羅怡鑫,李 瑩,王懷洪,尹露生,孔凡順,王東東*
(1.山東科技大學(xué)地球科學(xué)與工程學(xué)院,山東青島 266590; 2.山東交通學(xué)院交通土建工程學(xué)院,濟南 250357;3.山東省煤田地質(zhì)規(guī)劃勘察研究院,濟南 250104)
煤層氣作為一種非常規(guī)的清潔能源,備受國家的重視和開發(fā)利用,并得到了很大的推廣和發(fā)展,煤層氣產(chǎn)量取得逐年穩(wěn)步增長,成為非常規(guī)油氣能源中的熱點[ 1 ]。而煤層是煤層氣的源巖和儲層,其物性特征直接影響著煤層氣的可開發(fā)性和開發(fā)效果,所以煤層氣儲層物性特征歷來是煤層氣開發(fā)領(lǐng)域廣泛關(guān)注和熱點研究的內(nèi)容之一[ 2 ]。要提高煤層氣開發(fā)成效,必須有針對性、系統(tǒng)研究煤層氣開發(fā)區(qū)的煤層氣儲層物性特征。隨著黃河北煤田煤炭資源開采的進行,表明其存在煤層氣并具有一定的煤層氣勘探潛力。黃河北煤田巖漿作用強烈,礦區(qū)及周邊斷裂較多,主控因素較復(fù)雜,煤層氣勘探至今還沒有一定突破性進展。為此,本文基于黃河北煤田10號煤層氣地質(zhì)、相關(guān)煤層氣儲層物性參數(shù)測試資料等,應(yīng)用煤層氣地質(zhì)理論對煤田內(nèi)10號煤層氣儲層物性特征進行了研究,研究成果以期為后期煤層氣開發(fā)提供技術(shù)支撐和可靠技術(shù)參數(shù)。
黃河北煤田由于受魯中塊隆長期上升隆起的影響,區(qū)域地層總體呈明顯的平緩的單斜構(gòu)造,煤田內(nèi)次一級褶曲發(fā)育,沿地層走向發(fā)育一組短軸狀、軸向北東向的背向斜,均屬規(guī)模小的波狀起伏。煤田內(nèi)斷層較發(fā)育,構(gòu)造復(fù)雜程度中等(圖1)。以趙官煤礦為例,10煤層可采范圍內(nèi)厚度0.70~1.70m,平均1.25m,煤厚整體無明顯的變化趨勢。黃河北煤田含煤地層含煤14層,其中1~5層煤賦存于山西組,6~14層煤賦存于太原組。含煤地層總厚245m,其中可采和局部可采煤層為5、6、7、8、10、11、13等7層,可采煤厚4~9m,平均5.5m,可采煤層含煤系數(shù)2.2%。本文研究的10號煤層屬于普遍發(fā)育的煤層,煤層氣含量較高,為研究區(qū)主要開發(fā)煤層之一。
圖1 構(gòu)造綱要圖Figure 1 Structural outline map
煤層是煤層氣的生氣層和儲集層,是煤層氣勘探開發(fā)的直接對象[ 3-4]。煤層厚度、結(jié)構(gòu)及其穩(wěn)定、可采性等特征影響著煤層氣的可采性和開發(fā)難易程度,是煤層氣儲層評價及優(yōu)選的重要參數(shù)[ 5-7 ]。10號煤除濟西工作區(qū)外,整個煤田普遍發(fā)育,但可采性西部優(yōu)于東部。西部的三個工作區(qū)基本上全可采,穩(wěn)定至較穩(wěn)定,厚度從西向東逐漸變薄。邱集井田厚度多在1m左右;趙官鎮(zhèn)工作區(qū)厚度多在0.8~1.0m;長清工作區(qū)西部只有0.6~0.8m,東部則不可采(表1)。自袁莊工作區(qū)向東,變?yōu)榫植靠刹?,袁莊工作區(qū)限于中部可采。煤層結(jié)構(gòu)簡單至較簡單,一般無夾石,只在趙官鎮(zhèn)工作區(qū)和長清工作區(qū)有時見厚度小于0.2m的泥巖夾石一層。頂板巖性為泥巖,底板巖性為砂巖或粉砂巖,有利于煤層氣的保存。上距二灰11~15m, 自東而西增大; 下距三灰1.2~7.6m,自西而東增大。
