陳健明,周 輝
(湖南省煤田地質(zhì)局第二勘探隊(duì),湖南 株洲 412003)
湖南省煤層氣資源豐富,但因煤層氣地質(zhì)條件復(fù)雜,開采難度大,煤層氣資源開發(fā)利用面臨較多問題。最突出的問題是,高含氣量煤(儲)層壓裂后排采效果不佳,多分枝水平井在排采試驗(yàn)中也達(dá)不到預(yù)期效果。主要原因是高含氣量煤層一般是構(gòu)造煤,煤層水力壓裂過程中,壓裂液在煤層造縫的同時(shí)使煤層中富含的泥質(zhì)組分膨脹阻塞已有裂縫,粒狀結(jié)構(gòu)煤層遇水在高壓下形成水煤漿,降低了煤層孔隙度,導(dǎo)致壓裂后煤層氣排采達(dá)不到預(yù)期效果?;诘刭|(zhì)特征的煤層氣壓裂層位優(yōu)選,就是根據(jù)賦存煤層氣的煤層頂?shù)装宓挠欣刭|(zhì)特征,設(shè)計(jì)壓裂層位(射孔點(diǎn)位),以期達(dá)到煤層氣排采的良好效果。
湖南漣源凹陷下石炭統(tǒng)測水組含煤地層,根據(jù)巖性不同可分為上、下兩段,共含煤7層,測水組上段的下部含煤1層,稱為上段煤(上煤),測水組下段含煤6層,即2、3、4、5、6、7煤層,主要巖性為細(xì)砂巖、石英砂巖及石英砂礫巖、粉砂巖、砂質(zhì)泥巖、泥巖及煤層(包括2、3、4、5、6煤層),其中3、5煤層為本區(qū)主要可采煤層。細(xì)砂巖,薄層狀,有時(shí)見波痕,層內(nèi)可見小型交錯(cuò)層理及波狀紋層,生物擾動及潛穴構(gòu)造發(fā)育。石英砂巖,細(xì)-中粒結(jié)構(gòu),中厚層狀,具不連續(xù)的波狀層理。石英砂礫巖,細(xì)-中礫結(jié)構(gòu),厚層狀,波狀層理,為測水組上下段分界標(biāo)志。粉砂巖,灰色,具水平層理。砂質(zhì)泥巖,灰色,水平層理含菱鐵礦結(jié)核及植物化石。泥巖,灰黑色,中夾細(xì)砂巖,泥巖呈塊狀,夾兩層煤線。煤,灰黑色,半亮-半暗型,條帶狀結(jié)構(gòu)及粒狀結(jié)構(gòu)。全組厚度一般135 m,其中上段70 m,下段65 m。
從煤的結(jié)構(gòu)特征可以把煤主要分成兩類,即原生條帶狀結(jié)構(gòu)煤層和構(gòu)造煤層,漣源凹陷測水組可采煤層以構(gòu)造煤為主,局部為原生條帶狀結(jié)構(gòu)煤層。構(gòu)造煤層受構(gòu)造應(yīng)力作用由弱到強(qiáng)又產(chǎn)生碎裂結(jié)構(gòu)、碎粒結(jié)構(gòu)和糜棱結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1 煤層4種結(jié)構(gòu)類型
煤層儲氣空間由宏觀裂隙、顯微裂隙和孔隙組成,原生條帶狀結(jié)構(gòu)煤層具有完整的條帶狀結(jié)構(gòu),煤體完整呈堅(jiān)硬塊狀,內(nèi)生裂隙及外生裂隙發(fā)育,顯微裂隙和孔隙欠發(fā)育。碎裂煤原生條帶狀結(jié)構(gòu)可見,煤體已被剪切破裂,手搓成碎塊,外生裂隙發(fā)育,顯微裂隙和孔隙欠發(fā)育。碎粒煤和糜棱煤原生結(jié)構(gòu)蕩然無存,構(gòu)造鏡面發(fā)育,可見粒狀結(jié)構(gòu),粒徑1 mm上下(≥1 mm為碎粒煤,<1 mm為糜棱煤),手捏易碎成粉粒,顯微裂隙和孔隙發(fā)育。從原生條帶狀結(jié)構(gòu)煤到碎裂煤、碎粒煤、糜棱煤,儲氣空間由裂隙為主變?yōu)榭紫稙橹?,煤單體粒徑越來越小,比表面積、孔隙率越來越大,對煤層氣吸附能力越來越強(qiáng),煤層氣含氣性越來越好。
漣源凹陷構(gòu)造較為復(fù)雜,西部為疊瓦沖斷帶,在剖面上構(gòu)成傾向南東,向北西逆沖推覆的疊瓦扇形體;中部由隔檔式褶皺和層間滑動斷層組成,包括晏家鋪、橋頭河及恩口斗笠山等向斜,為主要含煤向斜;東部為傾向北西的疊瓦沖斷帶。測水組主要可采3、5煤層與其頂板間滑脫構(gòu)造普遍發(fā)育,表現(xiàn)為以煤層及其偽頂偽底軟弱層為滑動帶、頂板為推滑覆體、底板為原地系統(tǒng)的、不同期次構(gòu)造作用下的(基本)順層往復(fù)剪切,即以印支期為主的南東往北西的推覆構(gòu)造和以燕山期為主的北西往南東的滑覆構(gòu)造,最大推滑覆距離約30 km[1]?;摌?gòu)造導(dǎo)致3、5煤層與頂?shù)装彘g呈構(gòu)造假整合接觸、角度不整合接觸,頂板牽引褶皺及底板底緣褶皺發(fā)育。
