|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 中国低煤阶煤层气成藏模式研究显示文摘借鉴国外煤层气成藏理论研究的思路和方法,开展了中国低煤阶煤层气藏的地质特征和成藏模式研究。研究表明,中国低煤阶煤层气藏具有煤储层厚度大、含气量低、渗透率易改造、吸附时间短和两个解吸峰值的特征;存在深部承压式超压成藏模式、盆缘缓坡晚期生物气成藏模式及构造高点常规圈闭水动力成藏模式3种低煤阶煤层气成藏模式。在目前技术条件下,构造高点常规圈闭水动力煤层气藏和盆缘缓坡晚期生物煤层气藏是勘探开发的首选目标。 | 孙平 王勃 孙粉锦 郑贵强 李贵中 王红岩 刘洪林 邓泽 | 2009 | 石油学报2009,30,5: | 50 |
| 2 | 中国煤层气地球化学特征及成因显示文摘煤层气地球化学特征及其成因对于煤层气藏形成和分布规律的认识及煤层气资源评价具有重要意义,煤生烃及后期改造是煤层气化学组分和碳同位素等地球化学特征的重要影响因素,根据地球化学特征可判识其成因。通过大量的煤层气组分及其碳同位素数据分析了中国煤层气地球化学特征;结合成煤演化过程,分析了原生煤层气地球化学特征的变化规律;根据煤后期改造作用的类型分析了次生作用对煤层气地球化学特征的影响。提出煤层气地球化学特征受后期改造影响较大,主要包括解吸作用、次生生物作用和水溶解作用。 | 宋岩 柳少波 洪峰 秦胜飞 | 2012 | 石油学报2012,33,A01: | 41 |
| 3 | 煤层中次生生物气的形成途径与母质综合研究显示文摘微生物究竟利用煤岩中的哪些物质并通过何种具体途径形成次生生物气,煤层中是否含有丰富的此类物质可形成大量的次生生物气,是重要的基础科学问题.在多方面研究的基础上,运用气体同位素示踪、煤有机地球化学分析与煤热模拟产气实验等方法,对上述问题进行了系统的综合性研究.结果表明:次生生物气形成的具体途径是微生物还原CO2;产次生生物气的煤层具有遭受过微生物降解的特征;热成因气态重烃亦经历了微生物的改造并有可能形成微生物成因CO2;煤在热演化过程中可形成大量的CO2、较多的H2和一定量的气态重烃,加之微生物成因的CO2及煤层水,都可成为次生生物气的直接母源物质.故可溶有机质与气态重烃等组分都可为其他微生物所利用并最终形成次生生物气的母源先质.中低热演化程度的煤层中这些组分丰富,应是形成和寻找次生生物气的主力煤层. | 陶明信 王万春 李中平 马玉贞 李晶 李晓斌 | 2014 | 科学通报2014,59,11: | 26 |
| 4 | 淮南煤田次生生物成因气的比例及资源意义显示文摘主要利用实验的方法,并结合计算,对淮南煤田各研究矿区次生生物成因和热成因混合煤层气的比例进行了对比估算。结果显示两种方法估算的研究区煤层气的混合比例较为一致。淮南煤田混合煤层气中次生生物成因气所占比例较大,最高达到了79%,最低的也占到了43%。同时,国内外的研究也表明,煤层中后期次生生物气的生成可明显提高煤储层的含气量。因此,淮南煤田中后期次生生物气的生成对矿区煤层气资源的贡献重大。 | 张小军 陶明信 解光新 王彦龙 史宝光 | 2007 | 沉积学报2007,25,2: | 22 |
