考 文 献[1] 梁运培,文光才.顶板岩层“三带”划分的综合分析法.煤炭科学技术,2000,28(5):39[2] 熊晓英,杜广森,李俊斌.注水实验法探测导水裂隙带高度.煤炭技术,2004,23(2):77[3] 贾剑青,王宏图,唐建.采煤工作面采动裂隙带的确定方法.中国矿业,2004,13(11):45[4] 尹增德,李伟,王宗胜.兖州矿区放顶煤开采覆岩破坏规律探测研究.焦作工学院学报,1999,18(4):235[5] 张杰,侯忠杰.浅埋煤层导水裂隙发展规律物理模拟分析.矿山压力与顶板管理,2004(4):32[6] 邹海,桂和荣,王桂梁,等.综放开采导水裂隙带高度预测方法.煤田地质与勘探,1998,26(6):45[7] 涂敏.潘谢矿区采动岩体裂隙发育高度的研究.煤炭学报,2004,29(6):643[8] 查文华,谢广祥,华心祝.综放采场围岩压力分布规律数值模拟研究.矿山压力与顶板管理,2004(4):2[9] 尹尚先,王尚旭.陷落桩影响采场围岩破坏和底板突水的数值模拟分析.煤炭学报,2003,28(3):264[10] 涂敏,刘泽功.综放开采顶板离层裂隙变化研究.煤炭科学技术,2004,32(4):45Dividing guideline and emulating determination of “three zones ”of the depress 2ing zones overlying a goafHUA N G Zhian 1),TON G Haif ang2),ZHA N G Yi nghua1),L I S hibo 1),N I Wen1),S ON G Jianguo 3),X IN G Yi 1)1)Civil and Environmental Engineering School ,University of Science and Technology Beijing ,Beijing 100083,China 2)Beijing Kuangtong Resource Development Consulting Co.,Beijing 100037,China 3)Huajin Coking Coal Company ,Lishi 033315,ChinaABSTRACT In order to divide “three zones ”of the depressing zones overlying a goaf accurately ,the guideline to divide the “three zones ”is presented :specifying the height of the rock stratum whose stress surpasses the yield or shear strength of itself as the upper bound of the fracture zone ,while specifying the height of the rock stratum whose two 2way tensile stress both surpasses the tensile strength of itself as the low bound of the fracture zone.FLAC software was used to determine the boundary of a coal mine that was validated by the effect of corresponding methane drainage.The result indicates that the division guideline is rational and useful.This method can be used generally to divide “three zones ”of the depressing zones over 2lying a goaf.KE Y WOR DS coal ;methane drainage ;“three zones ”division ;numerical simulation・216・北 京 科 技 大 学 学 报2006年第7期。
