馬 婷
(新疆煤田地質(zhì)局一五六煤田地質(zhì)勘探隊(duì),新疆 830009)
研究區(qū)總體構(gòu)造為地層南傾的單斜構(gòu)造,走向?yàn)榻鼥|西向,傾角范圍為30°~58°,平均為46°,示范區(qū)為簡單構(gòu)造類型。主要含煤地層為八道灣組下段,它們是煤層氣勘探主要目標(biāo)層,煤層深在500~1200m。
八道灣組是示范區(qū)內(nèi)目標(biāo)含煤層,通過鉆井資料的取心結(jié)果和測(cè)井解釋結(jié)果分析可知,39號(hào)、41號(hào)、42號(hào)煤層厚度較大,分布穩(wěn)定,為示范區(qū)的目標(biāo)煤層。三層主力煤層鏡煤最大反射率為0.6%~1.01%,均屬于氣煤。
研究區(qū)目標(biāo)煤層39號(hào)、41號(hào)、42號(hào)埋深在500~1200m之間,埋深總體為南深北淺,東南埋藏最深,西北埋藏最淺。
研究區(qū)內(nèi)目標(biāo)煤層39號(hào)煤頂板大部分為砂質(zhì)泥巖,局部為砂巖,41、42號(hào)煤的頂?shù)装寰鶠楹院蜐B透性弱的泥巖或者砂質(zhì)泥巖,有利于煤層氣的富集、成藏和保存,同時(shí)也有利于煤層氣的抽采,具備很好的封蓋條件。
研究區(qū)煤層氣排采為三層合采,取芯解吸實(shí)測(cè)含氣量是分層測(cè)試的,39號(hào)煤層實(shí)測(cè)含氣量區(qū)間值為8.71~15.24m3/t,41號(hào)煤層含氣量區(qū)間含氣量值為13.81~19.74m3/t,42號(hào)煤層實(shí)測(cè)含量區(qū)間值為11.2~18.58m3/t,實(shí)測(cè)含氣量總體較高。
以往對(duì)煤層含氣量的評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)方法主要有鉆孔巖心實(shí)測(cè)含氣量法、煤層含氣梯度法、基于朗格繆爾方程的煤層含氣量預(yù)測(cè)方法和地質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析法等,近年來國內(nèi)外研究學(xué)者通過地球物理測(cè)井的方法實(shí)現(xiàn)對(duì)含氣量的預(yù)測(cè)。研究區(qū)取芯井較少,為預(yù)測(cè)示范區(qū)煤層氣甜點(diǎn)區(qū),需得到單井含氣量的分布,本文利用測(cè)井參數(shù)多元擬合實(shí)現(xiàn)研究區(qū)含氣量的全區(qū)預(yù)測(cè),估算含氣量值分布在7.67~14.04 m3/t,含氣量相對(duì)較高。
通過巖心觀測(cè),研究區(qū)取心井39號(hào)煤層煤體結(jié)構(gòu)分布有碎裂-碎粒煤、碎粒煤及碎粒-碎粒煤,整體煤層較破碎,41號(hào)煤層分布有原生-碎裂煤、碎裂-碎粒煤及碎粒-糜棱煤,煤體結(jié)構(gòu)相對(duì)較碎裂,42號(hào)煤層有碎裂煤、碎裂-碎粒煤、碎粒-糜棱煤及糜棱煤,各種程度的破碎煤均有分布。鉆孔煤心描述是最直接獲取煤體結(jié)構(gòu)的方法,但對(duì)未取芯井的資料無法獲取,煤體結(jié)構(gòu)是決定煤儲(chǔ)層滲透率關(guān)鍵的因素,故煤體結(jié)構(gòu)的分布預(yù)測(cè)至關(guān)重要,本論將煤體結(jié)構(gòu)量化為表征值,采用測(cè)井參數(shù)建立煤體結(jié)構(gòu)解釋模型,以獲得煤體結(jié)構(gòu)在研究區(qū)的分布預(yù)測(cè)。