| 5 | 淮南煤田次生生物成因与热成因混合型煤层气成藏动力学系统演化显示文摘在剖析煤系沉积史、埋藏史、热史、生气史的基础上,将淮南煤田的次生生物成因和热成因混合型煤层气的成藏动力学系统分为4个演化阶段:①泥炭浅埋和早期生物气阶段;②煤层深埋和热成因气阶段;③煤系剥露和吸附气散失阶段;④煤系再埋藏和次生生物气补充阶段.淮南煤层气成藏模型具有盆心聚气特征,但是,热成因气不是它的主要气源.在盆地隆升、煤系剥露蚀顶、热成因气大量散失之后,只有得到作为附加气源的次生生物气的有效补充,才能在适当条件下形成这种混合型煤层气藏. | 张泓 崔永君 陶明信 彭格林 晋香兰 李贵红 | 2005 | 科学通报2005,50,B10: | 21 |
| 6 | 淮北煤田中南部大地热流及其煤层气资源效应显示文摘基于淮北煤田中南部的现今地温场分析和所测定的62块样品的热导率,计算了研究区的大地热流值,并绘制了大地热流分布图.结果表明,淮北煤田中南部平均大地热流值约为60mW/m2,与同处华北板块的其他主要能源盆地相比有所差异,而与研究区所处的区域地质构造及深部地质背景密切相关.大地热流分布总体具有东南、中部、西北相对偏高,而东北、西南相对偏低的特点.通过对研究区二叠系煤系地层埋藏深度和温度计算,绘制了二叠系煤系地层底界面的温度分布图,以此将二叠系煤系地层的温度条件、煤层样品的镜质组反射率、煤变质程度以及研究区构造-埋藏演化史等相结合,从地温场的角度出发探讨了淮北煤田中南部二叠系煤层现今可能所处的生气状态.研究表明,淮北煤田二叠系煤系地层较低的现今地温、较高的镜质组反射率、煤级以中高变质煤为主以及煤系沉积后的构造演化等,都比较适合次生生物成因气的生成,而与热成因气、原生生物成因气的生存条件不吻合. | 谭静强 琚宜文 张文永 侯泉林 谭永杰 | 2010 | 中国科学:地球科学2010,40,7: | 21 |
| 7 | 鄂尔多斯盆地东缘煤层气成因机制显示文摘鄂尔多斯盆地东缘煤层气开发在过去近20年的时间,并没有取得实质性进展,确定气体成因和来源对煤层气勘探选区及开发具有指导意义.本文测试了37组煤层气碳同位素数据,讨论了鄂尔多斯盆地东缘煤层气成因,并从煤的热成熟度和盆地水动力条件方面讨论了煤层气成因的机制.结果表明,鄂尔多斯盆地东缘甲烷碳同位素分布在70.5‰~36.19‰,由北向南明显呈偏重趋势,边浅部为次生生物气与热成因混合气,而中深部为热成因气,这一现象的形成主要受控于盆地的煤阶展布规律和地下水动力场.首先,从全国煤的热成熟度与煤层甲烷成因关系得出,鄂尔多斯盆地东缘以中煤阶煤为主,镜质体反射率Rmax分布在0.5%~2.0%,如果具备适当的水动力条件可形成次生生物气与热成因气混合的煤层气藏;与此同时,鄂尔多斯盆地东缘边浅部煤层埋藏浅,露头发育,大气降水及其他地表水携带细菌补给煤层,使煤中有机化合物发生新陈代谢生成甲烷和二氧化碳,在存在圈闭机制的区域,如柳林和韩城,现今含气量比较高. | 李贵红 张泓 | 2013 | 中国科学:地球科学2013,43,8: | 20 |
| 8 | 鄂尔多斯盆地侏罗系低煤阶煤层气系统演化显示文摘低煤阶煤层气作为一种非常规天然气资源,具有良好的勘探开发前景。我国低煤阶煤层气资源丰富,进行低煤阶煤层气系统演化分析,对其富集成藏及开发具有重要的理论意义。鄂尔多斯盆地煤层甲烷的碳同位素δ13C1为-33.1‰~-80.0‰,氢同位素4CHdD 为-235‰~-268‰。该盆地侏罗系煤层气藏主要有次生生物气与热成因气构成的混合型煤层气藏和热成因气藏两种类型。