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盆地元坝地区长兴组礁滩相储层天然裂缝有效性评价天然气工业,张玉银溶蚀作用对火山岩有效储层形成的控制作用以松辽盆地徐家围子断陷营城组为例石油与天然气地质,童亨茂,钱祥麟储层裂缝的研究和分析方法石油大学学报自然科学版,赵向原,胡向,等新轮全国煤层气资源评价方法与结果天然气工业,马平华,邵先杰,霍梦颖,等煤储层地质建模思路与方法以鄂尔多斯盆地东南缘韩城矿区为例石油与天然气地质,王勃,姚红星,王红娜,等沁水盆地成庄区块煤层气成藏优势及富集高产主控地质因素石油与天然气地质,康永尚,孙良忠,张兵,等中国煤储层渗透率主控因素和煤层气开发对策地质论评,陈振宏,贾承造,宋岩,等高低煤阶煤层气藏物性差异及其成因石油学报,刘大锰,李振涛,蔡益栋,等煤储层孔裂隙非均质性及其地质影响因素研究进展煤炭科学技术,苏现波,张丽萍,林晓英煤阶对煤的吸附能力的影响天然气工业,姚艳斌,刘大锰,黄文辉,等两淮煤田煤储层孔裂隙系统与煤层气产出性能研究煤炭学报,王镜惠,梅明华,梁近图,尤其是大型断层寺头断层后城腰断层附近,高产水井分布比例较高。
分析其原因认为受大型断层强烈构造作用影响,其附近构造裂缝规模较大,通常具有较大的开度和纵向延伸距离。
储层中发育较大规模的构造裂缝,特别是当裂缝切穿煤层上下边界时,方面煤储层中的煤层气沿构造裂缝大量散失,导致含气量和储层压力的降低另方面构造裂缝沟通煤层与上部含水层,使得煤储层中的地层水获得补充,储层压力难以下降,吸附态的煤层气无法达到临界解吸压力,煤层气井始终维持高日产水量,不利于煤层气的有效产出。
图沁水盆地南部不同构造部位煤层气井产量结论沁水盆地南部山西组号煤层主要发育割理和构造裂缝两大类天然裂缝,其中割理包括面割理和端割理,构造裂缝包括剪切裂缝和张性裂缝。
天然裂探究煤层气开发与储层天然裂缝有效性之间的关联性能源资源论文开度,对煤岩储层流体渗流能力的贡献更大。
探究煤层气开发与储层天然裂缝有效性之间的关联性能源资源论文。
高产气井中产气井和低产气井的区别主要表现在构造裂缝发育的差异性。
总体上看,煤层气产量随构造裂缝发育强度的增大而增加图。
煤岩储层中构造裂缝发育的情况下,储层渗透能力强,可以使井口附近煤层气快速解吸。
研究区煤岩储层构造裂缝以斜交裂缝为主,当多组构造裂缝相互连通形成较大范围的裂缝网络时,构造裂缝在煤岩储层不同的煤级中延伸,加强了煤储层整体连通性,可以促进储层压降垂向横向的有效传播。
而构造裂缝不发育时,煤岩储层渗流能力差,储层中地层水渗流缓慢,排水降压慢。
只有近井地带小范围面积内出现短期渗流,排采后虽可形成短时间的产气高峰,但由于不能区构造裂缝具有多期形成的特点。
构造裂缝的形成主要与煤层形成之后的主要构造运动相对应。
自沁水盆地南部叠系形成以来,研究区山西组煤岩储层先后经历了印支期燕山期和喜马拉雅期期构造运动。
印支运动时期,沁水盆地整体处于近向的水平挤压应力场环境下,但由于构造运动强度相对较弱,此时期研究区构造裂缝不发育。
综合沁水盆地南部构造演化史地层埋藏史裂缝交切关系及充填差异等,可将山西组号煤岩储层构造裂缝的形成期次划分为期。
