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文檔簡介
低煤階煤層氣成藏條件分析
國外低碳?xì)夂蚩碧胶烷_發(fā)取得了重大成功。近年來,在美國粉河盆地、加拿大阿爾伯達(dá)盆地和澳大利亞蘇拉特盆地等低碳區(qū)進(jìn)行了油氣商業(yè)開發(fā),表明低碳?xì)夂蚩碧骄哂泻艽蟮臐摿?。我國低煤階煤層氣資源量約占煤層氣總資源量的40%,資源潛力大,我國越來越重視低煤階的勘探,但是對低煤階煤層氣藏的認(rèn)識還不夠。二連盆地群是我國重要的低煤階聚煤區(qū),煤層氣勘探前景好。霍林河地區(qū)是二連盆地群典型的聚煤盆地,研究該區(qū)煤層氣成藏條件,對于二連盆地群其他含煤凹陷的煤層氣勘探有較好的借鑒作用。1體狀“三”東翼三階段霍林河盆地位于大興安嶺南段,距通遼市西北400km,為一北東向展布的半地塹型斷陷盆地,面積540km2(圖1)。區(qū)內(nèi)煤炭資源豐富,以低煤階褐煤為主。構(gòu)造總體為一不對稱的寬緩向斜,兩翼傾角比較平緩,東翼傾角小于10°,西翼傾角12°~15°。盆地發(fā)育次級褶皺,自北往南依次為:西林保拉向斜、珠斯花背斜、翁能花向斜、“三湖”背斜、西南向斜,盆地呈“三洼二隆”的格局(圖2)。該區(qū)主要發(fā)育北東和北西向高角度正斷層,其中盆地西緣F1為同生斷層,控制盆內(nèi)煤層的發(fā)育,構(gòu)造總體屬簡單—中等。自20世紀(jì)70年代開始,在該區(qū)主要進(jìn)行了煤炭的勘探與開發(fā)工作,2007年中國石油天然氣股份有限公司在中部洼陷鉆探一口煤層氣井,排采試驗獲得工業(yè)氣流。2屋頂條件分析2.1霍林河地區(qū)煤層賦存條件上侏羅—下白堊統(tǒng)霍林河組是霍林河地區(qū)的含煤層段,其中上侏羅統(tǒng)的下含煤層段為該區(qū)煤層氣勘探的重點目標(biāo)層位。下含煤段分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ共4個煤組,煤層厚度巨大,可采煤層平均總厚度76.91m。該區(qū)存在2個富煤中心,分別位于煤盆北部的翁能花向斜和南部的西南向斜。煤層層數(shù)多,但煤層沿走向、傾向的分岔(變薄、尖滅)明顯(圖3),該區(qū)煤層氣勘探的主力層位為ⅡB、ⅢA、ⅢB、ⅣC?;袅趾拥貐^(qū)煤層的埋藏深度大多淺于1000m,只在向斜軸部煤層埋藏深度大,煤層總體沿盆地東南邊緣向盆地中心,其埋深逐漸增大。滕玉洪等根據(jù)煤田做的瓦斯含量解析資料的計算結(jié)果,霍林河地區(qū)甲烷風(fēng)化帶的埋藏深度為416.8m。因此煤層氣勘探的深度為400~1000m。2.2特征:儲層2.2.1煤的基本特征該區(qū)煤層的鏡質(zhì)組反射率為0.370%~0.603%,一般低于0.5%,以褐煤為主。該區(qū)煤的演化受深成變質(zhì)作用控制,煤的變質(zhì)程度與煤層埋藏深度規(guī)律明顯,Ro值隨深度的增加逐漸變大。煤巖類型屬半暗—半亮型,各主力煤層的有機顯微組分以鏡質(zhì)組分為主,含量大部分超過80%,惰質(zhì)組及殼質(zhì)組含量很低。煤的工業(yè)分析顯示該區(qū)水分含量較高,平均17.0%?;曳趾恐械?平均為23.9%。各主力煤層灰分含量變化具規(guī)律性,邊、淺部煤層灰分高,中深部含量較低,總體屬于中灰煤?;袅趾拥貐^(qū)煤熱演化程度低,還沒有達(dá)到大量生烴階段,煤層氣組分以生物氣為主,含少量煤熱解氣(圖4)。從煤巖煤質(zhì)上看,霍林河地區(qū)煤層鏡質(zhì)組含量高,對煤層氣成藏有利。金振奎等通過沁水盆地分析了灰分產(chǎn)率對煤儲層性能的影響,認(rèn)為無機物一般充填于煤孔隙及裂隙,占據(jù)孔裂隙空間。并根據(jù)之間的關(guān)系統(tǒng)計,得出灰分產(chǎn)率與孔隙度之間呈線性負(fù)相關(guān)。本次研究用低煤階樣品也得出同樣的關(guān)系(圖5):即灰分產(chǎn)率越高,孔隙度越低。低煤階煤層氣氣運移通道主要以孔隙型為主。因此對于低煤階煤儲層,灰分含量對煤儲層滲透性有較大影響,灰分越大,煤儲層滲透性越差。