天然气地球科学 ›› 2006, Vol. 17 ›› Issue (6): 868–870.doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2006.06.868

• 煤层气 • 上一篇    下一篇

韩城地区煤层气成藏条件评价

陈振宏[1,2], 王勃[3], 宋岩[2]   

  1. [1]中国科学院广州地球化学研究所,广东广州510640 ;[2]中国石油勘探开发研究院,北京100083 ;[3]中国矿业大学资源与地球科学学院,北京100083
  • 收稿日期:2006-03-28 修回日期:2006-07-24 出版日期:2006-12-10 发布日期:2006-12-10
  • 通讯作者: 陈振宏jimcoco@gig.ac.cn E-mail:jimcoco@gig.ac.cn
  • 作者简介:陈振宏(1979-),男,湖南桃源人,博士研究生,主要从事石油天然气地质及煤层气地质研究.
  • 基金资助:

    国家“973”“中国煤层气藏成藏机制及经济开采基础研究”项目(编号:2002CB211705)资助.

EVALUATING THE CONDITION OF CBM RESERVOIR, HANCHENG AREA

CHEN Zhen-hong,WANG Bo, SONG Yan   

  1. 1.Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou 510640, China;
    2.Research Institute of Petroleum Exploration and Development, CNPC, Beijing 100083, China;
    3.Ziyuan Academy, China University of Mining and Technology, Beijing 100083, China
  • Received:2006-03-28 Revised:2006-07-24 Online:2006-12-10 Published:2006-12-10

摘要:

煤层气藏主要形成条件包括煤层厚度、煤阶、埋藏深度和保存条件等4个方面。通过分析韩城地区煤层这4个方面的特征和对成藏条件的综合评价,认为该区煤层厚度大、煤变质演化程度高、保存条件好,易形成良好富集高产煤层气藏,符合商业开采深度(埋深在500~1500m范围内的煤层占全区的80%以上)。

关键词: 韩城, 煤层气, 成藏条件

Abstract:

The research of CBM formation included the generation, conservation, migration and deposition. The main conditions of CBM formation include four factor:coal seams thickness, coal ranks, burying depth and conservation condition. Iin Hancheng, these four factors were analyzed and integrative evaluated. It was proved that there are the big coal seams thickness, high evolution, and appropriate rank in the area. Most burying depth is 5004- 1 500 m. Moreover, the area of economical depth and good preservation condition is over 80%. In sum, the formation condition of CBM was superior in Hancheng area and the high enrichment CBM reservoir easily formed.

Key words: Hancheng, Coalbed methane , Condition of reservoir.

中图分类号: 

  • TE122

[1]戴金星.近40年来世界天然气工业发展的若干特征[J].天然气地球科学,1991,2(6):245-252.
[2] 戴金星.近10年来我国天然气勘探取得重大进展[J]. 天然气地球科学,1990,1(1):1-3.
[3] 刘洪林,张建博,王红岩.中国煤层气资源潜力及其勘探方向[J].石油勘探与开发,2001,28(1):9-11.
[4][KG*7/8]张建博,王红岩.中国煤层气地质[M].北京: 地质出版社,2000:1-3.
[5] 张金亮,张金功,洪峰,等.鄂尔多斯盆地下二叠统深盆气藏形成的地质条件[J].天然气地球科学,2005,16(4):526-534.
[6] 徐国盛.川东石炭系天然气富集的水化学条件[J].石油与天然气地质,1999,2(1):21-27.
[7] 李剑,胡国艺.中国大中型气田天然气成藏物理化学模拟研究[M].北京:石油工业出版社,2001:65-69.
[8] 秦胜飞,宋岩,唐修义,等.水动力条件对煤层气含量的影响——煤层气滞留水控气论[J].天然气地球科学,2005,16(2):149-152.
[9] 傅雪海,秦勇,周荣福.采动影响区煤层动态含气量数值模拟[J].天然气地球科学,2005,16(3):359-362.

[1] 吴丛丛,杨兆彪,孙晗森,张争光,李庚,彭辉. 云南恩洪向斜西南区垂向流体能量特征及有序开发建议[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1205-1214.
[2] 邢 舟,曹高社,毕景豪,周新桂,张交东. 南华北盆地禹州地区ZK0606钻孔上古生界煤系烃源岩评价[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 518-528.
[3] 张文,李玉宏,王利,赵峰华,韩伟,宋昌贵. 渭河盆地氦气成藏条件分析及资源量预测[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(2): 236-244.
[4] 单衍胜,毕彩芹,迟焕鹏,王福国,李惠. 六盘水地区杨梅树向斜煤层气地质特征与有利开发层段优选[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 122-129.
[5] 赵一民,陈强,常锁亮,田忠斌,桂文华. 基于边界要素二分的煤层气封存单元分类与评估[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 130-139.
[6] 张洲,王生维,周敏. 基于构造裂隙填图技术的煤储层裂隙发育特征预测与验证[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(9): 1356-1362.
[7] 王玫珠,王勃,孙粉锦,赵洋,丛连铸,杨焦生,于荣泽,罗金洋,周红梅. 沁水盆地煤层气富集高产区定量评价[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(7): 1108-1114.
[8] 郭广山,柳迎红,张苗,吕玉民. 沁水盆地柿庄南区块排采水特征及其对煤层气富集的控制作用[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(7): 1115-1125.
[9] 李登华,刘卓亚,张国生,郑志红,贾君,高煖,昝昕. 中美致密油成藏条件、分布特征和开发现状对比与启示[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(7): 1126-1138.
[10] 马东民,李沛,张辉,李卫波,杨甫. 长焰煤中镜煤与暗煤吸附/解吸特征对比[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(6): 852-862.
[11] 朱学申,梁建设,柳迎红,王存武,廖夏,郭广山,吕玉民. 煤层气井产水影响因素及类型研究——以沁冰盆地柿庄南区块为例[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(5): 755-760.
[12] 倪小明, 李志恒,王延斌,吴建光. 沁水盆地中部断层发育区煤层气开发有利块段优选[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(4): 602-610.
[13] 郭晨,夏玉成,卢玲玲,任亚平. 黔西比德—三塘盆地多层叠置独立含煤层气系统发育规律与控制机理[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(4): 622-632.
[14] 申建,张春杰,秦勇,张兵. 鄂尔多斯盆地临兴地区煤系砂岩气与煤层气共采影响因素和参数门限[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(3): 479-487.
[15] 郭晓龙,李璇,代春萌,边海军,许旭华,许晶. 煤层气地球物理预测方法[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(2): 287-295.
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