第期构造裂缝形成于燕山运动时期,受库拉太平洋板块挤压,该期构造应力场表现为向近水平挤压应力场,主要形成走向为向和近向的两组构造剪切裂缝。
第期构造裂缝形成于喜马拉雅运动早期,受印度欧亚板块碰撞和西太平洋板块俯冲共同,主要包括现今地应力状态及最大主应力方向与天然裂缝走向的关系个方面。
地应力由重力和构造应力叠加而成,现今地应力状态决定于储层条件下垂直应力最大主应力和最小主应力之间的相互关系,。
研究区山西组号煤岩储层渗透率与埋深关系显示,随埋深增加,储层渗透率呈现出减小增大再减小的变化趋势图。
煤岩储层渗透性与其埋藏深度之间的关系,其实质是不同地应力状态对储层裂缝开度的控制。
当埋深小于和大于时,地应力处于挤压状态,煤岩储层主要受水平挤压应力作用,随水平主应力的增加,裂缝开度逐渐减小而当埋深介于时,地应力以垂直应力为主,水平主应力较小,地应力处于挤压向拉伸转换拉伸状态,裂缝开度较大。
图沁水盆地南部号煤岩天然裂缝充填特征图沁水盆地南地质概况研究区位于沁水盆地南部图,其北部与盆地腹部相接,总体构造形态为马蹄形斜坡,地层宽阔平缓,地层倾角般为,平均为左右,。
区内构造简单,平缓褶皱构造发育,褶皱轴向主要为和近向图。
断层较少,主要在东南部发育寺头正断层后城腰正断层及系列伴生小断层,断层走向主要为向和近向。
上古生界太原组和山西组为该区主要的含煤层系,主要岩性为砂岩泥岩灰岩和煤层。
太原组连续沉积于本溪组之上,为套海陆交互相沉积,厚度山西组以砂岩与太原组分界,整合沉积在太原组之上,为河流角洲沉积体系,厚度。
太原组号煤层和山西组号煤层在研究区内厚度较大且稳定分布,为该区主要的煤层气储层,动和现今地应力等因素的控制。
关键词上古生界天然裂缝有效性沁水盆地煤层气煤层气开发煤岩储层能源资源煤层气作为种重要非常规天然气能源在中国具有广阔的勘探开发前景,主要分布在沁水盆地南部鄂尔多斯盆地东南缘准噶尔盆地南部和滇东黔西盆地北部。
煤岩储层是由基质孔隙和天然裂缝组成的双重孔隙介质,。
基质孔隙为煤层气的主要储集空间,通常具有较低渗透率,而天然裂缝作为煤岩主要的流体渗流通道,对煤层气的开采具有重要影响。
近年来,随着中国煤层气产业的不断发展,煤岩储层天然裂缝研究逐渐受到地质学家的普遍重视。
国内外诸多学者对煤岩储层天然裂缝的成因类型发育特征形成演化及控制因素进行了相关研究而针对于裂缝有效性研究相对较少,仍处于初步探索发展阶然裂缝作为煤岩主要的流体渗流通道,对煤层气的开采具有重要影响。
近年来,随着中国煤层气产业的不断发展,煤岩储层天然裂缝研究逐渐受到地质学家的普遍重视。
国内外诸多学者对煤岩储层天然裂缝的成因类型发育特征形成演化及控制因素进行了相关研究而针对于裂缝有效性研究相对较少,仍处于初步探索发展阶段。
天然裂缝有效性是决定煤岩储层渗流能力的重要因素,系统开展煤岩储层天然裂缝有效性研究,对中国煤层气开发具有重要指导作用。
受复杂地质条件成岩作用和构造运动影响,沁水盆地南部上古生界煤岩地层发育多种类型多期次的天然裂缝。
天然裂缝有效性存在较大差异,成为制约该区域煤层气高效开采的关键地质因素。
