煤层气勘探方法(物探)
煤层气地球物理勘探技术方法
煤层气地球物理勘探技术方法
任岐山;朱亮宝
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2014(000)002
【摘要】我国煤层气资源储量十分丰富,勘探开发煤层气对于改善能源结构、减少煤矿事故、节能减排、保护环境等有重要意义.地球物理勘探是煤层气勘探的重要手段.本文从煤层气地质理论着手,分析总结了地震勘探、测井技术、非地震勘探等常用的煤层气地球物理勘探方法与技术.
【总页数】2页(P235-236)
【作者】任岐山;朱亮宝
【作者单位】河南煤田地质局物探测量队;河南煤田地质局物探测量队
【正文语种】中文
【相关文献】
1.煤层气地球物理勘探技术方法分析 [J], 周鹏;蔡足根
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5.我国首次将地球化学勘探技术方法应用于煤层气勘探 [J], 天工
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煤层气勘探与开发利用技术第一章
集中开发模式
将多个煤层气井集中管理和生产, 适用于储量较大、产量较高的煤 层气田。
联合开发模式
将煤层气与常规天然气等资源联 合开发和生产,以提高资源利用 率和经济效益。
煤层气开发技术措施
钻井技术
采用合适的钻井工艺和 技术,确保钻井质量和 安全,同时降低钻井成
本。
压裂技术
通过压裂作业,扩大煤 层裂隙,提高煤层气的
煤层气勘探技术发展历程
01
初始阶段
在20世纪50年代以前,煤层气勘探技术主要以地质调查和简单的地球
物理勘探手段为主,对煤层气的认识也相对有限。
02 03
发展阶段
从20世纪50年代到80年代,随着科技的不断进步,地球物理勘探技术 逐渐成熟,人们开始利用地震勘探、电法勘探等手段对煤层气进行更深 入的研究。
根据预可行性研究结果,进行煤层气开发钻 井、压裂等作业,并进行生产管理。
预可行性研究阶段
进行详细的煤层气资源评价,制定开发方案 和计划,评估开发的经济效益。
生产管理阶段
对已开发的煤层气井进行日常管理、维护和 增产措施的实施。
煤层气开发模式
单井开发模式
针对单口煤层气井进行开发和生 产,适用于储量较小、产量较低 的煤层气田。
土壤地球化学勘探
通过研究土壤中元素含量和分布规 律,确定煤层和地质构造的位置。
岩石地球化学勘探
通过研究岩石中元素含量和分布规 律,确定煤层和地质构造的位置。
遥感勘探法
卫星遥感
利用卫星遥感技术获取煤层区域 的地表信息,通过地表特征推断 出煤层的位置和特征。
航空遥感
利用航空遥感技术获取高分辨率 的航空影像,通过影像分析确定 煤层和地质构造的位置。
采矿区块中的煤层气勘探与开发技术
采矿区块中的煤层气勘探与开发技术Introduction煤炭是全球能源中占比最大的资源之一,然而它的开采和使用导致二氧化碳排放、矿区环境污染等问题。
因此,为了降低二氧化碳排放并提高能源利用效率,煤层气的勘探和开发已成为世界范围内的热点。
本文将主要探讨煤层气在采矿区块中的勘探和开发技术。
Exploration Technology勘探是煤层气开发的第一步,煤层气勘探主要分为地面勘探和井下勘探。
地面勘探包括地质勘探和物理勘探,其中地质勘探主要是根据区域地质特征,以煤层为主要识别对象,采用地质原理探测方法对煤层进行勘探。
而物理勘探主要是借助物理探测技术,测量煤层的物理性质来推断煤层气的存在和分布。
井下勘探主要是通过钻井、测井等技术,获得煤层内的气特征信息。
综合利用地面和井下勘探数据,可以制定合理的采气方案,确保煤层气的开采效益。
Exploitation Technology煤层气的开采主要分为地下采气和地上采气两种方式。
地下采气主要是通过井下打通煤层排放煤层气,然后通过井口寻找气体出口,将煤层气搬运到地面上进行利用。
地上采气主要是针对煤层气收到地下供水、矿井瓦斯等对生产环境的影响,采用的方法是将煤层气采集到地上制气站进行加工制气,然后输送到用户现场进行使用。
地上采气因其独特的环保优势受到了广泛关注,成为了煤层气开发的重要手段之一。
Technical Challenges煤层气勘探和开发面临着许多技术难题,其中最为突出的是井下勘探和开采过程中安全问题的解决。
钻进煤层进行勘探和开采,容易引发瓦斯爆炸、突水等事故,为矿工的生命安全和煤矿的稳定生产带来了极大的威胁。
因此,在煤层气开采过程中,安全工作是至关重要的。
同时,由于煤层气与地层的相互作用关系非常复杂,未来的煤层气勘探和开发还需要解决更多的技术问题,如煤层气流动规律、水文地质影响等。
Conclusion随着能源环境的改变,煤层气已被广泛关注,其勘探和开发技术也在不断进步。
煤层气勘探方法
煤层气勘探方法1. 引言煤层气作为一种重要的清洁能源资源,在能源供应和环境保护方面具有巨大潜力。
煤层气勘探是开发和利用煤层气资源的必要步骤,它可以提供有关煤层气藏储层特征和动态变化的重要信息。
为了高效地开展煤层气勘探工作,需要采用一系列科学有效的勘探方法。