据构造热事件、煤层气组分及成因,结合不同阶段的煤层埋深、变质程度和生气特征等,将鄂尔多斯盆地侏罗系低煤阶煤层气系统演化划分为4个阶段:煤系浅埋-原生生物气阶段﹑煤系深埋-热成因气阶段﹑煤系抬升-吸附气逃逸散失阶段﹑煤系局部沉降-次生生物气补充阶段。其中,煤系深埋-热成因气阶段和局部沉降-次生生物气阶段是低煤阶煤层气资源的主要形成阶段。次生生物气的补充是鄂尔多斯盆地侏罗系低煤阶煤层气成功开发的重要气源。鄂尔多斯盆地侏罗系煤层气藏应属于单斜式富气成藏模式。 | 晋香兰 张泓 | 2014 | 煤田地质与勘探2014,42,5: | 14 |
| 9 | 鄂尔多斯盆地东缘煤层气甲烷碳同位素分布及成因显示文摘鄂尔多斯盆地东缘煤层气甲烷碳同位素分布及其成因对认识该区煤层气藏的形成和分布规律,煤层气资源评价具有重要意义.在系统总结该区煤层气组分和煤层气碳同位素的地域、时域和煤阶分布特征的基础上,结合煤储层演化过程,分析了甲烷碳同位素的变化规律.该区甲烷碳同位素分布范围宽,同位素组成总体偏轻,地域上由北往南呈现'变轻-加重-变轻'的趋势,针对性分析认为北部低煤阶次生生物气的生成,中部水动力活跃地区引起的水溶解分馏,南部构造演化过程中地层抬升造成的解吸分馏,以及局部岩浆运动引起的快速增温生烃分馏是造成该区甲烷碳同位素普遍偏轻的主要因素. | 李勇 汤达祯 方毅 许浩 孟艳军 | 2014 | 中国科学:地球科学2014,44,9: | 13 |
| 10 | 煤层气运移分馏机理初探显示文摘煤层气的分馏效应是指运移过程中气体组份和同位素值发生变化的现象.分馏机理的探讨对煤层气的运移聚集具有重要指导意义.本文以吸附势理论为指导,以等温吸附实验数据为依据,对甲烷碳同位素和多组分气体分馏机理进行了探讨.确定了4种分馏机理的存在:(1)解吸-扩散-运移不仅造成甲烷碳同位素分馏,而且造成多组分气体分馏.13CH4因其吸附势普遍高于12CH4而具有优先吸附、滞后解吸的特征,12CH4更容易发生运移分馏.二氧化碳与甲烷相比,具有优先吸附、滞后解吸的特征,特别是在高压下,甲烷具有强的分馏效应;(2)发生在地下水径流带的溶解作用使得13CH4被优先溶解并被运移至滞留区聚集,12CH4保留在原地;(3)浅部次生生物气的产生造成甲烷碳同位素变轻的假象;(4)高温裂解气的生成造成甲烷碳同位素变重的假象.4种分馏效应都引起浅部甲烷碳同位素变轻,深部变重,这已为众多的实例所证实. | 苏现波 陈润 林晓英 秦胜飞 | 2006 | 河南理工大学学报(自然科学版)2006,25,4: | 11 |
| 11 | 淮南潘集、张集煤矿次生生物气地球化学特征显示文摘研究淮南煤田不同矿区煤层气的成因类型对于整个煤田煤层气的勘探开发意义重大。为此,利用地质和地球化学相结合的方法,对淮南煤田主要矿区——潘集煤矿和张集煤矿煤层气的成因类型进行了深入研究。结果表明:该区煤层气组分表现出了甲烷含量高、重烃和二氧化碳含量低的干燥气体的特征,与国内外含次生生物成因煤层气的组分特征一致。虽然该区煤岩的热演化程度已处于热成因气的生成阶段,但煤层气的δ13C1值的总体分布范围为-56.7‰^-67.9‰,仍属于生物成因气的分布范围。煤层气的δ13C2值主要分布在-22‰^-29‰,反映了乙烷的热成因特征,指示了该区的煤层气为热成因乙烷和微生物成因甲烷的混合。淮南煤田具有适合的煤阶、区域强烈隆升使煤层被抬升到浅部、地表水渗入煤层、生物气生成的最佳温度等次生生物成因煤层气生成的有利地质条件。因此,有利的地质条件、煤层气的组分与同位素显示的特征,相互印证了淮南煤田煤层气中有次生生物气存在的事实。 | 张小军 陶明信 王万春 马锦龙 石亚军 | 2008 | 天然气工业2008,28,7: | 10 |
