低伤害压裂液室内评价及其应用

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清洁低伤害压裂液在奈曼油田试验与评价

清洁低伤害压裂液在奈曼油田试验与评价

二 、清 洁 压 裂 液 室 内优 选 及 分 析 评 价
1 奈 曼 油 田 油 层 特 矿 物 微 观 分 机 评 价
( 奈曼油 田九佛堂 组为 含砾砂 岩 砾岩 . 灰质 砂岩 与深灰 色 1 ) 砂 凝 泥岩 . 油页岩不等 厚互层 , 区内主 要含油 气 层段 。 为 () 2 九佛堂 组岩心 的骨架 颗粒 为石 英和 长石 , 品较 致密 . 在 少 样 存
② 5 。 使 用的 最佳 配 方 为 : % CT 0C。 08 AB4O.% N S l 系 . - 9 a a体 在 均需压 裂才 能具 备供 液 油流 ; 三是 压 裂 后部 分 油井压 裂 液返 排 量低 于 5 ℃. 7 s 下剪切 l. 隔 'mi P 0 1O h 每 f n ̄ O S 录一次 粘度 . 实验 数据 如表2 示 。 所 3 % 四是 压 裂后 初 期产 量较 高 . 递减 较 快 。 以. O 但 所 为降 低压 裂 后 压 表 2 5。 0 c下 的 剪 切 实 验 数 据 裂液 对 地 层 的伤 害 . 开奈 曼 油 田清 洁压 裂 液 的应 用 与评价 . 高 油 展 提 层动用程度
2 低 伤 害 清 洁 肚 裂 液 协 系优 逸
1 s 下 剪切 1 . 隔1 mi 7 0 h每 O n  ̄录 一次粘 度 . 实验数 据如 表4 示。 所 表 4 7。 0 C下 的 剪 切 实 验 数 据
昌昌一 昌疆昌 昌疆船疆
( 2)压 裂 液 的 破 胶 实验 ① 实验 数据 ( )。 表5
现 场的使 用。
≤ j ; 三
② 破 胶 残 渣的测 定 。
( ) 于井 下温度 6 。 3对 0 C的深 井, 以使 用的 配方 为 : .%是 压 裂液 常规破 胶 z ' 液中残 存的 不溶 物质 , 渣含 量的 增 k- f  ̄ 残

超深井低伤害压裂液的研究与应用

超深井低伤害压裂液的研究与应用
同 ,具 体 数 据 见 表 2 ,该 井 选 择 合 理 的 p H在 1 0 . 5 ~ 1 0 . 8 ,来 控 制
4 mi n 左 右 的延 迟交 联 时问 。
p H值
交 联 时 间
透率为0 . 1 ~ 0 . 5 ×1 0 一 m 。 ,需要大型压裂改造来改善渗流条件 ,
提 高 产 液 能 力 。超 深 井 ( 超过4 2 0 0 m )大 型 压 裂 实施 难 度 大 … , 投 资 风 险 高 。B J 公 司 、 We a t h e r f o r d 公 司 、 Ha l l i b u r t o n 、 S c h l u mb e r g e r 等 压 裂服 务公 司 都 成功 开 发 了有 机 锆 交 联 羧 甲基 羟
液 体 系 。 通 过 优 选 添 加 剂 ,优 化 配 方 ,提 高 流 变 性 能 ,降 低 伤 害 ,研 究 控 制 延 迟 茭联 , 降低 摩 阻 , 形 成 最 终 配 方 : 0 . 6 % c MHP G + 防 膨 剂+ 助排剂 P H值 调 节 剂+ 破 胶 剂+ 有 机锆 。 室 内研 究及 现 场应 用表 明 ,该 体 系具 有 水 不溶 物低 ,胍 胶 用
好交联 比 ,进行 流变实验 。在 l g O ℃ ,剪切1 2 0 m i n 后 ,粘 度为
5 6 mP . S ,见 图 1 ,仍 具 有 携 砂 能 力 。可 以满 足 超 深 井 大 规 模 加 砂 、长 时 间施 工的 要求 。
主链 上 引入 羧 甲基 和 羟丙 基基 团 ,是 一 种复 合 改性 体 ,阴离 子型
取 代度 %
改性 胍 胶
C M H P G H P G ( 一级 )
羟 丙基

