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鄭莊地區(qū)煤巖結(jié)構(gòu)的測(cè)井響應(yīng)特征及分布規(guī)律研究

2013-11-26 11:30:38譚青松孫社敏
中國(guó)煤層氣 2013年3期
關(guān)鍵詞:煤巖煤體聲波

劉 靜 汪 劍 付 薔 譚青松 孫社敏

(中國(guó)石油華北油田公司地球物理勘探研究院,河北 062552)

1 概況

鄭莊地區(qū)位于沁水盆地南部,總體構(gòu)造形態(tài)為一馬蹄形斜坡,東、西、南三個(gè)方向?yàn)槁∑饏^(qū);北部與沁水盆地腹部相接。區(qū)內(nèi)地層寬闊平緩,地層傾角一般2~7°,平均4°左右。區(qū)內(nèi)大斷層稀少,無(wú)巖漿活動(dòng),屬構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單的斜坡帶。

目前,主要產(chǎn)氣煤層為早二疊世山西組的3號(hào)煤層,為三角洲平原沼澤環(huán)境中形成的,延伸穩(wěn)定,是盆地內(nèi)主要可采煤層之一。工區(qū)內(nèi)煤層厚度一般在5m左右,局部可達(dá)7m。

2 煤巖的物理性質(zhì)及特征曲線的選擇

2.1 煤的主要物理性質(zhì)

工區(qū)主要煤層為無(wú)煙煤,與其它變質(zhì)程度的煤巖相比,物理性質(zhì)總體表現(xiàn)為密度大、導(dǎo)電性較好、硬度大、脆性小和內(nèi)生裂隙不發(fā)育等特點(diǎn)。

2.2 煤巖的特征測(cè)井曲線

在煤層氣開(kāi)發(fā)實(shí)踐中,常用的測(cè)井有三條孔隙度 (補(bǔ)償中子、補(bǔ)償密度、補(bǔ)償聲波),三條電阻率 (深側(cè)向、淺側(cè)向、視電阻率)及三條巖性(自然伽瑪、自然電位、井徑)等9條曲線。

通過(guò)對(duì)鄭莊、樊莊地區(qū)47口測(cè)井資料中3號(hào)煤及圍巖的五種巖性測(cè)井響應(yīng)的統(tǒng)計(jì),煤具有高電阻率、高聲波時(shí)差、低自然伽馬、低體積密度的特征;灰?guī)r具有高電阻率、高體積密度、低自然伽馬、低聲波時(shí)差的特征;砂巖具有中等電阻率、中等聲波時(shí)差、低自然伽馬、中高體積密度值的特征;泥巖具有低電阻率、中等聲波時(shí)差、高自然伽馬、中等體積密度值的特征;煤矸石具有中高電阻率、中高聲波時(shí)差、中高自然伽馬、中低體積密度值的特征。

煤層具有“三高兩低”的電性特征,“三高”為高聲波時(shí)差,晉城地區(qū)煤巖的聲波時(shí)差值基本在350~450μs/m范圍內(nèi) (表1),砂巖、泥巖地層聲波時(shí)差基本在200~300μs/m之間,因而煤層的高時(shí)差值的特點(diǎn)非常明顯;高補(bǔ)償中子值,該地區(qū)的煤層補(bǔ)償中子值基本在50~60g/cm3之間,這也是煤層非常突出的特征;高電阻率值,晉城地區(qū)煤層深淺側(cè)向電阻率基本在4000~7000Ω·m,數(shù)值均比相鄰的砂泥巖地層要高?!皟傻汀睘榈妥匀毁ゑR值,與砂巖地層、碳酸鹽巖地層類(lèi)似,煤層也具有低的自然伽馬值,一般比砂巖地層數(shù)值稍低,比碳酸鹽巖地層稍高;低補(bǔ)償密度值。受煤層分子成分決定,煤層的體積密度值基本在1.2~1.5g/cm3之間,與其他地層相比,特征很明顯。

表1 晉城地區(qū)測(cè)井響應(yīng)特征數(shù)值

由于煤層的體積密度、聲波時(shí)差、補(bǔ)償中子與頂?shù)装迳澳鄮r在測(cè)井響應(yīng)值上差異大,三孔隙度曲線“兩高一低”的煤層響應(yīng)特征具有唯一性。