| 12 | 鄂尔多斯盆地东南缘临汾区块煤层气成因及其影响显示文摘为研究临汾地区煤层气成因类型,在综合前人研究成果的基础上,研究分析了煤芯解吸气成分、井口气成分、碳同位素特征、煤层水地球化学特征及水动力等条件,认为研究区煤层气保存条件整体良好,但甲烷碳同位素偏轻、重烃组分偏少,表明受到了一定因素或次生作用的影响。对比分析导致甲烷碳同位素偏轻、重烃组分偏少的次生改造作用,认为扩散-运移的影响作用最大,还认为临汾区块东缘和薛关一带具备形成次生生物成因气的条件。结合Whiticar图版,认为临汾区块煤层气主要为受到运移-扩散次生作用影响的热成因气,J81井5号和8号煤、J25井8号煤层气为次生生物成因气,J25井5号煤和J60,J62,J11,J80井煤层气为热成因气和次生生物气的混合气。薛关一带和东缘刁口—蒲县东一带虽有次生生物气的补充,但后期保存条件较差,含气量普遍偏低。薛关断裂以西的构造斜坡带,热成因气保存条件良好,含气量高。 | 巢海燕 王延斌 | 2016 | 煤炭学报2016,41,7: | 10 |
| 13 | 生物产气对煤层气可采性指标的影响显示文摘煤层气开发受多种因素的影响,为了研究生物甲烷代谢对煤层气开采指标的影响,选择不同煤阶的煤样进行了生物代谢模拟实验。通过生物产气数据、代谢前后煤样等温吸附和孔隙结构等参数测试,计算煤层气的采收率、含气饱和度、临储比等开采性指标并分析其变化规律。结果表明:1煤层生物产气能提高煤层气资源量,但随着煤变质程度的增加,生物产气量逐渐下降,同时煤的亲甲烷能力也降低;2生物产气对煤储层孔隙结构有明显的改善,其大孔数量和总孔容两个指标显著增加,从而提高了煤储层的孔渗性;3生物产气后煤储层的临界解吸压力、含气饱和度与采收率等开采指标也都有不同程度的提高,河南义马千秋矿和山西柳林沙曲矿煤样的含气饱和度提高的幅度较大,山西西山官地矿煤样的变化幅度次之,但总体的变化趋势具有一致性。结论认为,煤层生物产气不但能增加煤层气资源量,而且还有助于提高煤层的可采性。该研究成果可以为我国煤层气生物工程现场实施提供参考。 | 郭红玉 符超勇 拜阳 马俊强 苏现波 | 2017 | 天然气工业2017,37,2: | 9 |
| 14 | 生物成因煤层气研究现状及对存在相关问题的思考显示文摘生物成因煤层气包括原生生物成因煤层气和次生生物成因煤层气。其中,次生生物成因煤层气是生物成因煤层气研究的重点,在主要产煤国有广泛的分布。本文主要综述以下几个方面的内容:煤阶镜质组反射率、甲烷碳氢同位素组成是划分煤层气类型的主要指标。生物成因煤层气的生成机理是重点研究内容,很多学者开展了利用微生物降解煤生成甲烷的实验研究,许多微生物及生物酶类被分离出来。研究煤降解过程的代谢物可进一步阐明生物成因煤层气的生成机理,同时,通过产甲烷菌基因工程,有望提高生物成因煤层气的产量。 | 刘建民 王保玉 田永东 白建平 李生奇 胡斌 | 2013 | 中国煤层气2013,10,3: | 9 |
