煤层气勘探与开发利用技术-第二章ppt课件.pptx
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1、煤层气勘探与开发利用技术亚美大陆煤层气有限公司张留伟 13935643216电子邮:公共信箱:密码:555888第二章 煤储层及其基本物理性质 问题:问题: 1、什么是煤储层?煤层气是怎样赋存在煤、什么是煤储层?煤层气是怎样赋存在煤 储层中的?储层中的? 2、煤储层的基本结构及组成?、煤储层的基本结构及组成? 3、什么是吸附?吸附过程存在哪两种情况?、什么是吸附?吸附过程存在哪两种情况? 煤储层是指地层条件下储集煤层气的煤层。煤储层是指地层条件下储集煤层气的煤层。与常规天然气储层相比,具有双重空隙介与常规天然气储层相比,具有双重空隙介质、渗透性较低、空隙比表面积较大、吸质、渗透性较低、空隙比表
2、面积较大、吸附能力极强、储气能力大等特点。附能力极强、储气能力大等特点。 煤储层是一种有机储层,这是煤储层有别煤储层是一种有机储层,这是煤储层有别于主要由矿物质构成的常规天然气储层的于主要由矿物质构成的常规天然气储层的最根本区别。从而导致煤层气富集和开采最根本区别。从而导致煤层气富集和开采中的一系列特有性质。中的一系列特有性质。第一节 煤储层三相物质组成 煤储层由固态、气态、液态三相物质所构煤储层由固态、气态、液态三相物质所构成。成。1、固态物质是煤基质,、固态物质是煤基质,2、液态物质、液态物质一般是煤层中的水(有时也含有液态烃类一般是煤层中的水(有时也含有液态烃类物质),物质),3、气态物
3、质即煤层气。、气态物质即煤层气。 在地层状态下含有煤层气的煤层,才称为在地层状态下含有煤层气的煤层,才称为煤储层,否则都只是一般的煤层煤储层,否则都只是一般的煤层。 一、煤储层固态物质组成一、煤储层固态物质组成 煤储层以固体有机质为主,含有数量不等煤储层以固体有机质为主,含有数量不等的矿物质,它们共同构成了煤的固体骨架。的矿物质,它们共同构成了煤的固体骨架。 固态物质成分,可从宏观、微观、大分子固态物质成分,可从宏观、微观、大分子结构三个层面予以描述。结构三个层面予以描述。 固态物质组成的特性,一方面影响到煤储固态物质组成的特性,一方面影响到煤储层储气空间发育特性,另一方面与煤的吸层储气空间发
4、育特性,另一方面与煤的吸附附/解吸性密切相关,此外很大程度上还会解吸性密切相关,此外很大程度上还会影响煤储层的渗透性和工程力学特性。影响煤储层的渗透性和工程力学特性。 1、宏观煤岩组成、宏观煤岩组成 煤是一种有机岩类,包括三种成因类型,一是煤是一种有机岩类,包括三种成因类型,一是主要来源于高等植物的腐植煤,二为主要由低主要来源于高等植物的腐植煤,二为主要由低等生物形成的腐泥煤,三是介于前两者之间的等生物形成的腐泥煤,三是介于前两者之间的腐植泥煤。自然界中以腐植煤为主,也是煤层腐植泥煤。自然界中以腐植煤为主,也是煤层气赋集的主要煤储层。气赋集的主要煤储层。 煤岩类型(成分)包括镜煤、丝炭、亮炭和
5、暗煤岩类型(成分)包括镜煤、丝炭、亮炭和暗煤。煤。 2、显微煤岩组成、显微煤岩组成 显微煤岩组成包括显微组分和矿物质。在光学显微煤岩组成包括显微组分和矿物质。在光学显微镜下能够识别的煤的基本有机成分,称为显微镜下能够识别的煤的基本有机成分,称为显微组分。显微组分的鉴别标志包括颜色、突显微组分。显微组分的鉴别标志包括颜色、突起、反射力、光学各向异性,结构,形态等起、反射力、光学各向异性,结构,形态等 在腐泥煤中,藻类体和由低等生物源高度在腐泥煤中,藻类体和由低等生物源高度降解形成的腐泥基质是煤中的主要显微成降解形成的腐泥基质是煤中的主要显微成分。显微组分种类和含量的不同,煤的生分。显微组分种类和
