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基于底板构造曲率的煤层高渗区预测

发布时间:2020-12-14 10:42
  为预测古交区块8号煤层渗透率,基于最大构造曲率预测煤层裂缝渗透率原理,采用差分法计算煤层底板最大构造曲率,通过分析最大构造曲率、煤层厚度和裂缝间距之间的关系,构建预测煤层渗透率的数值模型。预测结果表明:古交区块煤层渗透率介于0.002~0.650 mD,北部煤层渗透率最高,东部最低;采用该模型预测的煤层渗透率明显高于试验测试的孔隙渗透率,而与试井、试验测试裂缝渗透的结果较为吻合,表明采用此模型预测煤层裂缝渗透率是可行的。 

【文章来源】:河南理工大学学报(自然科学版). 2020年06期 北大核心

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

基于底板构造曲率的煤层高渗区预测


西山古交区块构造纲要图及钻孔分布(据文献[6]修改)

古交,地层,砂岩,山西组


古交区块主要含煤地层为上石炭统太原组和下二叠统山西组(图2)。太原组由黑色泥岩、砂岩、粉砂岩、4~6层石灰岩、6~8层煤组成,其中 8,9号煤为主采煤层,8号煤层为本文研究对象。底部以晋祠砂岩与下伏地层呈整合接触,厚度介于84~136 m间,平均为101.5 m。下二叠统山西组为一套泥质岩、碎屑夹煤层的沉积,其中2号煤是主采煤层。底部以北岔沟砂岩与下伏地层呈整合接触,厚度介于30~70 m间,平均46.98 m,如图2所示。2 数据和方法

计算图,渗透率,计算图,差分


网格差分计算图

【参考文献】:
期刊论文
[1]古交区块8号煤层构造煤分布及成因分析[J]. 黄波,秦勇,张万红.  煤炭工程. 2017(12)
[2]中国煤储层渗透率分级方案探讨[J]. 康永尚,孙良忠,张兵,顾娇杨,毛得雷.  煤炭学报. 2017(S1)
[3]太原西山煤田现代构造应力场综合模拟[J]. 韩贝贝,秦勇,张志军,尹诗,汪岗,郑书洁.  石油学报. 2015(11)
[4]高阶煤渗透率温度应力敏感性试验研究[J]. 陈术源,秦勇,申建,汪岗,侯晓伟.  煤炭学报. 2014(09)
[5]基于最大主曲率的煤储层渗透性预测方法[J]. 赵争光,杨瑞召,张凯淞,尚优优,龙隆,孙玉凤.  煤田地质与勘探. 2014(02)
[6]古交煤层气项目勘探开发现状及前景[J]. 莫日和,赵军,王艳芳.  中国煤层气. 2012(05)
[7]沁水盆地南部煤层孔隙-裂隙系统及其对渗透率的贡献[J]. 陶树,王延斌,汤达祯,许浩,何伟,李勇.  高校地质学报. 2012(03)
[8]平项山八矿煤层底板构造曲率对瓦斯的控制作用[J]. 申建,傅雪海,秦勇,刘正.  煤炭学报. 2010(04)
[9]火成岩油气储层中构造裂缝的微构造曲率预测法[J]. 刘金华,杨少春,陈宁宁,赵晓东.  中国矿业大学学报. 2009(06)
[10]地应力、地温场中煤层气相对高渗区定量预测方法[J]. 李志强,鲜学福,徐龙君,贾东旭.  煤炭学报. 2009(06)

博士论文
[1]三孔两渗煤层气产出建模及应用研究[D]. 邹明俊.中国矿业大学 2014

硕士论文
[1]西山古交区块煤储层孔渗特性与有利建产区预测[D]. 韩贝贝.中国矿业大学 2015



本文编号:2916285

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