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準南煤田煤儲層和圍巖對煤層氣聚集的影響分析

2013-05-30 06:03:10王德利李鳳義楊曙光
中國煤層氣 2013年2期

王德利 李鳳義 楊曙光

(新疆煤田地質局煤層氣研究開發中心,新疆 830091)

準南煤田煤儲層和圍巖對煤層氣聚集的影響分析

王德利 李鳳義 楊曙光

(新疆煤田地質局煤層氣研究開發中心,新疆 830091)

準南煤田煤層氣資源量豐富且賦存條件較好,具有重大的研究意義。本文通過煤層氣參數井及部分煤礦井的采樣測試數據,從煤體結構、煤層裂隙、滲透性、儲層壓力等方面分析了煤儲層特征。在總結準南煤田煤儲層及圍巖特征的基礎上,重點分析了煤儲層及其圍巖對煤層氣聚集的影響,為今后的煤層氣開發工作提供依據。

準南煤田 煤儲層 圍巖 煤層氣 影響分析

本文研究區東起吉木薩爾的水西溝,西到烏蘇四棵樹,東西長約450km,大地構造位于天山-興蒙褶皺系一級構造單元下的二級構造單元天山褶皺帶北部,含煤時代為下侏羅統八道灣組和中侏羅統西山窯組。研究區總的煤層氣資源量是3618.68×108m3,其中 1000m以淺的資源量為 1651.97×108m3;1500m以淺的資源量2942.98×108m3。煤層氣資源豐度在0.4180×108m3/km2~11.6694×108m3/km2之間,平均1.1626 ×108m3/km2。

1 煤儲層特征

1.1煤體結構特征

在原地氣含量達到臨界可采界限時,有無高的回采率關鍵取決于煤層的滲透率。因此,煤體結構對于煤儲層滲透性和煤層壓裂完井作業效果有重要影響,研究表明原生結構煤層對煤層氣開發比較有利。

圖1 準南煤田煤層氣勘查程度圖

在本研究區,霍爾果斯河-三屯河區段的呼圖壁礦區以原生結構煤層為主,三屯河-烏魯木齊河區段的硫磺溝煤礦為原生結構煤層,烏魯木齊河-四工河區段的六道灣煤礦為碎裂結構-糜棱結構,大黃山煤礦區以碎裂結構-糜棱結構煤層為主,后峽煤礦區的四井田煤礦為碎裂結構煤層,后峽煤礦區的二井田煤礦為原生結構。

1.2 宏觀裂隙特征

為研究本區域煤儲層的宏觀裂隙特征,對采集的樣品,進行宏觀裂隙觀測,確定裂隙的幾何形態參數。結果見表1。

表1 煤中裂隙觀測結果表

由表1數據可以看出,研究區煤層裂隙相對發育,在裂隙橫向上延伸遠,縱向上切穿煤層高度大。一般都有兩組相互垂直或近似于垂直的裂隙發育,長度可達幾十厘米或幾米,高度也可達到十厘米或幾十厘米。部分構造煤為碎裂結構,裂隙發育,裂隙未被礦物質充填,是開放性裂隙,增加了煤層的滲透性,如大浦溝煤礦,煤體結構多為碎裂結構,構造斷裂發育,正斷層比比皆是;另一部分受強烈構造擠壓,地層發生褶皺,煤層成陡立狀,嚴重揉皺為糜棱結構,如大黃山煤礦。同時,可見八道灣組煤層裂隙比西山窯組煤層裂隙發育,長度和高度大,頻率高。

1.3 煤的滲透性

為研究本地區煤儲層滲透性情況,在烏魯木齊河東烏參1井、阜康白楊河阜參1井、阜康建新煤礦阜參2-3井均進行了試井,對煤儲層滲透率進行了測試,測試結果如表2所示。

表2 各參數井測試煤層滲透率一覽表

從表2測試結果來看,除了阜康建新煤礦測試的煤層滲透率較低以外,其它地區煤層的滲透率均較高,最高達到13.48mD,對煤層氣的開采十分有利。按煤儲層評價標準,應屬低-中滲儲層;具(微)裂縫者可達高滲儲層級別。研究表明其變化與層位、孔隙度和巖石密度似無直接線性關系,而與煤巖類型有關。初步分析,暗淡煤的滲透率最低,由半暗煤-半亮煤-光亮煤,其滲透率有增高趨勢。

1.4 煤儲層壓力

煤儲層壓力對煤層氣含量、氣體賦存狀態起著重要作用。同時,儲層壓力也是水和氣體從煤中裂隙流向井筒的能量,當降低煤儲層壓力,煤孔隙中吸附的氣體開始解吸,向裂隙方向擴散,在壓力差作用下從裂隙向井筒流動。現實中一般用壓力梯度去衡量儲層壓力的大小,將儲層壓力劃分為三種類型 (見表3)。