低压低渗气藏低伤害压裂液研究与应用

低压低渗气藏低伤害压裂液研究与应用

文章编号:1001-5620(2005)03-0034-04低压低渗气藏低伤害压裂液研究与应用李志刚1,2乌效鸣1 李子丰3 郝蜀民2 丛连铸4 付胜利5(1.中国地质大学(武汉);2.中国石化新星公司;3.燕山大学;4.石油勘探开发科学研究院分院;5.石油大学)摘要 对于低压低渗气藏,能否减少外来液体侵入储层、加快压裂液返排、提高返排率,将直接影响压后的单井产量。

针对鄂北塔巴庙地区上古生界气藏特征,对N 2增能水基压裂液进行了大量的室内研究,以尽可能降低由于压裂液侵入储气层而造成的伤害。

现场实施表明,优质低伤害N 2增能压裂液体系具有起泡、稳泡能力强,流变性能、携砂能力好,低滤失,破胶快,低伤害等特点;该压裂液体系能较好地满足压裂工艺要求及储层的物性条件,提高了压后压裂液返排率,取得显著单井增产效果,从压裂液的返排看,各井均提高了自喷量,缩短了排液周期,且返排的压裂液破胶液粘度小于3mPa ・s ,压裂液平均返排率由原来的60%提高到83%以上,达到了少进液、快返排、低伤害的设计要求。

关键词 水基压裂液 防止地层损害 增产措施 低压致密气藏中图分类号:TE357.12文献标识码:A鄂尔多斯盆地蕴藏着丰富的天然气资源,是“西气东输”工程的重要供气区。

鄂尔多斯盆地北部上古生界气藏储层主要分布在石炭系的太原组和二叠系的山西组、下石盒子组以及上石盒子组,是一套以三角洲平原相的水上分流河道砂体和三角洲前缘相的水下分流河道砂体为主的沉积,属典型的低压致密气藏[1~2],气井自然产能低或基本无自然产能,必须采取压裂措施才能实现投产。

在以往的压裂改造中,采用的压裂液体系与常规砂岩储层压裂采用的压裂液体系并无区别,压裂液与该区储层的配伍性、压裂液的破胶性能、助排性能、残渣含量等均不能达到要求的指标,压裂改造效果不理想[3]。

实践和研究表明,在实施压裂增产的过程中,应尽量减少压裂液对储层造成的伤害。

选择合适的压裂液体系,减少压裂液对储层的伤害是提高低压低渗气藏单井产量的关键技术之一。

低伤害高效海水基压裂液的研制与应用

低伤害高效海水基压裂液的研制与应用
摘 要: 南海西部油 田文 昌 1 3区 Z J 1— 3油组具有低渗 、 高泥质 的储层特性 , 增 产改造所需 规模较 大 , 用 淡水配 制压
裂液无法满 足连续 在线配液和压裂施T规模 的要求 。针对此 问题 , 展开 海水配 置压 裂液 的技 术攻关 。运用新 型交 联技术 , 克服 了高矿化度下瓜胶水化增黏 、 p H值控制 、 携砂等困难 , 并保证 了压裂液的速溶性 。在现场应用 中采用连 续混配 的方 法 , 成功实施 了平 台规模化 的分段 压裂。
滤失 、 易返 排 等性 能 叫 。
渗, 其孔 喉 半径 均 值小 于 2 m, 泥质 含 量 高达 2 0 % 以上 。储 层孔 喉 细 、 泥质含量高 、 水 敏 特 征 明显 , 容 易受 到外 来 流体 的污 染 , 对 压 裂 液 的用 液量 和储 层 保护 性 能要求 较 高 。储 层 的这 种 特 征 , 决 定 了压 裂
关键词 : 低伤害 ; 海水基 ; 压 裂 液 ;连 续 混 配 ; 分 段 压 裂 中 图分 类 号 : T E 3 9 文献标识码 : A 文章编 号 : 1 6 7 3—1 9 8 0 ( 2 0 1 6 ) 0 6— 0 0 6 4— 0 3
低 渗 油气 藏 作 为 南 海 西 部 产 量 的 重 要 组 成 部 分, 近年 来在 开发 中取 得 了一定 的成 绩 , 但 开 发技 术 仍需 改进 。与陆 地 油 田相 比 , 海 上 油 田压 裂技 术 的 应用 起 步较 晚 , 受 海况 、 运力 的影 响较大 。此 前 的压 裂井 均 采用 淡水 来配 制压 裂液 , 配 液时 问较 长 , 所需 储 液 的装置 较 多 , 成本 较 高 , 施 工规 模受 限 。 南 海西 部 油 田 文 昌 1 3区 Z J 1—3油 组 具 有 低

