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《煤炭科学技术》2017,(7)
为了找出韩城矿区单井之间生产特征差异性的原因,基于该区主采煤层的含气性特征,从煤岩变质程度、显微煤岩组分、构造条件、水文地质条件等4个方面探讨了影响该区主煤层含气性的地质控制因素。结果表明:该区煤层含气性具有2个典型特征,太原组11号煤层含气性好于山西组3号煤层和5号煤层,这与煤层的埋藏深度和沉积环境有关;各煤层的含气饱和度为25%~94%,平均为63%,随埋深变化较小,但总体上呈现增大的趋势,分析原因该区煤储层为欠压储层,还没达到不同煤岩吸附性能差异的临界点。同时发现,随煤岩变质程度和镜质组含量的增高,煤岩含气量和吸附性均呈升高的变化,认为这是2次煤化作用对煤层气地质条件控制效应的具体体现;煤层含气量受构造条件和水文地质条件的控制非常明显。 相似文献
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基于沁水盆地南部潘庄区块主煤层的含气性特征,从煤阶、显微煤岩组分、构造、水文地质条件等4个方面探讨了影响该区块主煤层含气性的地质控制因素。结果表明:区块煤层含气性具有2个典型特征,太原组15号煤层含气性好于山西组3号煤层,与水力逸散作用对太原组煤层气保存条件破坏相对微弱的特点相关;含气饱和度随埋深加大呈现先减后增的变化,转折点埋深约500 m。同时发现,该区块随煤阶增高,含气量、孔隙度、吸附性均呈先升后降的变化,认为这是第4次煤化作用跃变对煤层气地质条件控制效应的具体体现;煤层含气量显现为次级向斜控气的典型特征。 相似文献
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基于对阳泉矿区煤田地质勘探资料和实验室的分析测试资料,分析了研究区煤层含气性在平面和垂向上的展布特征,并探讨了其主要地质影响因素。结果表明:主要煤层含气量分布总体呈现由东向西、由北向南逐渐增加的总体趋势。在平面上具有明显的分区分片性,而垂向上变化较复杂,具有分段性特征。矿区具有主采煤层含气量南高北低的总体分布特点,其中煤层厚度对局部区域含气量异常影响显著。 相似文献
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通过利用间接法与直接法得出的含气量、甲烷浓度、资源丰度、含气饱和度等特征,分析了矿区的含气性,探讨了矿区煤层气的分布规律。 相似文献
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《煤炭工程》2017,(12)
基于沁水盆地南部赵庄井田3号煤层的含气特征,从煤岩煤质、煤阶、有效地层厚度、地质构造、水文地质条件等方面探讨了影响该区煤层含气量的地质控制因素。结果表明:井田内煤层含气量具有由西北向东南逐渐降低的趋势,甲烷浓度变化较大、含气饱和度偏低的特点。宏观上,煤层含气量与有效地层厚度、上覆岩层泥岩比例呈明显的正相关性,局部地区含气量受次级构造影响,具有典型的构造控气特征,地下水对煤层气具有封堵作用,有利于煤层气的保存,只有在局部构造带水力逸散作用使煤层含气量降低。微观上,煤层含气量随挥发分产率、水分+灰分含量的增加具有先增大后减小的趋势,煤层含气量与氮气含量具有此消彼长的关系,在重烃含量高的地区煤层含气量也普遍较低。 相似文献
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为明确柳林矿区煤层含气量主控因素,在对沉积作用、煤层埋深、灰分等控气因素分析的基础上,着重从水文地质和顶板岩性2主控因素出发,采用灰色关联和相关分析等数学方法,从煤层顶板厚度20 m以内的岩性组合关系上探求了柳林矿区煤层气的控气主导因素。结果表明:山西组3+4号煤层含气量变化符合一般规律,在顶板岩性组合关系中受封闭型(泥岩)影响最明显,为陆相地层气压封闭型成藏;太原组8+9号煤层含气量与煤层埋深、灰分、直接顶板岩性无直接关系,与顶板灰岩的厚度有关,组合关系受动态型(灰岩)主控,是海陆交互相地层水压封闭型成藏。 相似文献