哈尔滨师范大学学年论文题目对地层穿时性的认识学生指导教师年级专业资源勘查工程系别学院哈尔滨师范大学2012年6月论文提要沉积地层形成主要方式——横向堆积作用,在通过媒介的搬运和运输,其形成具有明显的以下特征:形成的地层通常不是水平的,这不仅仅表现在地层不整合,还有地层的时间界面与岩性界面存在一定的角度,斜角或不一致。
地质学家们对地层横向堆积作用的认识与研究导致了穿时普遍性原理的产生。
穿时普遍性认为:在原地形成的沉积地层之所以能够在空间上连续延伸,其唯一的途径是通过海平面的相对升降以改变沉积的环境迁移实现的;在其他来源的物质(异地)形成的岩层,岩层之所以能以正常顺序连续出现,是因为岩层介质总能侧向迁移的缘故。
因此,穿时普遍性原理可以归纳为:在所有横向堆积作用过程中形成的岩石地层必然是穿时的。
对地层穿时性的认识赵先林摘 要:沉积地层形成主要方式——横向堆积作用,在通过媒介的搬运和运输,其形成具有明显的以下特征:形成的地层通常不是水平的,这不仅仅表现在地层不整合,还有地层的时间界面与岩性界面存在一定的角度,斜角或不一致。
地质学家们对地层横向堆积作用的认识与研究导致了穿时普遍性原理的产生。
穿时普遍性认为:在原地形成的沉积地层之所以能够在空间上连续延伸,其唯一的途径是通过海平面的相对升降以改变沉积的环境迁移实现的;在其他来源的物质(异地)形成的岩层,岩层之所以能以正常顺序连续出现,是因为岩层介质总能侧向迁移的缘故。
因此,穿时普遍性原理可以归纳为:在所有横向堆积作用过程中形成的岩石地层必然是穿时的。
关键词:沉积地层 横向堆积 不整合 穿时普遍性穿时即时侵,是现代地层学中的一大术语。
是指 “ 在持续地海浸或海退的情况下,其地质时代因地而异的一个岩石地层体及其界线与地质时间面或化石带斜交的现象或关系( 张守信、《 理论地层学》 、1 9 8 5 )〔1〕。
也就是说,岩石地层界限与时间界面相交。
而且穿时具有普遍性,其应用可谓非常广泛,对古地理环境、古生物化石、地质作用、构造运动的形成与发展等方面有重大贡献。
2 野外作业野外作业阶段包括区域地质路线踏勘、地质剖面测制一、区域地质路线踏勘踏勘的主要目的是对测区地质情况有一个基本了解,统一认识,明确填图单位及划分标志等。
地质路线踏勘的主要容包括:1.地形、地貌、地质体露头特征、河流、交通、人文活动等;2.主要地质体类型、时代、总体分布、主要岩性、构造样式、土壤、矿产和环境类型;3.选择实测剖面位置;4.选择重点工作和解剖的区域二、地质剖面测制以沉积岩区地层实测剖面为例给予介绍:(一)实测剖面的目的、任务和意义实测地层剖面的目的是为了查明地层的岩石组分、层序、厚度、沉积特点、含矿层位、赋存的生物化石及时代、地层间接触关系;合理划分地层层序并确定填图单位;系统采集各种标本、测试样品和化石;对沉积相和古地理进行研究,以提高地层研究的程度和精度;通过该项工作提高和统一全队地质人员的认识水平,从而为地质填图工作打下良好的基础。
因此实测地层剖面是区域地质调查过程中不可少的一个重要环节。
(二)剖面选择原则及要求1.要尽可能选择露头良好且连续、穿越条件较为方便的区段。
在地质上则要求层序完整、顶底界面完全、构造简单、接触关系清楚、化石丰富、岩性组合和厚度具有代表性。
若有可能则尽量避开侵入岩体和受其它破坏影响的地段。
2.实测剖面线的方位应基本上垂直于地层走向,二者之间的夹角不宜小于60°,尽量选择一条直线,避免拐折太多。
3.为使基岩露头连续程度良好,应充分利用沟谷自然切面和人工采掘的坑穴、壕堑或铁路、公路旁侧的崖壁等作为剖面通过的位置。
4.当基岩露头不连续时,应布置一些短剖面进行拼接,但需要注意层位拼按的准确性,防止重复和遗漏层位,最好确定明显的标志层作为拼接剖面的依据。
5.剖面的某一段因浮土掩盖,且在两侧一定围无明显标志层可进行对比,难以用短剖面拼接或平移剖面导线时应考虑到用槽探等工程予以揭露。
尤其是地质界线、接触关系、岩性或产状变化等因掩盖而不清时更应如此。
6.有关比例尺的选择应按规要求或视具体情况而定,以能充分反映最小地层单位或岩石单位为原则。