3 煤巖結(jié)構(gòu)的識(shí)別及電性特征

3.1 煤巖結(jié)構(gòu)的劃分

原生沉積的煤層其原有結(jié)構(gòu)保存完好,由于煤層硬度小,后期構(gòu)造的變動(dòng)會(huì)使煤層的原生結(jié)構(gòu)遭到破壞。煤體結(jié)構(gòu)是煤巖在構(gòu)造應(yīng)力作用下形變的產(chǎn)物,即煤層各組成部分的顆粒大小、形態(tài)特征乃至物理性質(zhì)發(fā)生變化,是煤儲(chǔ)層滲透率的間接反映。

由于煤體破碎程度不一,煤體結(jié)構(gòu)通常被分為原生結(jié)構(gòu)煤、碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤4類(lèi)。

由于原生結(jié)構(gòu)煤、碎裂煤煤體結(jié)構(gòu)相對(duì)較完整,強(qiáng)度高,儲(chǔ)層可改造性好,尤其碎裂煤發(fā)育區(qū)滲透性好,很可能形成煤層氣的富集高產(chǎn),是煤層氣勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中的主要目的層。

而碎粒煤、糜棱煤煤體結(jié)構(gòu)松軟,強(qiáng)度低,滲透性差,易造成卡鉆、砂埋、井眼堵塞等復(fù)雜事故,在煤層氣勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中應(yīng)盡量避免在構(gòu)造煤發(fā)育區(qū)進(jìn)行勘探。

為便于在煤層氣勘探開(kāi)發(fā)過(guò)程中,更好地研究、預(yù)測(cè)煤儲(chǔ)層物性特征和展布規(guī)律,在原煤體結(jié)構(gòu)四類(lèi)分法的基礎(chǔ)上,采用了原生煤和構(gòu)造煤的二類(lèi)分法 (表2),其中原生煤與原生結(jié)構(gòu)煤、碎裂煤相對(duì)應(yīng),該類(lèi)煤適合煤層氣的勘探開(kāi)發(fā);構(gòu)造煤與碎粒煤、糜棱煤相對(duì)應(yīng),該類(lèi)煤不適合煤層氣的勘探開(kāi)發(fā)。

3.2 煤巖結(jié)構(gòu)的識(shí)別及電性特征

由于測(cè)井方法具有分別率高、識(shí)別效果好、快速直觀、費(fèi)用低廉等特點(diǎn),可彌補(bǔ)取心、試井及煤芯分析等方面的不足,因此,測(cè)井技術(shù)成為識(shí)別預(yù)測(cè)煤巖結(jié)構(gòu)的重要手段。

如何提高測(cè)井曲線識(shí)別煤體結(jié)構(gòu)的準(zhǔn)確性?

最為有效的方法就是把生產(chǎn)礦井中對(duì)煤體結(jié)構(gòu)的實(shí)地觀測(cè)結(jié)果同鄰近鉆孔測(cè)井曲線進(jìn)行對(duì)比,確定不同煤巖結(jié)構(gòu)的測(cè)井曲線特征形態(tài) (資料缺乏);將鉆井取芯取出的煤巖芯樣品,同其測(cè)井曲線進(jìn)行對(duì)比,確定不同煤巖結(jié)構(gòu)的測(cè)井曲線特征形態(tài) (資料有限,且煤巖取芯率低);利用原生結(jié)構(gòu)煤與構(gòu)造煤在各種物理性質(zhì)上的差異,造成在多種參數(shù)測(cè)井曲線上的不同電性特征,對(duì)煤體結(jié)構(gòu)進(jìn)行判識(shí),通過(guò)多曲線的綜合分析來(lái)確定煤體結(jié)構(gòu)。

3.2.1 一般原理

由于煤巖層特定的物理性質(zhì),與其頂?shù)装宓膸r石之間存在巨大差別,在測(cè)井參數(shù)響應(yīng)上就會(huì)產(chǎn)生明顯的差異;同樣,就煤層本身而言,同種成因、同一變質(zhì)程度的煤,受后期構(gòu)造運(yùn)動(dòng)的影響,煤體結(jié)構(gòu)遭受破壞,與原生結(jié)構(gòu)完整的煤體相比,其各種物理性質(zhì)都會(huì)發(fā)生變化,從而引起煤巖電性曲線特征的差異。采用不同的測(cè)井方法,可以準(zhǔn)確探測(cè)出煤體的各種物性特征的變化。

