亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        寧武盆地深部煤儲(chǔ)層地溫場(chǎng)特征及其對(duì)含氣性的影響

        2024-03-17 07:10:42郗兆棟唐書(shū)恒屈曉榮張鵬豹蘇育飛
        煤田地質(zhì)與勘探 2024年2期
        關(guān)鍵詞:寧武含氣煤層氣

        郗兆棟,唐書(shū)恒,*,劉 忠,屈曉榮,張鵬豹,蘇育飛,張 遷

        (1.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 能源學(xué)院,北京 100083;2.中國(guó)石油華北油田勘探開(kāi)發(fā)研究院,河北 任丘 062550;3.山西省煤炭地質(zhì)勘查研究院,山西 太原 030000)

        對(duì)煤層氣進(jìn)行勘探開(kāi)發(fā)不僅能夠減少瓦斯爆炸事故,提高煤礦安全生產(chǎn)水平,同時(shí)煤層氣作為一種重要的清潔能源,有利于優(yōu)化國(guó)家能源結(jié)構(gòu),助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)[1-2]。第四輪全國(guó)煤層氣資源評(píng)價(jià)結(jié)果表明國(guó)內(nèi)煤層氣資源豐富,地質(zhì)資源量達(dá)到29.82×1012m3,可采資源量達(dá)到12.51×1012m3。其中1 000 m以深的煤層氣資源量約為1 000 m 以淺資源量的2 倍,這是我國(guó)能夠大規(guī)模開(kāi)展煤層氣勘探開(kāi)發(fā),尤其是針對(duì)深部煤層氣進(jìn)行勘探開(kāi)發(fā)的重要資源基礎(chǔ)[3-4]。

        早在21 世紀(jì)初,美國(guó)在皮森斯盆地已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了埋深超過(guò)1 500 m 煤層氣單井日均穩(wěn)產(chǎn)氣量達(dá)萬(wàn)方的突破。近幾年,我國(guó)在沁水、鄂爾多斯、準(zhǔn)噶爾等盆地開(kāi)展了針對(duì)不同煤階煤的深部煤層氣系列研究工作。大寧-吉縣區(qū)塊埋深超2 000 m 的吉深6-7 平01 井實(shí)現(xiàn)了煤層氣日產(chǎn)氣量十萬(wàn)方的突破[5-6]。深部煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的突破能夠助力煤層氣產(chǎn)業(yè)開(kāi)始走出“儲(chǔ)量多、產(chǎn)量低”的困境,有力地抓住了歷史機(jī)遇。相比于中淺層煤層氣,深部煤層氣地質(zhì)條件及開(kāi)發(fā)特征更為復(fù)雜,而這種復(fù)雜性就源于深部煤儲(chǔ)層處于高溫和高壓的條件下[7-8]。因此,針對(duì)深部煤層氣開(kāi)展的研究主要集中于高溫、高壓條件下的煤層含氣性、孔滲性、力學(xué)性質(zhì)、裂縫擴(kuò)展等變化規(guī)律。

        富含游離氣是深部煤層氣井見(jiàn)氣時(shí)間快、單井產(chǎn)氣量高且產(chǎn)水量低的重要因素。深部煤儲(chǔ)層游離氣含量可以達(dá)到30%甚至更高,而開(kāi)井即見(jiàn)氣的實(shí)際開(kāi)發(fā)特征也證實(shí)深部煤層富含游離氣[9-11]。溫度是直接影響深部煤層氣吸附-解吸的重要因素,進(jìn)而控制著煤層中吸附氣-游離氣的比例關(guān)系。等溫吸附、熱模擬等實(shí)驗(yàn)方法及分子模擬、數(shù)值模型等技術(shù)手段是研究溫度對(duì)煤儲(chǔ)層含氣賦存狀態(tài)的主要方法,總體上認(rèn)為溫度的增加使得煤儲(chǔ)層的吸附能力降低[12-14],使得部分吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換。值得注意的是,不同壓力、不同煤階條件下溫度對(duì)煤儲(chǔ)層吸附-解吸的影響具有顯著差別[15-16]。然而,當(dāng)前缺乏對(duì)深部煤儲(chǔ)層地溫場(chǎng)特征的系統(tǒng)研究。孟召平等[17]系統(tǒng)研究了沁水盆地煤儲(chǔ)層地溫場(chǎng)特征,認(rèn)為沁水盆地煤儲(chǔ)層溫度和地溫梯度均偏低,且低地溫異常區(qū)煤層氣井日產(chǎn)氣量普遍較低。

