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煤層氣儲集層ppt課件(完整版)

2025-06-08 02:23上一頁面

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【正文】 19 (4) 煤體結構的影響 類型號 類 型 賦存狀態(tài)和 分層特點 光澤和層理 煤體的 破碎程度 裂隙、揉皺 發(fā)育程度 手試強度 I 原生結構煤 層狀、似層狀與上下分層整 合接觸 煤巖類型界限清晰,原生條帶狀結構明顯 呈現(xiàn)較大的保持棱角狀的塊體,塊體間無相對位移 內(nèi)、外生裂隙均可辨認,未見揉皺鏡面 捏不動或成厘米級塊 II 碎裂煤 層狀、似層狀透鏡狀,與上下分層呈整合接觸 煤巖類型界限清晰,原生條帶結構斷續(xù)可見 呈現(xiàn)棱角狀塊體,但塊間已有相對位移 煤體被多組互相交切的裂隙切割,未見揉皺鏡面 可捻搓成厘米、毫米級或煤粉 III 碎粒煤 透鏡狀、團塊狀,與上下分層呈構造不整合接觸 光澤暗淡,原生結構遭到破壞 煤被揉捻碎,主要粒級在 1 m m 以上 構造鏡面發(fā)育 易捻搓成毫米級碎?;蛎悍? IV 糜棱煤 透鏡狀、團塊狀,與上下分層呈構造不整合接觸 光澤暗淡,原生結構遭到破壞 煤被揉搓捻碎得更小,主要粒級在 1 m m以下 構造、揉皺鏡面發(fā)育 極易捻搓成粉末或粉塵 煤體結構的分類 20 0 . 0 1 0 . 1 1 10 1000 . 0 0 00 . 0 0 40 . 0 0 80 . 0 1 20 . 0 1 60 . 0 2 0孔隙體積(cc/g)孔徑 D ( m )181。 22 4. 基質孔隙的研究方法 (1) 形貌觀測 光學顯微鏡、電子顯微鏡下( TEM和 SEM)和原子力顯微鏡下 ( a ) 超微尺度下煤中基質孔隙 ( b ) 同左,三維形貌 ( c ) 煤中納米級的孔隙 ( d) 同左,三維形貌 ( e ) 超微尺度下煤體表面是粗糙的 這種觀測不僅能確定孔隙形態(tài)、大小和連通性,更重要的是確定其成因類型以及它們與裂隙的關系。 其物理意義: 潤濕相流體被非潤濕相流體排替所需要的最小壓力。 束縛孔隙 :在極高壓力下,汞仍不能進入的那部分孔隙稱束縛孔隙。 32 ( 1)割理 割理一般呈相互垂直的兩組出現(xiàn),且與煤層層面垂直或高角度相交。 3. 兩組共軛的剪性外生裂隙將煤體切割成菱形基質塊,平頂山一礦山西組己15。 3. 剪性外生裂隙和由之派生的張性裂隙,反光, 150,平頂山十礦下下石盒子組戊 910煤 。 3 割理面垂直或近似垂直于層理面。 外生繼承 是指割理形成后,如果構造應力場的方向不變,割理受逐漸增強的構造應力場的作用,沿原來的產(chǎn)狀擴展、延伸,并穿過絲質體或暗煤分層,過渡為外生裂隙 。 ? 拉長塊狀脈: 與塊狀相比,拉長塊狀脈的礦物顆粒生長具有競爭性,表現(xiàn)為優(yōu)勢生長方向拉長 。 運移機理 :脈物質的運移主要通過 在流體中擴散流動、隨流體流動 兩種方式實現(xiàn)。脈物質可能經(jīng)歷一期沉積,也可能經(jīng)歷多期沉積 。可以明顯看出最下部亮煤分層中的割理受后期構造應力改造的痕跡,為繼承性裂隙。如果主應力差較大,則形成線性連續(xù)或孤立狀割理( II1)。裂隙寬度的確定最有效的方法是通過顯微鏡(包括光學和電子顯微鏡)觀測,在光片、薄片上幾個張開處測定,然后平均;多個光、薄片測試平均,即得實測寬度( b實測)。