因此,本文综合利用野外露头岩心扫描电镜和生产动态数据等层及系列伴生小断层,断层走向主要为向和近向。
上古生界太原组和山西组为该区主要的含煤层系,主要岩性为砂岩泥岩灰岩和煤层。
太原组连续沉积于本溪组之上,为套海陆交互相沉积,厚度山西组以砂岩与太原组分界,整合沉积在太原组之上,为河流角洲沉积体系,厚度。
太原组号煤层和山西组号煤层在研究区内厚度较大且稳定分布,为该区主要的煤层气储层,。
其中山西组号煤层为本次研究的主要目的层段,主要形成于泥炭沼泽沉积环境,煤岩类型以亮煤半亮煤为主,部分为半暗煤。
山西组号煤层厚度,平均值为,煤层埋深,呈现北深南浅的特点。
储集空间以微裂隙和小孔为主,发育少量的中孔和大孔,孔隙度和渗透率均较低。
煤岩演化程度高,煤岩镜质组最大,均以局部充填未充填为主。
值得注意的是,喜马拉雅运动期以来研究区叠系煤系地层遭受强烈抬升剥蚀,造成地层应力大幅降低,原先闭合程度较大的天然裂缝会再次发生活动或重新张开,形成有效裂缝。
研究区煤岩储层中构造裂缝以斜交缝为主,而割理主要呈垂直或近垂直裂缝,因此这种作用对构造裂缝的影响尤为明显。
相比于割理,构造裂缝充填程度较低,具有较长的延伸长度和开度,对煤岩储层流体渗流能力的贡献更大。
现今地应力是影响裂缝开度的重要因素,主要包括现今地应力状态及最大主应力方向与天然裂缝走向的关系个方面。
地应力由重力和构造应力叠加而成,现今地应力状态决定于储层条件下垂直应力最大主应力和最小主应力之间的相互关系,。
研究区山西组号煤岩储层渗透率与埋深关系显示,探究煤层气开发与储层天然裂缝有效性之间的关联性能源资源论文。
天然裂缝有效性是决定煤岩储层渗流能力的重要因素,系统开展煤岩储层天然裂缝有效性研究,对中国煤层气开发具有重要指导作用。
受复杂地质条件成岩作用和构造运动影响,沁水盆地南部上古生界煤岩地层发育多种类型多期次的天然裂缝。
天然裂缝有效性存在较大差异,成为制约该区域煤层气高效开采的关键地质因素。
因此,本文综合利用野外露头岩心扫描电镜和生产动态数据等资料,对沁水盆地南部上古生界煤岩储层天然裂缝类型发育特征有效性及其主控因素进行了系统分析,探讨了裂缝有效性对煤层气开发的影响。
该研究成果可为明确沁水盆地南部有效裂缝有利分布区煤层气井勘探部署及制定合理的煤层气开发方案提供地质依据与借鉴。
探究煤层气开发与储层天然裂缝有效性之间的关联性能源资源论文裂缝纵向高度最大可达。
图沁水盆地南部号煤岩天然裂缝微观特征井,埋深,规则网状割理,方解石全充填井,埋深,不规则网状割理井,埋深,组相互垂直发育的割理,其中面割理被粘土矿物全充填,端割理无充填,埋深,无充填剪切裂缝,缝面平直,埋深,组呈形发育的剪切裂缝,无充填井,埋深张性裂缝,裂缝面呈锯齿状,无充填图沁水盆地南部山西组号煤岩天然裂缝走向玫瑰花图条条天然裂缝有效性沁水盆地南部煤岩储层不同类型不同期次裂缝的有效性存在差异。
有效裂缝是决定煤岩储层渗流能力的关键,无效裂缝不但对储层没有任何贡献,反而起到渗流屏障的作用。
天然裂缝的充填特征和开启程度是最为直观体现裂缝有效性的两个参数,主要受裂缝的形成时间构造运动流体活为割理和构造裂缝两大类。
割理形