研究區(qū)較完整煤,即原生結(jié)構(gòu)煤、原生-碎裂煤、碎裂煤的厚度在4.95~49m,分布于研究區(qū)的西部及東部,中部破碎煤厚度較大,煤體結(jié)構(gòu)較完整的煤層滲透率高且改造性強(qiáng),有利于煤層氣的保存和運(yùn)移,而破碎煤滲透率極差且不利于煤層氣的保存。
根據(jù)注入/壓降測(cè)試的結(jié)果,39號(hào)煤層的滲透率在0.03~4.23mD之間,平均滲透率為1.54mD;41號(hào)煤層的滲透率在0.0045~0.25mD之間,平均滲透率為0.12mD;42號(hào)煤層滲透率在0.01~0.18mD之間,平均滲透率為0.073mD。
研究區(qū)的目標(biāo)煤層不同程度地有較完整煤和破碎煤,破碎煤厚度比例介于23%~86%,且在研究區(qū)均有較大的差異,詳見表1,滲透率介于 0.06~0.14mD,屬于低滲到中滲儲(chǔ)層。
表1 破碎煤厚度比與滲透率分布表
采用煤巖壓汞、氦密度法、密度法和測(cè)井等手段來獲取煤層孔隙度。前者所測(cè)試的煤巖孔隙多為裂隙孔隙度,在壓力較小時(shí),汞不能進(jìn)入煤巖基質(zhì)孔隙,從而使孔隙度測(cè)定值普遍較低;氦密度測(cè)定法數(shù)據(jù)雖然精確,但受試驗(yàn)環(huán)境、手段和經(jīng)濟(jì)條件等因素的制約;而密度法和測(cè)井孔隙度數(shù)據(jù)目標(biāo)來自生產(chǎn),所獲得的孔隙度具有數(shù)據(jù)相對(duì)準(zhǔn)確、易獲取的特點(diǎn)。
研究區(qū)實(shí)測(cè)煤層的孔隙度不高,39號(hào)煤層孔隙度區(qū)間為2.8%~8.5%,41號(hào)煤層孔隙度在 3.6%~9.4%之間,42號(hào)煤層孔隙度在3.2%~7.7%之間,均小于10%,煤層取芯井實(shí)測(cè)孔隙度表明,區(qū)塊內(nèi)目標(biāo)煤層的孔隙度不高,屬于低孔隙度儲(chǔ)層。另外利用煤樣化驗(yàn)測(cè)試,獲取煤的真密度和視密度,其差值可以估計(jì)煤儲(chǔ)層的孔隙度。本區(qū)共利用了4口井的煤樣分析資料,通過統(tǒng)計(jì),目標(biāo)煤層39號(hào)煤的孔隙度在2.5%~13.3%,平均約7.6%;目標(biāo)煤層41號(hào)煤的孔隙度在2.8%~14.5%,平均約8.3%;目標(biāo)煤層42號(hào)煤的孔隙度在3.2%~10.8%,平均約6.9%。
由于兩種方法的原理不同,且在測(cè)試過程中,受設(shè)備等條件的影響,因此,兩種方法測(cè)試的結(jié)果有一定的差距。但無論哪種方法,主力煤層的孔隙度最大為14.5%,屬于低孔隙儲(chǔ)層。
由于實(shí)測(cè)孔隙度的值不能整個(gè)覆蓋研究區(qū),因此為獲取研究區(qū)孔隙度的分布,依據(jù)煤儲(chǔ)層孔隙度的測(cè)井響應(yīng)機(jī)理分析,選取在理論上具有一定相關(guān)性的測(cè)井曲線,根據(jù)所選取的測(cè)井曲線在研究區(qū)空間以及單井上的展布特征,進(jìn)行測(cè)井參數(shù)表征形式的變化使得到的測(cè)井參數(shù)所組成的參數(shù)矩陣具有較穩(wěn)定、較小波動(dòng)的分布特征。從而建立適合于研究區(qū)的孔隙度測(cè)井回歸計(jì)算模型,而后進(jìn)行多元擬合分析,獲取系數(shù)的參數(shù),表征解釋模型,而后進(jìn)行解釋成果的驗(yàn)證,最終得出適合于研究區(qū)的孔隙度解釋模型。