| 15 | 含次生生物成因煤层气的碳同位素组成特征——以淮南煤田为例显示文摘淮南煤田煤层气属于热成因和次生生物成因气的混合气。不同矿区和不同煤层中煤层气的δ13C1值有明显的不同,这主要是由于现今淮南煤田的煤层气藏中后期生成的次生生物气与残留在煤层中的热解气混合比例不同造成的。研究显示,淮南煤田煤层气的δ13C1值明显轻于我国热成因煤型气和世界主要地区煤层气的1δ3C1值,表现出了含次生生物成因煤层气的δ13C1值的变化特征;而δ13C2值明显与我国热成因煤型气和世界主要地区煤层气的δ13C2值处于同一分布范围,表现出了热成因气δ13C2值的特征。淮南煤田煤层气的1δ3CCO2值反映出煤层气中的CO2主要为煤热解而来,部分是次生生物气生成过程中,经过了微生物的还原作用而残留的CO2。 | 张小军 陶明信 马锦龙 王万春 孙国强 | 2009 | 石油实验地质2009,31,6: | 9 |
| 16 | 煤层气成藏机理研究进展综述显示文摘煤层气是贮存于煤层及其邻近围岩之中的一种自生自储式非常规天然气,其成藏机理包括煤层气从生成、赋存到运聚成藏的整个过程。本文是在大量调研国内外前人研究成果的基础上,简要介绍了煤层气成藏机理的研究历史;系统的总结和分析了煤层气在生成、赋存、运移机理方面的研究现状及研究进展;指出了煤层气研究方面目前存在的问题以及未来的发展趋势,为系统地开展煤层气成藏机理研究,建立符合我国地质条件的煤层气基础理论提供参考。 | 吴俊杰 彭军 | 2010 | 内蒙古石油化工2010,36,15: | 8 |
| 17 | 生物成因非常规天然气研究进展及展望显示文摘生物成因气在全世界范围内具有广阔的勘探前景。国外生物成因气研究经历了摸索阶段、探讨阶段和理论形成阶段,形成一套较为可靠的识别方法,并在一些盆地勘探开发中获得了成功。中国具有大面积分布的非常规油气资源,其中煤层气和页岩气已得到了很好的研究,但对生物成因气还未开展实质性工作,其评价基础还略显薄弱。通过分析国外生物气研究方法,认为中国应尽快开展生物成因天然气的基础理论工作,特别是浅层源岩中生物气的成因、聚集、保存及成藏等方面的研究,以完善中国非常规油气资源评价。 | 朱炎铭 周友 司庆红 黄辅强 张旭 赵少磊 | 2013 | 石油学报2013,34,2: | 8 |
| 18 | 煤制生物气产出规律及其同位素分馏效应显示文摘为了探索生物成因煤层气机理,选取低阶煤作为煤制生物气的母质,采用携带产甲烷菌的煤层矿井水为菌源,在高纯氮气环境中向500 mL产气瓶(反应瓶)中加入40 g煤样、20 mL富集后的菌种液、380 mL培养基完成接种,之后将产气瓶置于37℃下的振动培养箱中开展为期90 d的厌氧产气模拟实验。研究结果显示,在厌氧封闭条件下,气体产出方式以乙酸发酵为主,产气效率较慢,产气过程受环境pH值的影响较大,进入产气稳定期后(>30 d),pH值与校正后的产气量随产气时间延续总体呈现同步变化规律,产酸菌与产甲烷菌的数量、丰度和活性直接影响了产气环境的pH值和产气量。产出气组分以CH4和CO2为主,存在极少量的氢气,气体组成偏干,CH4和CO2含量随稳定产气时间的延长呈现明显的同步变化规律。