        當(dāng)總含氣量一定時(shí),在某深度以下,溫度的增加使得煤儲(chǔ)層吸附能力開(kāi)始減小,吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換,含氣賦存狀態(tài)發(fā)生變化。由于不同區(qū)塊的地質(zhì)背景存在顯著差異,導(dǎo)致其地溫場(chǎng)特征不同,進(jìn)而使得不同區(qū)塊深部煤儲(chǔ)層吸附氣-游離氣比例出現(xiàn)變化的深度存在差異。而當(dāng)前對(duì)于“深度(深層)”的內(nèi)涵以及“深部(深層)”對(duì)含氣性的影響機(jī)制均未有深入研究。高溫是深部地層的重要特征,是影響深部煤層氣富集并制約其開(kāi)發(fā)效果的關(guān)鍵參數(shù),應(yīng)準(zhǔn)確揭示深部煤儲(chǔ)層地溫條件對(duì)煤儲(chǔ)層含氣性的控制機(jī)制。

        以寧武盆地為例,基于寧武南區(qū)塊實(shí)際井溫測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)確定煤儲(chǔ)層地溫場(chǎng)特征,結(jié)合等溫吸附實(shí)驗(yàn)、實(shí)測(cè)含氣量等測(cè)試資料明確寧武南區(qū)塊煤儲(chǔ)層含氣性,厘清研究區(qū)現(xiàn)今地溫場(chǎng)特征對(duì)深部煤儲(chǔ)層含氣賦存狀態(tài)的影響,以期為深部煤層氣進(jìn)一步勘探開(kāi)發(fā)提供借鑒和指導(dǎo)。

        1 區(qū)域地質(zhì)概況

        寧武盆地鄰近鄂爾多斯盆地東緣及沁水盆地,是華北克拉通東部和西部陸塊的過(guò)渡地帶[18-19],是晚古生代成煤期后受多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)擠壓抬升形成的NE-NNE 向狹長(zhǎng)帶狀展布的山間構(gòu)造盆地(圖1)?,F(xiàn)今殘留盆地內(nèi)部由西向東的地質(zhì)構(gòu)造表現(xiàn)為穩(wěn)定弱變形區(qū)(鄂爾多斯盆地)、過(guò)渡變形區(qū)(沁水盆地及寧武盆地)以及較強(qiáng)破壞區(qū)(渤海灣盆地)的明顯變形差異[20-21](圖1)。

        圖1 鄂爾多斯、寧武、沁水等盆地分布范圍及地質(zhì)剖面圖[21]Fig.1 Distribution scopes and geological sections of basins such as Ordos,Ningwu,and Qinshui[21]

        從行政區(qū)劃來(lái)看,寧武盆地位于山西省中北部,面積約4 000 km2。寧武南區(qū)塊位于寧武盆地最南部,面積約607 km2。寧武盆地煤層主要形成于石炭-二疊紀(jì),含煤5~8 層,4 號(hào)、9 號(hào)和11 號(hào)為主要可采煤層,其中,太原組9 號(hào)煤層厚度最大,平均在10 m 以上。在實(shí)際勘探開(kāi)發(fā)中發(fā)現(xiàn)寧武盆地在具有豐富的煤炭資源外,煤層氣資源也較為富集[22-23],9 號(hào)煤層是煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的主力煤層(圖2)。

        圖2 寧武盆地9 號(hào)煤層埋深及寧武南區(qū)塊位置[22]Fig.2 Burial depth of coal seam No.9 and the location of the Ningwunan block[22]

        寧武盆地煤層埋深具有由盆緣向腹部逐漸增加的趨勢(shì)(圖2),盆緣被斷層圍限,腹部地層較為平緩,是煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的主體。研究區(qū)9 號(hào)煤層埋深主要分布在500~2 500 m,深于1 000 m 的面積占比達(dá)到90%,腹部地區(qū)煤層埋深基本超過(guò)1 500 m,顯示出研究區(qū)具有深部煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的前景。

        2 煤儲(chǔ)層地溫場(chǎng)特征

        2.1 井溫測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)

