煤层气、深盆气、页岩气成藏条件对比研究
页岩气成藏条件综述

页岩气成藏条件综述【摘要】以美国典型页岩气盆地的页岩气成藏条件为基础,结合国内学者讨论,归纳出页岩气成藏条件包括:生烃条件(沉积环境、有机质类型、丰度、成熟度、单层厚度)、储集条件(孔隙度、渗透率、裂缝发育程度、矿物成分)、盖层及保存条件(构造运动强度、地层水条件)以及地层压力和埋深等,有利的页岩气成藏指标的下限【关键词】页岩气;成藏条件;有机质含量;成熟度0.引言页岩气是指天然气在富有机质泥页岩中生成之后,在层内以吸附或游离状就近富集,表现为“原地成藏”特征[1]。
页岩气勘探、开发始于美国,1821年在纽约Chautauqua县泥盆系Dunkirk页岩中钻下第一口页岩气井,产出可照明天然气[2]。
近年来,国内学者对页岩气成藏条件也进行了一些讨论[3-4],但不够全面。
本文通过对美国典型页岩气盆地的页岩气成藏条件进行分析,结合国内学者讨论,总结页岩气成藏条件、成藏控制因素及下限指标。
1.烃源条件1.1沉积环境沉积环境从根本上控制和决定了页岩发育的厚度、有机质类型和丰度,所以我们应该把它作为分析页岩烃源条件的前提。
通常安静、缺氧还原的水体对有机质的保存有利,例如,在海相中,浅海陆棚环境最适合富有机质泥页岩的形成,四川盆地的寒武系筇竹寺组及志留系龙马溪组页岩均属深水陆棚相沉积[5],已发现大量页岩气资源。
1.2有机质类型裂缝不仅可作为页岩气的聚集场所,还可作为页岩气的运移渠道。
裂缝有助于吸附气的解析,增加游离气的含量[2]。
李登华(2009)认为真正对页岩储层起到改善作用的是微裂缝,而不是宏观裂缝[3]。
对热成因型的页岩气藏而言,宏观裂缝会导致页岩气的逸散,对其保存不利;对于生物成因气藏而言,断裂越多,地层水活动性越强,生成的生物气量反而越大[3]。
2.2岩石学特征当页岩中脆性矿物含量越高时,越易形成天然裂缝和人工诱导裂缝。
北美主要页岩气产层的石英含量一般在20%~75%之间(表1),对于具有商业开发价值页岩而言,脆性矿物含量一般高于40%,石英含量大于30%[8]。
从成藏条件和成藏机理对比非常规页岩气和煤层气

从成藏条件和成藏机理对比非常规页岩气和煤层气
邵珠福;钟建华;于艳玲;吴琼玲;孙红华
【期刊名称】《特种油气藏》
【年(卷),期】2012(019)004
【摘要】作为重要的接替能源,页岩气、煤层气等非常规能源的勘探开发将会影响到全球未来整体能源局势.页岩气和煤层气在成藏条件和成藏机理上既有区别又有相同点,都包括原生生物成因、次生生物成因、热成因以及混合成因;储集层为低孔、低渗,储集空间都包括孔隙和裂隙.但页岩气的保存不需要盖层,煤层气藏不仅需要良好的盖层条件,还需要煤层底板具有良好的封闭物性;煤层气具有吸附性成藏机理,而页岩气兼具吸附性、活塞性双重成藏机理.
【总页数】4页(P21-24)
【作者】邵珠福;钟建华;于艳玲;吴琼玲;孙红华
【作者单位】中国石油大学,山东青岛266555;中国石油大学,山东青岛266555;中科院广州地球化学研究所,广东广州510640;中国石油大学,山东青岛266555;中国石油大学,山东青岛266555;山东科技大学,山东青岛266510
【正文语种】中文
【中图分类】TE122.3
【相关文献】
1.页岩气与煤层气成藏条件与开发技术对比 [J], 郭洋
2.煤层气、深盆气、页岩气成藏条件对比研究 [J], 孙雄进;郝炜;张金龙
3.天然气、煤层气、页岩气成藏特征及成藏机理对比 [J], 褚会丽;檀朝东;宋健
4.海拉尔盆地伊敏凹陷煤层气成藏条件及成藏模式 [J], 李玲;姚海鹏;李文华;吕伟波;斯琴毕力格
5.海拉尔盆地伊敏凹陷煤层气成藏条件及成藏模式 [J], 李玲; 姚海鹏; 李文华; 吕伟波; 斯琴毕力格
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页岩气、深盆气成藏模式质疑