2. 地质勘探方法2.1 野外地质调查野外地质调查是煤层气勘探的基础,通过对区域地质、地貌、岩性等信息的收集和分析,可以初步判断煤层气资源的分布情况和储集条件。
2.2 钻探与取心钻探是煤层气勘探的主要手段之一,通过钻探可以获取地下煤层、沉积岩层和地下水的信息。
在探井过程中,还可以进行岩心取样、地下水采样等工作,为后续地质测试和分析提供样本。
2.3 地球物理勘探地球物理勘探采用地震、电磁、重力、磁法等物理方法,通过测量地下的物理性质来获取煤层气储层的信息。
地震勘探可以识别煤层气层位、厚度等特征,电磁法可以探测到地下储集煤层气的含量和分布。
3. 气体地球化学勘探方法3.1 地下水化学分析地下水中煤层气溶解的成分与地质勘探相联络,地下水中煤层气的成分会随煤层气资源的分布变化而变化。
通过对地下水中化学成分的分析,可以初步判断煤层气是否存在以及其分布情况。
3.2 有机地球化学分析有机地球化学分析是煤层气勘探中重要的手段之一。
通过对煤样或含煤岩石样品中有机质的含量、组成、生烃潜力等指标进行测试,可以评估煤层气资源的丰度和生成潜力。
3.3 气体同位素分析气体同位素分析是煤层气勘探中用来确定煤层气来源的重要手段。
通过对煤层气中同位素的测量和分析,可以判断煤层气是来自生物、热解还是其他地质过程,并进一步揭示煤层气储集层与来源层之间的关系。
4. 工程勘探方法4.1 井下监测与测试井下监测与测试是煤层气勘探中用来了解井口产气量、煤层渗透性、地下水对煤层气生产的影响等参数的方法。
通过在生产井或注采井中安装监测设备,可以实时监测井中的产气情况,为煤层气的开发利用提供依据。
煤层气勘探方法与技术
煤层气勘探方法与技术煤层气勘探是指对地下煤层中的煤层气资源进行的一系列的勘探活动。
煤层气作为一种可再生能源,具有储量大、分布广、污染少等优点,所以受到了广泛关注。
在煤层气勘探过程中,需要采用一系列的方法和技术来进行地质勘探、测试、评价等工作,以实现对煤层气资源的有效开发利用。
1.地质勘探技术:煤层气勘探首先需要进行地质调查,了解区域内煤层气的分布情况。
地质勘探方法包括地质剖面测量、钻探、地球物理勘探等。
地质剖面测量是通过地面或井下的测量手段测量地下地层的结构情况,获取地下地层的物理性质。
钻探是通过在地下进行钻探工作,获取地下地层的岩性、含煤层的厚度、埋藏深度等信息。
地球物理勘探包括地震、电法、重力法等,通过检测地下物理场和电磁场的变化,推测地下地层的情况。
2.煤层气测试技术:通过对井下的煤层气进行测试,了解煤层气的成分和含量,以及煤层气的渗透能力和产能。
煤层气测试的方法包括裂缝压后测试(DFIT)、室内压汞测试、孔隙压力测试等。
裂缝压后测试主要是通过在煤层中人工压裂操作,观测和记录压裂过程中的压力变化,以评价煤层气的渗透能力。
室内压汞测试是通过对煤样进行压汞实验,来测量煤样的孔隙特征,从而推测煤层中煤层气的储存量和产气程度。
3.煤层气评价技术:在煤层气勘探过程中,需要对煤层气的产能、储量等进行评价,以确定煤层气资源的可开发性和经济性。
煤层气评价的方法主要包括地层压力测试、井测试、数值模拟等。
地层压力测试是通过对井下的煤层气进行测试,来测量煤层气的地层压力,从而评估煤层气的储量和产能。
井测试是通过对井下的煤层气进行测试,了解煤层气的流动性和产气能力。
数值模拟是通过建立煤层气储集区的地质模型,利用计算机模拟的方法,预测煤层气的产能和储量。
4.煤层气开发技术:在煤层气勘探完成后,需要进行煤层气的开发工作,以实现煤层气资源的利用。
煤层气开发技术主要包括井施工技术、抽采技术、增产技术等。
井施工技术是指对煤层气井进行井筒建设的技术,包括钻井、完井等。
煤层气勘探方法
4 煤层气储量评价
煤层气资源/储量分类与分级
分级
预测的:初步认识了煤层气资源的分布规律,获得了煤层气藏中典型构造环境下的储层参数。因没 有进行排采试验,仅有一些含煤性﹑含气性参数井工程,大部分储层参数条件是推测得到 的,煤层气资源的可靠程度很低,储量的可信系数为 0.1~0.2。
4 煤层气储量评价
定义
煤层气勘探开发阶段的划分
《规程》将煤层
选区
气勘探开发划分
为煤层气勘探和
煤层气 勘探
煤层气开发两个
阶段,其中煤层
煤层气 勘探开发
勘探
气勘探阶段又分 为选区与勘探。
煤层气 开发
4 煤层气储量评价
煤层气资源/储量分类与分级
分类 依据经济效益
分级 依据地质认识程度
█ 经济的 ▆ 次经济的 ▄ 内蕴经济的
自生自储的吸附气
砂岩、灰岩
煤层
渗透性高
渗透性低
孔隙或溶洞--单孔隙
基质微孔隙和裂隙--双孔隙
1.5×104m2/m3
7-30×107 m2/m3
高压
低压
找构造,找圈闭,试气
有煤田勘探基础,需要长时间排采试验
整体或分区
滚动勘探开发
自喷,可以关井
排水降压采气,连续开采,不能关井
大,避免井间干扰
小,需要井间干扰
煤层气勘探方法
提纲
一、煤层气勘探开发原则与阶段划分 二、煤层气主要储层参数测试 三、煤层气物探技术 四、煤层气固井技术 五、煤层气排采技术
一、煤层气勘探开发原则与阶段划分
煤层气勘探方法与技术.