        井溫測(cè)井方式分為動(dòng)態(tài)井溫測(cè)試和靜態(tài)井溫測(cè)試,靜態(tài)井溫測(cè)試數(shù)據(jù)廣泛應(yīng)用于地溫場(chǎng)的相關(guān)研究[17,24-25]。其中關(guān)井超過(guò)72 h 后進(jìn)行測(cè)試所得數(shù)據(jù)稱(chēng)為近似穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),由于關(guān)井時(shí)間相對(duì)較短,井液溫度未與原始巖層達(dá)到完全平衡,其與原始地層溫度可能存在一定偏差。當(dāng)關(guān)井時(shí)間超過(guò)數(shù)天甚至數(shù)月、數(shù)年后進(jìn)行測(cè)試所得數(shù)據(jù)稱(chēng)為穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),其與原始地層溫度基本一致[25-26]。穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)的獲取需要將鉆孔保存較長(zhǎng)時(shí)間,大范圍測(cè)試受限。

        研究區(qū)太原組9 號(hào)煤層底板埋深與完鉆深度相距52.36~110.44 m,平均為82.36 m,基本屬于井段底部地層。本文統(tǒng)計(jì)了部分已發(fā)表的穩(wěn)態(tài)與近穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)[17,26-28],發(fā)現(xiàn)其溫度差值介于0.7~5.2℃,其中80%以上鉆井的穩(wěn)態(tài)與近穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)差小于1.5℃。本次研究選取寧武南11 口鉆井的井溫測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)全部為靜井時(shí)間超過(guò)72 h的近似穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù),認(rèn)為滿(mǎn)足研究煤儲(chǔ)層地溫場(chǎng)特征的需要。

        2.2 現(xiàn)今地溫場(chǎng)特征

        寧武南9 號(hào)煤儲(chǔ)層溫度介于15.5~40.1℃,平均為27.6℃,與埋藏深度存在明顯的正相關(guān)性(圖3a)。從區(qū)域來(lái)看,9 號(hào)煤儲(chǔ)層溫度具有由邊緣向腹部、由南向北增加的趨勢(shì),與9 號(hào)煤頂板埋深變化趨勢(shì)一致(圖4a,圖4b)。埋深小于1 500 m 的煤儲(chǔ)層溫度平均低于25℃,埋深大于1 500 m 的煤儲(chǔ)層溫度平均高于30℃。

        圖3 研究區(qū)9 號(hào)煤層頂板埋深與地溫場(chǎng)參數(shù)相關(guān)性Fig.3 Correlations between the roof’s burial depth and geothermal field parameters of coal seam No.9 in the study area

        圖4 寧武南地溫場(chǎng)特征及9 號(hào)煤層頂板埋藏深度等值線(xiàn)Fig.4 Geothermal field in the Ningwunan block and the contour map of the roof’s burial depth of coal seam No.9

        地溫梯度是研究某一地區(qū)地溫場(chǎng)特征的重要參數(shù),采用以下公式進(jìn)行計(jì)算:

        恒溫帶溫度和厚度可通過(guò)恒溫觀測(cè)孔的觀測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確獲取[28]。然而,恒溫觀測(cè)孔常應(yīng)用于煤礦,在煤層氣區(qū)塊較少布置,因此,恒溫帶溫度和厚度主要依據(jù)研究區(qū)鉆孔井溫測(cè)井?dāng)?shù)據(jù)、當(dāng)?shù)啬昶骄鶜鉁丶扒叭搜芯拷Y(jié)果綜合確定。寧武南區(qū)塊恒溫帶溫度to取8℃,恒溫帶厚度Ho為30 m。

        計(jì)算結(jié)果顯示,寧武南區(qū)塊煤儲(chǔ)層地溫梯度介于1.27~1.95℃/hm,平均為1.52℃/hm。地溫梯度隨著埋深的增加略有增大(圖3b)。從區(qū)域來(lái)看,地溫梯度總體呈東南向西北增加的趨勢(shì)(圖4c),具有區(qū)塊北部地溫梯度總體高于南部的特征,與9 號(hào)煤層南淺北深的埋深分布趨勢(shì)存在相似性。埋深小于1 000 m 的區(qū)域地溫梯度平均低于1.5℃/hm,埋深大于1 500 m 的煤儲(chǔ)層地溫梯度平均高于1.5℃/hm,但總體變化范圍不大。與沁水盆地(地溫梯度平均約為2.0℃/hm) 和鄂爾多斯盆地東緣(地溫梯度平均約為2.8℃/hm)的主要煤層氣區(qū)塊或煤礦區(qū)相比,研究區(qū)現(xiàn)今地溫場(chǎng)表現(xiàn)為顯著的低地溫梯度“冷盆”的特征。

