七星河南勘查区含煤性及煤岩层对比

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1、七星河南勘查区含煤性及煤岩层对比周丹(黑龙江省煤田地质110勘探队黑龙江双鸭山155100)[摘要]七星河南勘查区含煤地层为新近系富锦组,共含煤9层,可采5层,即4、6、9、10和12号煤层,以薄煤~中厚煤层为主,煤层平均总厚32.45m。具有经济价值的煤层资源量155735.66万吨,主要煤层和煤层曲线特征明显,煤层自身结构和煤层组组合有差异,局部标志层明显,经综合对比,对下一步工作有一定的指导意义。[关键词]煤岩层对比;含煤性;勘查区:TDl5:A:1009-914X(2014)17-0295-011引言南黄海位于扬子板块地区东段,该区具双层基底结构

2、及复杂的深部构造体系,在显生宙以来先后交叠的古亚洲、特提斯、太平洋构造体制下,经历了多旋回的盆地成生、改造及叠加过程。表现为纵向上多重滑移面及调节层,横向上不均匀性以及不连续性等[1]。建立三维速度场有多种不同的方法,但都必须结合工区的实际地质特点和综合利用已有的各种速度资料[2-4]。南黄海盆地地区,地层倾角变化大、断距巨大、构造破碎带宽,加之局部地区速度异常使得本区的速度变化更为复杂,该地区所能利用的速度资料缺乏,只有少量的井,钻深较浅,收集到的资料中达到古生代地层的钻井只有4口,最深只达到二叠系,前人在本地区成图的方法一般有两种,一是采用地震剖面的

3、叠加速度DIX转换后进行变速成图;二是用一个准确的平均速度值用于全区。这两种速度模型用于南黄海地区误差都较大。针对本区的速度特点,为了解决时深转换中落实构造的关键而棘手的速度难题,提高时深转换的精度,使得构造解释符合于地质客观实际,在此资料的情况下研究的速度建模的方法如下。2速度场的求取南黄海速度横向变化剧烈,井位少且分布不均匀,主要用速度谱建立速度场。首先要求取层速度,为提高层速度的精度,先将拾取的均方根速度做垂向内插和纵、横向内插[5]。然后应用DIX公式来求取得平均速度,建立起由速度谱求取的平均速度场[6]。3速度场的优化针对区域性的时深转换,可以

4、分区对多口井进行拟合,从中择优选用[7]。优化速度场的具体步骤为:(1)用求得的速度场对解释的层位进行时深转换,读出井旁位置的地层的深度值,并使其与钻井深度相对比,求出转换后的深度值与钻井深度的差值随转换后的深度变化的拟合曲线,即随深度增加的误差曲线。(2)求出时深转换后的井旁深度iH与时间iT的拟合曲线。(3)用误差曲线校正转换后的井旁深度,并求出校正后的井旁深度iH与时间iT的拟合曲线。(4)利用校正前后的深度与时间的关系曲线求出平均速度值分别为iV、iV,并求出它们与时间iT的对应关系拟合曲线(图1)。根据两条平均速

5、度曲线的对应关系求出校正量曲线Vi与iT关系方程为:287.827690.7802407(0.0002193264)2(2.2711277e008)3iiiiVTTT(1)(5)将速度谱转换成平均速度场,对其进行修正。对井深可达到的地层速度通过上面的平均速度校正量曲线进行校正;对井深没有达到的古生代地层速度,采用速度校正量iV的变化率校正速度谱转换的平均速度。通过上述方法得到南黄海盆地速度场,并且

6、用此模型对南黄海盆地解释层位进行时深转换,时深转换后的深度值与井测得的地层深度较一致,因此可得到较为准确的构造图,从而提高了勘探精度。4结论本文充分利用了收集到的速度、钻井等资料,在只有钻井深度而没有井速度的情况下,采用伪速度校正方法,大大降低了使用叠加速度进行时深转换所带来的误差,为构造解释提供了更加精确的速度模型,提高了解释的精度。但此方法也存在部分缺陷:平缓了小构造的速度变化趋势。研究主要成果如下:(1)在没有井速度的情况下,通过钻遇各地层的深度值和解释层位T0值求出井旁伪速度曲线,并用此曲线校正了叠加速度谱的误差。(2)对古生代地层无井旁伪速度的

7、情况下,采用校正量iV的变化率推出古生代地层校正量iV的值,进而校正了古生代地层的速度。(3)将校正后的速度场应用于南黄海盆地,进行时深转换,绘制了较准确的构造图。

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