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沁水盆地山西組頁巖氣勘探前景

2012-09-05 07:49:12王莉萍
石油化工應用 2012年12期

王莉萍

(山西高碳能源低碳化利用研究設計院,山西太原 030006)

頁巖氣是指賦存于富有機質泥頁巖及其夾層中,以吸附或游離狀態為主要存在方式的非常規天然氣,成分以甲烷為主,是一種清潔、高效的能源資源。中國頁巖氣地質資源潛力為134.42萬億立方米(不含青藏區),可采資源潛力為25.08萬億立方米 (不含青藏區)[1]。國家已頒布頁巖氣“十二五”發展規劃,選取了19個有利開發區[2],其中有山西壽陽和沁源兩個重點勘探開發區。為了論證山西沁水盆地頁巖氣資源情況,作者通過野外地質調查、巖心觀察、老井復查、分析測試等方法手段,對沁水盆地山西組泥頁巖的有機地球化學特征、儲層特征等開展初步研究,并探討其頁巖氣勘探前景。

1 區域地質

1.1 構造演化

沁水盆地位于山西省東南部,北緯 35°15′至38°18′,東經 111°45′至 113°45′之間,盆地長軸總體呈NNE向延伸,南北長約320 km,東西寬約120 km,總面積約為30 000 km2。沁水盆地是一個殘留型的構造盆地,自三疊紀末期以來,在華北地臺構造演化背景下經歷了多期次的構造運動[3]。但盆地內總體構造比較簡單,以內部次級褶皺發育為特征,構造線呈北北東向展布,南、北端受邊界構造影響,構造線方向偏轉為北東東向或近東西向。沁水煤田介于太行和呂梁隆起帶之間,復向斜軸線大致位于榆社—沁縣—沁水一線。南北翹起端呈箕狀斜坡,東西兩翼基本對稱,邊側下古生界出露區,傾角較大,向內變平緩,古生界和中生界背斜、向斜和褶曲比較發育,但幅度不大,面積較小。不同地區構造特點不同,總體來看,西部以中生代褶皺和新生代正斷層相疊加為特征,東北部和南部以中生代東西向、北東向褶皺為主,盆地中部北北東—北東向褶皺發育。斷層主要發育于東西邊部,在盆地中部有一組近東西向正斷層,即雙頭—襄垣斷裂構造帶。根據盆地內不同地區構造式樣的差異,劃分為12個構造區帶。

1.2 地層與沉積

沁水盆地是中生代形成的走向近南北向展布的大型復式向斜盆地,位于華北克拉通西部,盆地沒有形成明顯的斷裂和褶曲,沉積了石炭一二疊紀海陸交互相含煤地層,形成了早、晚古生代兩套烴源巖[4]。盆地內地層自下(老)而上(新)主要有下古生界中奧陶統峰峰組(O2f)、上古生界中石炭統本溪組(C2b)上石炭統太原組(C3t)、下二疊統山西組(P1s)和下石盒子組(P1x)、中二疊統上石盒子組(P2s)和石千峰組(P2sh)、中生界三疊系(T)、新生界第四系,其中目的層為山西組和太原組的暗色泥巖、粉砂質泥巖及炭質泥巖,在本區廣泛分布,保存完整,是進行頁巖氣資源戰略調查的主要層系。

1.3 沁水盆地山西組泥頁巖分布

根據山西省內野外地質露頭資料證實,泥頁巖在多個地區、多套層系中發育,山西組巖性以暗色泥巖、粉砂質泥巖、粉砂巖、煤層為主。如鄉寧臺頭地質剖面山西組發育頁巖約55 m[5],沁水盆地山西組泥質巖總厚度多在27.62~71.36 m[6],山西組泥巖累計最大厚度超過100 m,沿盆地長軸方向分布,最厚處也位于沁源一帶。圖1為沁水盆地山西組泥頁巖取樣位置及樣品。

2 泥頁巖有機地球化學特征

2.1 有機質豐度

鄂爾多斯盆地二疊系山西組平均有機碳含量為1.37%[7],高于俄羅斯典型的煤系盆地-西伯利亞盆地,該盆地的平均有機碳為1.31%,因此該區的有機質豐度高。本次試驗通過對17個山西組樣品有機碳含量測試數據的統計分析,由于沁水盆地山西組泥頁部分樣品采自于該地區野外露頭,有機碳的質量分數TOC最小值為0.32%,最大值為8.87%,平均值為3.11%,有機碳質量分數1.0%以上的樣品比例達59%,(見圖2)。

2.2 有機質成熟度

熱演化程度是衡量源巖是否處于生氣階段以及是否大量生氣的一項重要指標。沁水盆地東部山西組主要為三角洲平原分流間灣環境,在盆地東西兩側鏡質體反射率值較低,向盆地內部反射率值增高。盆地南部反射率值高,在盆地南端陽城、晉城一帶,反射率可達4.5%。

