袁宏志
(中國地質大學(北京)地球科學與資源學院,北京 100083)
煤炭地下氣化是世界煤炭開發利用方向之一,在其技術方面,我國也制定了發展規劃、綱要等,而且是世界上煤炭地下氣化技術研究較早的國家之一,列為我國“九五”科技攻關前沿項目。
煤炭地下氣化就是將處于地下的煤炭直接進行有控制的燃燒,通過對煤的熱作用及化學作用而產生可燃氣體的過程。早在1979年的世界煤炭遠景會議上,聯合國就已明確提出,實施煤炭地下氣化開采,是解決傳統的煤炭開采利用所存在問題的重要途徑。該過程集建井、采煤、地面氣化三大工藝為一體,變傳統的物理采煤為化學采煤,省去了煤炭開采、運輸、洗選、氣化等工藝的設備與人員投入,因而具有投資少、效益高、安全性好、污染少等優點,深受世界各國的重視,被譽為第二代采煤方法。
遼河斷凹的東部凹陷(不全部在盤錦境內)有煤炭資源量100多億噸,煤層氣資源量約為121.12×108m3。其中沙三上段估算煤炭資源量為83.7億t,其中長焰煤33.15億t,褐煤34.96億t,氣煤15.59億t。不同埋深的煤炭資源量分別為:風化帶~800m 14.79億t,800~1500m 7.28億t,1500~2000m 9.71億t,2000m以下51.92億t。上述資源量均為預測資源量,儲量級別較低。儲量級別較低的原因是尚未對煤炭資源按《煤炭資源地質勘探規范》進行專門勘查。在控制程度上,煤炭資源分布的部分地區的油氣開發鉆井井距已達到160~170m密度,已經達到了煤田精查的程度。據目前不完全統計,在東部凹陷內約有120多口油氣勘探井獲煤層,且煤質較好,另有900余口開發井獲煤層。
沙河街組上部為本區最主要煤系地層,分為上下2個含煤段:下含煤段煤層發育,層數多,最多達59層,最大單層厚度25m,累計最大厚度可達95.0m(一般10~40m),而且煤系地層連續,可對比性好;煤層累計厚度占地層最大為31%,平均9%。下含煤段在向斜部位發育厚度為300~500m,背斜部位較薄。厚度大的含煤地層主要分布于凹陷南部、中部的榮興屯、黃金帶、歐利坨子和三界泡地區。
目前,煤炭地下氣化技術在俄羅斯等國已經實現了商業化,美國、德國、日本等發達國家掌握了該領域的一些關鍵技術。
鉆井式建地下氣化爐采用常規的油氣井鉆井技術,鉆一口長祼眼水平井段,與另外的二口直井于同一煤層內以洞穴式相連通,形成氣化通道、進氣孔、輔助孔和出氣孔等組成單套地下氣化爐,將進氣孔底部的氣化穴煤炭點燃,鼓入汽化劑促使連續氣化煤炭,由輔助孔鼓入氫氣,地下煤炭便進行有控制地燃燒,經過對煤的熱作用及化學作用,按溫度和化學反應的不同氣化通道內形成氧化帶、還原帶和干餾干燥帶,由此生成的粗煤氣于出氣孔產出。國外大多采取此種技術。
此技術可節省開采投資78%、節約成本62%、提高工效3倍以上,噸煤價值提高10倍以上。且煤炭氣化后灰渣留在地下,避免了傳統采煤和煤炭氣化造成的廢氣、廢水、廢渣等污染,并可減少地面下沉。
這種煤炭氣化方式,很好地發揮了石油企業的鉆井技術優勢,免去了巷道式建地下氣化爐的條件限制。但因鉆井井徑受限,制約了單套爐的氣化規模,有待進行單套爐多進氣孔、多氣化通道、多出氣孔、大井眼鉆進和擴眼完井等技術攻關。
鉆井式建地下氣化爐技術要使用水平井段。在過去幾年里水平井鉆井技術已經取得很多項技術進步,包括隨鉆測井(LWD)、隨鉆測量(MWD)和地質導向工具。這些技術可以實現多分支井的鉆井與完井、撓性油管鉆井、欠平衡鉆井及旋轉導向裝置鉆直井眼。
