李文桃
(山西藍焰煤層氣集團有限責(zé)任公司,山西 晉城 048000)
成莊煤層氣區(qū)塊位于沁水盆地南翼,晉城市西北20 km處,跨澤州和沁水兩縣。構(gòu)造總體為—走向北北東或近南北、傾向北西的單斜構(gòu)造。井田內(nèi)地層平緩,傾角3°~12°,一般在8°以內(nèi)。二疊系下統(tǒng)山西組和石炭系上統(tǒng)太原組為區(qū)塊內(nèi)主要含煤地層,總厚度126.94~178.06 m,平均厚度145.10 m,含煤11~21層,煤層總厚度14.30 m,含煤系數(shù)9.86%。9號煤層為區(qū)塊內(nèi)大部分可采的較穩(wěn)定煤層,3號、15號煤層為區(qū)塊內(nèi)全區(qū)穩(wěn)定可采中-厚煤層,兩煤層平均間距86 m。其中,15號煤層埋深介于200~800 m之間,其具有含氣量高、煤層氣資源豐富等特點。為了提前降低煤層瓦斯含量和壓力,減少或消除煤礦瓦斯事故和清潔高效利用煤層氣資源,晉煤集團于2007年前后在該區(qū)開展了地面煤層氣勘探開發(fā)工程,獲得了不少15號煤層氣儲層物性及特征參數(shù)。鑒于此,筆者對區(qū)內(nèi)15號煤層氣儲層物性及特征資料進行了較系數(shù)整理、分析和研究。研究成果以期對區(qū)內(nèi)后續(xù)煤層氣開發(fā)提供技術(shù)支撐。
(1)煤層含氣量
煤層含氣量(煤層瓦斯含量或煤層氣含量)系指單位質(zhì)量的煤層中含有煤層氣(煤礦瓦斯)的氣體體積,常用單位為m3/t或ml/g來表征。煤層含氣量是礦井瓦斯涌出量預(yù)測、煤層氣資源儲量計算及煤層氣勘探開發(fā)資源潛力評價等的一項重要參數(shù)。成莊煤層氣區(qū)塊在煤層氣勘探開發(fā)過程中,采用地面鉆井取芯技術(shù)、含氣量現(xiàn)場解吸和實驗室測定等手段,獲得了24個15號煤層原煤含氣量測定數(shù)據(jù),如表1所示。由測定結(jié)果可知,15號煤層原煤含氣量為4.56~21.04m3/t,平均為11.20m3/t,8m3/t以上的含氣量占總測值的67%。可見,研究區(qū)15號煤層的含氣量較高,可為煤層氣開發(fā)提供較豐富的煤層氣資源。

表1 成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層含氣量
(2)含氣飽和度
煤層含氣飽和度系指原始狀態(tài)下煤層中孔隙被煤層氣充滿的程度,是煤層氣儲層評價及優(yōu)選的重要參數(shù)之一。研究和實踐表明,煤層含氣飽和度的高低影響著煤層氣井的產(chǎn)能和最終采收率。一般而言,高含氣飽和度煤層開發(fā)的氣井,煤層氣井的產(chǎn)量高和采收率高,反之亦然[1-2]。為了定量的表征煤層含氣飽和度,對其進行了等級劃分[3]:即含氣飽和度大于1,為超飽和煤儲層(或過飽和煤儲層);含氣飽和度等于1,為飽和煤儲層;含氣飽和度小于1,為欠飽和煤儲層。其可由等溫吸附實驗數(shù)據(jù)和實測含氣量共同計算而得,計算過程參照式(1)、式(2)進行。