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《山西能源学院学报》2014,(3)
分析认为,地质构造控制了阳泉矿区内15号煤层瓦斯整体的赋存水平,是瓦斯含量赋存的主控因素,地质构造致沁水块坳的边缘多成高突矿井,本矿区为高突矿区;煤层埋藏深度是另一主控因素,其与瓦斯含量呈正相关关系;煤的变质程度、煤层围岩条件及水文地质条件为煤层瓦斯赋存的次要控制因素,这些因素的变化,使得矿区内局部瓦斯赋存水平产生差异。 相似文献
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从构造、煤层厚度、煤层埋深和水文地质条件4个方面探讨了少普井田16号煤煤层气富集的地质控制规律。结果表明:现今煤层含气量的分布规律体现出褶皱控气的特征,其含气性在不同褶曲部位有所不同;煤层气含量受煤层厚度和煤层埋深的的影响也比较明显,煤层厚度与含气量、煤层埋深与含气量均呈现出一定的正相关性;同时,矿区地下水条件对煤层气也具有良好的封闭作用。通过配置分析各地质因素表明:矿区中部区块地质构造发育、煤层厚度大、埋藏深度大、地下水动力弱有利于煤层气的富集。 相似文献
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黔西红梅勘探区主煤层含气性及其地质影响因素 总被引:1,自引:0,他引:1
基于黔西珠藏向斜红梅勘探区23号主煤层含气性的分布规律,从构造、煤层厚度、埋深、顶底板岩性、水文地质条件等方面分析了影响该煤层含气性的地质因素。研究发现:煤层含气量具有“南部高、北部低,轴部高、两翼低”的分布特点,表现出向斜控气的特征;煤层埋藏浅但合气量相对较高,煤层气风化带深度不超过150m;煤层厚度增大,含气量趋于减小。研究认为:构造和水文地质条件是影响该勘察区煤层含气量的主要因素,煤层及其顶板沉积环境也在一定程度上对煤层含气量产生了影响。 相似文献
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贵州省织纳煤田煤质特性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对织纳煤田勘探工作取得的大量基础性煤质资料进行整理,系统分析了该煤田可采煤层的煤质特征及其变化规律,进一步分析了沉积环境与煤层灰分、硫分的关系,并初步提出该煤田煤的利用方向。 相似文献
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在系统研究韩城矿区构造特征的基础上,剖析了构造对煤层含气性的控制作用。研究表明:区域构造背景上,矿区位于华北地台南缘与秦岭褶皱带过渡区,决定了矿区具备煤层气开发前景。次级构造形迹组合特征上,矿区内部浅部断褶带、挤压阻气构造带、缓倾斜构造带、深部单斜带的基本构造格局致使煤层气含量由矿区周边向腹部增高。控气构造类型上,向斜轴部、缓倾斜带含气量最高,背斜次之,正断层和边浅部含气量最低。 相似文献
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通过轩岗矿区已有瓦斯地质资料,阐述了矿区瓦斯分布特征。在此基础上,分析了影响瓦斯赋存的主要地质因素。结果表明:矿区瓦斯分布具有不均衡性。垂向上,煤层瓦斯含量随煤层埋深加大而升高;横向上,瓦斯含量呈现出北部到南部逐渐增大、边界向腹部逐渐增高的趋势;地质构造、煤层埋藏深度及水文地质条件为瓦斯赋存的主导因素,顶底板岩性影响较为局限。 相似文献
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本文根据大量的煤田地质勘探资料及最近取得的煤层气勘探井的成果,系统地分析研究了该矿区煤储层的物性特征,并对其地质控制因素进行了探讨。该矿区主力煤层厚度大且稳定,热演化程度高,含气量高,渗透性较好;构造活动史、煤层埋深、热演化程度及水文地质特征是煤层气富集的主要控制因素,并决定其物性特征,进而对其可抽性产生影响。 相似文献