■謝濤賴生華張冕陳飛
(1西安石油大學地球科學與工程學院 陜西西安 710065;2中國石油集團川慶鉆探工程有限公司長慶井下技術作業公司 陜西西安 710018)
寧武盆地南部太原組9#煤層孔隙結構特征
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(1西安石油大學地球科學與工程學院 陜西西安 710065;2中國石油集團川慶鉆探工程有限公司長慶井下技術作業公司 陜西西安 710018)
與常規天然氣儲層相比,煤層氣儲層具有更復雜的孔隙結構。采用物性分析、掃描電鏡、壓汞等方法,對太原組9#煤層進行了微觀孔隙結構定量分析。結果表明:寧武盆地9#煤層為致密煤巖儲層,平均滲透率0.324×10-3μm2,平均孔隙度為5.25%;煤樣孔隙-裂隙分布呈現明顯的層理相關性;孔徑結構以微孔為主,其次為小孔,再次為中孔和大孔,微孔和小孔孔容占總孔容的70%以上。
致密煤巖孔隙結構寧武盆地9#煤層
煤層氣被譽為最有潛力的非常規石油天然氣資源之一,中國埋藏2000m以淺的煤層氣資源量約為36.81x1012m3,與常規天然氣資源量大致相當[1-2]。寧武盆地煤層氣前期地質認識程度較低,僅有少數煤層氣井日產氣超過1000m3,勘探開發效果未達到預期。因此,深入開展煤層微觀孔隙結構研究對后期的合理開發具有重要意義。
寧武盆地位于山西省西北部,西側為呂梁山隆起和蘆芽山復背斜,東側為五臺山隆起帶,是晚古生代成煤期后受構造運動擠壓抬升形成的小型山間構造地。
1.1 沉積環境
在晚古生代太原期為海退背景下濱、淺海三角洲平原亞相的低位沼澤,物源主要來自大同以北古陸。早期植物生長繁盛,泥炭堆積厚度大,在太原組下部沉積了9#煤,厚4.36~24.62m,平均厚度超過11m。中、后期沼澤相帶收縮,成煤條件變差,沉積了1~3層橫向分布不穩定的薄煤層,單層厚0~1.95m[4]。
1.2 煤巖、煤質特征
寧武盆地南部太原組9#煤煤巖特征總體上以半暗—半亮型和半亮—光亮型煤為主。煤巖組分以鏡質組為主:52~84%,灰分含量:7.6~17.4%,屬于低灰分優質肥焦煤[3]。
1.3 煤巖物性
寧武盆地太原組9#煤層,該煤層孔隙度主要分布在2%~8%,平均孔隙度為5.25%;滲透率主要分布在0.01~1×10-3μm2,平均滲透率為0.324×10-3μm2,屬于致密煤巖儲層。寧武盆地9號煤層的裂隙比較發育,基本上成網絡狀分布。外生節理發育均勻,節理縫高,張開度大,一般無填充。9#煤層中的外生裂隙載體的比列一般為8%~ 12%,內生裂隙孔隙度為0.5%~1.0%。

圖1 煤樣的壓汞法毛管壓力曲線
2.1 毛管壓力曲線特征
部分煤樣的壓汞法測得毛管壓力曲線如圖1所示,曲線由三部分組成:
(1)初始段:由起始壓力至排驅壓力之間的一段曲線組成,大致平行于縱坐標軸方向。都存在一段不進汞段,即進汞量為0,表現為隨壓力升高汞飽和度不增加。
(2)中間緩坡段:它是煤樣的主要進液段。隨著曲線段的上移和變陡,表明儲層煤巖的喉道的分布集中不明顯、孔喉分選性差、儲層的滲透性能也越差。
(3)尾部段:該段曲線大致與縱坐標的方向一致,可成為縱坐標的漸近線。
根據煤樣品做實驗得出毛管壓力曲線圖中,曲線相對較集中,曲線形態大致相同。煤樣隨壓力的升高,進汞量也逐漸的增加,基本上是一個連續的過程,反映煤巖孔隙當R>0.04μm時,過渡孔、中孔、大孔及微裂縫量相接近;R<0.04μm以后,進汞量開始急劇增加,對應汞飽和度為10%~20%。
2.2 孔隙結構特征值
(1)孔喉分布。根據毛管壓力曲線,可知煤巖孔喉分選性差。根據分析樣品的結果,可以得出,所研究煤樣孔隙分選較好,孔徑較小主要集中于微孔段。
(2)孔容與孔比表面積。目前存在的煤巖孔隙分類方案多樣。IUPAC認可的Girish分類方法以煤的吸附特性為劃分依據;同時還可依據各類孔隙在氣體運移中所起的作用進行分類,如霍多特分類。利用壓汞法可求得煤樣的孔隙結構,本文采用的是霍多特的分類方法,根據測試所得,煤樣壓汞總孔容在0.0143~0.0201cm3/g之間,平均為0.0174cm3/g。孔徑結構以微孔為主,其次為小孔,再次為中孔和大孔,微孔和小孔孔容占總孔容的70%以上。孔比表面積的大小與孔容和孔徑的分布特征密切相關,在孔容相同的前提下,具有較小孔徑的孔容所占的比例越大,孔比表面積就越大。研究煤樣的總孔比表面積變化于2.706~4.168m2/g之間,平均為3.567m2/g。比表面主要集中在微孔和小孔段,占99%以上,而大孔和中孔的比表面積甚微。
(1)該區塊煤樣孔隙度主要分布在2%~8%,平均孔隙度為5.25%;滲透率主要分布在0.01~1×10-3μm2,平均滲透率為0.324×10-3μm2,根據儲層分類標準,該區儲層屬于致密煤巖儲層。
(2)通過壓汞實驗表明煤樣壓汞曲線表現為微孔隙型。孔徑結構以微孔為主,其次為小孔,再次為中孔和大孔,微孔和小孔孔容占總孔容的70%以上。總孔比表面積變化于2.706~4.168m2/g之間,平均為3.567m2/g。
[1]王懷勐,朱炎銘,李伍,等.煤層氣賦存的兩大地質控制因素 [J].煤炭學報,2011,36(7):1129-1134.
[2]中聯煤層氣有限責任公司.煤層氣勘探開發技術研究 [M].北京:石油工業出版社,2007
[3]萬敏,胡明毅,田鑫寧武盆地煤儲層評價 [J].內蒙古石油化工,2006,(04)
[4]范俊佳,琚宜文,侯泉林,等.不同變質變形煤儲層孔隙特征與煤層氣可采性 [J].地學前緣,2010,17(5):325-335.
X752[文獻碼]B
1000-405X(2015)-10-35-1