煤層氣井的開發(fā)是將賦存在煤層中的甲烷氣體通過一系列的工程技術(shù)手段將其產(chǎn)出,能否形成較高的商業(yè)價(jià)值目標(biāo)取決于達(dá)到規(guī)模性產(chǎn)量的開采有效性。不論何種開采工藝,較好的產(chǎn)氣效果均需要煤儲(chǔ)層具有一定的資源量,而能否將這些豐富煤層氣資源產(chǎn)出則需要煤層氣具有較好的解吸能力,煤層也需要具有較好的滲透、流動(dòng)通道,即較高的煤層氣運(yùn)移能力。同時(shí),煤儲(chǔ)層賦存的構(gòu)造環(huán)境的強(qiáng)弱、煤體結(jié)構(gòu)的好壞等也影響著開發(fā)工程的有效、順利實(shí)施。
(1)資源量
在一定的煤儲(chǔ)層賦存環(huán)境下,煤層氣的資源量即富集是煤層氣井獲得高產(chǎn)的必要條件。通過研究區(qū)沉積相與煤相的研究發(fā)現(xiàn),在煤層縱向展布中,煤層的形成環(huán)境存在一定差異,使得煤質(zhì)演化程度不同,從而在縱向展布上并非是均質(zhì)唯一的,煤層氣井的開發(fā)涉及到了各工程地質(zhì)條件在煤層縱向各段中的有效匹配性,而含氣量這種縱向非均質(zhì)性必然會(huì)到各種因素匹配的有效性降低,所以煤儲(chǔ)層的資源量同樣也需要考慮煤層氣縱向展布的均一性。
(2)滲透性
煤層滲透率反映著氣、水在煤層中運(yùn)移能力,是煤體固相基質(zhì)、孔隙以及流體三者共同作用的直接反應(yīng),較低的煤層滲透率難以形成有效連續(xù)的氣水流動(dòng),同時(shí)還容易受到開采動(dòng)態(tài)過程的影響而產(chǎn)生較大的敏感性,直接制約著煤層氣的開采效果,較高的煤層滲透率是形成煤層氣富集高產(chǎn)的保障。同時(shí),如煤層含氣性在縱向空間中的展布差異一樣,由于煤層煤相的差異使得煤體自身發(fā)育的原始孔滲結(jié)構(gòu)不同,使?jié)B透率的展布出現(xiàn)差異,同時(shí)煤相的差異還影響煤層煤質(zhì)、結(jié)構(gòu),使其在受到后期地質(zhì)演化活動(dòng)作用時(shí)的響應(yīng)不同,作用煤體后期的滲透率變化不同,綜合原始孔滲結(jié)構(gòu)的差異,煤體滲透率在煤層段縱向空間中也表現(xiàn)出了一定的非均質(zhì)性,也會(huì)使得各工程地質(zhì)參數(shù)間匹配的有效性降低而制約煤層氣的富集高產(chǎn)。
(3)解吸能力
煤層中的甲烷目標(biāo)以吸附狀態(tài)賦存在煤層之中,甲烷的產(chǎn)出需首先排采煤層中水以降低煤層孔隙中的流體壓力,當(dāng)壓力降低至甲烷氣體的臨界解吸壓力以下時(shí)即發(fā)生解吸轉(zhuǎn)化為游離態(tài),才可在壓差的驅(qū)動(dòng)下運(yùn)移產(chǎn)出煤層,從而煤層氣解吸的難易程度就制約著煤層氣開采效果的好壞。臨儲(chǔ)比是煤層甲烷氣體臨界解吸壓力與儲(chǔ)層壓力間的比值,可直接反映煤層氣排水降壓的難易程度,臨儲(chǔ)比越低,排水降壓的幅度越大,難度增加,工程量變大,敏感度煤層氣儲(chǔ)層受到的影響越大,越不利于煤層氣的高效產(chǎn)出。