煤层气勘探的目的与任务
最终目的:探明煤层气地质储量和 可采储量,制定开发方案 任务:通过物探、钻井、测井、测 试和先导性排采试验等方法,查明 煤储层特征参数、煤层含气性、煤 层气可采性,为煤层气田开发生产 提供依据
内
容
1 煤层气资源及开发煤层气的重大意义 2 煤层气勘探的目的与任务 3 煤层气勘探的方法与阶段划分 4 煤层气地震勘探技术 5 煤层气钻井技术 6 煤层气储层参数测试技术 7 煤层气储量评价
先采气后采煤可以大大降低煤层中的瓦斯含量,有效减少重特大瓦
斯爆炸事故,提高煤矿的经济效益
国务院办公厅《关于加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的若干意见》 (国办发„2006‟47号)中明确规定:“煤层中吨煤瓦斯含量必
须降低到规定标准以下,方可实施煤炭开采”
有效减排甲烷温室气体,变废为宝
煤层气的主要成分甲烷是“温室气体”,其温室效应是CO2的21 倍 采煤之前先开采利用煤层气,可以有效避免煤炭生产过程中的甲 烷排放,变废为宝,避免资源浪费 国办发„2006‟47号文中明确规定:“限制企业直接向大气中排 放煤层气”
沁 尔 多 斯 东 缘 缘 部 西 中 斯 斯 多 多 尔 尔 水
鄂 鄂 鄂
吐 准 噶 尔 准 南 缘 周 连 二 哈
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主要含气区带煤层气资源分ห้องสมุดไป่ตู้直方图
可采资源量
地质资源量
119298.6
142707.99
106111.73 全国煤层气资源深度分布(108m3)
2010年,我国煤层气产量将达到100亿m3,将弥补当年天然气供需缺口的 37.3%。2020年将达到300亿m3,弥补当年天然气供需缺口的36.1%
物探钻探相结合的煤层气勘探技术
项技术 ” , 即双 相 介 质 理 论 、 各 向异 性 介 质 理 论 ; 煤 矿 安 全 、减少 温 室气 体 排放 等 具 有 重要 意 义 , 地 震 属性 技术 、 地震 反 演技 术 、 AV O技 术 、 方位 各 正 确探 明煤 层 的赋 存 特 征 及 煤 层 气 资 源 量 是 成
源 亦 可 带 动 相 关 产 业 的发 展 ,增 加 社 会 就 业 机 就 限制 了 S波方法 的应 用 。
会, 对经济的发展具有推动作用 。因此加强云南
3 ) P 波裂隙裂缝检测技术
省 内煤层气 的勘探开发具有重要意义 , 特别是加 由于 P 波地震勘探成本低 , 从2 0 世纪 9 0 年 强煤矿 区精 细化 勘探 开发是推动省 内煤层气工 代起 ,地球物理学家把 目光转 向 P波勘探 ,用 P
煤 层是 煤 层 气 的生 气层 也 是 储集 层 , 具 各 向
异性和双相介质特征。煤层气地震勘探技术是利 物探方法利用物理方法来解决地质 问题 , 煤 用地震波运动学和动力学原理 , 利用地震属性技
矿地球物理勘探技术是利 用地质勘探 、电法勘 术 、 地震反演技术 、 A V 0 技术 、 方位各向异性技术 探、 重力勘探 、 磁法勘探 以及地球物理测井等 五 和基于 M A P G I S的多源信息预测技术等手段 , 来 种 主要物探方 法来解决煤 矿建设或生产 中遇 到 研 究 煤岩 层 岩性 , 查 明煤 层及 顶 板 中裂 隙裂缝 发
《 云南煤炭) ) 2 0 1 4 年第 3 期
物探钻探 相 结合 的煤层 气勘探 技 术
’
李金 龙
( 云南 省煤 田地 质局
昆明 6 5 0 0 3 4 )
摘要 : 物探方法在煤层气勘探 中的应用主要 统单一的通过钻孔取样 , 获取储层含气量并综合 有地震勘探技术和测井技术 , 本文结合云南省煤 评价 的预 测方 法具 有一定 的局 限性 。而地震 勘探 层气的赋存探技术因其各 自的优越性 证的综合方法能有效推进煤层气精细化勘探 。 在矿 区煤 层气 勘探 中却 广泛 的得 以应 用 。 关键词 :物探方 法 精细化勘探 引言 地震勘探 测井技术 1 、 地震勘探技术
煤层气勘探方法(2勘探)方案
2.3 煤层气勘探开发的阶段划分
中联
CHINA CBM
2.3.3 煤层气勘查方法及步骤
煤层气田勘查要遵循:区域勘探—预查—详查三个阶段
勘查阶段的作业任务和目的
阶段 1
作业任务 参数井评价
2 单井排采试验 3 井组排采试验
目的 确定目标区资源和潜力 确定钻井确定储层参数
确定煤层气井生产潜力 确定煤层气目标区
经济可采储量:原始可采储量中经济的部分。是指在现行的经济条件和政府法规允许的条件 下,采用现有的技术,预期从某一具有明确计算边界的已知煤层气藏中可以采出, 并经过经济评价认为开采和销售活动具有经济效益的那部分煤层气储量。经济可采 储量是累计产量和剩余经济可采储量之和。
剩余经济可采储量:是指在现行的经济条件和政府法规允许的条件下,采用现有的技术,从 指定的时间算起,预期从某一具有明确计算边界的已知煤层气藏中可以采出,并经 过经济评价认为开采和销售活动具有经济效益的那部分煤层气数量。
2.3 煤层气勘探开发的阶段划分
中联
CHINA CBM
2.3.2 煤层气勘查各阶段的划分及其定义