耐温耐剪切低伤害压裂液性能评价及应用

耐温耐剪切低伤害压裂液性能评价及应用

耐温耐剪切低伤害压裂液性能评价及应用李东;杨宇;郭程飞;陆松嵩;陈健【摘要】新场须家河组储层属于高温、高压、低渗致密储层,井筒结构复杂,现场开展加砂压裂施工难度大、效果差,因而需使用耐温、耐剪切的高效压裂液,同时该压裂液对储层伤害程度小。

在新场气田的气藏条件下,对原有压裂液体系进行改进,并研制出适合新场须二储层120~140℃的耐高温、耐剪切、低伤害压裂液体系。

通过对SL-1C低伤害压裂液流变性、破胶性能、防膨性能、滤失性能、岩心伤害率、降水锁实验研究及新场气田的现场应用,表明该新型压裂液不仅具有良好防膨性能、携砂能力、长时间剪切性能稳定、高黏低滤失等特点,而且还能解除水锁伤害,压后实现快速返排,对岩心伤害率低,返排效率高。

【期刊名称】《天然气技术与经济》【年(卷),期】2014(000)006【总页数】4页(P38-40,57)【关键词】压裂液;耐高温;耐剪切;低伤害【作者】李东;杨宇;郭程飞;陆松嵩;陈健【作者单位】成都理工大学能源学院,四川成都610051;成都理工大学能源学院,四川成都 610051;成都理工大学能源学院,四川成都 610051;成都理工大学能源学院,四川成都 610051;中国石化河南石油工程有限公司,河南南阳 473132【正文语种】中文新场须二气藏埋深4 500~5 300 m,储层为高温(120~140℃)、异常高压、孔隙—裂缝型致密砂岩气藏,储层具有中等水敏和强的水锁特征,压裂改造对压裂液性能要求较高[1]。

针对这种高温、高压、地质条件复杂的储层,普通压裂液无法满足性能要求[2];笔者使用的SL-1C压裂液具有耐温、耐剪切、低伤害的特点,可以满足施工需求,是应用于高温、高剪切环境的理想压裂液。

1.1 实验仪器M5500高温高压流变仪、TX500C全量程界面张力仪、高温高压滤失仪(岩心)、高温高压岩心流动实验仪、烧杯、量筒等。

1.2 实验药品及材料SL-3A原配方:0.55%瓜胶+0.3%LDS-1杀菌剂+0.5%LD-4黏土稳定剂+1.5%LD-21温度稳定剂+0.5%BM-B8增效剂+0.12%NaOH+0.5%LD-12助排剂+0.35%LD-51B交联剂+0.04%LD-PJ破胶剂。

压裂液的室内评价

压裂液的室内评价

压裂液评价及优化压裂液的研究是压裂改造的重要研究内容,其性能除了在施工时要求具有良好的耐温耐剪切性能及流变性能、低的施工摩阻和良好的支撑剂输送能力外,在施工结束后还能彻底破胶快速返排,使进入储层的压裂液滤失液造成的伤害最小,从而获得理想的压裂效果。

根据国内外多年研究,压裂液的伤害主要体现在以下两大方面,首先是压裂液滤液及残渣对储层基质的伤害。

压裂液滤液进入储层基质,接触储层中的水敏性矿物,使之发生膨胀,导致孔隙孔喉变小,流体的流动变得困难。

由于储层岩石的孔隙孔喉小,压裂液滤液进入后,在毛细管力作用下,发生物理堵塞,主要是水锁、气锁和贾敏效应,增大流体的流动阻力。

当压裂液的优选针对性不强时,存在与地层岩石、地层水不配伍的情况,从而导致多种形式的伤害。

压裂液残渣高时,破胶后的残渣堵塞在裂缝壁面的基质孔隙中,导致流体流动阻力增大。

另外,储层通常都有不同类型、不同程度的敏感性,当压裂液与储层不配伍或配伍性不好时,也会引起储层的敏感性伤害。

其次是压裂液冻胶和残渣对水力支撑裂缝的伤害与解决方法。

当压裂液不能很好破胶,或压裂液残渣含量高时,它们就会降低水力支撑裂缝的渗流能力或导流能力,主要有两种方式:一是压裂液的滤饼、压裂液浓缩物充填在支撑剂中;另一种是压裂液中的水不溶物堵塞在支撑剂的孔隙中。