利用測(cè)井曲線對(duì)煤巖結(jié)構(gòu)進(jìn)行的識(shí)別與劃分,主要還是以測(cè)井曲線幅值大小和形態(tài)特征的相對(duì)變化來(lái)識(shí)別與認(rèn)定,目前還處于定性階段,可分為四個(gè)步驟來(lái)完成:確定煤層-結(jié)構(gòu)識(shí)別-劃分煤層厚度-分析分布規(guī)律。

表2 煤體結(jié)構(gòu)分類(lèi)

3.2.2 影響因素

在煤階不變的條件下,測(cè)井響應(yīng)除了反映煤體結(jié)構(gòu)外,還會(huì)受到鉆井液性質(zhì)、井徑、煤巖灰分含量等因素的影響。通常情況下,鉆井液對(duì)曲線的影響有一定的規(guī)律性,它不影響曲線的基本形態(tài),易于識(shí)別。而灰分含量對(duì)曲線幅值的影響較小,不會(huì)影響到對(duì)煤體結(jié)構(gòu)識(shí)別。

擴(kuò)徑可以造成聲波時(shí)差增大,密度降低,中子升高;但由于深測(cè)向探測(cè)距離為1.5~2.2m,淺測(cè)向探測(cè)距離為0.33m,因此,擴(kuò)徑一般不會(huì)影響深測(cè)向曲線形態(tài),其分辨率為0.6m。

圖1 沁水盆地南部華溪x-x井綜合錄井圖

3.2.3 煤體結(jié)構(gòu)的識(shí)別

3.2.3.1 原生煤的電性響應(yīng)特征

原生煤曲線形態(tài)特征是判識(shí)煤體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)。主要利用差異變化較明顯的五條曲線:補(bǔ)償密度、聲波時(shí)差、自然伽馬、深淺側(cè)向電阻率和井徑曲線,其中起決定作用的是補(bǔ)償密度、聲波時(shí)差和井徑曲線。

完整的原生煤井徑曲線近似緩波浪狀,無(wú)明顯擴(kuò)徑 (圖1);

補(bǔ)償密度曲線呈明顯負(fù)箱形異常,峰頂陡直近微齒狀,密度值為1.3~1.5g/cm3(圖1、2);

聲波時(shí)差曲線呈明顯正箱形異常,峰頂陡直近微齒狀,時(shí)差值為400~430μs/m(圖1、2);

圖2 原生煤聲波與密度交匯圖

自然伽馬曲線在大部分情況,對(duì)煤層有較低的響應(yīng)值,呈明顯箱型負(fù)異常,但一般在煤層頂、底部含有較多灰分時(shí),或煤層頂?shù)装迨巧皫r時(shí),自然伽馬對(duì)界面的響應(yīng)則變得模糊,表現(xiàn)為漏斗形、反漏斗形或鐘形,伽馬值15~75API(圖1、3);

圖3 聲波與自然伽瑪交匯圖

一般情況下煤巖頂?shù)撞炕曳趾枯^高,電阻率幅值會(huì)有所降低,深淺側(cè)向電阻率曲線呈高幅值鐘形異常,曲線圓滑較對(duì)稱(chēng),電阻率值變化較大,最大值一般在3000~8000Ω.m(圖1、4)。

圖4 聲波與深淺側(cè)向電阻率交匯圖

3.2.3.2 煤矸的電性響應(yīng)特征

由于煤矸的主要組成部分是粘土含量高的巖石,因此,在自然伽馬曲線和補(bǔ)償密度曲線上表現(xiàn)為明顯的尖峰狀正異常,自然伽馬和密度曲線對(duì)識(shí)別夾矸起到了關(guān)鍵性的作用。

煤矸段無(wú)明顯擴(kuò)徑,在聲波時(shí)差曲線上表現(xiàn)為脈沖狀負(fù)異常,在電阻率曲線上表現(xiàn)為峰狀負(fù)異常(圖5)。