84目前该区块的研究主要存在以下主要问题:①地震品质差,层位难以标定,目的层馆下段1+2小层上覆太古界基底之上,地震剖面杂乱,同相轴不连续,导致层位标定困难加大。
②受地震分辨率的制约,超覆线边界识别难度大,研究区块地震资料主频22Hz,有效带宽为10-60Hz,整体纵向分辨率低,品质较差。
针对研究区块存在的问题,本次研究利用拓频处理技术与夹角外推技术相结合的方法,精准刻画了研究区块西部超覆边界位置。
一、拓频处理技术的应用油田研究区块地震资料品质较差,整体纵向分辨率较低,主频为22Hz,有效带宽为10-60Hz。
原始地震分辨率达不到本次研究的要求,因此,本文通过地震提频拓频处理,来达到提到地震资料分辨率的效果。
拓频处理的基本原理:时间域:频率域:时频域:S(t,fi)=Wt(t,fi)R (t,fi)+Nt(t,fi),i=L,O,H反射系数目标函数:minJ=2+2+2(i)=denoise[S(t,fi)]时变子波保幅性反褶积确定反射系数位置,目标函数控制反射系数大小。
图1分时窗处理反褶积运算示意图小波域信号重构表现为一系列的褶积运算。
对信号进行小波分解,实质上就是对信号用不同的滤波器进行滤波,对应于不同尺度因子s的小波基,将信号分解到相应的频带。
显然,尺度因子越小,对应频带的中心频率就越高。
采用混合相位子波反褶积技术,在谱展宽的同时,使剖面零相位化。
提高分辨率的幅度由信噪比谱作参考,用井曲线作监控,找到分辨率和保真度之间的最佳平衡点。
增加地震主频,提高地震纵向分辨率,对地震品质进行改善,图2为经拓频处理前后子波对比图。
原地震剖面主频为22Hz左右,有效频宽10-60Hz。
提高分辨率后地震剖面主频为32Hz左右,有效频宽拓展到7-67Hz,处理后的地震资料地质信息丰富,地震特征清晰,更加有利于标准层及非标准层的追踪解释。
图2 研究区块反褶积提频拓频处理前后子波二、夹角外推技术的应用研究区块馆陶组地层超覆油藏为油田地层油藏典型代表区块,自投入开发以来,东部探明并且全部动用。
随钻过程中确定地层层位技术摘要:在油气勘探、开发录井过程中,为了及时、准确确定所钻地层层位,现场地质技术人员就要运用地层对比技术。
该技术可以归纳为:通过收集相关地质资料,根据层序地层学,运用钻时、岩屑等录井结论,通过识别、跟踪和确定标志层的方法来进一步进行地质情况分析,从而比较准确的确定所钻地层的归宿和将要钻遇何种地层。
运用地层对比结果去指导下一步勘探、开发实践。
关键词:随钻过程地层层位地层对比一、苏北盆地高邮凹陷地层岩性标志层、录井特征及其测井响应位于高邮凹陷南部的真武、邵伯、永安、曹庄、肖刘庄、富民等油田的目的层是三垛组和戴南组,且高邮凹陷的三垛组和戴南组地层系苏北盆地中发育最齐全、标志层的岩性特征最清晰、测井电性响应最标准的,首先说说我对三垛组和戴南组地层的粗浅认识。
1.三垛组,自上往下、有新到老分为垛二段和垛一段1.1垛二段:块状、厚层状砂岩间夹薄层状泥岩段——俗称“砂包泥段”,位于垛一段上部。
录井岩性由块状、厚层状砂岩间夹薄层状泥岩组成,砂岩极发育,颗粒较粗,含砾,胶结较松散,颜色有浅灰色和棕色,砂岩部位为平直的快钻时,在自然电位曲线上呈箱形,钻时曲线形状与自然电位曲线相似。
泥岩为棕色,性软,泥岩部位钻时对比砂岩部位稍慢。
1.2厚层状泥岩间夹砂岩段——俗称“泥包砂段”,层位在三垛组一段,录井岩性由厚层状泥岩间夹砂岩组成,泥岩极发育,在自然电位曲线上呈平直段间夹指形曲线,钻时曲线为大段慢钻时的泥岩段间夹快钻时的砂岩段。
火成岩——是区域性标志层之一,岩性为暗色玄武岩,多经过成岩过程的次生变化,和围岩相比易于识别,厚度5m~20m不等,最典型的电性特征是放射性低值,并和自然电位曲线呈反向,位于第六亚段顶部,通常将火成岩的底部作为Es16的顶部,火成岩底部到高导泥岩底部划分为Es16。
高电导率黑色泥岩层——俗称“高导泥岩层”,是区域性标志层。
分布在三垛组一段下部,录井岩性为暗色泥岩,这一特征在以棕色泥岩主导的三垛组地层中显得异常醒目,是一目了然的,厚度3m~5m,位于第七亚段顶部,通常将高导泥岩的底部作为Es17的顶部,高导泥岩底部向下60m~80m作为三垛组底界。