3 泥頁巖儲層特征及含氣性

本次研究主要采集沁水盆地山西組露頭巖心,并進行了巖心組成成分和力學性質試驗分析,分析結果如下。

3.1 礦物特征

礦物分析分別從山西組1和山西組2巖樣中分別選擇3組進行試驗,試驗結果(見表1)。

表1 巖樣的礦物學特征

表1全巖礦物組成定量分析表明,山西組頁巖碳酸鹽巖的成分最多,礦物成分以黏土和石英為主,含有少量鉀長石、方解石等,其中石英的質量分數為24.3%,黏土的質量分數為32.0%,可以初步推斷沁水盆地山西組頁巖的力學性質是比較適合開發的。

3.2 儲層特征

本次試驗樣品取自沁水盆地長治地區2501號鉆孔,780 m處泥巖。在6 000倍電鏡下,可以明顯看到泥巖內部發育有大量長條狀裂隙(見圖3)。

6 000倍電鏡掃描結果顯示,頁巖具有良好的儲層特征,20 000倍放大形態可以看出,此類裂隙在泥巖中不連續,中間有微小間斷,故認為此裂隙是泥巖中碎屑顆粒之間的間隙,具備較好的頁巖氣儲集及開采潛力。

3.3 頁巖力學特征

此次取樣做試驗的露頭巖石樣本經過挑選后,選擇了2組樣本進行試驗,在下面的試驗結果記錄中的標號分別對應為SX1_01和SX2_01。每一個樣本在加工后圓柱狀巖樣的水平方向0度,45度,90度,以及垂直方向(以V代表)取心。分別從彈性模量、泊松比、抗壓強度、脆度四個方面進行比較,結果(見表2)。

表2 露頭巖心樣本的力學參數表

從表2可以看出,所有巖樣的平均彈性模量是18.6 GPa,平均抗壓強度是81.16 MPa。這些值相對于砂巖的典型彈性模量25~50 GPa和典型抗壓強度100~200 MPa要偏小,符合正常頁巖的情況。這說明本次取樣的巖心品質是典型的頁巖。此外,此次試驗巖心樣本的平均脆度是36.25。脆性越高意味著彈性模量越大而泊松比越小,這種情況表明巖石在壓力作用下軸向和側向的變形較小,因此壓裂效果越明顯。與美國Barnett頁巖的脆度相比,山西組的頁巖脆度要稍差一些,這表示常規壓裂效果會比后者差,因此開發時不能照搬國外經驗,而應因地制宜,采用適合的壓裂技術。

4 沁水盆地儲量估算

本次儲量采用概率體積法進行估算[8,9]。依據概率體積法基本原理,頁巖氣資源量為泥頁巖質量與單位質量泥頁巖所含天然氣(含氣量)之概率乘積。

假設Qt為頁巖氣資源量(108m3),A為含氣泥頁巖面積(km2),h為有效頁巖厚度(m),ρ為泥頁巖密度(t/m3),q 為含氣量(m3/t),則:

根據研究分析表明,沁水盆地含氣泥頁巖面積為5 000 km2左右,頁巖有效厚度平均值為50 m,泥頁巖密度為2.6 t/m3,含氣量為1 m3/t。則估算出沁水盆地頁巖氣資源量大致為0.65×1012m3,約為全國總儲量的2%,具有一定的開采價值。

5 結語

綜合上面的結果表明,礦物成分中石英的含量較高,表明頁巖硬脆性較好;大部分樣本的有機碳含量也達到了較好的指標,儲量也較豐富。因此,可以得出初步結果:山西省境內的頁巖有機質豐度較高、巖石力學性質有利于開發。但與美國Barnett頁巖的脆度相比,山西組的頁巖脆度要稍差一些,這表示常規壓裂效果會比后者差,因此開發時不能照搬國外經驗,而應因地制宜,采用適合的壓裂技術。

[1]張大偉.2011加快中國頁巖氣勘探開發和利用的主要途徑[J],天然氣工業,2011,31(5):1-5.

[2]頁巖氣十二五發展規劃(2011-2015年)[G].國家發改委,2012.

[3]李月,林玉祥,于騰飛.沁水盆地構造演化及其對游離氣藏的控制作用[J].桂林理工大學學報,2011,31(4):481-487.

[4]肖暉,任戰利,崔軍平.沁水盆地石炭二疊系煤層氣成藏期研究[J].中國地質,2007,34(3):490-496.

[5]門相勇.鄂爾多斯盆地東南緣頁巖氣勘探前景與發展建議[G].會議論文集,2011.

[6]顧嬌楊.沁水盆地頁巖氣資源前景展望[G].2011年煤層氣學術研討會論文集.

[7]王社教,李登華,李建忠,等.鄂爾多斯盆地頁巖氣勘探潛力分析[J].地質勘探,2011,32(12):1-7.

[8]張金華,魏偉,鐘太賢.國外頁巖氣資源儲量評價方法分析[J].中外能源,2011,16(9):38-42.

[9]HARTMAN C.Shale gas core analyses required for gas reserve estimates[R].2009.

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