        根據(jù)孟召平等[17]對(duì)沁水盆地地溫場(chǎng)等級(jí)的劃分(表1),研究區(qū)地溫場(chǎng)為地溫低異常區(qū),其恒溫帶溫度、厚度、煤儲(chǔ)層溫度、地溫梯度等參數(shù)基本類(lèi)似于沁水盆地的地溫低異常區(qū)(如陽(yáng)泉礦區(qū)、趙莊區(qū)塊、寺家莊井田)。研究區(qū)煤儲(chǔ)層地溫低異常現(xiàn)象可能與地層巖性分布及其熱導(dǎo)率、水文地質(zhì)條件(煤層氣井產(chǎn)水量高且地層水礦化度低)及構(gòu)造演化特征相關(guān)(斷層發(fā)育、地層抬升幅度大)。

        表1 據(jù)沁水盆地地溫場(chǎng)特征的地溫場(chǎng)類(lèi)型劃分[17]Table 1 Classification of geothermal fields in the study area based on the characteristics of geothermal fields in the Qinshui Basin[17]

        3 低地溫場(chǎng)制約下的煤儲(chǔ)層含氣結(jié)構(gòu)

        3.1 煤儲(chǔ)層吸附性控制因素

        本次共采集寧武南不同熱演化程度的9 號(hào)煤樣41件(表2)。寧武南9 號(hào)煤的熱演化程度與埋深具有明顯的正相關(guān)關(guān)系(圖5),9 號(hào)煤層鏡質(zhì)體最大反射率介于0.88%~1.81%,隨著埋深的增加,煤階從氣煤、肥煤過(guò)渡為焦煤。

        表2 煤儲(chǔ)層溫度及等溫吸附實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 2 Reservoir temperature and isothermal adsorption experimental results of coal samples

        圖5 研究區(qū)9 號(hào)煤層埋深與鏡質(zhì)體最大反射率相關(guān)關(guān)系Fig.5 Correlation between the burial depth and Rmax of No.9 coal seam in the study area

        采用ISO-300 型等溫吸附儀,基于體積法測(cè)試原理對(duì)所采煤樣進(jìn)行不同溫度條件下的高壓吸附實(shí)驗(yàn),最大實(shí)驗(yàn)壓力統(tǒng)一設(shè)定為15 MPa,吸附測(cè)試前對(duì)煤樣進(jìn)行了平衡水分處理。參考所采樣品原位煤儲(chǔ)層溫度設(shè)定實(shí)驗(yàn)溫度(表2)。研究區(qū)9 號(hào)煤層Langmuir 體積(VL)為13.58~28.90 cm3/g,平均19.07 cm3/g,Langmuir 壓力(pL)為1.28~3.68 MPa,平均2.44 MPa。

        根據(jù)研究區(qū)煤層真實(shí)地質(zhì)特征,對(duì)比不同煤階煤在不同溫度下的吸附能力。盡管同時(shí)存在兩種變量很難分辨出主控因素[29-32],但總體來(lái)看(圖6),本次研究設(shè)定的實(shí)驗(yàn)溫度與VL不存在明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系,而9 號(hào)煤熱演化程度與VL具有一定的正相關(guān)關(guān)系,可能表明了研究區(qū)煤階對(duì)煤儲(chǔ)層吸附能力的正效應(yīng)強(qiáng)于煤儲(chǔ)層溫度對(duì)吸附能力的負(fù)效應(yīng),從而弱化了煤儲(chǔ)層溫度與VL的相關(guān)關(guān)系。見(jiàn)表2,N1 井9 號(hào)煤平均Rmax為1.37%,在實(shí)驗(yàn)溫度40℃下的VL為25.1 cm3/g,遠(yuǎn)高于W15 井9 號(hào)煤Rmax為0.91%,在實(shí)驗(yàn)溫度25℃下的17.9 cm3/g。

        圖6 9 號(hào)煤VL 與實(shí)驗(yàn)溫度及熱演化程度相關(guān)關(guān)系Fig.6 Correlations between the Langmuir volume and the experimental temperature and maturity of coal seam No.9

