第二章结构空隙.pptVIP

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第三节煤储层孔裂隙发育的地质控制煤储层孔裂隙发育受多种因素影响,归纳起来主要有下列8种:①煤化作用的类型和程度;②煤岩成分、类型和厚度;③煤中矿物质含量及赋存状态;④煤层结构和煤体结构;⑤煤层总厚度或分层厚度;⑥古构造应力场;⑦水文地质条件;⑧构造变形样式。一、孔隙发育的地质控制1、煤化作用程度和类型煤的孔径分布和煤化程度有着密切关系。在煤化作用早期阶段(Ro,max0.65%),煤中芳环层细小、随机分布,孔隙发育。在机械压实和脱水作用下,孔隙体积迅速减小,尤其是大、中孔隙降至最低点。而微孔和小孔到Ro,max=1.3%才将至最低点。Ro,max1.3时,煤分子中所有含氧官能团基本脱落,压实、脱水作用在该阶段影响较弱。随着煤化作用的进一步增加,煤的分子结构在以温度为主的因素控制下芳香化程度显著增高、芳环层增大且出现定向排列,形成了一系列微孔和小孔,同时也导致大、中孔持续减少。在Ro,max=4.5%时,芳香化程度进一步升高,芳香叠片急剧增大,这种大规模缩聚作用导致微孔和小孔体积减少。煤储层孔隙评价煤级对孔隙度的影响:随着煤级增高,孔隙度呈现高——低——高的变化趋势。低煤级时,孔隙体积大,大孔占主要地位;中煤级时,大孔隙减少;高煤级时,原生孔隙体积小,微裂隙发育。表3-7列出我国一些煤的孔隙结构参数。表中排驱压力是指压汞时按50%的进汞量所对应的压力,对于压汞曲线规则的煤样用开始正常大量进汞的压力定位排驱压力。表中煤孔隙的内表面积,由于测法不同数值有较大差别,这主要是由于计算时所用数学模型不同所致。表3-7孔隙体积百分比分类是按B.B.Χoдoт(1961)的孔隙分类计算的。采样地点时代煤类Ro,max/%孔隙率/%比表面积孔容进汞量/m3·g-1平均孔隙半径/nm孔隙体积百分比排驱压力/PaBET法/m2·g-1压汞法/m2·g-1微孔过渡孔中孔大孔黑龙江密山Q泥炭0.1524.728.627.130.20615.219.716.928.235.4184云南宜良N褐煤0.3716.843.028.810.15210.527.116.310.046.6165山东黄县E褐煤0.4512.9113.048.230.1305.455..013.93.627.52010辽宁抚顺E气煤0.687.641.421.040.0514.856.917.33.322.51450内蒙古大雁J3-K2褐煤0.4017.422.125.2850.16613.221.720.114.543.72040辽宁阜新J3-K2长焰煤0.590.578.445.390.0934.180.713.83.316.02320辽宁铁法J3-K2肥煤1.118.85374.554.480.1124.169.112.04.214.71990甘肃窑街J1-2藻煤0.596.541.49.090.0224.761.71.221.516.67920新疆米泉J1-2气煤0.707.502.127.180.15411.322.9817.1237.112.83410四川永荣T3气煤0.856.940.220.550.0474.558.921.6019.53020贵州水城P2气煤0.656.812.236.780.0703.873.019.008.02410湖南邵东P2气煤0.756.631.726.180.0927.039.029.122.39.61760浙江长广P2气煤0.768.450.117.960.0586.444.48.712.534.33980四川天府三矿P2瘦煤1.856.240.318.690.0384.168.519.3012.22690四川天府一矿P2贫煤1.916.400.117.050.12314.419.63.55.371.6安徽淮南BP22气煤0.756.810.919.890.088.238.211.83.446.6844安徽淮南AP21气煤0.726.980

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