针对这两种情况,可以通过加大破胶剂量和合理的破胶剂追加程序,使之彻底破胶;通过优选稠化剂及其浓度,降低水不溶物、残渣量。

在室内研究基础上,从“降低残渣、降低粘滞阻力、降低大分子物质”出发,完成了压裂液体系的室内研究和性能评价,并进行现场试验和应用。

1.1 压裂液添加剂筛选评价在对储层地质特征、流体性质和储层敏感性分析研究的基础上,从添加剂的优选、压裂液体系的组成、各项性能等方面进行了分析研究,采用了真实的砂岩模型从微观机理上进行了压裂液对储层的伤害实验分析研究,目的是为了评价压裂液滤液对储层的伤害程度以及各添加剂发挥作用程度。

压裂液对储层伤害机理及室内评价分析

压裂液对储层伤害机理及室内评价分析

压裂液对储层伤害机理及室内评价分析【摘要】在压裂施工过程中,压裂液起着传递压力、形成地层裂缝、携带支撑剂进入裂缝的作用,压裂液或其添加剂由于与地层不配伍,或者在施工过程中都可能会造成对油气层的伤害。

压裂液对产层的伤害程度决定了压裂施工效果的成败,因此最大程度的降低压裂液对储层的伤害在压裂作业过程中至关重要。

【关键词】压裂液岩心伤害率渗透率随着油气勘探开发的不断进行,低渗透油气储量所占的比例不断增大,低渗透油气田将是相当长一段时间内增储上产的主要资源。

低渗透油藏的自然产能较低,一般不能满足工业油流标准,必须进行压裂改造才能够进行有效的工业开发,因此,压裂是低渗透油气田开发的关键技术和基本手段。

在压裂施工过程中,压裂液起着传递压力、形成地层裂缝、携带支撑剂进入裂缝的作用,压裂液或其添加剂由于与地层不配伍,或者在施工过程中都可能会造成对油气层的伤害。

压裂液对产层的伤害程度决定了压裂施工效果的成败,因此最大程度的降低压裂液对储层的伤害在压裂作业过程中至关重要。

1 伤害机理压裂液的滤失系数,粘温关系、抗剪切能力,携砂能力和对岩心的伤害程度等都可以作为评价压裂液性能的指标,其中压裂液对岩心伤害程度是影响压裂施工成功后增产效果大小的一个重要因素。

压裂液滤液侵入岩心,引起粘土膨胀或运移,使孔隙半径变小,当渗透率较低时,储层本身孔隙半径小,毛管力影响较大,使渗透率大幅度降低,随着渗透率增大,由于孔隙半径较大,滤液的毛管力影响就较弱了,所以渗透率伤害幅度减小。

压裂液对储层基质的损害用岩心渗透率的变化来表征。

岩心伤害率综合反映流经岩心后压裂液滤液渗透率的变化,岩心伤害率越大,表明压裂液对地层的伤害越严重。

2 压裂液滤液对天然岩心的伤害试验岩心渗透率测试方法:岩心流动试验是研究压裂液损害的基本方法,是指通过岩心渗透率变化规律评价压裂液损害室内试验方法,通过正反向流动试验,用天然岩心进行压裂液破胶液对岩心基质渗透率损害率的测定。