各曲線異常幅值的大小與煤矸的厚度和巖石成份有關(guān)。

3.2.3.3 構(gòu)造煤的電性響應(yīng)特征

圖5 沁水盆地南部晉試1x井綜合錄井圖

通常具脆性的原狀煤,在構(gòu)造應(yīng)力作用下,比砂泥巖組成的圍巖更容易遭到破壞而破碎。隨著破壞程度的增加,煤巖的碎裂程度會(huì)不斷加大,從而導(dǎo)致煤巖強(qiáng)度下降、含水性增強(qiáng),引起傳播速度降低、導(dǎo)電性變好、井壁易垮塌等物理性質(zhì)的變化,這些變化都會(huì)在各種測(cè)井響應(yīng)上有所反映,并且,隨煤體破壞程度加深,其曲線的變化幅度會(huì)更加明顯。其中變化最為明顯的是井徑曲線和深側(cè)向曲線,它們?cè)跇?gòu)造煤的判識(shí)中起決定性作用,聲波時(shí)差曲線起輔助作用。

完整的原生煤井徑曲線近似緩波浪狀,無(wú)明顯擴(kuò)徑;而發(fā)育構(gòu)造煤的井徑由于煤體破碎,擴(kuò)大比較嚴(yán)重,呈明顯的箱型或鈍峰狀,峰頂較圓滑(圖6);

圖6 沁水盆地南部鄭試5x井綜合錄井圖

原生煤其電阻率曲線呈高幅值鐘形異常,曲線圓滑較對(duì)稱(chēng)。而發(fā)育構(gòu)造煤的井段,由于煤中水分增加,導(dǎo)致煤的電阻率值明顯降低,一般均存在數(shù)量級(jí)的差別,曲線上表現(xiàn)為低峰狀正異常 (圖7);

圖7 沁水盆地南部鄭試1x井綜合錄井圖

原生煤聲波時(shí)差曲線呈明顯正箱形異常,峰頂陡直近微齒狀,而發(fā)育構(gòu)造煤的井段,由于煤體破碎,時(shí)差值一般大于430μs/m,曲線呈明顯臺(tái)階狀(圖6);有統(tǒng)計(jì)分析表明,縱波速度降低幅度為4.8%-25.7%,平均約13%;

在構(gòu)造煤發(fā)育的井段,由于煤體破碎,孔隙、裂隙等的增加,煤巖密度會(huì)減小,而粘土含量的增高,也會(huì)使自然伽馬增大,但在補(bǔ)償密度和自然伽馬曲線上響應(yīng)值都較低 (圖8、9),差異不明顯,有交叉,分析原因主要是灰份的影響較大。

圖8 固10-x綜合錄井圖

有統(tǒng)計(jì)分析表明,構(gòu)造煤的密度降低幅度一般為1.4%~8.6%,平均為5%,而在補(bǔ)償密度曲線上,只有0.1g/cm3左右的降幅,特征不明顯,因此,補(bǔ)償密度曲線一般只做為構(gòu)造煤識(shí)別的輔助曲線。

圖9 鄭試5x綜合錄井圖

井徑擴(kuò)大,聲波時(shí)差沒(méi)有增大,深淺側(cè)向相對(duì)沒(méi)有明顯降低,可能不是構(gòu)造煤。

3.2.4 煤巖結(jié)構(gòu)厚度的劃分

煤層厚度是評(píng)價(jià)煤層氣資源量大小的一項(xiàng)重要參數(shù)。利用測(cè)井資料可以對(duì)煤巖結(jié)構(gòu)的厚度進(jìn)行準(zhǔn)確地劃分,也就是準(zhǔn)確地劃分出原生煤、構(gòu)造煤和夾矸的厚度。

各種結(jié)構(gòu)類(lèi)型煤分層的定厚應(yīng)在反映變化相對(duì)明顯的主要參數(shù)曲線上進(jìn)行,以發(fā)生變化的曲線半幅點(diǎn)為準(zhǔn),同時(shí)參考其他測(cè)井曲線劃分煤巖結(jié)構(gòu)的界面,確定原生煤、構(gòu)造煤的厚度。