气显示完全的碳 同位素反序 ( 6 ” C 1 >6 ” c z >6” C , ) ,它的幔源特征证 明了紧邻致 密砂岩 层之下的页岩层 中的天然气同样来源于地幔 。所谓 “ 吸 附式成藏模 式”、 “ 活塞式成藏模 式”与有机成 因一样,非但
我 们 已经知 道 ,暗 色泥 岩 、干 酪根 、页 岩 并不 生 气。 至 于页 岩气 的成 藏机 理 ,张 金 川等 认为 , “ 页岩 气成 藏 可 以表 现 为典 型 的吸 附机 理 、活塞
1 深盆气并无特殊成藏机理
深盆 地 成藏机 理 要解 决 的 问题 ,就 是为什 么 气藏 在水 层 下面 。其 实从天 然气 深 部来源 出发 , 气藏 在水 层之 下 ,是极 其 正常 的 。它 同时暗示 天
‘ 暂 时驻 留’的动态特 点 ( 图1 ) ”。
运聚机理或置换运聚机理”、 “ 页岩气介于根状
气( 典 型 的吸 附气 , 如煤 层气 藏 ) 、 根缘 气 ( 典 型活
塞 式成 藏 的游 离气 ,如狭 义深 盆 气藏 ) 和 根远 气 ( 典 型置 换 式运 聚 的游离 气 , 如常 规 的背斜 圈闭气 藏) 3 大类 气 藏之 间 ” 、 “ 页岩 气 藏具 有 典型煤 层 气 和典 型根 缘气 的双 重机 理 , 表现 为过 渡特 征 ”。
第3 5卷
第 2期
化
工
矿
产
地
质
V 0 . l _ 3 5 No . 2 J u n . 2 01 3
2 0 1 3年 0 6月
GEOL0GY oF CHEM I CAL MI NERALS
页岩气成藏机理及气藏特征

页岩气成藏机理及气藏特征页岩气是泛指赋存于富含有机质的暗色页岩或高碳泥页岩中,主要以吸附或游离状态存在的非常规天然气资源。
在埋藏温度升高或有细菌侵入时,暗色泥页岩中的有机质,甚至包括已生成的液态烃,裂解或降解成气态烃,游离于基质孔隙和裂缝中,或吸附于有机质和矿物表面,在一定地质条件下就近聚集,形成页岩气藏。
从全球范围来看,页岩气拥有巨大的资源量。
据统计,全世界的页岩气资源量约为456.24xl0i2m3,相当于致密砂岩气和煤层气资源量的总和,具有很大的开发潜力,是一种非常重要的非常规资源[1-6]。
页岩气资源量占3种非常规天然气(煤层气、致密砂岩气、页岩气)总资源量的50%左右,主要分布在北美、中亚和中国、中东和北非、拉丁美洲、前苏联等地区,与常规天然气相当。
页岩气的资源潜力甚至还可能明显大于常规天然气。
1.1 页岩气成藏机理1.1.1成藏气源页岩气藏的生烃、排烃、运移、聚集和保存全部在烃源岩内部完成,页岩既是烃源岩、储层,也是盖层。
研究表明,烃源岩中生成的烃类能否排出,关键在于生烃量必须大于岩石和有机体对烃类的吸附量,同时必须克服页岩微孔隙强大的毛细管吸附等因素。
因此,烃源岩所生成的烃类只有部分被排出,仍有大量烃类滞留于烃源岩中。
北美地区目前发现的页岩气藏存在3种气源,即生物成因、热成因以及两者的混合成因。
其中以热成因为主,生物成因及混合成因仅存在于美国东部的个别盆地中,如Michigan盆地Antrim生物成因页岩气藏及Illinois盆地NewAlbany混合成因页岩气藏[2l]。
1.1.2成藏特点页岩气藏中气体的赋存形式多种多样,其中绝大部分是以吸附气的形式赋存于页岩内有机质和黏土颗粒的表面,这与煤层气相似。
游离气则聚集在页岩基质孔隙或裂缝中,这与常规气藏中的天然气相似。
因此,页岩气的形成机理兼具煤层吸附气和常规天然气两者特征,为不间断充注、连续聚集成藏(图l-l)。
有机质和黏土颗粒气体流入气体进入最终形成表面吸附与解吸页岩基质孔隙天然裂缝网络页岩气藏图1-1页岩气赋存方式与成藏过程示意图在页岩气成藏过程中,随天然气富集量增加,其赋存方式发生改变,完整的页岩气藏充注与成藏过程可分为4个阶段。
页岩气与煤层气成藏特征对比与共生优选