        研究區(qū)9 號(hào)煤層埋藏深度與大寧-吉縣、臨興-神府等重要深部煤層氣區(qū)塊相當(dāng),但其較低的地溫梯度使得研究區(qū)煤儲(chǔ)層溫度遠(yuǎn)低于具有正?;蜉^高地溫梯度的煤層[33-34]。隨著埋深的增加,研究區(qū)煤儲(chǔ)層溫度增加較為緩慢,而研究區(qū)古地溫場(chǎng)與鄂爾多斯盆地東緣具有可比性[18,35],使得其熱演化程度與其現(xiàn)今埋深基本匹配,導(dǎo)致煤階對(duì)研究區(qū)煤儲(chǔ)層吸附能力的正效應(yīng)強(qiáng)于溫度的負(fù)效應(yīng)。從吸附氣和游離氣物質(zhì)平衡的角度考慮,在相似煤階、相似埋深且保存條件較好的情況下,地溫梯度較大區(qū)塊煤的吸附能力較小,導(dǎo)致其吸附氣含量較低,而游離氣含量較高。

        3.2 地溫梯度對(duì)深部煤層氣賦存狀態(tài)的影響

        基于煤階、溫度和壓力建立了研究區(qū)吸附氣預(yù)測(cè)模型,討論不同地溫梯度(1.5、2.0、2.5 和3.0℃/hm)影響下的煤層吸附氣含量隨埋深的變化特征。吸附氣含量預(yù)測(cè)公式[36]如下:

        預(yù)測(cè)模型顯示(圖7),隨著埋藏深度的增加,吸附氣含量先增加而后減少,不同地溫梯度導(dǎo)致吸附氣量開(kāi)始減小的深度存在明顯區(qū)別,分別為1 200 m (1.5℃/hm),1 000 m (2.0℃/hm),900 m (2.5℃/hm)和800 m (3.0℃/hm)。低地溫梯度影響下的吸附氣含量開(kāi)始減小的臨界深度明顯更深。寧武南9 號(hào)煤層最大埋深可以達(dá)到2 500 m以深。如果研究區(qū)具有良好的保存條件,那么由于溫度負(fù)效應(yīng)使得煤儲(chǔ)層中的吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換,并以游離態(tài)的形式保存于煤儲(chǔ)層中。根據(jù)預(yù)測(cè)模型可知,不同地溫梯度下從吸附氣含量開(kāi)始減小的深度至2 500 m,吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換的含量分別為1.38 cm3/g(1.5℃/hm),2.44 cm3/g(2.0℃/hm),3.48 cm3/g(2.5℃/hm)和4.44 cm3/g(3.0℃/hm)。低地溫梯度使得研究區(qū)由吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換的比例很低,當(dāng)埋深達(dá)到3 500 m 時(shí),地溫梯度為1.5℃/hm 時(shí)的吸附態(tài)-游離態(tài)轉(zhuǎn)換含量才接近于地溫梯度為2.5℃/hm、埋深為2 000 m 的吸附態(tài)-游離態(tài)轉(zhuǎn)換含量(如大寧-吉縣區(qū)塊)。

        圖7 基于理論模型的不同地溫梯度下吸附氣含量與和埋深的相關(guān)關(guān)系Fig.7 Correlations between adsorbed gas content and burial depth under different geothermal gradients obtained using a theoretical model

        研究區(qū)煤儲(chǔ)層含氣飽和度介于40.1%~93.7%,平均為71.7%,顯示出低含氣飽和度特征。1 000 m 以淺時(shí),研究區(qū)煤儲(chǔ)層含氣飽和度與大寧-吉縣、臨興等中淺層煤儲(chǔ)層含氣飽和度相當(dāng),而當(dāng)埋深超過(guò)1 500 m 后,研究區(qū)煤儲(chǔ)層含氣飽和度顯著低于大寧-吉縣、臨興等地區(qū)(圖8)。根據(jù)前人給出的同一煤階樣品在不同溫度下的等溫吸附實(shí)驗(yàn)結(jié)果,認(rèn)為溫度增加1℃,煤層吸附能力大致減小約0.15 cm3/g[39]。為便于對(duì)比,采用與鄂爾多斯盆地東緣相同的地溫梯度(2.8℃/hm)計(jì)算研究區(qū)煤儲(chǔ)層溫度及其對(duì)應(yīng)的含氣飽和度。研究區(qū)煤儲(chǔ)層溫度理應(yīng)提升至24.6~63.1℃,含氣飽和度理應(yīng)提高到43.8%~104.6%,平均為83.6%??梢?jiàn),研究區(qū)較低的煤儲(chǔ)層溫度和地溫梯度顯著影響了深部煤儲(chǔ)層含氣飽和度及吸附氣-游離氣比例關(guān)系。