對(duì)厚度較薄的夾矸或煤巖,可以曲線發(fā)生變化的始末點(diǎn)作為分層界線點(diǎn),兩點(diǎn)之間的厚度即為夾矸或煤巖的分層厚度。

4 鄭莊-樊莊地區(qū)3號(hào)煤層結(jié)構(gòu)的展布規(guī)律

而同一煤層在一定的區(qū)域范圍內(nèi)其沉積環(huán)境、物質(zhì)來(lái)源基本穩(wěn)定,煤層組成、煤質(zhì)、物性等也基本相近或存在一定變化趨勢(shì),因此,同一原狀煤層的不同物性參數(shù)曲線,在一定區(qū)域范圍內(nèi)有著各自相類(lèi)似的基本形態(tài)特征,當(dāng)煤體結(jié)構(gòu)的變化導(dǎo)致物性改變時(shí)必然引起曲線形態(tài)特征的相應(yīng)變化。

本次通過(guò)對(duì)工區(qū)內(nèi)182口測(cè)井資料的分析,在煤巖結(jié)構(gòu)分布上取得以下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)。

4.1 完整原生煤的分布情況

3號(hào)煤層中沒(méi)有構(gòu)造煤或夾矸發(fā)育,整體為完整或較完整的原生煤的井,主要分布在研究區(qū)東部地區(qū) (圖10)。

圖10 沁水盆地南部華溪2-x井綜合錄井圖

4.2 對(duì)煤矸分布規(guī)律的認(rèn)識(shí)

平面上:3號(hào)煤層中夾矸在研究區(qū)絕大部分(90%以上的井)區(qū)域均發(fā)育;縱向上:夾矸主要發(fā)育在3號(hào)煤層的下部,距煤底2m左右處,厚度一般在0.5~2m之間 (圖11),個(gè)別井區(qū)在煤巖上部也有發(fā)育。

圖11 沁水盆地南部東xx-x井綜合錄井圖

4.3 對(duì)構(gòu)造煤分布規(guī)律的認(rèn)識(shí)

平面上:構(gòu)造煤主要發(fā)育在研究區(qū)的上部和中心部地區(qū);東部地區(qū)幾乎沒(méi)有構(gòu)造煤發(fā)育,西部地區(qū)構(gòu)造煤也較少發(fā)育??v向上:構(gòu)造煤主要發(fā)育在3號(hào)煤層的下1/3~1/2處 (圖12a),但在研究區(qū)西北部,構(gòu)造煤主要發(fā)育在煤層的上1/3~1/2處(圖12b),厚度一般在1~3m之間;個(gè)別井區(qū)3號(hào)煤巖均為構(gòu)造煤,厚度有5~6m。

5 結(jié)語(yǔ)

鄭莊地區(qū)3號(hào)煤巖的分布規(guī)律:完整原生煤主要分布在研究區(qū)東部地區(qū);夾矸煤平面上在研究區(qū)絕大部分 (90%以上的井)區(qū)域均發(fā)育;構(gòu)造煤主要發(fā)育在研究區(qū)的北部和中心部地區(qū)。

圖12 沁水盆地南部鄭試4x井綜合錄井圖

通過(guò)分析,基本掌握了鄭莊地區(qū)“構(gòu)造煤”的展布規(guī)律,可以在部署煤層氣羽狀水平井時(shí)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),為煤層氣開(kāi)發(fā)選區(qū)提供依據(jù)。

[1]傅雪海,姜波,等.用測(cè)井曲線劃分煤體結(jié)構(gòu)和預(yù)測(cè)煤儲(chǔ)層滲透率.測(cè)井技術(shù)[J].2003,27(2):140-143.

[2]孫四清,陳致勝,等.測(cè)井曲線判識(shí)構(gòu)造軟煤技術(shù)預(yù)測(cè)煤與麗斯突出.煤田地質(zhì)與勘探[J].2006,34:65-67.

[3]劉蔚,楊林,等.煤層結(jié)構(gòu)的測(cè)井資料分析.會(huì)議論文,北京:中國(guó)煤炭學(xué)會(huì),2007.

[4]王定武.利用模擬測(cè)井曲線判識(shí)構(gòu)造煤的研究.中國(guó)煤田地質(zhì)[J].1997,4:70-75.

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