1、煤层气区域勘探阶段 煤层气区域勘探阶段是指从优选出的勘查目标区准备钻煤层 气参数井开始,到获取煤层气储层参数的全过程。 2、 煤层气预探阶段 煤层气预探阶段是指从煤层气区域勘探获得煤层气储层参数 开始,进一步优选煤层气参数井,进行压裂、单井排水采气试 验等工作,直到获得单井煤层气工业气流的全过程。 3、煤层气详探阶段 煤层气详探阶段是指从煤层气预探阶段获得单井煤层气工业 气流开始,进行井组生产试验,获得井组气产量、水产量、气 井压力等可靠生产数据,全部或大部探明勘探目标区的全过程。
2.2 煤层气勘探开发原则
中联
煤层气地球物理勘探技术方法分析
煤层气地球物理勘探技术方法分析煤层气是优质高效清洁的新型能源,我国煤层气资源量十分丰富,加大对煤层气勘探技术的研究,能够更好的实现煤层气的开发与利用,对于改善我国能源结构具有重要意义,同时还能降低瓦斯事故的发生,减少温室气体的排放,带来丰厚的经济效益。
基于煤层气开采与利用的良好前景,各国对于其勘探技术的研究都十分重视,文章从煤层气勘探常用技术手段地球物理勘探技术方法出发,从地震技术以及测井技术进行了详细分析。
标签:煤层气;地球物理勘探;地震技术;测井技术0 引言煤层气俗称“瓦斯”,属于煤的伴生资源,主要由甲烷以及烃类气体组成,是最近国际上兴起的一种新型能源,用途十分广泛、可以作为民用、工业、化工等多个行业的燃料进行使用。
煤层气的热值较高,能够作为一种高效能源使用,燃烧后几乎不会有废气产生,环保性能良好,对煤层气加以合理利用,可以从根源上杜绝瓦斯爆炸事故的发生,缓解全球温室效应,拥有十分广阔的开采利用前景,我国出台了一系列政策推动了煤层气产业的发展。
1 地震技术1.1 纵波方位A VO技术方向各向异形是纵波在裂缝地层中表现出来的一种特征,纵波的速度和振幅是由裂缝与入射方向之间的关系决定的,当两者垂直时,波速较慢、振幅较强;当两者平行时,波速较快、振幅较弱,根据纵波速度、振幅的不同可以对地下情况进行判断[1]。
经大量研究证明裂缝系统发育地带往往会有大量的煤层气,此时煤层的褶曲转折部位与断层两侧表现为明显的各向异性特性。
目前A VO技术已经被广泛应用于煤层气勘探中,应用范围包括二维地震勘测、三维三分量地震勘探等,特别是在三维三分量地震勘探中的应用,可以得到准确的地震资料,对降低裂缝检测风险具有重要意义。
但是A VO技术也存在一定的局限性,当地层的较多且裂缝方向和角度不同时,不适合使用A VO技术,要根据实际情况合理选用A VO技术。
1.2 转换横波技术地震波在地层中传播过程中,当裂缝的走向与入射方向关系不同时,横波所表现出来的分裂情况也会不同,两者垂直时,波速较快;两者平行时,波速较慢,与纵波的波速情况正好相反。
物探方法在煤矿地质灾害勘查中的应用
物探方法在煤矿地质灾害勘查中的应用物探方法是地球物理勘查中的一种重要方法,它通过测定地下介质的物理性质来获取地下信息。
在煤矿地质灾害勘查中,物探方法具有重要的应用价值。
本文将从物探方法的原理及在煤矿地质灾害勘查中的应用进行详细阐述。
一、物探方法的原理物探方法是利用地球物理学的原理和方法,通过测定地下介质的物理性质来研究地下构造和成矿规律的一种探测手段。
根据地下介质的物理性质不同,物探方法主要包括地震勘探、电磁勘探、重力勘探、磁力勘探和地电勘探等。
地震勘探是利用地震波在地下传播的特性,通过地震反射、折射、透射和散射等规律,检测地下的介质变化和构造特征。
电磁勘探是利用地下介质的电磁特性,通过测定地下电磁场的变化,来获取地下介质的电阻率、磁导率等信息。
重力勘探是利用地球重力场的变化来研究地下介质的密度和构造特征。
磁力勘探是利用地球磁场的变化来研究地下介质的磁性特性。
地电勘探是利用地下介质的电性特性,通过测定地下电场的变化来获得地下介质的电阻率、极化率等信息。
1. 在煤层气突出的预测中的应用煤层气突出是煤矿井下常见的一种煤层气灾害,严重威胁矿工的安全。
利用地震勘探方法可以检测地下煤层气的分布规律和富集程度,从而预测煤层气突出的可能性。
地震勘探可以获取地下介质的声波速度、密度等信息,通过分析地下介质的物理性质,判断煤层气的分布情况。
2. 在地质构造稳定性评价中的应用地质构造稳定性是影响煤矿开采安全的重要因素,而利用重力勘探和地电勘探方法可以对地下构造特征进行评价。
重力勘探可以获取地下介质的密度分布情况,通过分析地下构造的密度变化来评价地质构造的稳定性。
地电勘探可以获取地下介质的电阻率、极化率等信息,通过分析地下介质的电性特性来评价地质构造的稳定性。
1. 提高勘查精度物探方法可以获取地下介质的物理性质信息,通过对地下介质的不同特性进行分析,可以提高地质灾害勘查的精度。
地下介质的物理性质信息可以直观反映地下构造、煤层气分布、煤矸石堆积体稳定性等情况,为煤矿地质灾害的防治提供重要依据。
煤层气勘探方法
8.1煤层气产出机理 煤层气产出机理
2煤层气产出理论与产出特点 煤层气产出理论与产出特点
煤层气产 出一般要 经历三个 阶段: 阶段:
中 联
8.1煤层气产出机理 煤层气产出机理
2煤层气产出理论与产出特点 煤层气产出理论与产出特点
C IN C M H A B