(4)煤體結(jié)構(gòu)
可依據(jù)破壞程度主要?jiǎng)澐譃樵Y(jié)構(gòu)、原生-碎裂、碎裂結(jié)構(gòu)、碎裂-碎粒、碎粒結(jié)構(gòu)、碎粒-糜棱以及糜棱結(jié)構(gòu)。煤體結(jié)構(gòu)的差異一方面影響著煤層滲透率的大小,另一方面在區(qū)域上產(chǎn)生了較大非均質(zhì)性,影響著煤層氣的壓裂、排采工程實(shí)施從而制約著煤層氣井的產(chǎn)能。
(5)圍巖條件
研究區(qū)中南部目標(biāo)煤層頂?shù)装迥繕?biāo)分布著泥巖、砂巖以及部分灰?guī)r,基于研究區(qū)目標(biāo)含煤段沉積相的研究可知,泥巖間的煤層大都穩(wěn)定,煤質(zhì)較純,灰分含量較低,保存較好的結(jié)構(gòu),從而泥巖對(duì)煤層的封蓋效果較好。而砂巖由于孔隙空間相對(duì)較大而不利于煤層氣的聚集?;?guī)r則由于常含有較大的溶蝕空間,也會(huì)造成甲烷氣體的逸散,同時(shí)灰?guī)r含水量較大,易與煤層發(fā)生水動(dòng)力聯(lián)系而影響開采效率降低產(chǎn)氣效果。
(6)水文地質(zhì)條件
煤層氣吸附在煤層孔隙中,受到了來自周圍巖層以及水流的封堵作用,地下水的滯區(qū)對(duì)煤層有較好的封閉作用,有利于煤層氣的富集,而徑流區(qū)由于地下水流動(dòng)性強(qiáng),會(huì)增強(qiáng)煤層氣的逸散,不利于煤層氣的富集。區(qū)域構(gòu)造環(huán)境的復(fù)雜與否目標(biāo)反映了應(yīng)力作用對(duì)煤層氣富集的影響,其在一定程度上反映著地質(zhì)演化作用的強(qiáng)烈程度,影響區(qū)域上煤體結(jié)構(gòu)破壞程度、煤層頂?shù)装鍖?duì)煤層氣的封存好壞,從而對(duì)煤層滲透率與含氣量有著一定影響,同時(shí)還決定著開發(fā)工程實(shí)施等方便性從而影響煤層井的富集開發(fā)。
通過對(duì)煤層氣富集高產(chǎn)影響因素的分析,可得出含氣量、煤層厚度、滲透率、臨儲(chǔ)比、煤體結(jié)構(gòu)、火燒距離、頂?shù)装鍘r性以及構(gòu)造復(fù)雜程度幾項(xiàng)關(guān)鍵因素,在此基礎(chǔ)上本文根據(jù)模糊評(píng)價(jià)的方法,通過矩陣運(yùn)算,專家打分量化各因素對(duì)研究區(qū)富集開發(fā)的貢獻(xiàn)分值和權(quán)重,劃分等級(jí)建立區(qū)域地質(zhì)指標(biāo)評(píng)價(jià)體系進(jìn)行富集高產(chǎn)評(píng)價(jià),詳見表2。
表2 研究區(qū)富集高產(chǎn)評(píng)價(jià)體系
研究區(qū)煤層氣富集高產(chǎn)評(píng)價(jià)總分分布在42~77之間,較高富集區(qū)與較差富集區(qū)均有分布,研究區(qū)總體從西部至東部呈現(xiàn)出高產(chǎn)-低產(chǎn)-高產(chǎn)-低產(chǎn)的富集規(guī)律,這是由于研究區(qū)位于北天山褶皺帶,褶皺的作用使得研究區(qū)煤層氣富集呈現(xiàn)此規(guī)律,研究區(qū)煤層氣富集高產(chǎn)特征的研究對(duì)新疆煤層氣的開發(fā)具有重要意義。