東部凹陷經過30多年的油氣勘探和開發,施工了大量的物探工程和鉆探工程,不但在基礎地質和油氣地質條件方面,而且在煤及煤層氣地質方面,積累了豐富的基礎資料,包括區域地質背景、地層劃分研究、基礎油氣地質、油氣開發數據以及部分煤巖心、煤田地質研究資料、煤巖及巖礦化學分析等。但是,仍存在如下問題:
(1)沒有利用煤田地質理論詳細充分地研究、分析遼河油田30多年來油氣勘探和開發基礎地質資料、物探資料,使本區煤及煤層氣地質評價研究缺乏全面性。
(2)基礎數據局限,到目前為止所獲得的煤巖、煤質重要的評價指標、參數的樣品數量較少,缺乏可靠性。
(3)未按《固體礦產地質勘查規范總則》等規范進行煤層圈定和儲量計算,目前提供的煤炭資源儲量成果仍然是預測的資源量(20世紀90年代),缺乏準確性。
這些與已完成地質工作量不相適應,亦不利于今后的開發利用。
因此還需開展以下勘查工作:
(1)充分利用巖心這一實物資料,對見煤巖心復查編錄,以準確確定煤層位置,并以重新確定的煤層測井曲線特征建立煤層的曲線標準。
(2)對區內豐富的二維、三維地震資料,進行重新解釋,利用見煤鉆孔驗證,確定煤層的連續性,圈定煤層,劃定含煤區的范圍。
(3)對圈定的含煤區內所有鉆孔,按新建立的煤層曲線標準重新解釋,確定煤層位置和厚度。
(4)查明構造(斷層等)及其對煤層的影響。
(5)按不同標高,不同煤階、不同鉆孔控制程度劃定儲量計算的塊段。
(6)施工新的鉆孔,進行巖心取樣測試,滿足煤樣取樣密度要求,檢驗鉆孔解釋、塊段劃分的結果。
(7)采用國內外先進軟件技術,建立相應地質模型,進行儲量計算,提交煤炭資源(332)控制儲量。
選擇煤炭資源儲量級別較高(332以上),煤層較厚,煤質較好,埋藏較淺,以及交通和管網條件較好的地段,采用鉆井式建地下氣化爐技術,進行1~2處可采性試驗。獲得成功后逐步鋪開,進行商業性開發。
國務院《關于加強地質工作的決定》提出“加快危機礦山、現有油氣田和資源枯竭城市接替資源勘查,大力推進深部和外圍找礦工作。開展共生伴生礦產和尾礦的綜合評價、勘查和利用”。
為此國家設立了“危機礦山接替資源找礦專項”、中央、地方地質勘查基金和財政其他專項資金。這些勘查基金的投放方向是加強深部找礦相關科研、礦產預測和前期勘查,組織開展深部找礦工作。
盤錦市作為資源枯竭城市,并列為資源型城市轉型試點城市,可以利用這些政策,積極爭取兩級勘查基金和找礦專項向深部煤層勘查傾斜,形成政府投入的引導。
用政府投入促進社會企業投資,如果遼河油田(礦權持有者)有意愿、有能力進行深部煤層的勘查和試驗開發,政府可以在資源費、稅等政策上給以優惠,推動深部煤層勘查快出成果,出好成果。
還可以充分調動社會各方面的積極性,形成油田以礦權和已有地質資料做股權,吸收其他社會資金做股份的地質找礦的融資新機制。
[1] 遼河石油勘探局科學技術研究院,遼河油田石油地質研究報告集(開發分冊)[C].1980,06.
[2] 遼河石油勘探局.一九九一年度遼河油田探明儲量研究報告[C].1992,6
[3] 盤錦市國土資源局.盤錦市礦產資源總體規劃(2008年-2015年)[C].2009,11.
[4] 遼河石油勘探局.遼河盆地東部凹陷煤及煤層氣地質研究與評價[C].1991,8.
[5] 蘇現波.煤層氣地質學與勘探開發[M].北京:科學出版社,2001,2.
[6] 倪小明,蘇現波,張小東.煤層氣開發地質學[M].北京:化學工業出版社,2010,1