6、含量的不同,煤的生气、储集、渗透性能均有差别。气、储集、渗透性能均有差别。 煤中矿物质种类、含量、赋存形式等直接煤中矿物质种类、含量、赋存形式等直接关系煤储层含气量高低,也涉及煤储层中关系煤储层含气量高低,也涉及煤储层中裂隙发育特征和力学性质,对煤层气开采裂隙发育特征和力学性质,对煤层气开采有显著影响。有显著影响。3、煤的大分子结构 煤中有机质大分子结构基本结构单元(煤中有机质大分子结构基本结构单元(BSU)的骨架结构由缩合芳环体系组成,其基本的骨架结构由缩合芳环体系组成,其基本化学结构为芳香环。化学结构为芳香环。 煤中有机质大分子基本结构单元的缩聚过煤中有机质大分子基本结构单元的缩聚过程主要
7、起源于三种反应机制,即芳结构作程主要起源于三种反应机制,即芳结构作用、环缩合作用和拼叠作用。用、环缩合作用和拼叠作用。二、煤储层液态物质组成 煤储层中液态物质包括裂隙、大孔隙中的煤储层中液态物质包括裂隙、大孔隙中的自由水(油)及煤基质中的束缚水。在煤自由水(油)及煤基质中的束缚水。在煤化学中,将煤中水分划为三类,即外在水化学中,将煤中水分划为三类,即外在水分,内在水分和化合水。分,内在水分和化合水。 平衡水分含量相当于工业分析中空气干燥平衡水分含量相当于工业分析中空气干燥基水分和煤样水平衡时吸附水分含量之和基水分和煤样水平衡时吸附水分含量之和。三、煤储层气态物质组成 煤储层中赋存的气态物质就是
8、煤层气,主煤储层中赋存的气态物质就是煤层气,主要化学组分为甲烷、二氧化碳、氮气、重要化学组分为甲烷、二氧化碳、氮气、重烃气。其中甲烷在煤储层中的赋存方式有烃气。其中甲烷在煤储层中的赋存方式有游离态、吸附态、固溶态和水溶态。游离态、吸附态、固溶态和水溶态。第二节 煤储层多重孔隙结构 煤储层是由孔隙和裂隙构成的多孔介质。煤储层是由孔隙和裂隙构成的多孔介质。才使得煤储层具有储气的功能和允许煤层才使得煤储层具有储气的功能和允许煤层气扩散气扩散-渗流渗流-运移的能力。运移的能力。 因此,了解煤储层的孔隙因此,了解煤储层的孔隙-裂隙系统及其裂隙系统及其特征,是进一步解决煤层气勘探开发中相特征,是进一步解决
9、煤层气勘探开发中相关问题的重要基础。关问题的重要基础。 一、煤储层孔隙裂隙系统 1、一般认为煤储层具有由孔隙、裂隙组成、一般认为煤储层具有由孔隙、裂隙组成的双重孔隙结构。的双重孔隙结构。 2、P.Gamson et al认为孔隙、裂隙之间还认为孔隙、裂隙之间还存在着一种过渡型。存在着一种过渡型。 3、傅雪海提出:煤储层是由宏观裂隙、显、傅雪海提出:煤储层是由宏观裂隙、显微裂隙和孔隙组成的三元孔隙微裂隙和孔隙组成的三元孔隙裂隙介质。裂隙介质。其中,孔隙是煤层气主要储集场所,宏观其中,孔隙是煤层气主要储集场所,宏观裂隙是煤层气运移的通道,而显微裂隙则裂隙是煤层气运移的通道,而显微裂隙则是沟通孔隙与
10、裂隙的较量。是沟通孔隙与裂隙的较量。 4、英国理工学院、英国理工学院Shi et al认为,目前被广泛认为,目前被广泛用来模拟气体在煤基质中运移的双重孔隙模用来模拟气体在煤基质中运移的双重孔隙模型并不适合于所有煤基的煤储层。例如:低型并不适合于所有煤基的煤储层。例如:低煤基煤大孔中世纪赋存着相当数量的游离气,煤基煤大孔中世纪赋存着相当数量的游离气,但双重孔隙模型却假定气体在煤基质中仅以但双重孔隙模型却假定气体在煤基质中仅以吸附相存在,对游离相忽略不计。吸附相存在,对游离相忽略不计。 5、很多实验也证实,煤中存在双种形式或多、很多实验也证实,煤中存在双种形式或多种形式的孔隙。基于这种认识,建立了