式中:S飽為煤層含氣飽和度,%;V實為實測含氣量,m3/t;V理為原始儲層壓力條件下所對應(yīng)的煤層含氣量,m3/t;VL為Langmuir體積(干燥無灰基),m3/t;P為原始儲層壓力,MPa;PL為Langmuir壓力(干燥無灰基),MPa。
按照式(1)、(2)對成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層的含氣飽和度進行了計算,結(jié)果得:70.35%~98.27%,平均為84.31%。可見,成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層的含氣飽和度雖小于1,但還是比較高,為稍欠飽和-接近飽和狀態(tài)。對該煤層進行煤層氣開發(fā)時,較有利于煤層氣井的高產(chǎn)和提高煤層氣的最終采收率。
(3)煤層氣地質(zhì)儲量豐度
煤層氣地質(zhì)儲量豐度是指煤層中煤層氣地質(zhì)儲量與井田面積的比值,單位為:億立方米/平方公里(或×108m3/km2)。其主要用來定量評價目標(biāo)煤層的煤層氣資源的豐盈程度和煤層氣開發(fā)資源潛力。煤層氣地質(zhì)儲量豐度計算見式(3)。

式中:G為煤層氣地質(zhì)儲量,108m3;A為井田面積,km2;F為煤層氣地質(zhì)儲量豐度,108m3/km2。
研究區(qū)面積為74.33 km2,3號、9號及15號煤層的煤層氣地質(zhì)總儲量為116.11×108m3,按照式(3)計算可得該煤層的煤層氣地質(zhì)儲量豐度為1.56×108m3。可見,成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層為低等煤層氣地質(zhì)儲量豐度煤層(按照DZ/T 0216-2010《煤層氣資源/儲量規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進行劃分),但煤層氣地質(zhì)儲量總體較大,具備較好的煤層氣資源開發(fā)潛力。
煤儲層壓力為煤層孔隙中流體所承受的壓力,在煤層氣勘探開發(fā)中對其研究尤為重視。煤儲層壓力的高低體現(xiàn)了其能量的大小,影響著煤層氣的吸附、產(chǎn)出特征及產(chǎn)出的難易程度[4]。高煤儲層壓力的煤儲層,往往煤層中的吸附瓦斯量較大,煤層氣排水降壓產(chǎn)出亦容易實現(xiàn),煤層氣井的產(chǎn)能往往較高,反之亦然。成莊煤層氣區(qū)塊在煤層氣勘探開發(fā)過程中,采用煤層氣試井法對區(qū)內(nèi)15號煤儲層的壓力進行了測定。如表2所示,在煤層埋深431.86~637.61 m范圍內(nèi),煤儲存壓力值為1.03~1.77 MPa,平均為1.52 MPa;儲層壓力梯度為1.95~4.05 kPa/m,平均2.92 kPa/m。可見,研究區(qū)15號煤儲層壓力整體較低,屬于嚴(yán)重欠壓煤儲層[5]。15號煤層的欠壓狀態(tài)勢必加大了煤層氣井的排采難度和周期,后期可采用高能氣體儲層增能、助排等技術(shù)手段,實現(xiàn)煤層氣井的高效排采。

表2 成莊煤層氣區(qū)塊15號煤儲層壓力
煤孔隙主要指煤層中未被其他物質(zhì)所充填的有效空間,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[5]。本文采用壓汞實驗對成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層的孔隙結(jié)構(gòu)特征進行了測定,結(jié)果可得:孔徑為3.51~130799.7 nm,孔徑分布范圍較廣,但所占比例差異較大。其中,孔徑小于10 nm(微孔)的所占比例為49.11%,孔徑10~100 nm(過渡孔)的所占比例為23.07%,孔徑100~1000 nm(中孔)的所占比例為6.49%,孔徑大于1000 nm的所占比例為21.33%。可見,煤中孔隙主要以微孔和過渡孔為主、大孔次之,中孔不甚發(fā)育[7]。因此,15號煤層的孔隙結(jié)構(gòu)特征,不但有利于煤層氣的大量吸附空間,亦具有較好的煤層氣產(chǎn)出孔喉通道條件。
煤層滲透率的高低,可以定量分析和評價煤層氣產(chǎn)出的難易程度,亦是煤層氣勘探開發(fā)有利區(qū)評價和優(yōu)選的一項重要參數(shù)。煤層滲透率越高,意味著煤層中具有良好的煤層氣產(chǎn)出通道,煤層氣井的產(chǎn)能往往較高,反之亦然[6]。成莊煤層氣區(qū)塊采用采用煤層氣試井法對區(qū)內(nèi)15號煤層的滲透率進行了測定。如表3所示,煤層滲透率為0.03~6.95 mD,平均為2.54 mD。可見,研究區(qū)15號煤層的滲透率整體較高但差異顯著,體現(xiàn)了煤層滲透率的嚴(yán)重分異特征。煤層的高滲透性,有利于煤層氣的高效產(chǎn)出和煤層氣井的高產(chǎn)。

