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煤成气的基本特征

含煤地层中暗色泥岩的δ13C值与煤极为相近,平均值为-260‰,亦较偏重,是腐殖型(Ⅲ型)干酪根的碳同位素相对富集13C的典型特征。 表5 生气岩热模拟实验生成烃类气体成分及含量数据 % 国内外有关研究(戚厚发,1985)表明,煤成气和油型气的δ13C1值存在着随源岩成熟度的加深而增大的规律。

区域气、水分布受古今构造、储层物性及裂缝发育程度等多种因素综合制约,局部气水分异主要受局部构造和储层物性的双重控制,总体上仍具有上部含气饱和度相对较高,下部含水饱和度相对较高的特征,在局部构造内气、水分异仍然遵从重力分异规律。 2)构造高部位对天然气富集程度有控制作用。

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煤成气之所以归类于常规天然气范畴,是其具有与常规天然气成藏类似的基本特征,但其生气源岩是煤系地层,而不是一般的生气(油)源岩,同时还必须要有与生气源岩相匹配的具有良好孔隙渗滤条件的储集层。煤层气藏是以煤岩层作为生气源岩,同时煤岩层又是储集层,烃类气体在储集层中的储存方式是以吸附状态为主。

煤层气的生成

煤岩镜质组含量高、灰分含量低有利于煤层气生成、吸附和开*** 煤的显微组分含量及灰分含量不仅影响煤的生烃潜力,还影响着煤层对甲烷的吸附能力和煤层气的开***能力。煤的镜质组含量越高,灰分含量就越低,生气能力越强,甲烷吸附量越高,煤层割理就越发育,渗透性越好,越易于煤层气的开***。

许多常规油气钻井和煤层气井的地层测试资料表明,埋深加大,地层压力随之增高,因此,进一步可以说煤层埋深是煤层气得以保存的必要条件。

许多常规油气钻井和煤层气井的地层测试资料表明,埋深加大,地层压力随之增高,因此,进一步可以说煤层埋深是煤层气得以保存的必要条件。图3-20 柳林勘查试验区8煤层等温吸附曲线 (三)煤层气藏概念 由上述可知,煤层气的生成、储集和保存有别于常规天然气,这就使两者在成藏条件上有很大差异。

在煤的形成过程中伴随着3种副产品生成——甲烷、二氧化碳和水。由于甲烷是可燃性气体,又深藏在煤层之中,所以人们称它为“煤层气”。甲烷一旦产生,便吸附在煤的表面上。甲烷的产生量与煤层深浅有关。一般来讲,煤层越深,煤层气越多。

其中焉耆含气区带煤的灰分产率小于10%,属特低灰煤。 综上所述,该含气盆地群侏罗系下、中统煤层灰分产率,均以低—中灰煤为主。煤质较好,有利于煤层气的生成、吸附和产出。 表6-26 侏罗系下、中统部分含气区块煤层灰分特征 (4)煤级 该含气盆地群侏罗系中、下统煤层的煤级在横向上以长焰煤和气煤为主。

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