表1 可采煤層厚度統(tǒng)計表
煤質(zhì)特征對煤層滲透性、壓裂改造方式和技術(shù)選擇具有重要影響[8]。10號煤層宏觀煤巖類型以半亮煤為主,半暗煤次之,少量暗淡煤、光亮煤。煤層均為條帶狀結(jié)構(gòu),層狀構(gòu)造。有機顯微組分均以鏡質(zhì)組為主,惰質(zhì)組次之。其中鏡質(zhì)組最小值41.5%,最大值73.5%;以基質(zhì)鏡質(zhì)體(可見膠結(jié)碎屑惰質(zhì)體、絲質(zhì)體碎片及黏土、黃鐵礦等)為主;惰質(zhì)組最小值2.7%,最大值25.9%;以絲質(zhì)體和半絲質(zhì)體(多呈破碎狀、碎片狀,可見胞壁斷裂胞腔破碎呈星狀結(jié)構(gòu),胞腔多中空,少數(shù)充填黃鐵礦)為主(表2)。無機顯微組分均以黏土類為主,多為散粒狀、條帶狀、片狀、胞腔充填狀。黏土主要分布在基質(zhì)鏡質(zhì)體中;硫化物以黃鐵礦為主,呈星散狀、結(jié)核狀充填絲質(zhì)組胞腔或交代穩(wěn)定部分;碳酸鹽一般為脈狀方解石,氧化物為粒狀石英。
表2 研究區(qū)10號煤煤層顯微組分統(tǒng)計表
研究區(qū)內(nèi)由于受巖漿侵入影響,煤變質(zhì)程度也不同,以10號煤趙官鎮(zhèn)勘探區(qū)為例,其最大鏡質(zhì)組反射率變化于0.775%~4.389%之間,平均為2.339%,相應(yīng)地其變質(zhì)程度屬Ⅱ~Ⅹ階段的煙煤、無煙煤、甚至部分變質(zhì)為天然焦。
煤變質(zhì)程度歷來都被看作是確定煤層氣開發(fā)前景、影響產(chǎn)氣量、選擇壓裂參數(shù)等生產(chǎn)問題的重要因數(shù)[ 9]。煤田內(nèi)煤層總體在區(qū)域變質(zhì)作用下煤類變質(zhì)程度為氣煤、氣肥煤,由于疊加了巖漿接觸變質(zhì)及巖漿熱液變質(zhì)作用影響,煤的變質(zhì)程度普遍增高,這表明10煤的生氣、儲氣能力較強。
煤層含氣量指單位煤的重量中所含的烴類氣體在標(biāo)況下的體積,單位為m3/t或mL/g[10]。煤層氣含量直接控制著煤層氣資源量的大小,對煤層氣可采性的預(yù)測有直接影響,是進行資源評價、制定煤層氣勘探規(guī)劃不可缺少的參數(shù)。根據(jù)《中國煤層氣資源》一書中煤層氣資源計算單元劃分原則,以無水基煤層氣(甲烷+重?zé)N)含量4m3/t和8m3/t兩條界線,把煤層富氣性劃分為三級(表3)。
表3 中國煤層富氣性分級表
針對黃河北煤田3個研究區(qū)煤層氣(甲烷+重?zé)N)資料進行了統(tǒng)計。①長清研究區(qū)10煤層甲烷含量兩極值4.506~5.507 m3/t,平均5.007 m3/t,局部為含甲烷區(qū);②趙官鎮(zhèn)研究區(qū)10煤層甲烷含量兩極值0.118~16.231m3/t,平均5.890 m3/t,為富甲烷區(qū)、基本為含甲烷區(qū);③潘店研究區(qū)10煤層甲烷含量兩極值0.000~0.164 m3/t,平均0.009~0.047 m3/t,基本全為貧甲烷區(qū)。綜合以上內(nèi)容分析,黃河北煤田10號煤層含氣量較好,可以為煤層氣的開發(fā)提供較好的氣源保障。