井间干扰对煤层气生产是一项最有效的实现稳定高产的技术措施。 井间干扰对煤层气生产是一项最有效的实现稳定高产的技术措施。而 对常规天然气生产却恰恰相反, 对常规天然气生产却恰恰相反,井间干扰会导致常规天然气产量大幅 度锐减。井间干扰促进煤层气井稳定高产的原理在于, 度锐减。井间干扰促进煤层气井稳定高产的原理在于,在储层条件下 煤层气是呈吸附态存在的,煤层气产出需要通过排水-降压使其从煤的 煤层气是呈吸附态存在的,煤层气产出需要通过排水 降压使其从煤的 基质孔隙内表面解吸下来,因此井间干扰是造成有效降压的技术手段。 基质孔隙内表面解吸下来,因此井间干扰是造成有效降压的技术手段。
缺点 维护量大,防 砂、粉能力 差 换泵的价格 较高 换泵的价格 较高
抽油机
螺杆泵
15.2-50
电潜泵
24-65
煤层气井排采主要设备
8. 4煤层气排采新工艺、新技术应用 煤层气排采新工艺、 煤层气排采新工艺
1)注入气体或泡沫,使气水产出; )注入气体或泡沫,使气水产出; 2)柱塞举升工艺,依靠气井自身能量将液体排出; )柱塞举升工艺,依靠气井自身能量将液体排出; 3)超声旋流雾化排液技术,是根据雾化原理结合临界 )超声旋流雾化排液技术, 流速理论,依靠气井自身能量,利用机械、气动、 流速理论,依靠气井自身能量,利用机械、气动、超声 波雾化的多重作用,使液体形成微细雾滴, 波雾化的多重作用,使液体形成微细雾滴,在井筒内形 成雾状流产出。 成雾状流产出。 这些技术的应用, 这些技术的应用,在气田开发阶段可以大幅度降低生 产成本。 产成本。
煤层气富集区的地球物理勘探技术概述
煤层气富集区地震勘探技术概述前言煤层气,是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气。
长期以来,煤层气一直被当做是煤矿生产过程中的重大安全隐患,往往直接被排放到大气,利用率极低,这不仅造成了严重的资源浪费,还对全球变暖产生了重要作用。
自美国煤层气实现规模化商业生产以来,煤层气越来越被视为一种清洁的能源,我国煤层气资源丰富,若能够实现煤层气资源大规模的开发必将对我国国民经济可持续发展、改善我国能源结构有着重大的意义。
目前,国内煤层气勘探开发、井位布设主要依靠地质和钻探研究成果,尽管地质和钻探资料可靠性很高,但由于其成本高,因此用高密度的地质和钻探资料预测煤层气不太现实。
地震勘探作为一种面积勘探,可以提供煤层的空间分布形态、断裂体系、厚度和岩性等地质信息,因其密度高、成本低,已被煤田地质勘探广泛应用。
如何将稀疏的地质和钻探资料与密集的地震资料有机的结合起来,利用地球物理特征进行煤层气富集区识别,为煤层气开发选择井位、布设井网提供可靠的地质依据,成为煤层气勘探开发急需解决的问题。
一地球物理技术在煤层气勘探领域的研究现状随着煤层气勘探开发的持续升温,地球物理技术在煤层气勘探的运用也得到了迅速的发展。
杨双安等利用三维地震勘探技术进行瓦斯预测研究;焦勇等进行了煤层气地震精细解释及储层预测技术探讨;何志勇等提出了利用地震属性预测煤层气储层孔隙度方法;祁雪梅等研究了地震相技术在煤层气勘探中的应用;彭刘亚等利用岩性地震反演信息进行煤体结构划分。
在煤层气AVO技术研究方面,彭苏萍等分析了煤层顶底界面的反射振幅特征,认为底界面不利于AVO分析,不同结构煤体在AVO响应上存在明显的差异;彭晓波等将P波方位AVO应用于煤层裂缝探测中;孙斌等研究了煤储层含气性与地震AVO属性之间的关系,获得煤层参数与地震波弹性参数之间的关系式及其AVO响应特征;杜文凤等基于zoeppritz方程,分析了振幅与偏移距的关系,利用瓦斯突出煤与非突出煤的物性参数,进行数值正演模拟,分析了瓦斯突出煤与非突出煤的AVO响应差异;胡朝元等研究了利用地震AVO反演预测煤与瓦斯突出区;崔大尉等利用AVO属性研究构造煤的分布规律;在煤层气富集区预测方面,闫宝珍等基于控制沁水盆地煤层气富集特征分异的关键地质因素(如构造、热力场和水动力等)进行了综合分析,对该盆地煤层气的富集类型划分进行了研究;常锁亮等基于煤层气(瓦斯)富集引起的高频吸收衰减特性,利用不同频率的调谐振幅变化,对研究区煤层含气性进行了预测;汤红伟对地震勘探技术在煤层气富集区预测中的研究进行了探讨;陈勇等进行了基于主控因素的煤层气富集区地震预测技术应用研究。
煤层气勘探技术简介
某井田煤层气勘探
某区块煤层气勘探
对某井田进行详细勘探,了解该井田煤层 气的分布和储量情况,为后续开发提供技 术支持。
在某区块进行综合勘探,分析该区块煤层 气的资源潜力和开发前景,为投资者提供 决策依据。
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通过分析煤层中气体的组成和浓度, 推断出煤层中煤层气的含量和品质等 信息。
土壤地球化学勘探
通过分析土壤中的元素含量和分布, 推断出煤层的位置、厚度和埋藏深度 等信息。
钻井勘探
直井勘探
通过钻探直井,直接获取煤层中的样品和地质信息,对煤层气的储量和品质进 行评估。
水平井勘探
通过钻探水平井,扩大煤层气的开采范围和提高开采效率,同时也可以获取更 全面的地质信息。
煤层气的物理性质
煤层气以吸附状态赋存于煤孔隙表面,同时部分 游离态赋存于煤层微裂隙中。
煤层气勘探的重要性
能源需求
01