表3 儲層壓力類型劃分方案

在烏魯木齊河東烏參1井、阜康白楊河阜參1井、阜康建新煤礦阜參2-3井均進行了試井,對滲透率、儲層壓力等進行了測試,得到數據見表4。

表4 各參數井測試煤層儲層壓力一覽表

烏魯木齊河東地區屬于低壓和正常壓力儲層;阜康大黃山礦區基本屬于正常壓力儲層;阜康建新煤礦屬于低壓儲層。

1.5 煤儲層含氣量

1.5.1 氣含量的平面分布特征

經統計,研究區內氣含量從2~15cm3/g均有分布,氣體含量較大的地區阜康大黃山和烏魯木齊礦區最高氣含量均達到15cm3/g左右。阜康大黃山為侏羅系下統八道灣組地層,烏魯木齊礦區則為侏羅系中統西山窯組地層。

準南煤田煤層氣含量總體表現為東部和中部高,向西部逐漸變小的趨勢。西部的石河子到烏蘇四棵樹地區,由于煤層變薄,構造復雜,煤層氣開采價值不大。

1.5.2 氣含量及氣成分的垂向分布特征

垂向上,氣含量與深度呈正相關關系,一般隨埋深增大氣含量逐漸增加,說明淺部煤層氣保存條件差,煤層氣含量低,深部地區煤層氣保存條件好,煤層氣含量高;而氣成分與埋深的關系總體來說似乎不明顯,但烏參1井測試數據顯示,氣體成分 (甲烷含量)與深度具有較好的相關性 (圖2)。

圖2 烏參1井甲烷含量平均值與深度的關系曲線

2 煤儲層特征對煤層氣聚集的影響

本區煤儲層相對很厚,對煤層氣的封閉極為有利。例如硫磺溝區西山窯組厚度大于10m的煤層有3層,八道灣組厚度大于10m的煤層有1層;烏魯木齊河東區西山窯組厚度大于8m的煤層有8層,厚度大于20m的有5層,八道灣組厚度大于10m的煤層有4層。這些巨厚煤層生成的氣體賦存在煤的孔隙表面,一般情況下不易發生運移,構成了煤層氣保存的有利場所。

據傅雪海 (2001)研究,煤儲層中微裂隙與煤巖類型關系密切,從光亮煤-半亮煤-半暗煤-暗淡煤,微裂隙發育程度逐漸減弱。本區煤層主要為光亮煤和半亮煤,煤儲層中的微裂隙發育程度較高。

根據本區煤儲層裂隙發育情況和傅雪海(2001)研究成果,屬于矩形網狀形態,裂隙彼此近于直交,連通性較好,因而具有較高的滲透性,滲透率的方向性中等。

以上諸因素,決定了本區煤的滲透性能好,為本區煤層氣開發奠定了良好的儲層條件。

3 煤層頂底板特征

本文在搜集大量準南煤田地勘期間鉆孔資料的基礎上,總結出本區煤層頂底板巖性組合多為以下幾種:細砂巖、粉砂巖、泥巖等。為了闡明煤層氣的保存條件,本次按照巖性粒度大小及其對氣體的封閉能力,把煤層頂底板巖性組合劃歸為兩類:即粗碎屑巖、細碎屑巖。礫巖及粗砂巖、中砂巖歸類到粗碎屑巖,粉砂巖、泥巖、頁巖及其互層歸類為細碎屑巖。根據這一歸類對主要煤層的頂底板巖性進行統計,結果見圖3、4。

圖3 各區煤層頂板巖性比例示意圖

圖4 各區煤層底板巖性比例示意圖

研究區頂底板細碎屑巖均占60%以上,吉木薩爾水西溝最高達91%;底板細碎屑巖均占70%以上,烏魯木齊河-四工河最高達到100%,從以上結果可以看出,各區煤層頂板和底板巖性均以細碎屑巖為主。

4 圍巖對煤層氣聚集的影響

4.1 頂板巖性對煤層氣保存的影響

煤儲層頂板對煤層氣的封閉作用有三種機制:毛細管封閉、壓力封閉和濃度封閉。毛細管封閉和壓力封閉可以阻止氣體運移;濃度封閉主要阻止氣體的擴散。蓋層毛細管封閉能力的大小主要表現為排驅壓力,而烴濃度封閉能力與擴散系數關系密切。處于飽和或過飽和狀態的煤層,如果缺乏良好的蓋層,其中的游離氣就會逸散,游離氣散失導致壓力降低,吸附氣也會因濃度差從孔隙表面發生解吸,流入裂隙系統成為游離氣而散失,使得煤層成為欠飽和煤層。所以,煤層氣要很好的保存,圍巖的封閉作用不可或缺。

煤層本身既是生氣層又是儲集層,造成氣體濃度差異的機遇很少存在,煤層特殊的雙孔隙結構,微孔隙發育,主要表現為毛細管力,蓋層的毛細管力阻止氣體的逸散。毛細管力的大小取決于毛細管半徑大小及其分布,蓋層巖石的巖性、粒度以及致密程度控制著毛細管大小。由上文分析可知,研究區煤層頂板和底板巖性均以細碎屑巖為主,均屬于低滲透型隔擋層,透氣性差,有利于煤層氣的保存。