页岩气与煤层气成藏特征对比与共生优选范莉红;钟建华【期刊名称】《河南科学》【年(卷),期】2015(000)006【摘要】通过对煤层气和页岩气成藏条件、成因机制、赋存机理、运移机理等诸多方面对比研究,探寻煤层气和页岩气的相似性和差异性,二者均表现为具有纳米级孔隙结构、自生自储、原地成藏、连续成藏,成因类型都包括生物成因、热成因和混合成因。
同时,其储层岩性、成藏过程、保存条件等具有很大差异性。
煤层气和页岩气具有密切联系,并且国内多地区出现二者共生现象,可将其作为一个系统,结合地区特征建立系统评价标准,考虑实现多目的层位共同勘探开发。
%The accumulation conditions,formation mechanism and occurrence mechanism,migration mechanism, preservation conditions and many aspects coalbed methane(CBM)and shale gas were studied. The results show that CBM and shale gas has a lot of similarities,as it has nanoscale pore structure,self generation and self preservation, in-situ accumulation and continuous accumulation. Genetic types include biogenic,thermogenic and mix types. Meanwhile,the reservoir lithology,accumulationprocess,preservation conditions and others also have a great difference. CBM and shale gas have a close contact,and appear symbiosis between them in many domestic areas. It can be served as a system and combined with the regionalism to eatablish system evaluation standard ,consideringimplement multi purpose horizon of exploration and development together.【总页数】6页(P998-1003)【作者】范莉红;钟建华【作者单位】中国石油大学,山东青岛 266555;中国石油大学,山东青岛 266555; 中国科学院广州地球化学研究所,广州 510640【正文语种】中文【中图分类】TE122.1【相关文献】1.页岩气和根缘气成藏特征及成藏机理对比研究 [J], 徐波;郑兆慧;唐玄;郭华强;聂海宽;张培先2.贵州省煤层气与页岩气共探共采的地质优选 [J], 高为;田维江;秦文;孔维敏;陈敏3.天然气、煤层气、页岩气成藏特征及成藏机理对比 [J], 褚会丽;檀朝东;宋健4.湘西北页岩气牛蹄塘组和龙马溪组成藏特征对比 [J], 文继祖;胡阳田;谢睿;陈祯祥;杨磊5.浅议天然气、煤层气、页岩气成藏特征及勘探开发 [J], 卢海平;张庆玉;赵春红;李景瑞;董红琪;巴俊杰因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
页岩气研究综述 - 成藏机理、储层性质、渗流机理、吸附机理、含气性分析及主要开发技术