低伤害改性植物胶压裂液体系

低伤害改性植物胶压裂液体系

低伤害改性植物胶压裂液体系低伤害改性植物胶压裂液体系的研究随着石油开采技术的不断发展,页岩气、煤层气等非常规天然气的开采方法越来越受到重视。

其中,压裂技术是非常常见的开采方法之一。

然而,传统的压裂液体系往往伴随着较高的环境污染和基岩伤害的问题,因此如何研究一种低伤害改性植物胶压裂液体系是非常必要的。

本文就介绍了这种液体系及其应用。

1. 低伤害改性植物胶压裂液体系的研究背景传统的压裂液体系中,聚合物、十六烷基苯磺酸钠(SDBS)、环氧树脂等成分常常会对基岩造成较大的伤害。

这样不仅会降低天然气的开采效率,同时也会对环境造成极大的污染。

因此,研究一种低伤害的液体系尤为重要。

近年来,研究人员通过改良传统压裂液成分,提出了一种低伤害改性植物胶压裂液体系。

该液体系的主要组成成分为改性植物胶、葡萄糖及其水解产物、十六烷基苯磺酸钠、异丙醇等组成,具有较低的伤害性和极佳的压裂效果。

2. 低伤害改性植物胶压裂液体系的主要组成(1)改性植物胶改性植物胶是该液体系的主要组成成分之一,也是最具特色的成分。

它由天然植物胶(主要来源于木薯、玉米等植物)改性而来,与传统的化学聚合物相比,具有环保性和生物性能卓越的特点。

同时,改性植物胶分子量较小,形状分散,分子链中含有大量天然气分子活性基团,使其良好地与岩石表面结合,并能在岩石表面上形成疏水性水膜,从而减少了对基岩的伤害。

另外,改性植物胶还具有良好的降解性能,能够在不损害生态环境的前提下被自然分解。

(2)葡萄糖及其水解产物葡萄糖及其水解产物是该液体系中的另一种非常重要的成分,可以增加液体系的黏度和粘度。

这种成分不仅具有良好的物理和化学稳定性,而且由于它所含的纳米胶体颗粒较小,可以更好地分散于液体之中,从而提高了液体的稳定性。

此外,葡萄糖及其水解产物还具有一定的凝聚能力,能够增加液体系中液滴的粘度和流动特性。

(3)十六烷基苯磺酸钠十六烷基苯磺酸钠是一种表面活性剂,可以促进液体分子之间的相互作用,从而提高液体系的稳定性和流动性。

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收 稿 日期 : ( O一0 —2 ; 2) l 4 0 审稿 人 : 广 胜 ; 辑 : 开澄 曹 编 关
基 金项 目 : 龙 江 省 自然 科 学 基 金 项 目( 2 0 0 ) 黑 E 0 92 作 者简 介 : 远 亮 ( 9 3 ) 男 , 程 师 , 刘 17一 , 工 主要 从 事 油 气 田开 发 工 程 管 理 方 面 的研 究
选层 和现 场试验 .
1 储 层 微 观 孔 喉 特 征
1 1 岩 性 .
大情 字井 油 田储 层岩 性 以粉砂 岩为 主 , 有少 量细 砂岩 . 含 颗粒 分选 中等 , 次棱 角状. 岩 的矿物 成分 主 砂 要 有石英 、 石 、 屑. 中石 英 质量 分 数 为 3 ~4 , 石质 量 分 数 为 3 ~4 , 屑 质量 分 数 为 长 岩 其 0 2 长 2 5 岩 2 ~3 , 为 岩屑质 长石 砂岩. 0 4 并 储层胶 结 物 以灰 质 和泥 质 为主 , 少量 硅 质. 质 以方 解石 为 主 , 含 灰 其质 量 分数 为 2 ~1 , 5 最高 可达 3 . 5 泥质 质量 分 数 为 5 ~ 2 . 质 主要 以石英 次 生 加 大边 和 粒 间 自 O 硅
高 , 一 段 的 Ⅱ、 青 Ⅲ砂 组 黏 土 总 量 达 4 , 二 段 的 Ⅱ 、 砂 组 黏 土 总 量 达 5 ~ 6 , 三 段 的 Ⅺ砂 组 黏 土 青 Ⅳ % 青
质 量分数 高达 7 , 四段 的 Ⅱ、 泉 Ⅲ砂 组 黏 土 总 量 达 6 ~ 8 . 感 性 分 析 主 要 包 括 无 速 敏 性 、 敏 中等 偏 弱 水
刘 远 亮
(吉 林 油 田分 公 司 开 发 部 , 吉林 松 原 1 80 3 0 0)