用傾向(或走向)、傾角表示。多期構造應力場作用下形成復雜的割理類型( III) 60 ( 4)割理的閉合 割理的閉合是指 從宏觀和微觀形貌角度無法觀測到割理的存在 。可以為同期形成,也可多期改造 構造應力作用的產(chǎn)物,形成期次對應于構造應力場期次 隨流體壓力的增加和降低裂隙開啟、延伸與閉合、終止多期循環(huán) 58 ? 內(nèi)張力作用: 在泥炭化作用和煤化作用過程中,由于植物遺體在微生物、溫度、壓力的作用下發(fā)生凝膠化作用,變成塑性、半塑性的物質,并且伴隨著大量流體的生成。后者是前者的放大,方解石纖維脈呈對生式生長,基本與割理壁垂直,反映割理的張性成因。 隨流體流動 , 脈物質溶解于流體 中,隨流體運移。 ? 擴展狀脈 :是由后期的脈物質沉積在先期的顆粒表面而形成的一種復合結構??梢悦黠@看出最下部亮煤分層中的割理受后期構造應力改造的痕跡,為繼承性裂隙。 4 割理面上無擦痕,一般比較平整。 5. 追蹤式裂隙,裂隙內(nèi)充填碎煤粒,晉城寺河礦山西組 3號煤。 5. 一組密集排列的剪性外生裂隙和由之派生出的限于相鄰兩條裂隙之間的張性裂隙,平頂山一礦山西組己 15煤。 經(jīng)有機溶劑刻蝕后顯示出割理被次生顯微組分充填的特征,充填的割理與現(xiàn)存的方向、大小基本一致,焦作古漢山山西組二 1煤 幾乎完全充填 34 割理內(nèi)充填的方解石晶體內(nèi)發(fā)育的晶間孔,晉城山西組 3號煤,SEM 不規(guī)則網(wǎng)狀割理,無法區(qū)分面割理與端割理,濟源下冶太原組二 4煤 規(guī)則網(wǎng)狀割理,面割理和端割理將煤體切割成立方體基質塊,平頂山六礦下石盒子組戊 8煤 規(guī)則發(fā)育的面割理和端割理,靈武靈新煤礦侏羅系延安組 3號煤 35 S型展布的割理被方解石充填,具有張性特征,上為沿層面方向,下為垂直層面方向,晉城寺河煤礦下二疊統(tǒng)3號煤 剪切作用形成的一組 S型割理,焦作古漢山山西組二 1煤 面割理和限于面割理之間的端割理,平頂山一礦下石盒子組戊 9煤 36 直線型連續(xù)延伸的一組割理,平頂山一礦下石盒子組戊 9煤 多期構造應力疊加形成的割理,焦作古漢山山西組二 1煤 割理終止于絲質體,平頂山下石盒子組戊 8煤 割理以及與之溝通的基質孔隙,平頂山五礦山西組己 1617煤。; σ — 水銀表面張力,常取 480 105N/cm 毛細管壓力,MPa孔喉半徑,um75PbS 飽汞注入量 ,%100 050SmaxSminPc毛細管壓力,MPa孔喉半徑,um飽汞注入量毛細管壓力,MPa毛細管壓力,MPa孔喉半徑,um孔喉半徑,um飽汞注入量毛細管壓力,MPa毛細管壓力,MPa孔喉半徑,um孔喉半徑,um飽汞注入量27 毛細管壓力曲線與孔 隙吼道分布直方圖 按一定范圍計算 r百分含量,并作孔喉等效半徑分布圖。也可用曲線的初始拐點 (或突變點 )的水平位置定為排驅壓力。是測定部分中孔和大孔孔徑分布的方法。0 . 0 1 0 . 1 1 10 1000 . 0 0 00 . 0 0 40 . 0 0 80 . 0 1 20 . 0 1 60 . 0 2 0孔隙體積(cc/g)碎粒煤 孔徑 D ( m )181。這是由于此階段煤的生烴能力顯著下降,
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