表3 成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層滲透率
(1)煤的吸附特征
煤層是一種多孔隙介質(zhì),對煤層氣具有吸附特性。煤的吸附特性研究是評價煤層氣吸附儲集空間及性能,計算煤層氣臨界解吸壓力、煤層含氣飽和度及煤層氣井采收率的一項重要參數(shù)[7]。煤的吸附性能常用Langmuir方程來表征,吸附性能參數(shù)主要通過煤的高壓等溫吸附試驗方法(簡稱等溫吸附試驗)獲得。通過15號煤層的等溫吸附試驗可得,如表4所示。Langmuir體積(空氣干燥基)為26.94~55.81m3/t,平均為41.38m3/t。 Langmuir壓力(空氣干燥基)1.81~3.07 MPa,平均2.44 MPa;Langmuir體積(干燥無灰基)為33.44~68.25m3/t,平均為50.85m3/t。Langmuir壓力(干燥無灰基)1.81~3.07 MPa,平均2.44 MPa。
可見,因15號煤層的變質(zhì)程度較高(無煙煤三號),煤中微孔隙較發(fā)育,煤對煤層氣具有很強的吸附能力、吸附儲集空間亦較大。

表4 成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層等
(2)煤的解吸特征
煤的解吸特征常用來分析、描述煤儲層及指導(dǎo)煤層氣井的精細化排采等。煤層中的煤層氣解吸快慢或效率主要用解吸速率來對其定量表征,而解吸速率主要采用吸附時間來衡量[8]。不同煤階的煤層氣吸附時間具有很大的差異性,吸附時間的長短反映著煤層氣解吸速率的快慢。吸附時間越長,意味著煤層氣的解吸速率越慢,煤層氣井短期內(nèi)難以達到產(chǎn)能高峰,煤層氣井開發(fā)周期亦相對較長,反之亦然[9]。據(jù)成莊煤層氣區(qū)塊15號煤層對甲烷的解吸試驗可知,該煤層吸附時間3.97~14.50 d,平均8.93 d。較我國其他中低煤級煤礦區(qū)的煤的吸附時間稍長、解吸速率稍低。對該煤層進行煤層氣開發(fā)氣井短期難以達到高產(chǎn),開發(fā)周期有所延長。
1)15號煤層為中厚全區(qū)穩(wěn)定可采煤層,煤層氣含量、煤層含氣飽和度及煤層氣地質(zhì)儲量豐度均較高,可為煤層氣開發(fā)提供良好的開發(fā)對象和資源條件。
2)15號煤儲層屬于嚴(yán)重欠壓儲層,對其開發(fā)勢必加大煤層氣井的排采難度和周期;煤層滲透率整體較高,煤層氣的產(chǎn)出通道較好;煤中微孔發(fā)育較甚,為煤層氣的吸附提供了更多的空間儲集,進而導(dǎo)致其吸附能力強、吸附量亦較大;煤層的高變質(zhì),導(dǎo)致煤層的吸附時間較其他中低煤階稍長,煤層氣井的產(chǎn)氣高峰可能到來相對較晚。
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