鄂尔多斯盆地东缘煤层气产能预测

鄂尔多斯盆地东缘煤层气产能预测

论文摘要

鄂尔多斯盆地是一个大型聚煤盆地,主要的煤矿勘探在煤层埋深5001000m的范围内,总体看来,整个盆地煤田勘探程度沿盆地周缘向盆地中部降低。盆地内构造区划包括西缘逆冲带、天环坳陷、伊陕斜坡、中央古隆起、晋西挠褶带、乌兰格尔凸起和渭北隆起七大地质单元。鄂尔多斯盆地东缘石炭—二叠系煤储层的原煤兰氏体积普遍较高,一般变化在9.6636.66m3/t,平均在15.82m3/t,陕西北部府谷矿区为9.66m3/t;南部铜川矿区在19.9m3/t左右,韩城矿区煤储层兰氏体积较高,可达36.66m3/t;山西河东煤田煤储层兰氏体积为9.922m3/t,由北向南兰氏体积不断增加。根据试井测试结果,河东煤田临—兴区块储层压力为3.3215.41 MPa,梯度为0.5921.01 MPa/100m;三交区储层压力为4.1211.47 MPa,为正常压力至超压,个别点为欠压,4+5号煤层储层压力梯度为1.041.24MPa/100m,平均为1.11 MPa/100m,8+9号煤层为0.8711.09 MPa/100m,平均为1.02 MPa/100m;石楼区块普遍为欠压,储层压力为1.5797.989 MPa,4+5号、8+9号煤层平均压力梯度分别为0.59 MPa/100m和0.689 MPa/100m,普遍欠压。通过收集柳林地区生产资料及实测的相关参数,对各个参数进行了敏感性分析,并对柳林地区部分生产井进行了历史拟合,通过调整相关参数,使模拟结果尽量与实际产量相一致,通过拟合调整了渗透率和孔隙度等关键参数。在此基础上,通过井网井距的优选,最终确定矩形井网300×350m井距为柳林地区的最优井网井距。并对柳林地区进行了各煤层合采的产能预测和产能分析,分析结果显示,柳林地区3+4+5号煤层的产能效果较好,8+9+10号煤层由于底板灰岩含水层的影响,初期产水量大,但是在排水一段时间后,产能情况较好。按照同样的方法对鄂尔多斯盆地其他地区也进行了产能预测,结果显示,鄂尔多斯盆地煤层气具有很好的产能潜力。最后,用灰色聚类法对鄂尔多斯盆地进行了资源潜力评价,结果显示,三交、柳林、韩城、吉县、石楼资源潜力为优级。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 前言
  • 1.1 研究内容、目的及意义
  • 1.2 研究思路
  • 1.3 完成的主要工作量
  • 1.4 主要成果
  • 2 鄂尔多斯盆地煤层气勘探开发现状
  • 3 鄂尔多斯盆地东缘区域地质及储层物性特征
  • 3.1 构造特征
  • 3.2 地层特征
  • 3.3 煤层特征
  • 3.4 煤质特征
  • 3.5 煤储层物性特征
  • 3.5.1 含气量
  • 3.5.2 兰氏体积和兰氏压力
  • 3.5.3 储层压力
  • 3.5.4 渗透率
  • 4 柳林区块产能预测
  • 4.1 数值模拟法简介
  • 4.1.1 数值模拟软件选择
  • 4.1.2 储层描述
  • 4.1.3 历史拟合
  • 4.2 数值模拟软件简介
  • 4.3 储层参数敏感性分析
  • 4.3.1 煤储层渗透率对单井产能的影响
  • 4.3.2 煤层厚度对单井产能的影响
  • 4.3.3 煤层原始含气量对单井产能的影响
  • 4.3.4 压裂裂缝半长对单井产能的影响
  • 4.3.5 井控制面积对单井产能的影响
  • 4.3.6 兰氏体积对单井产能的影响
  • 4.3.7 兰氏压力对单井产能的影响
  • 4.4 柳林煤层煤质特征
  • 4.4.1 可采煤层特征
  • 4.4.2 煤层裂隙发育特征
  • 4.4.3 顶底板岩性
  • 4.4.4 煤层渗透性
  • 4.4.5 储层压力
  • 4.4.6 储层温度
  • 4.4.7 含气饱和度
  • 4.4.8 煤的吸附特征
  • 4.5 煤层气井历史拟合
  • 4.5.1 拟合地质参数调整
  • 4.5.2 动态数据拟合
  • 4.5.3 模拟结果
  • 4.6 井网井距优选
  • 4.6.1 井网类型优选
  • 4.6.2 井网方位优选
  • 4.6.3 井间距优选
  • 4.7 柳林 3+4+5 号煤层合采产能
  • 4.8 柳林 8+9+10号煤层合采产能
  • 4.8.1 柳林 8+9+10号煤层排采分析
  • 4.8.2 柳林 8+9+10号煤产出水分析
  • 4.8.3 柳林 8+9+10号煤层产能分析
  • 4.8.4 柳林 3+4+5 和 8+9+10号煤层合采分析
  • 5 盆地东缘其他区块产能预测
  • 5.1 历史拟合
  • 5.2 产能预测
  • 5.2.1 三交地区产能预测
  • 5.2.2 韩城区块产能预测
  • 5.2.3 延川南产能预测
  • 5.2.4 大宁-吉县产能预测
  • 6 鄂尔多斯盆地煤层气资源潜力评价方法及评价体系
  • 6.1 勘查潜力评价方法体系
  • 6.1.1 评价方法—灰色聚类
  • 6.1.2 建立评价体系——层次分析法
  • 6.1.3 鄂尔多斯盆地煤层气资源潜力评价体系
  • 6.2 鄂尔多斯盆地煤层气勘查潜力评价计算过程
  • 6.2.1 鄂尔多斯盆地概况
  • 6.2.2 潜力评价
  • 7 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 个人简介
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