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文档简介
煤层气技术评价流程
地质
- 总的煤层厚度
-煤层几何形状
- 煤层深度
- 断裂
- 侵入岩体
完井
- 水力压裂高度- 可行的压裂数
- 应力/深度剖面
对比
- 灰分
- 气体组份- 深度
- 释放时间
分析
深度
煤级
- 灰分面积
- 样品选择
-质量控制
可完井煤层厚度
气含量测定
等温吸附测定
- 与气含量对比
- 选择/调节到平均条件
潜在资源
公司的最低储量
公司的最低投资收益率
典型井的模拟
工程成本
气市场/价格煤层气井测试
可能的气资源量
渗透性构成分析
煤层气资源分析
煤层气产能分析经济分析
CBMFiscalPara-meters煤层气技术评价流程地质完井对比分析可完井气含量等温技术路线根据前期成果,初步选出有利区域钻井,测试分析压裂、排采试验煤层气可采性评价编制煤层气资源普查总结报告储层模拟储量计算煤层气资源评价储层特征评价技术路线根据前期成果,初步选出有利区域钻井,测试分析压裂、排技术方法地震:确定首选区域及井位;钻井:获取准确煤储层参数;射孔、压裂:提高储层的导流能力和产气量;排采试验:获取单井、井组的生产试验数据;
数值模拟:进行历史拟合与动态产量预测,系统评估生产试验井的产气能力。
技术方法地震:确定首选区域及井位;技术方法二维地震部署原则:垂直区内主要构造线方向布置地震线;主测线与联络线要垂直;目标区密,普查区疏。技术方法二维地震部署原则:技术方法钻井部署原则:避开构造复杂地段;布置在已有地震剖面线上,以降低地质风险;选择煤层埋深适中、厚度大、气含量高的区域;有利于今后滚动开发;技术方法钻井部署原则:工作标准1、《煤层气地质录井作业规程》;2、《煤层气钻井工程作业规程》;3、《煤层气测井作业规程》;4、《煤层气含量测定方法》;5、《煤的高压容量法等温吸附实验方法》;6、《煤层气井注入/压降试井技术规范》;7、《煤层气井压裂技术规范》;8、《煤层气井排采作业管理暂行办法》;9、《煤层气二维地震野外采集技术规定》;10、《煤层气资源/储量规范》。
工作标准1、《煤层气地质录井作业规程》;煤层气可采性含气性(富集)取决于渗透性(高渗)煤的吸附性煤层气含量地层压力孔隙与割理煤层渗透性原地应力寻找高渗富集区煤层气勘探理论的理论依据煤层气可采性的主控因素煤层气含气性取决于渗透性煤的吸附性孔隙与割理寻找煤层气勘探理现代煤层气勘探理论—“高渗富集区”内涵高渗体现在2个方面:①煤层本身渗透率高②煤层改造效果好高渗的内涵现代煤层气勘探理论高渗体现在2个方面:①煤层本身渗透率高现代煤层气勘探理论—“高渗富集区”内涵富集体现在2个方面:①吸附饱和度高③单位厚度煤层气资源丰富2.2富集的内涵
(实测气含量-废弃气含量)②可采比高(可采比=————————————)
实测气含量废弃气含量受煤储层物性和经济效益制约现代煤层气勘探理论富集体现在2个方面:①吸附饱和度高③“向斜盆地翘起端找气”理论“高渗富集区”理论的深化“向斜盆地翘起端找气”理论“高渗富集区”理论的深化
多数学者认为,在深成变质作用下,无烟煤的内生裂隙往往不太发育,所以煤层渗透率通常很低,不利于煤层气的开发。阳泉矿区和晋城矿区虽然也属于高变质区,但其成因却不尽是由于深成变质所致。这两个矿区都有反常现象。由边缘向深部,煤的变质程度由深到浅。这种反常规现象说明这两个地区无烟煤的形成是由于区域异常地温场所致。也就是说,这两个地区并未经受巨厚覆盖层的压实,其煤层裂隙发育和保存要好于深成变质条件下所形成的无烟煤。这也是阳泉矿区和晋城矿区煤层渗透率较高的重要缘故之一。“热事件高变质带”理论“高渗富集区”理论的深化多数学者认为,在深成变质作用下,无烟煤的内生裂隙往往
煤层渗透率是一种应力敏感性储层参数。多年研究成果表明,煤层渗透率与煤层的原地应力呈反比。对大多数煤层而言,其裂隙孔隙度对煤层气的开发起着决定性的作用。地应力的增大所带来的结果是使煤层的裂隙宽度变小甚至闭合,从而降低煤层的渗透率乃至使得煤层几乎失去渗透能力;煤层本身又是一种塑性较强的储层,地应力增大使煤体被压缩,导致煤的基质孔隙不同程度地被压缩,从而降低了煤层的基质渗透率。实际测试结果充分地证明了这种规律的正确性。“低应力区”理论“高渗富集区”理论的深化煤层渗透率是一种应力敏感性储层参数。多年研究成果表明