11、三重种形式的孔隙。基于这种认识,建立了三重孔隙模型和双分散孔隙扩散模型,并将其用孔隙模型和双分散孔隙扩散模型,并将其用于煤储层数值模拟。于煤储层数值模拟。 6、煤储层中天然裂隙在、煤储层中天然裂隙在 国外被称为割理。国外被称为割理。在整个煤储层中连续分布的割理称为面割在整个煤储层中连续分布的割理称为面割理,终止于面割理或与面割理交叉的不连理,终止于面割理或与面割理交叉的不连续割理称为端割理,两种割理通常相互垂续割理称为端割理,两种割理通常相互垂直或近似直交。直或近似直交。 7、我国对煤层割理认识有三种:割理基本、我国对煤层割理认识有三种:割理基本上是煤储层中收缩裂隙,走向受形成期古上是煤储层中
12、收缩裂隙,走向受形成期古构造应力场控制;割理相当于其他岩层的构造应力场控制;割理相当于其他岩层的节理;割理是煤层中基本上没有发生位移节理;割理是煤层中基本上没有发生位移的张性裂隙。的张性裂隙。 8、对煤层割理的认识有三种:、对煤层割理的认识有三种:1、强调内、强调内应力作用,认为割理是煤化作用过程中,应力作用,认为割理是煤化作用过程中,由于垂向亚实作用和脱水作用引起煤基质由于垂向亚实作用和脱水作用引起煤基质收缩而形成,即传统意义上的内生裂隙;收缩而形成,即传统意义上的内生裂隙;2、强调外应力作用,认为割理的形成与古构强调外应力作用,认为割理的形成与古构造应力有关;造应力有关;3、强调综合作用,
13、认为割理、强调综合作用,认为割理是煤化作用、构造应力等因素综合作用的是煤化作用、构造应力等因素综合作用的结果。结果。 9、因为国内没有对割理进行明确的定义,、因为国内没有对割理进行明确的定义,所以提出宏观裂隙概念。所以提出宏观裂隙概念。二、煤储层宏观裂隙 1、在我国,以面裂隙代替面割理,以端裂、在我国,以面裂隙代替面割理,以端裂隙代替端割理。煤层中往往面裂隙相对发隙代替端割理。煤层中往往面裂隙相对发育,连通性相对较好,渗透性相对较高,育,连通性相对较好,渗透性相对较高,这种特征是导致煤储层渗透率各向异性的这种特征是导致煤储层渗透率各向异性的关键因素。关键因素。 2、根据规模,形态,成因等特征,
14、可将煤、根据规模,形态,成因等特征,可将煤储层中宏观裂隙划分为四级,包括大裂隙,储层中宏观裂隙划分为四级,包括大裂隙,中裂隙,小裂隙和微裂隙(见图中裂隙,小裂隙和微裂隙(见图2-4和表和表2-5) 1、根据裂面形成时的受力状态,将宏观裂、根据裂面形成时的受力状态,将宏观裂隙分成三类:隙分成三类:1、张性裂隙,张应力超过煤、张性裂隙,张应力超过煤岩抗张强度时产生,不受剪应力作用,裂岩抗张强度时产生,不受剪应力作用,裂隙面粗糙不平;隙面粗糙不平;2、张性剪裂隙,破裂时裂、张性剪裂隙,破裂时裂隙面即承受压应力,又承受剪应力;隙面即承受压应力,又承受剪应力;3、压、压性剪裂隙,破裂时裂隙面即承受压应力
15、,性剪裂隙,破裂时裂隙面即承受压应力,有承受较大的剪应力,裂隙面平直光滑。有承受较大的剪应力,裂隙面平直光滑。 2、煤储层中裂隙有三种组合形式:、煤储层中裂隙有三种组合形式:1、矩、矩形网状裂隙;形网状裂隙;2、不规则网状裂隙;、不规则网状裂隙;3、平、平行状裂隙。行状裂隙。 3、在煤层气开发过程中,其受力会发生变、在煤层气开发过程中,其受力会发生变化,导致裂隙面位移,见图化,导致裂隙面位移,见图2-5 4、剪切程度公式:、剪切程度公式: A=1-(1-?N/PO)1.5 AN-被剪切掉的凸起体面积与裂隙总面积之比被剪切掉的凸起体面积与裂隙总面积之比 ?N裂隙面上的正应力,即裂隙面上的正应力,