煤的孔隙和裂隙結(jié)構(gòu)是影響煤層氣儲滲能力的主要因素,煤結(jié)構(gòu)的破壞可以提高煤層氣的透氣性[ 11]。煤的孔隙結(jié)構(gòu)特征是研究煤層氣解吸、 擴散和滲流的基礎(chǔ),亦是評價煤孔隙儲及煤層氣能力的重要研究內(nèi)容[ 12 ]。為了研究10號煤層裂隙系統(tǒng)的分布特征,探討影響裂隙發(fā)育的地質(zhì)因素,本次工作對采集樣品進行了宏觀和微觀裂隙特征描述和統(tǒng)計(表4),結(jié)果表明,煤層裂隙發(fā)育程度與宏觀煤巖類型及煤體結(jié)構(gòu)關(guān)。一般情況為,宏觀煤巖類型為光亮型煤較暗淡型煤的裂隙發(fā)育,且裂隙連通性較好;煤體結(jié)構(gòu)為碎裂結(jié)構(gòu)煤裂隙較原生結(jié)構(gòu)煤發(fā)育,且裂隙連通性較好,10煤層發(fā)育少量構(gòu)造裂隙,與層理近30°~60°相交。
表4 黃河北煤田10號煤層宏觀裂隙特征
煤的吸附特性及其影響因素研究對計算煤層含氣飽和度、臨界解吸壓力和估算煤層氣的采收率等具有重要意義,亦是煤層氣勘探開發(fā)儲層評價的重要技術(shù)參數(shù)[ 13]。因此,煤層對甲烷氣體的吸附能力,決定了煤層氣在煤儲層中的賦存狀態(tài)、儲集能力和煤層氣產(chǎn)出過程。通常用Langmuir體積和Langmuir壓力來描述煤的吸附特性,這兩個參數(shù)可通過等溫吸附實驗得出(圖2)。
圖2 黃河北煤田10煤層等溫吸附曲線Figure 2 Coal No.10 isothermal adsorption curvesin Huanghebei coalfield
10煤層空氣干燥基Langmuir體積平均為30.02m3/t;干燥無灰基Langmuir體積平均為37.65m3/t;Langmuir壓力為3.22MPa。由于煤層氣吸附量多少與煤層的儲氣空間好壞密切相關(guān),吸附量越大煤中儲集煤層氣的空間越好,反之亦然[14]。從實驗數(shù)據(jù)看, 10煤層對甲烷的吸附能力較強, 有利于煤層氣的賦存。
煤層滲透性系指煤層氣在一定壓差條件下,煤層允許其通過的性質(zhì)(即煤層傳到煤層氣的能力),為了定量描述和表征煤層滲透性,煤層氣開發(fā)過程中引入“滲透率”概念,煤層氣和地下水同屬于流體且共存于煤層中,顯示中煤層滲透率系指有效滲透率[15]。通過對研究區(qū)實施的煤層氣井勘探試驗,采用注入/壓降法試井,實測10號煤層滲透率為0.53mD(表5)。與國內(nèi)其它地區(qū)煤層相比,10號煤層的滲透性比較好。
表5 10號煤層滲透率測定結(jié)果
煤儲層壓力(或孔隙流體壓力) 系指作用于煤孔隙裂隙空間的流體( 水、氣體) 壓力,是地層能量的體現(xiàn)和驅(qū)動煤層氣產(chǎn)出的動能[16-17]。根據(jù)區(qū)內(nèi)已施工的煤層氣參數(shù)井測試的煤儲層壓力數(shù)據(jù)可以看出,該區(qū)實測10號煤層儲層壓力在2.16~4.20MPa之間,壓力梯度為0.418~0.797MPa/100m,為低壓儲層至常壓儲層(表6)。煤儲層壓力的大小與煤層埋深有關(guān),從測試結(jié)果看,煤層埋藏越深,煤儲層壓力越高。