2.2.2煤層埋深及滲透率由于煤層變質(zhì)程度較低,內(nèi)生裂隙不發(fā)育,煤層氣的滲流通道主要以孔隙為主。本區(qū)的煤巖孔隙度,由上向下隨著深度的增大而降低,但降低幅度不大,下含煤段的平均孔隙度為17.9%??偟目磥?本區(qū)煤層的孔隙度較高,對于煤層氣的解吸、滲濾比較有利。煤層氣勘探試驗注入、壓降測試煤層埋深900m,煤層滲透率為0.91mD。對煤層進(jìn)行壓實曲線分析表明(圖6):煤層埋深100~500m,每增加100m,滲透率降低2.1mD;而在埋深500~900m,埋深每增加100m,滲透率降低0.1mD。說明埋藏早期以大孔隙壓實為主,后期以微孔隙壓實為主??傮w本區(qū)煤儲層物性好,滲透性較高,淺部煤層滲透率將更高。2.2.3煤的等溫吸附實驗本區(qū)煤層含氣量的資料不多,從部分煤炭鉆孔中取樣測試得到的含氣量最高達(dá)到了7.7m3/t(如表1)。煤層氣井H1井煤樣測試含氣量為2.08~6.53m3/t,煤層甲烷平均含量為91.47%,總體隨埋藏深度的增加,煤層含氣量與甲烷含量均增加。煤的等溫吸附實驗顯示,霍林河地區(qū)煤層的吸附性能較差,蘭氏體積及壓力較小,蘭氏體積為1.7~7.74m3,蘭氏壓力為0.9~3.68MPa(圖7)。測定甲烷δ13C1值為-62‰,顯示有生物氣的特點,說明該區(qū)煤層氣主要為生物成因氣。因此,雖然該區(qū)煤層熱解氣量小,煤層吸附能力較低,但生物氣的補充與良好的保存條件保證了該區(qū)仍有較高的含氣量與含氣飽和度,對煤層氣成藏有利。2.3儲層條件2.3.1層序地層厚度霍林河煤盆已發(fā)現(xiàn)的斷層主要為北東和北西向高角度正斷層,主要分布在背斜及煤層埋藏較淺的盆緣煤層露頭區(qū)。在煤層埋藏較深的區(qū)域地層厚度較大,斷層較少。埋藏深度400m之下的厚煤層主要分布于兩個向斜區(qū),受斷層的影響很小。另外,根據(jù)煤田的鉆孔抽水試驗,本區(qū)斷層的導(dǎo)水性很小。本區(qū)斷層的斷距小,大部分?jǐn)鄬釉阢@孔中見不到明顯的破碎帶,巖性多為細(xì)、粉砂巖或泥巖,致使斷層導(dǎo)水性均較差,密封性較好。因此本區(qū)斷層對煤層氣藏保存影響較小。2.3.2地下水補徑排特征煤系含水層處于承壓水封閉環(huán)境,對煤層氣的封閉保存較為有利。本區(qū)含水層主要有第四系松散含水層、煤系地層砂巖裂隙風(fēng)化帶含水層和煤系基底火山巖裂隙含水層。第四系含水層與煤系風(fēng)化帶含水層直接接觸,無隔水層相隔,二者存在密切的水力聯(lián)系。下含煤段風(fēng)化帶水在本區(qū)為潛水,無承壓性,煤層大部分埋藏在地下水位之下。地下水的主要補給來源為大氣降水直接或通過第四系砂礫石層垂直滲入補給,水型主要為HCO3—Ca型和HCO3—Na—Ca型,礦化度低,有利于次生生物氣的生成。因此本區(qū)地下水對煤層氣保存不起作用,而主要是生物氣的生成。2.3.3主煤層上泥質(zhì)膠結(jié)儲層煤層氣封蓋層包括煤層的上覆巖層(即煤層頂板)、煤層的下伏巖層(即煤層底板)和厚煤層分岔、尖滅處的側(cè)畔巖層,其中鄰近煤層的圍巖最為重要?;袅趾咏M發(fā)育3個泥巖段,其中下含煤段之上的上泥巖段全區(qū)穩(wěn)定分布,厚度多在100m以上,是煤層氣藏良好的區(qū)域蓋層。主煤層直接頂?shù)装鍘r性多為泥巖和泥質(zhì)膠結(jié)或凝灰質(zhì)膠結(jié)的粉砂巖,封蓋性較好。鉆探結(jié)果也顯示主力煤層ⅣC直接頂?shù)装鍨槟鄮r,對煤層氣的保存有利。3保存條件因素低煤階煤層氣藏成藏過程一般經(jīng)歷一次沉降,生物氣為其主要氣源,基質(zhì)孔隙發(fā)育滲透性好,氣源供給和保存條件是低煤階煤層氣成藏的關(guān)鍵?;袅趾拥貐^(qū)煤巖熱演化程度低,煤層含氣量不高,而煤儲層物性比較好,因此保存條件是該區(qū)煤層氣成藏的主控因素,且主要為良好的蓋層封閉?;袅趾拥貐^(qū)地下水環(huán)境較好,地下水為HCO3—Ca型和HCO3—Na—Ca型,礦化度低,淺層單斜緩坡容易形成生物氣補給;淺層孔滲性好,深部煤層氣向上運移
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