圍巖封閉能力不僅在于粒度,圍巖厚度也是很重要的。細粒致密的巖性和一定厚度的配合,大面積的穩定分布是煤層氣保存的最佳條件。

4.2 煤系地層的封閉影響

煤層氣以吸附狀態賦存在煤孔隙中,吸附量一般達到90%~95%以上,處于游離態和溶解在水中的氣是很少的。吸附狀態的氣體如果沒有外界壓力降的作用不容易散失,煤系地層的壓力,維系著煤中氣體解吸-吸附的動態平衡,阻止氣體逸散。

煤層氣儲層封蓋層的性能也與厚度有關,煤層的偽頂厚度小,其巖性對煤層氣的保存影響很小。研究區侏羅紀含煤地層一般可達2500m左右,硫磺溝區、烏魯木齊河東礦區含煤地層厚度由東向西逐漸增大,沉積環境由沖積相向河流相、湖泊相過渡,沉積粒度由西向東由粗變細。

垂向上,八道灣組含煤地層一般厚800余m,粗碎屑巖占53.6%,集中分布在該組下部,細碎屑巖46.1%,發育在上部;三工河組厚580m,粗碎屑巖占48.6%,細碎屑巖占51.4%,下部粒度粗上部粒度細;西山窯組含煤地層厚900余m,粗碎屑巖占35.6%,細碎屑巖占57.3%。這一巖性變化趨勢與上節煤層頂底板巖性統計結果是一致的,西山窯組位于煤系上部,細碎屑巖比例高,封閉性最好。

垂向上的沉積巖性變化說明,3個煤系地層組為3個由粗到細的水進序列沉積,八道灣組的扇三角洲和西山窯組的湖泊三角洲沉積體系,水域比較穩定,水體動能小,構成了較厚的細碎屑巖含煤地層,對煤層氣的封堵起了重要作用。

總體上,研究區煤層多、煤層厚度大,目標煤層頂底板巖性和煤系地層的厚度和巖性均以細碎屑巖為主,有利于本區煤層氣的保存。

5 結論

本區煤儲層相對很厚,煤層層數多,在垂向上構成多層封堵,減少和延緩了氣體的散失,對煤層氣的封閉極為有利。另外,本區煤變質程度低,煤孔隙度高,處于低生多儲類型。煤的氣含量低、孔隙度高,吸附能力相對強,煤層生成的氣體被就地保存在煤的孔隙中。

煤儲層頂底板巖性多為細碎屑巖,可以占到60%以上;煤系地層中,八道灣組地層巖性粗碎屑巖稍占優勢,中上部的三工河組和西山窯組地層,巖性以細碎屑巖為主,圍巖的巖性及厚度對煤層氣的保存很有利。

煤層孔隙度高達10%左右,壓汞試驗煤的比表面積和孔容比等變質其它地區煤層的大,孔隙結構以裂隙-孔隙型為主,微孔可占50%以上;裂隙發育,實驗室測定煤層滲透率高,在儲層壓力條件下 (4MPa),可達1.33mD~70.8mD;這對于煤層氣開采非常有利。

[1]新疆準噶爾盆地南緣煤層氣選區評價報告 [R].新疆煤田地質局煤層氣研究開發中心.2009.

[2]楊曙光,田繼軍;準噶爾盆地東部地區煤層氣儲層特征 [J].中國煤層氣.2011,8(2):20-23.

[3]王俊民;準噶爾含煤盆地構造演化與聚煤作用[J].新疆地質.1998,12(1):25-30.

[4]蔚遠江;準噶爾盆地低煤級煤儲層及煤層氣成藏初步研究 [D].中國地質大學博士學位論文.2002.

[5]李瑞明;新疆準南煤田烏魯木齊礦區煤層氣儲層特征 [J].中國西部科技.2009,8(16):1-3.

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The Influence Analysis of Coal Reservoir and Surrounding Rock on CBM Accumulation in Zhunnan Coalfield

Wang Deli,Li Fengyi,Yang Shuguang
(CBM R&D Center of Xinjiang Coal?Geological Bureau,Xinjiang 830091)

Zhunnan coalfield has rich CBM resources with good occurrence condition,which is of great research significance.The paper analyze features of the coal reservoir form the aspects of coal structure,fractures in the coal seams,permeability,storage pressure,etc.through the data of test samples from the CBM parameter wells and parts of the coal mines.Based on the features summary of the coal reservoir and surrounding rock in Zhunnan coalfield,it analyzes the influence of the coal reservoir and surrounding rock on CBM accumulation,which will be provided as a reference for CBM development in the future.

Zhunnan coalfield;coal reservoir;surrounding rock;CBM;influence analysis

王德利,男,地質工程師,工學碩士學位,現于新疆煤田地質局煤層氣研究開發中心從事煤及煤層氣地質相關工作。

(責任編輯 桑逢云)

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