煤层气是一种清洁能源,开发利用煤层气有助于缓解能源短缺
问题,优化能源结构。
安全生产
02
煤层气的勘探开发有助于降低煤矿瓦斯事故风险,提高煤矿安
全生产水平。
环境保护
03
煤层气的利用可以减少温室气体排放,对环境保护具有积极意
义。
煤层气勘探技术的发展历程
初步探索阶段
20世纪50年代至80年代,煤田地 质勘探以寻找煤炭资源为主要目 的,同时开始探索煤层气资源。
试验阶段
20世纪80年代至90年代,国家开 始投资开展煤层气勘探试验,初 步形成了适合我国国情的煤层气 勘探开发技术体系。
快速发展阶段
21世纪初至今,我国煤层气产业 快速发展,技术水平不断提高, 产业规模不断扩大。
煤层气勘探方法
煤层气勘探方法煤层气是一种天然气,主要以甲烷为主要成分,存在于煤层中。
煤层气的勘探方法一般分为两个阶段,即常规勘探和高效勘探。
本文将主要介绍煤层气的常规勘探方法。
常规煤层气勘探方法主要包括地质勘探、地球物理勘探和气化实验。
地质勘探是最常用的勘探方法之一,它主要通过实地考察和矿山资料的收集进行。
通过开展地质勘探,可以获得关于煤层气资源分布、煤层地层构造、煤层厚度、煤层孔隙度等方面的信息。
地质勘探主要包括地质测量、地质钻探和地质剖面的制作等。
地球物理勘探是通过地球物理方法来探测煤层气资源的分布和性质。
地球物理勘探主要包括地震勘探和测井勘探。
地震勘探是通过地震波对地下结构进行探测,可以获得关于煤层气成藏条件和分布规律的信息。
测井勘探是通过测量地下岩石的物理性质来了解煤层气的分布和储量。
常用的测井方法包括电阻率测井、声波测井和自然电位测井等。
气化实验是通过实验室对煤层样品进行气化试验,以了解煤层中的煤层气资源储量和气质特征。
气化实验主要包括物理性质试验和化学性质试验。
物理性质试验主要包括煤样的含气试验和吸附实验,通过测量煤样的吸附特性和气体释放特性来评估煤层气资源的储量和可采程度。
化学性质试验主要通过分析煤样中的元素和组分来确定煤层气的成分和气质。
在煤层气勘探的过程中,常规勘探方法是必不可少的。
地质勘探用于获取煤层气资源的基本地质情况,地球物理勘探用于确定煤层气的分布和储量,气化实验用于确定煤层气的气质特征。
这些方法在勘探工作中相互配合,共同为煤层气的开发提供了可靠的依据。
总之,常规煤层气勘探方法是煤层气勘探的基础,通过地质勘探、地球物理勘探和气化实验,可以获得关于煤层气资源的分布、储量和气质特征的信息。
这些信息对于煤层气的开发具有重要的指导作用,也为煤层气的可持续发展提供了有力保障。
煤层气勘探方法与技术
煤层地震反射波特征
振幅特征:在纵向地层结构中,由于主要可采煤层波阻抗大大低于 围岩,因此,煤层反射波振幅特征表现为强振幅亮点。当煤层厚 度小于1 /4波长时,煤层厚振幅强,煤层薄振幅相对较弱或反射 波消失 波形特征:在波形剖面中,煤层反射波通常以双相位出现,波形稳 定,易识别,易对比。在时间剖面上, 煤层反射波呈波状起伏, 且与相邻波组呈不平行关系 构型特征:由于煤层沉积于地形凹陷部位,因此,煤层反射同相轴 呈现明显的向斜构型,并在向斜边缘消失 频率特征:一般的厚煤层视频率低、复合波出现,薄煤层频率高 波阻抗特征:煤层的波阻抗与围岩波阻抗相差很大,它们之间所形 成的界面反射系数达0. 2~0. 5,是一个良好的反射界面。在相 对波阻抗剖面上,煤层表现为低波阻抗条带。
106111.73 全国煤层气资源深度分布(10 m )
8 3
风化带下限~1000 1000~1500 1500~2000
150000
地质资源量
122774 120000
8 3 煤层气资源量(10 m )
可采资源量
90000 63192 60000 38632 30000 15295 3410 0 平原 高原 丘陵 山地 15958 4504 31252
煤层气地震测网密度要求
地震普查:主测线距8㎞,连络测线 距不大于16㎞ 地震详查:主测线距2㎞,连络测线 距不大于 4㎞ 地震精查:三维地震
内
容
1 煤层气资源及开发煤层气的重大意义 2 煤层气勘探的目的与任务 3 煤层气勘探的方法与阶段划分 4 煤层气地震勘探技术 5 煤层气钻井技术 6 煤层气储层参数测试技术 7 煤层气储量评价
煤层气井 排采井场
煤层气与常规天然气对比
煤层气勘探与评价技术
第六章煤层气勘探与评价技术第一节主要内容:地球物理探测技术包括空间探测、地面探测、钻孔探测和矿井探测四大技术类别,用来确定煤田构造、煤层几何形体、煤的物理和化学性质等。
一、煤层气地球物理测井技术1、地球物理测井基本方法(1)电阻率测井电阻率测井的基础是煤(岩)层对电流的传导能力,有两种基本形式,一是“电”测井,二是“感应”测井。
电测井是一种用一系列电极测量地层电阻率的技术。
双侧向测井适合于煤层气井,因为它能在煤层这种具有高电阻率的地层中获得较精确的电阻率测量值。
双侧向测井是唯一能够运用深测向测井和浅侧向测井电阻率值的响应曲线对煤中裂隙(主要为垂直裂隙)进行定量的方法。
一般情况下,电阻率测井的探测深度从数厘米至数米,微电阻率测井在数厘米之间,深侧向测井达数米的范围。
通过“感应”测井,可获得感应电阻率,这与电的电阻率截然不同。
感应电阻率是通过感应电流进入地层而获得的,它通过放置在仪器内的一系列线圈来实现。