根據(jù)格里菲斯理論,任何巖石都存在微小裂隙,在外力作用下超過了裂隙起裂點(diǎn)時(shí),微小裂隙會擴(kuò)展為宏觀可見的大裂隙或裂隙組合。巖石造縫過程中水力壓裂轉(zhuǎn)化成了裂隙表面能。理論上,水力壓裂的壓力大小與巖石造縫半徑存在正相關(guān)。
巖石存在各種構(gòu)造面理,如層理、劈理、節(jié)理、裂隙等,這些構(gòu)造面理是裂縫擴(kuò)展的優(yōu)先方向。水力壓裂的壓力導(dǎo)致巖石造縫模型將沿構(gòu)造面理方向擴(kuò)展范圍較廣而呈現(xiàn)不同造縫特征,如圖2所示。
圖2 均一巖石與具面理構(gòu)造巖石不同造縫特征
射孔在巖石中產(chǎn)生拉應(yīng)力,導(dǎo)致徑向裂隙和環(huán)狀裂隙向自由面方向發(fā)展[2]。煤層抗壓強(qiáng)度底,碎粒及糜棱煤手捏易碎,外力作用下易發(fā)生煤層流變,給頂、底板變形提供了位移空間(類似于自由面),為煤層頂?shù)装迳淇讐毫烟峁┝擞欣麠l件[3]。
當(dāng)頂板與煤層間為構(gòu)造假整合時(shí),根據(jù)壓裂壓力參數(shù)、設(shè)計(jì)造縫范圍以及各類巖層抗壓強(qiáng)度等物性參數(shù),在煤層以上適當(dāng)高度頂板中布置射孔。當(dāng)頂板與煤層間為不整合時(shí),根據(jù)壓裂壓力參數(shù)模擬的層面方向擴(kuò)展范圍,確定在煤層以上適當(dāng)高度底板中布置射孔。
當(dāng)頂板為牽引褶皺時(shí),考慮褶皺形成過程中產(chǎn)生的張裂及順層剪切推滑覆時(shí)產(chǎn)生的劈理、裂隙等派生面理構(gòu)造,可選擇牽引褶皺向斜軸部在煤層間適當(dāng)高度布置射孔。這樣,利于射孔壓力集中朝煤層方向產(chǎn)生巖石破裂。壓裂在巖層中形成的射孔造縫展布范圍與巖石面理復(fù)合,形成更大的有效裂縫覆蓋范圍,也就增加了煤儲層有效釋放面積,改良煤層氣排采效果(見圖3左)。
圖3 煤層頂?shù)装逶O(shè)計(jì)壓裂層位模型
當(dāng)?shù)装迮c煤層間為構(gòu)造假整合時(shí),根據(jù)壓裂壓力參數(shù)、設(shè)計(jì)造縫范圍以及各類巖層抗壓強(qiáng)度等參數(shù),在煤層以下適當(dāng)高度底板中布置射孔。當(dāng)?shù)装迮c煤層間為不整合時(shí),根據(jù)壓裂壓力參數(shù)模擬的層面方向擴(kuò)展范圍,確定在煤層以下適當(dāng)高度底板中布置射孔。當(dāng)?shù)装鍨榈拙夞薨檿r(shí),可選擇底緣褶皺背斜軸部在煤層間適當(dāng)高度布置射孔。這樣利于射孔壓力集中朝煤層方向產(chǎn)生巖石破裂。壓裂在巖層中形成的射孔造縫展布范圍與巖石面理復(fù)合,形成更大的有效裂縫覆蓋范圍,也就增加了煤儲層有效釋放面積,改良煤層氣排采效果(見圖3右)。
無論是頂板壓裂還是底板壓裂,都便于壓裂液排放,石英砂等壓裂支撐劑能保持裂縫通暢。由于壓裂造縫范圍主要在煤層頂、底板泥頁巖及砂巖層,泥頁巖及砂巖都是良好的烴源巖,相當(dāng)于對頁巖層位進(jìn)行了壓裂,在排采煤層氣的同時(shí)也在排采頁巖氣和致密砂巖氣。
選擇在煤層頂?shù)装搴线m層位進(jìn)行煤層氣水力壓裂,是不同于煤層中壓裂的一種全新模式,避免了諸多不利因素;選擇在煤層頂?shù)装搴线m層位進(jìn)行煤層氣水力壓裂,在利用煤層頂?shù)装逡延袠?gòu)造面理(包括層面、裂隙、劈理)的基礎(chǔ)上,更易導(dǎo)致層面、裂隙、劈理失穩(wěn)擴(kuò)展,能形成煤層頂、底板較大范圍的有效裂縫群,有利于煤層氣的持久解壓釋放,提高煤層氣排采采收率;選擇在煤層頂?shù)装搴线m層位進(jìn)行煤層氣水力壓裂,其壓裂造縫范圍涉及煤層頂、底板泥頁巖及砂巖層。煤系中的泥頁巖及砂巖都是良好的烴源巖,分別賦存有頁巖氣和致密砂巖氣。這樣,在排采煤層氣的同時(shí)也在排采頁巖氣和致密砂巖氣,有利于煤層氣、頁巖氣和致密砂巖氣的綜合勘查、綜合評價(jià)和綜合利用。