要 : 对 乾 安 大 情 字 井 地 区 待 开 发及 动用 的低 低 渗 透 难 采 储 量 , 喉 结 构 变 差 、 感 性 复 杂 、 质 质 量 分 数 高 针 L 孔 敏 泥
等 特 点 , 规 ( 胶 ) 裂 液 残 渣 及 破 胶 残 液 对 天然 裂 缝 、 撑 裂 缝 及 基 质 造 成 不 可 逆 伤 害 , 约 产 能 有 效 发 挥 , 认 识 储 常 瓜 压 支 制 在
层地 质 特 征 基 础 上 , 低 伤 害 缔 合压 裂 液体 系进 行 室 内研 究 , 可 能 降 低 由 压 裂 液 侵入 储 气 层 而 造 成 的 伤 害. 低 伤 害 对 尽 该 缔合 压 裂液 体 系 , 用 7 ~ l O℃温 度 下 有 效 交 联 质 量 分 数 和相 应 的有 效 生 产 交 联 比 , 够 发 挥 减 少 储 层 伤 害 提 高 裂 缝 适 O O 能 导 流 能力 的作 用 , 压 裂 成 功 率 为 9 . , 裂 液 返 排 率 提 高 1 . 场 试 验 表 明 , 压 裂 液 能 较 好 地 满 足 压 裂 工 艺及 储 其 23 压 2 现 该 层 物性 , 高压 后 压 裂 液 返 排 率 并 取 得 较好 的单 井 产 量 . 提
为难 采储 量. 随着 储层 改造 工艺 的推 进 , 分难 采储 量得 以动用 , 由于储 层结 构 的复杂性 , 规 ( 胶) 部 但 常 瓜 压 裂液 对储 层 的污 染在 一定 程度 上影 响产能 水平 的提 高. 其是 高泥储 层 和较 大规模 的压 裂施工 , 尤 其压 裂液 残渣及 破胶 残液 残 留在储 层 中 、 黏土 遇 水膨 胀 运 移 会堵 塞孔 喉 , 不 同程 度 降低 了储 层基 质 和 裂 缝 渗透 均 率 , 剧压 裂液对 储层 的伤 害 , 响 了难采 储 量 储层 产 能 的有 效 发挥 l ] 针对 压 裂 液对 难 采储 量 储层 伤 加 影 1 . 害 , 过对 低残 渣 、 伤害 缔合 压裂 液在两 井 泉 四段 超低 渗 透储 层 的先 期 室 内评 价 、 通 低 工艺 的安全 可 行 性研 究 和现场试 验 , 根据储 层微 观孔 喉结 构 和敏感 性 , 助 岩心 测试 手 段 , 借 开展 缔合 压 裂 液适 应 性评 价 及选 井
关 键 词 : 渗 透 ;压 裂 液 ;储 层 保 护 ; 理 模 拟 ;低 伤 害 低 物 文 献标 识 码 : A 文章 编 号 : 0 0—1 9 ( 0 0 0 0 5 —0 10 8 1 2 1 ) 4— 0 7 5
中 图分 类 号 : 3 7 TE 5
0 引 言
20 0 8年 , 安 地 区 待 开 发 及 动 用 的 区 块 主 要 集 中 在 大 情 字 井 1 乾 9个 断 块 、 井 及 花 敖 泡 试 验 区 块 , 两 多






学 Βιβλιοθήκη 报 第 3 4卷 V o1 3 . 4
第 4期
No 4 .
21 0 0年 8月
A ug . 2 0 01
J OURNA 1 OF DAQI NG ETRO1EUM NS TUTE P I TI
低 伤 害 压 裂 液 室 内评 价 及 其 应 用
较 浅层位 少量 分布 . 山 口组 各段质 量 分数均 较低 。 2 8 左 右 , 四段其 质 量分 数有 所 升 高 , 4 4 . 青 为 . 泉 为 . ]s IC相 对质 量分 数均在 3 左 右 , / 、、 0 K在 较浅层 位 少量分 布 , 般小 于 1 . 一 O 部分 层位 黏 土质 量分 数较
形 晶 体 2种 形 式 存 在 , 量 分 数 为 1 ~ 3 . 结 类 型 以孔 隙式 和 孔 隙 再 生 式 胶 结 为 主 . 质 胶 1 2 黏 土 矿 物 及 敏 感 性 .
黏 土 矿 物 以高 岭 石 ( 、 / 混 层 (/ ) 伊 利 石 () 绿 泥 石 ( ) 主 , 脱 石 ( ) 量 分 数 很 低 , 在 K) 伊 蒙 IS 、 I、 C为 蒙 S质 仅
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