磁场的存在(由仪器内线圈中电流流动而引起)引起钻孔周围地层中电流的流动,地层电流路径类似围绕井孔的环形线。
反过来,地层电流产生磁场,这种磁场引起仪器中其他测量线圈中电流的流动。
(2)自然电位测井自然电位(SP)测井是测量井内电位与地表电极固定电位之间的差值。
自然电位通常来自电化学反应,这种电化学反应发生在当一种盐度的流体(如泥浆滤液)在多孔或可渗透性介质(如储集岩)中与另一种盐度的流体(如地层水)相遇时。
当其他因素已知(如泥浆的电阻率、地层温度等)时,自然电位的主要用途是作为渗透岩石(储层)的指标和计算地层水盐度(电阻率)的来源。
某些地区自然电位测井有时可作为煤层渗透率的定性指标,但自然电位测井不能用于仅为气饱和的煤层气井中。
(3)自然伽马测井自然伽马测井旨在测量地层中天然放射的伽马射线。
一般而言,岩层发射的自然伽马射线量越高,作为潜在储层的可能性越低。
泥岩通常渗透性很低或没有渗透性,其放射性要高于有效孔隙度空间发育良好的岩石。
煤层气勘探测量方法和设备的选取指南
煤层气勘探测量方法和设备的选取指南煤层气勘探是煤矿工程中的重要环节,对于煤矿安全和资源开发具有重要意义。
在煤层气勘探中,准确可靠的勘探测量方法和设备选择至关重要。
本文将探讨煤层气勘探测量方法和设备的选取指南,以帮助煤矿工程师选择适合的方法和设备,提高勘探工作效率和准确性。
煤层气勘探测量需要综合考虑地质条件、勘探目的和实际需要等因素。
以下是常见的煤层气勘探测量方法和设备的选取指南:1. 地质调查与钻探煤层气勘探的首要步骤是进行地质调查与钻探。
通过对地质构造、煤层分布和地下水情况等进行详细调查,可以为后续的勘探工作提供重要信息。
钻探技术可以用于获取煤层的物理性质数据,如煤厚、煤层产状和孔隙度等,从而辅助煤层气储量估算和开发方案制定。
2. 超声波测井技术超声波测井技术是一种通过超声波传播速度来测量地下岩层物理性质的方法。
该技术可以非侵入性地获取煤层岩石的泊松比、密度和弹性模量等参数,从而为煤层气的勘探和开发提供定量数据支持。
在煤层气勘探中,超声波测井技术可以用于确定煤层和围岩的物性差异,判断煤层的孔隙度和渗透性,评估煤层气潜力。
3. 地面测量方法地面测量方法是一种常用的煤层气勘探方法,包括地震勘探、电磁法测量和重力法测量等。
地震勘探是通过记录地震波在地下的传播特征来获取地下构造的方法,常用于检测地下矿层和岩层的变化。
电磁法测量利用电磁场在地下介质中的传播特性,可以检测煤层下方的地层情况和地下水位变化。
重力法测量则通过测量地下重力场的变化,可用于研究区域地下构造和煤层储量分布。
4. 应力和应变测量煤层气的开采与煤矿巷道应力有着密切关系,因此对煤层的张力和应变进行测量可以提供煤层应力与应变变化的数据支持。
常见的测量方法包括应力测试仪、变形测量仪和应变测量传感器等。
应力和应变测量可以用于判断巷道稳定性、确定抽采方案和评估煤层气开采对煤层应力的影响。
5. 煤层气检测仪器煤层气检测仪器是煤层气勘探中不可或缺的工具。
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声波扫描成像、拟稳态井温测井等。
5.2 煤层气测井技术
中联
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现场测井速度深度比例测量值单位表
序号
1 2 3
4
5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
曲线名称
双侧向 微球形聚焦 声波时差 声波变密度(或 全波列) 补偿密度 补偿中子 自然电位 自然伽马 双井径 声幅 套管接箍 井温
国内外地震勘探的新进展
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利用国内外油气勘探的成功经验并结合煤层气勘探 的特点,提出利用“两个理论、五项技术” 两个理论——双相介质理论和各向异性介质理论 五项技术——地震属性技术、地震反演技术、AVO 技术、方位各向异性技术和基于MAPGIS的多源信 息预测技术
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煤层的AVO梯度异常(据高云峰)
中联
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4.方位各向异性技术 含裂隙裂缝介质的性质可以用各向异性介质理论进行解释,而 传统的地震理论仅研究各向同性介质
(a)各向同性介质
(b)各向异性介质
5.基于MAPGIS的多源信息预测技术
中联
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利用GIS作为平台,把煤层和围岩的裂隙属性、煤层厚度、断层
高的有利条件,对井旁地震资料进行约束反演,是反演地层波阻抗(
或速度)的地震特殊处理解释技术。地震反演通常指波阻抗反演
波阻抗反演剖面
中联
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3.AVO技术 AVO (Amplitude Versus Offset)技术是利用反射系数随入射角变 化的原理,在叠前道集上分析振幅随炮检距变化的规律,估求 岩石的弹性参数、研究岩性、检测油气的重要技术