90 d的产气过程中,δ^13C1值均小于-55‰;δ^13C(CO2)值介于-20.8‰^-10.7‰,平均为-16.38‰;δD1值介于-361‰^-332‰,平均为-348‰,可以判定产出气中CH4和CO2均为有机生物成因气;煤制生物气中CH4和CO2碳同位素组成变化的主要原因是2次重要的继承性同位素分馏效应造成的,第1次分馏作用发生在生成乙酸过程中,由于有机母质本身脂族甲基碳同位素组成偏轻,而羧基碳同位素组成偏重,这种碳同位素组成特点在生成乙酸过程中得以继承;第2次分馏作用发生在乙酸发酵生成CH4和CO2过程中,乙酸中的甲基通过加氢形成CH4,而羧基通过去氢形成CO2,造成甲基本身的轻碳同位素被分馏到CH4中,而羧基的重碳同位素被分馏到CO2中。因此总体表现出产出生物气的轻碳同位素被分馏到CH4中,而重碳同位素被分馏到CO2中,δ^13C1越轻,δ^13C(CO2)越重,两者呈现负相关关系;90 d的产气时间里,微生物作用时间越长,甲烷碳同位素组成越轻,具有明显的富集轻碳同位素的趋势。 | 简阔 傅雪海 韩作颖 许小凯 周丹 茹忠亮 王观宏 郭晨 | 2020 | 煤炭学报2020,45,7: | 8 |
| 19 | 我国煤层甲烷碳同位素分布特征与瓦斯成因类型划分探讨显示文摘以170余组煤层甲烷碳同位素测定结果为依据,分析了我国煤层瓦斯的δ13C1值分布特征,探讨了瓦斯成因类型划分,研究结果显示:δ13C1值分布范围为-73.3‰~-27.3‰,δ13C1值随煤的变质程度的增加总体增大,无烟煤阶段以后,δ13C1的变化趋于平稳,在-35‰上下波动;根据煤层甲烷碳同位素与煤级之间的变化关系,以煤的最大镜质体反射率作为指标,将我国煤层瓦斯成因分为次生生物成因气、混合成因气和热成因气三大类,并指出了我国部分煤矿区的瓦斯成因类型。 | 孙四清 李贵红 安鸿涛 | 2012 | 中国煤炭地质2012,24,2: | 7 |
| 20 | 盘关向斜火烧铺井田重烃含量异常的控制因素显示文摘为了查明火烧铺井田煤中重烃异常分布特征及其控制因素,进而为区内煤层气勘探和盆地深部重烃分布规律以及煤矿井下瓦斯抽采、矿井瓦斯防治提供参考。首先,结合以往地面、井下不同煤层钻孔瓦斯测试结果对深部进行地面瓦斯地质补充勘探、采样测试、气测录井、注入压降测试、吸附解吸等多种技术综合分析各煤层中重烃含量特征;其次,分析重烃在平面、层域上的分布规律;然后,分析重烃分布特征与地质构造、煤层埋深、水文地质条件、顶板封闭性、沉积环境和煤岩煤质以及煤储层原岩应力场、渗透率的旋回性等多种因素的相关性;最后,总结火烧铺井田煤层中重烃异常分布的形成机理及其富集模式。结果表明井田内各煤层的气成分中含有一定量的重烃,重烃的含量为0.05~7.78 cm3/g,平均为2.35 cm3/g;体积分数为0.22%~46.93%,平均为18.42%;且存在局部异常富集地段;各煤层气中重烃的含量与煤层埋深呈正相关性,各岩性段的平均含量由上向下逐渐增高,不同编号煤层体积分数中14煤最高、22煤最低;而重烃的含量中14煤最高、3煤最低,从上至下煤层中重烃的含量变化形态具有“M”型形态特征;重烃的异常分布主要受构造和生烃母岩的控制,同时受水文地质、顶板岩性、顶板岩层完整性、沉积环境、煤岩煤质等地质因素的控制,并构建了盘关向斜的重烃异常富集模式;研究成果可以为井田内深部煤层气勘探和矿井深部瓦斯抽采和矿井瓦斯灾害防治提供参考,建议煤矿及地质勘查下一步应加强对矿井瓦斯成分、含量测试中对重烃的测量以及其对瓦斯突出、爆炸以及发电利用的影响研究。 | 王海军 刘善德 马良 舒建生 王相业 朱玉英 | 2022 | 煤炭学报2022,47,9: | 6 |