        圖8 深部煤層氣區(qū)塊埋深與含氣飽和度的相關(guān)關(guān)系(數(shù)據(jù)來(lái)源于[11,37-38])Fig.8 Correlation between burial depth and gas saturation of deep coalbed methane-bearing blocks [11,37-38])

        3.3 含氣結(jié)構(gòu)對(duì)深部煤層氣產(chǎn)出效果的影響

        在埋深較大但含氣飽和度較低的情況下對(duì)深部煤層氣的開(kāi)發(fā)存在兩方面不利影響:(1)總產(chǎn)氣量低。較低的含氣飽和度表明深部煤層氣幾乎不存在以游離態(tài)賦存的形式,其產(chǎn)氣量相對(duì)較低,而富含游離氣的煤層氣井產(chǎn)量可達(dá)萬(wàn)方甚至 10 萬(wàn)m3以上,類(lèi)似于致密砂巖氣和頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)特征。(2)排水降壓時(shí)間長(zhǎng),見(jiàn)氣時(shí)間晚。由于深部煤儲(chǔ)層處于吸附欠飽和狀態(tài),煤層氣產(chǎn)出模式與中淺層類(lèi)似,但由于其埋藏深度更大,儲(chǔ)層壓力更高繼而導(dǎo)致其通過(guò)排水降壓達(dá)到臨界解吸壓力的時(shí)間更長(zhǎng),見(jiàn)氣時(shí)間更晚。而富含游離氣的煤層氣井具有投產(chǎn)即見(jiàn)氣、由“產(chǎn)氣降壓”替代“排水降壓”的生產(chǎn)優(yōu)勢(shì),產(chǎn)水量少且見(jiàn)氣時(shí)間早(圖9)。

        圖9 深部煤儲(chǔ)層含氣特征及產(chǎn)出規(guī)律示意[7,11]Fig.9 Gas-bearing characteristics and production patterns of deep coal reservoirs[7,11]

        由于研究區(qū)較低的地溫梯度使得煤儲(chǔ)層吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換的深度加深且轉(zhuǎn)換量降低,導(dǎo)致研究區(qū)埋深接近2 000 m 的深部煤儲(chǔ)層仍然不富集游離氣且含氣飽和度相對(duì)較低。根據(jù)研究區(qū)煤層頂板埋深(圖2a,圖4b)可以預(yù)測(cè)區(qū)塊北部為深部煤層氣勘探前景有利區(qū)。一方面區(qū)塊北部煤層埋深更大,基本超過(guò)2 000 m。當(dāng)僅考慮煤儲(chǔ)層含氣結(jié)構(gòu)時(shí),在低地溫梯度區(qū),只要有足夠的深度(對(duì)應(yīng)較高的煤儲(chǔ)層溫度),則能夠富集游離氣。另一方面由于區(qū)塊北部斷層發(fā)育較少、后期抬升幅度較小且煤層氣井產(chǎn)水量較低(小于5 m3/d),有利于地?zé)岬膬?chǔ)存使其具有相對(duì)較高的地溫梯度及煤儲(chǔ)層溫度,利于游離氣的富集。

        對(duì)于煤層氣的勘探開(kāi)發(fā)而言,富集并不一定能夠高產(chǎn)。因?yàn)楸M管含氣量能夠反映煤層氣的富集程度,但不能反映煤層氣的可開(kāi)采程度。即深部煤儲(chǔ)層總含氣量較高但以單一吸附態(tài)為主的未必是有利目標(biāo),而總含氣量即使相對(duì)較低但富集一定游離氣含量的煤儲(chǔ)層也可能成為有利目標(biāo),即一定總含氣量而又富集游離氣的深部煤儲(chǔ)層應(yīng)為甜點(diǎn)目標(biāo)。