评级 合格 符合规定容限
符合规定容限
符合规定容限
符合规定容限 齐全、准确、
较潦草
级别
基本合格
基本符合规定 容限
基本符合规定 容限
基本符合规定 容限
基本符合规定 容限
齐全、准确、 潦草
不合格
超过规定容限
超过规定容限
不齐全或超过 规定容限
不符合规定容 限
不全或不准确
5.2 煤层气测井技术
中联
C H IN A C B M
中联
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煤层气勘探方法与技术
吴建光 中联煤层气有限责任公司
2008年11月
大纲
中联
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1 前言 2 煤层气勘探开发原则与阶段划分 3 煤层气主要储层参数测试 4 煤层气钻井技术 5 煤层气物探技术 6 煤层气固井技术 7 煤层气完井与增产技术 8 煤层气排采技术 9 煤层气田集输工程
及其它构造分布、煤层埋藏深度、煤层的倾角与露头位置、煤化
Hale Waihona Puke 程度等数据通过复合、集成及融合,生成各种专题图件
多源信息融合方法和综合分析
有利区预测
有利区预测 指导勘探
5.2 煤层气测井技术
裸眼井 标准测井(4) 双侧向(DLL)、自然电位(SP)、自然伽马(GR)、双井径 (CAL)。 综合测井(9) 双测向 (DLL)、微球形聚焦(MSFL)、自然伽马(GR)、自然 电位(SP)、双井径(CAL1)(CAL2)、补偿密度(DEN)、补 偿中子(CNL)、补偿声波(AC)、井温(TEMP)
5 煤层气物探技术
中联
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5.1 煤层气地震勘探技术
地震勘探主要目的是对地质构造研究、探测及裂隙的探测技术 煤层气地震勘探的核心是查明煤层及顶板中裂隙裂缝发育的方 向和密度。其主要方法有三类: (1)多波多分量裂隙裂缝检测技术 (2) S波裂隙裂缝检测技术 (3) P波裂隙裂缝检测技术
全井测井曲线质量验收评级标
评级指标 单条合格率 /%
优良 100
评级级 别
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1、地震属性技术 地震属性技术是指提取、显示、分析和评价地震属性的技术
有两组反射波,在100附近的反射波是界面1形成的反射波,在200附 近的反射波是界面2
合成地震记录(据杨双安)
2.地震反演技术
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地震反演利用地表观测地震资料,根据钻井测井数据纵向分辨率很
700
单位
.m .m s/m
s
g/cm3 PU MV API Cm MV MV C
5.2 煤层气测井技术
中联
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评级指 标 测速
深度误差 仪器刻度 曲线重复性
图头填写
单条测井曲线质量验收评级标准
优良 小于规定容限
小于规定容限
小于规定容限
优于规定容限 齐全、准确、
清晰
套管井 全井进行声幅、自然伽马、套管接箍测井、声波变密度测井
5.2 煤层气测井技术
测井技术要求
采样间距及回放要求:煤系地层采样间隔一般不大于 0.05m,非
煤系地层采样间隔一般不大于0.10m;主要煤层及其 上下各20m井
段,回放1:50深度比例尺放大曲线,以精细研究煤层 结构。
为适应地质研究或生产需要,可选测下列测井项目: 地层倾角
井斜
地层倾角
图 件 深 度 比例
1:200 1:200 1:200
1:200
1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:200 1:500(连斜) 1点/25m (点测) 1:200
最大测量速度 m/h 1 200 800 1 200
1 200
500 500 2 000 500 2 000 1 200 1 500 1 000 1 000
5.1 煤层气地震勘探技术
中联
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(1) 多波多分量裂隙裂缝检测技术 理论上,含有裂缝的介质是各向异性介质,地震多波多分 量是研究各向异性介质中波传播规律的理想方法。但是,由于 多波多分量地震采集的高成本和转换波处理、解释的复杂化, 使得这种技术的推广应用受到极大限制。 (2) S波裂隙裂缝检测技术 S波分裂是地下各向异性存在的最好证据,利用S波分裂检 测裂隙裂缝已经成为研究裂缝性储层的一种可靠技术手段。但 是,S波地震采集的成本高,而且难以得到高质量的S波数据, 这就限制了S波方法的应用。 (3) P波裂隙裂缝检测技术 由于P波地震勘探成本低,从20世纪90年代起,地球物理学 家把目光转向P波勘探,用P波代替S波/转换波检测裂隙裂缝已 成为一个重要研究课题。