研究表明,“构造煤”,因其呈粉状、糜棱状,裂隙已不复存在,仅有的“颗粒孔隙”也被更细的煤粉所充填,以至于煤层渗透率特低。十几年来在高突矿井内施工的煤层气参数井无一例外的属特低渗储层。因此,合理规避构造煤发育区和瓦斯高突区是我国煤层气勘探的成功之路。“有效规避构造煤”理论“高渗富集区”理论的深化研究表明,“构造煤”,因其呈粉状、糜棱状,裂隙已不煤层气的勘探理论与实践课件煤层气技术评价流程
地质
- 总的煤层厚度
-煤层几何形状
- 煤层深度
- 断裂
- 侵入岩体
完井
- 水力压裂高度- 可行的压裂数
- 应力/深度剖面
对比
- 灰分
- 气体组份- 深度
- 释放时间
分析
深度
煤级
- 灰分面积
- 样品选择
-质量控制
可完井煤层厚度
气含量测定
等温吸附测定
- 与气含量对比
- 选择/调节到平均条件
潜在资源
公司的最低储量
公司的最低投资收益率
典型井的模拟
工程成本
气市场/价格煤层气井测试
可能的气资源量
渗透性构成分析
煤层气资源分析
煤层气产能分析经济分析
CBMFiscalPara-meters煤层气技术评价流程地质完井对比分析可完井气含量等温技术路线根据前期成果,初步选出有利区域钻井,测试分析压裂、排采试验煤层气可采性评价编制煤层气资源普查总结报告储层模拟储量计算煤层气资源评价储层特征评价技术路线根据前期成果,初步选出有利区域钻井,测试分析压裂、排技术方法地震:确定首选区域及井位;钻井:获取准确煤储层参数;射孔、压裂:提高储层的导流能力和产气量;排采试验:获取单井、井组的生产试验数据;
数值模拟:进行历史拟合与动态产量预测,系统评估生产试验井的产气能力。
技术方法地震:确定首选区域及井位;技术方法二维地震部署原则:垂直区内主要构造线方向布置地震线;主测线与联络线要垂直;目标区密,普查区疏。技术方法二维地震部署原则:技术方法钻井部署原则:避开构造复杂地段;布置在已有地震剖面线上,以降低地质风险;选择煤层埋深适中、厚度大、气含量高的区域;有利于今后滚动开发;技术方法钻井部署原则:工作标准1、《煤层气地质录井作业规程》;2、《煤层气钻井工程作业规程》;3、《煤层气测井作业规程》;4、《煤层气含量测定方法》;5、《煤的高压容量法等温吸附实验方法》;6、《煤层气井注入/压降试井技术规范》;7、《煤层气井压裂技术规范》;8、《煤层气井排采作业管理暂行办法》;9、《煤层气二维地震野外采集技术规定》;10、《煤层气资源/储量规范》。
工作标准1、《煤层气地质录井作业规程》;煤层气可采性含气性(富集)取决于渗透性(高渗)煤的吸附性煤层气含量地层压力孔隙与割理煤层渗透性原地应力寻找高渗富集区煤层气勘探理论的理论依据煤层气可采性的主控因素煤层气含气性取决于渗透性煤的吸附性孔隙与割理寻找煤层气勘探理现代煤层气勘探理论—“高渗富集区”内涵高渗体现在2个方面:①煤层本身渗透率高②煤层改造效果好高渗的内涵现代煤层气勘探理论高渗体现在2个方面:①煤层本身渗透率高现代煤层气勘探理论—“高渗富集区”内涵富集体现在2个方面:①吸附饱和度高③单位厚度煤层气资源丰富2.2富集的内涵
(实测气含量-废弃气含量)②可采比高(可采比=————————————)
实测气含量废弃气含量受煤储层物性和经济效益制约现代煤层气勘探理论富集体现在2个方面:①吸附饱和度高③“向斜盆地翘起端找气”理论“高渗富集区”理论的深化“向斜盆地翘起端找气”理论“高渗富集区”理论的深化
多数学者认为,在深成变质作用下,无烟煤的内生裂隙往往不太发育,所以煤层渗透率通常很低,不利于煤层气的开发。阳泉矿区和晋城矿区虽然也属于高变质区,但其成因却不尽是由于深成变质所致。这两个矿区都有反常现象。由边缘向深部,煤的变质程度由深到浅。这种反常规现象说明这两个地区无烟煤的形成是由于区域异常地温场所致。也就是说,这两个地区并未经受巨厚覆盖层的压实,其煤层裂隙发育和保存要好于深成变质条件下所形成的无烟煤。这也是阳泉矿区和晋城矿区煤层渗透率较高的重要缘故之一。“热事件高变质带”理论“高渗富集区”理论的深化多数学者认为,在深成变质作用下,无烟煤的内生裂隙往往
煤层渗透率是一种应力敏感性储层参数。多年研究成果表明,煤层渗透率与煤层的原地应力呈反比。对大多数煤层而言,其裂隙孔隙度对煤层气的开发起着决定性的作用。地应力的增大所带来的结果是使煤层的裂隙宽度变小甚至闭合,从而降低煤层的渗透率乃至使得煤层几乎失去渗透能力;煤层本身又是一种塑性较强的储层,地应力增大使煤体被压缩,导致煤的基质孔隙不同程度地被压缩,从而降低了煤层的基质渗透率。实际测试结果充分地证明了这种规律的正确性。“低应力区”理论“高渗富集区”理论的深化煤层渗
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