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鄂尔多斯盆地侏罗系低煤级煤层气系统研究

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摘要

1 绪论

1.1 选题意义

1.2 国内外煤层气勘探开发现状

1.2.1 国外煤层气勘探开发现状

1.2.2 国内煤层气勘探开发现状

1.3 低煤级煤层气系统及研究进展

1.3.1 成煤系统与煤层气系统

1.3.2 低煤级煤层气系统研究现状

1.4 鄂尔多斯盆地煤层气地质研究现状

1.4.1 煤地质研究现状

1.4.2 侏罗系低煤级煤层气地质研究及勘探现状

1.4.3 存在问题及选题依托的课题

1.5 研究目标与研究内容

1.6 研究方法和技术路线

1.7 研究工作综述

2 盆地地质与侏罗系成煤系统

2.1 盆地地质概要

2.1.1 地层发育与分布

2.1.2 侏罗系和白垩系层序地层划分

2.1.3 基本构造特征

2.1.4 盆地形成与演化

2.2 成煤系统划分

2.2.1 成煤系统分析

2.2.2 成煤系统单元划分的原则与依据

2.2.3 成煤系统单元划分

2.3 成煤系统单元基本特征

2.3.1 成煤系统单元JA

2.3.2 成煤系统单元JB

2.3.3 成煤系统单元JC

2.3.4 成煤系统单元JD

2.3.5 成煤系统单元JE

2.3.6 成煤系统单元JF

2.3.7 成煤系统单元JG

2.3.8 成煤系统单元JH

2.3.9 成煤系统单元JI

3 煤储层特征

3.1 吸附与解吸特征

3.1.1 吸附特征

3.1.2 解吸特征

3.1.3 吸附时间

3.2 孔隙与裂隙

3.2.1 孔隙特征

3.2.2 裂隙特征

3.3 含气性

3.3.1 侏罗系含气量分布

3.3.2 含气饱和度

3.3.3 与国内典型地区煤层含气性的比较

3.4 渗透性

3.4.1 实测数据

3.4.2 渗透率预测

3.5 储层压力与储层温度

3.6 原地应力

4 煤层气系统演化及形成机制

4.1 煤层气地球化学特征及构造热事件

4.1.1 煤层气同位素及成因初探

4.1.2 构造热事件

4.2 煤层气系统演化阶段

4.2.1 煤系浅埋—原生生物气阶段(180Ma~130Ma)

4.2.2 煤系深埋—热成因气阶段(130MaBP~65MaBP)

4.2.3 煤系抬升—吸附气逃逸散失阶段(65MaBP~23MaBP)

4.2.4 煤系局部沉降—次生生物气补充阶段(23Ma至今)

4.3 煤层气系统形成机制

4.3.1 地温场

4.3.2 古构造应力场

4.3.3 地下水动力场

4.4 侏罗系煤层气成藏地质模型

5 煤层气资源及开发有利区块

5.1 基于成煤系统分析的煤层气资源评价

5.1.1 原则与方法

5.1.2 估算范围与估算单元

5.2 关键参数的确定

5.2.1 吸附气量及含气饱和度

5.2.2 游离气含量及参数确定

5.2.3 煤层气风化带

5.2.4 含气面积、煤炭资源丰度

5.3 原地资源量

5.4 技术可采资源量

5.4.1 煤层气采收率

5.4.2 煤层气开发的深度下限

5.4.3 目标煤层厚度的确定

5.4.4 含气面积

5.4.5 计算结果

5.5 计算结果比较

5.6 煤层气开发有利区优选

5.6.1 评价方法及原理

5.6.2 评价结果

6 结论与展望

6.1 主要研究成果

6.2 问题与展望

参考文献

致谢

个人简历及论文发表、参加项目情况

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摘要

煤层气系统是广义的成煤系统的一部分。运用层序地层格架与地层完整程度、沉积古地理轮廓与煤层厚度、煤层埋深与煤的变质程度作为主要标志,并从实用性角度出发,将鄂尔多斯盆地侏罗系成煤系统划分为JA~JI九个成煤系统单元。鄂尔多斯盆地侏罗系低煤级煤储层具有吸附能力低、含气量较低、欠饱和、孔隙双峰分布、渗透率较高、原地应力较小等特征。从时空分析入手,将鄂尔多斯盆地侏罗系煤层气系统划分为煤系浅埋-原生生物气阶段、煤系深埋-热成因气阶段、煤系抬升-吸附气逃逸散失阶段、煤系局部沉降-次生生物气补充阶段等4个演化阶段,并按其形成机制建立了相应的煤层气成藏模型,同时确定含煤地层中地下水活动交替带与深部滞流带的交替部位为煤层气富集区,为煤层气开发有利区块的选择提供了地质依据。
  以成煤系统单元为基础,计算了延安组煤层埋深2000m以浅的煤层气原地资源量75833.62×108m3,1200m以浅的技术可采资源量9421.35×108m3;确定包括焦坪、黄陵、大佛寺及庆阳、宁县等地区在内的JH、JG成煤系统单元为近期煤层气勘探开发有利区块。

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