16、即?N =?n-aP; P裂隙内流体压力;裂隙内流体压力; a比奥特系数;比奥特系数; Po-煤岩单轴抗压强度。煤岩单轴抗压强度。 裂隙粗糙度的算式:裂隙粗糙度的算式: C=1+8.8(e/2b)1.5 C-粗糙度,粗糙度,b-裂隙密度,裂隙密度,e-凸起高度。凸起高度。三、煤储层显微裂隙 1、显微裂隙是肉眼看不到的,必须借助显、显微裂隙是肉眼看不到的,必须借助显微镜才能看到的裂隙。微镜才能看到的裂隙。 2、显微裂隙往往局限于一个煤岩分层内,、显微裂隙往往局限于一个煤岩分层内,发育多组,方向零乱,是主要由流体压力、发育多组,方向零乱,是主要由流体压力、收缩应力等形成的内生裂隙,但也同样课收缩应
17、力等形成的内生裂隙,但也同样课件由外应力形成的构造裂隙。件由外应力形成的构造裂隙。 3、显微裂隙的组合形态有矩形网络状、菱、显微裂隙的组合形态有矩形网络状、菱形网络状、三角形网络状、不规则网络状、形网络状、三角形网络状、不规则网络状、树枝状、树枝状、T形、形、X形等。形等。四、煤中孔隙 1、煤中的孔隙是指煤基块中未被固体物、煤中的孔隙是指煤基块中未被固体物(有机质和矿物质)充填的空间,煤的孔(有机质和矿物质)充填的空间,煤的孔径结构是研究煤层气赋存状态、气径结构是研究煤层气赋存状态、气-水介水介质与煤基质间相互作用及煤层气解吸质与煤基质间相互作用及煤层气解吸扩扩散散渗流的重要理论。渗流的重要理
18、论。 2、以显微煤岩组分和变质变形特征为基础,、以显微煤岩组分和变质变形特征为基础,从扫描电镜观察结果,将煤孔隙的成因类从扫描电镜观察结果,将煤孔隙的成因类型划分为四类十型,见表型划分为四类十型,见表26. 3、我国煤层气界广泛用、我国煤层气界广泛用B.B XOOT的十进的十进制分类系统(见表制分类系统(见表2-7)。认为气体在大孔)。认为气体在大孔中主要以剧烈层流和紊流方式渗流,在微中主要以剧烈层流和紊流方式渗流,在微孔以毛细管凝结、物理吸附及扩散现象等孔以毛细管凝结、物理吸附及扩散现象等方式存在。方式存在。 4、国际纯化学与应用化学联合会提出用汞、国际纯化学与应用化学联合会提出用汞侵入法和
19、低温氮吸附法。汞侵入法可以测侵入法和低温氮吸附法。汞侵入法可以测直径大于直径大于7.2nm的孔隙;低温氮吸附法可测的孔隙;低温氮吸附法可测出直径为出直径为0.35nm的孔隙的孔隙。 5、孔容和表面积是孔隙的重要特征。孔容、孔容和表面积是孔隙的重要特征。孔容就是孔隙的体积,用比孔容表示,单位为就是孔隙的体积,用比孔容表示,单位为cm3/g。总孔容常用。总孔容常用SANS法、法、CO2吸附法或吸附法或纯氦比重法测算。与煤级和煤物质组成密纯氦比重法测算。与煤级和煤物质组成密切相关,随着煤级增高,煤的总孔容先减切相关,随着煤级增高,煤的总孔容先减小后增大,约在焦煤中期阶段达到极小值小后增大,约在焦煤中
20、期阶段达到极小值(见图(见图2-6)。)。 6、煤的表面积包括外表面积和内表面积,、煤的表面积包括外表面积和内表面积,外表面积多占比例较小,煤的内表面积用外表面积多占比例较小,煤的内表面积用比表面积表征,单位为比表面积表征,单位为cm2/g。 7、煤的孔隙率是煤中孔隙、煤的孔隙率是煤中孔隙/裂隙体积与煤裂隙体积与煤总体积之百分比,可采用密度法、煤油法、总体积之百分比,可采用密度法、煤油法、氦气法、二氧化碳法进行测试。其大小与氦气法、二氧化碳法进行测试。其大小与煤级和煤物质组成有关。煤级和煤物质组成有关。 镜煤的孔隙率随着煤级增高而发生规律性镜煤的孔隙率随着煤级增高而发生规律性变化,分别在焦炭中
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