斷裂構(gòu)造對煤層氣賦存的影響,斷裂構(gòu)造破壞了煤層的連續(xù)完整性,使煤層煤層氣運移條件發(fā)生變化。黃河北煤田范圍內(nèi)較大斷層主要為劉集斷層、長清斷層、桑梓店斷層和臥牛山斷層及其附屬斷層,均為高角度正斷層,斷層傾角一般在70°左右,均系區(qū)域性的開放性斷層,這組斷裂構(gòu)造的主要特點是延伸長、斷距大、附生斷層發(fā)育,常構(gòu)成勘探區(qū)的邊界。這些特點直接影響到礦區(qū)內(nèi)煤層氣的賦存狀況,在斷層帶內(nèi)或斷層附近煤層氣逸散較多,而遠離這些開放性斷層的區(qū)域,煤層氣含量相對較高。褶皺的類型、封閉情況和復(fù)雜程度對煤層氣賦存均有影響。當(dāng)煤層頂板巖石透氣性差,且未遭受構(gòu)造破壞時,背斜有利于煤層氣的儲存,是良好的儲氣構(gòu)造,背斜軸部的煤層氣會相對聚集,煤層氣含量增大。黃河北煤田為一平緩的單斜構(gòu)造,走向約北東50°,傾向北西,傾角一般在5°~8°。礦區(qū)煤層總體上由東南向西北傾斜,區(qū)內(nèi)由淺至深煤層氣含量逐漸增高。
表6 趙官煤礦10號煤儲層壓力測試成果表
通常情況下隨著煤層埋藏深度的增加,煤層氣含量逐漸增高。煤層埋藏深度的增加不僅加大了地應(yīng)力,使煤層與巖層的透氣性變差,而且加大了氣體向地表運移的距離,因此,煤層埋藏越深越有利于氣體的保存。研究區(qū)趙官煤礦10煤層,深度在372.62~479.06m時,氣含量為0.118~0.351 m3/t;深度在614.07~778.56m時,氣含量為4.635~16.231 m3/t(圖3)。
圖3 趙官煤礦10煤層氣含量與埋深關(guān)系圖Figure 3 Relationship between coal No.10 gas content andburied depth in Zhaoguan coalmine
煤系中的水文地質(zhì)條件對煤層氣的保存、破壞影響很大,造成不同水文地質(zhì)條件下煤的含氣量差別很大[18-19]。對煤層氣影響的水文地質(zhì)條件主要表現(xiàn)為煤層與頂板含水層之間的隔水層的發(fā)育程度、含水層的富水性、導(dǎo)水性及其補給和排泄條件。含水層的富水性和導(dǎo)水性取決于孔隙、裂隙的發(fā)育程度和連通性。此外,斷層的發(fā)育程度、兩盤巖性以及斷層帶導(dǎo)水性也對煤層氣賦存產(chǎn)生很大的影響。區(qū)內(nèi)東部靳家井田、齊東勘探區(qū)、濟東勘探區(qū)和袁莊勘探區(qū)斷裂構(gòu)造發(fā)育,含水層與煤層氣水力聯(lián)系較好,造成了煤層氣的運移而使之逸散,這是造成本區(qū)煤層氣含量較低的主要水文因素。同時區(qū)內(nèi)奧灰厚度大、靜儲存水量大、水壓較高、含水性不均一,局部富水性較強,有利于本區(qū)域下組煤煤層氣的逸散。
1)10號煤層屬于全區(qū)普遍穩(wěn)定發(fā)育的煤層;10號煤層宏觀煤巖類型以半亮煤為主,煤中有機顯微組分以鏡質(zhì)組為主,無機顯微組分以黏土為主;10號煤煤變質(zhì)程度比較高,以10號煤趙官鎮(zhèn)勘探區(qū)為例,其最大鏡質(zhì)組反射率變化于0.775%~4.389%之間,平均為2.339%。
2)10煤層不同程度發(fā)育少量構(gòu)造裂隙,與層理近30°~60°相交,儲層孔裂隙發(fā)育、滲透率較低;10煤層對甲烷的吸附能力較強,有利于煤層氣的賦存;10號煤層儲層壓力為2.16~4.20MPa,壓力梯度為0.418~0.797MPa/100m,為低壓儲層至常壓儲層。因此,10煤層煤層氣資源豐富,煤層氣賦存條件好。
3)黃河北煤田呈單斜構(gòu)造,礦區(qū)煤層總體上由東南向西北傾斜,區(qū)內(nèi)由淺至深煤層氣含量逐漸增高;10號煤層隨著埋藏深度的增加,煤層氣含量逐漸增高;10號煤層含水性較好,有利于煤層氣的保存。