        4 結(jié)論

        a.寧武南區(qū)塊煤儲(chǔ)層溫度及地溫梯度均相對(duì)較低,地溫梯度平均為1.52℃/hm。研究區(qū)煤儲(chǔ)層溫度與埋深具有顯著的正相關(guān)性,而地溫梯度變化幅度不大。

        b.較低的煤儲(chǔ)層溫度及地溫梯度使得溫度對(duì)煤儲(chǔ)層吸附能力的負(fù)效應(yīng)顯著低于煤階與壓力對(duì)煤儲(chǔ)層吸附能力的正效應(yīng)。較低的地溫梯度使得煤儲(chǔ)層吸附氣向游離氣轉(zhuǎn)換的深度加深且轉(zhuǎn)換量降低。

        c.現(xiàn)今低地溫場(chǎng)特征是寧武南區(qū)塊深部煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的不利因素。較低的煤儲(chǔ)層溫度及地溫梯度是導(dǎo)致深部煤儲(chǔ)層幾乎不含游離氣且含氣飽和度相對(duì)較低的因素之一。區(qū)塊北部是寧武南深部煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的前景有利區(qū)。

        d.寧武南區(qū)塊北部埋深基本大于2 000 m,煤儲(chǔ)層溫度可達(dá)40℃以上,加之北部斷層發(fā)育較少,后期抬升幅度較小,先導(dǎo)試驗(yàn)顯示產(chǎn)水較少,整體有利于煤儲(chǔ)層溫度的保存,是寧武南深部煤層氣勘探開(kāi)發(fā)的前景有利區(qū)。

        符號(hào)注釋

        G為地溫梯度,℃/hm;Hc和Ho分別為9 號(hào)煤層頂板埋深及恒溫帶厚度,m;p為煤儲(chǔ)層壓力,MPa;pL為L(zhǎng)angmuir 體積,MPa;Rmax為鏡質(zhì)體最大反射率,%;tc和to分別為煤儲(chǔ)層溫度和恒溫帶溫度,℃;T為原位煤儲(chǔ)層溫度,℃;V為地層條件下的吸附氣量,cm3/g;VL為L(zhǎng)angmuir 吸附量,cm3/g。

        猜你喜歡
        寧武含氣煤層氣
        新探寧武子之愚
        淺析寧武縣“二人班”音樂(lè)的演唱風(fēng)格
        深化改革增活力 創(chuàng)新管理促發(fā)展——山西寧武大運(yùn)華盛老窯溝煤業(yè)公司
        2019年《中國(guó)煤層氣》征訂單
        煤層氣吸附-解吸機(jī)理再認(rèn)識(shí)
        基于黏滯—彌散理論的含氣砂巖數(shù)值模擬與分析
        井震結(jié)合砂體識(shí)別與含氣評(píng)價(jià)技術(shù)在致密氣井挖潛中的應(yīng)用
        錄井工程(2017年4期)2017-03-16 06:10:34
        煤層氣含氣飽和度與解吸壓力對(duì)排采影響分析
        DFS-C02V煤層氣井高產(chǎn)因素簡(jiǎn)析
        解堵性二次壓裂在樊莊煤層氣井的應(yīng)用
        国产精品久久久黄色片| 日日av拍夜夜添久久免费| 肉体裸交丰满丰满少妇在线观看| 精品免费久久久久国产一区| 成人在线视频亚洲国产| 青青草成人免费在线观看视频| 日韩人妻少妇一区二区三区 | 久久成人国产精品| 精品无码久久久久久久动漫| 国产亚洲曝欧美不卡精品| 中文字幕亚洲乱码熟女1区2区| 久久精品国产亚洲av天| 国产成人精品久久综合| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 国产午夜精品美女裸身视频69| 丰满少妇av一区二区三区| 久久日日躁夜夜躁狠狠躁| 边喂奶边中出的人妻| 98在线视频噜噜噜国产| 亚洲精品熟女乱色一区| 国产专区国产精品国产三级| 中国精品18videosex性中国| 黄色视频在线免费观看| 99热在线播放精品6| 精品日韩在线观看视频| 国产激情久久久久影院小草| 国产激情久久久久影院老熟女免费| 亚洲不卡无码高清视频| 精品在线视频免费在线观看视频 | 亚洲欧美综合区自拍另类| 国产精品亚洲А∨天堂免下载| 国产偷闻隔壁人妻内裤av| 国产精品熟女视频一区二区三区| 三年片免费观看影视大全视频| 狠狠色丁香久久婷婷综合蜜芽五月| 欧洲无码一级毛片无遮挡| 一本色道精品亚洲国产一区| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 国产精品免费大片| 国产码欧美日韩高清综合一区 | 日韩精品视频在线观看免费|