五、页岩气开发主要技术研究 同步压裂技术
2口或更多的邻近平行井同时压裂,目的是使页岩收到更大的压力作 用,从而通过增加水力裂缝网的密度,产生一个复杂的裂缝三维
网格,同时也增加了压裂工作的表面积。当压裂液注入两井之间
的空间时,每个井的排油面积增加,这是在单井压裂时不可能出 现的。同步压裂费用比较高,并且需要更多的协调工作以及后勤 保障,作业场所也更大。同时,它的收效大,因为压裂设备会更 高效的应用,2口井会再一周内完井而不是两周,采用该技术的页 岩气井短期内增产效果非常明显。
非常规油气
页岩气的开发技术
水力压裂技术
页岩气开采技术
1.清水压裂技术 2.重复压裂技术 3.水力喷射压裂技术
4.多级压裂技术
5.同步压裂技术
水平井钻井
一、页岩气主要开发技术
二、水力压裂技术综述 1、水力压裂技术应用分析 2、水力压裂关键因素 三、我国页岩气开发面临问题 四、结论与建议
1 水力压裂技术应用分析
页岩气成藏机理、储层性质、渗流机 理、吸附机理与含气性分析及主要开 发技术综述
1
2 3 4 5
概述
国内外页岩气开发和研究现状
页岩气成藏机理研究
储层性质及页岩气渗流
页岩气开发主要技术研究
一、概述
定义:页岩气(Shale Gas),是指以吸附和/或游离状态赋存于富有机质
页岩地层中,具有商业价值的生物成因和/或热成因的非常规天然气。 NelsonⅡ型裂缝储层:天然裂缝提供渗流通道,基质为大部分的气体提供
流能力更好的支撑剂裂缝,或者使作业井能够比重复压裂前更好 的连通净产层。实现这些目标需要掌握更多关于储层和生产井状 况资料,以便了解重复增产处理获得成功的原因,并以此为基础 改进以后的处理。评估重复压裂前、后的平均储层压力、渗透率 厚度成绩和有效裂缝长度与倒流的能力,能够使工程师们确定重 新压裂前生产井产能不好的原因,以及重复压裂成功或失败的因 素。
四川盆地页岩气成藏条件分析

四川盆地页岩气成藏条件分析一、本文概述页岩气作为一种清洁、高效的能源,在全球能源结构转型中扮演着举足轻重的角色。
四川盆地作为我国重要的能源基地之一,其页岩气资源的勘探与开发对于我国能源安全和可持续发展具有重要意义。
本文旨在全面分析四川盆地页岩气的成藏条件,包括地质背景、储层特征、成藏机制和影响因素等,以期为后续的页岩气勘探和开发提供理论支持和指导。
四川盆地地处于我国西南地区,具有独特的构造背景和沉积环境,这使得其页岩气成藏条件具有复杂性和多样性。
本文首先通过对四川盆地的地质背景进行深入研究,明确其构造演化历史、沉积相带分布和烃源岩发育特征等基本地质条件。
在此基础上,进一步分析页岩储层的岩石学特征、物性特征以及含气性特征,揭示页岩气储层的基本属性。
接下来,本文重点探讨四川盆地页岩气的成藏机制,包括页岩气的生成、运移、聚集和保存等过程。
通过对页岩气成藏过程中的关键因素进行深入分析,揭示页岩气成藏的主控因素和成藏模式。
本文还将考虑地质因素、工程因素和经济因素等多方面的影响,综合评估四川盆地页岩气的开发潜力和经济效益。
本文总结了四川盆地页岩气成藏条件的主要特点和规律,提出了针对性的勘探和开发建议。
通过本文的研究,不仅可以深化对四川盆地页岩气成藏条件的认识,还可以为后续的页岩气勘探和开发提供科学的决策依据和技术支持。
二、四川盆地地质背景四川盆地位于中国西南部,是一个典型的内陆沉积盆地,其形成与演化受到多期构造运动的影响,具有复杂的地质背景。
盆地内沉积了丰富的地层,其中页岩地层发育良好,为页岩气的形成提供了良好的物质基础。
四川盆地的地质历史可以追溯到数亿年前,经历了多次构造运动,包括加里东运动、海西运动、印支运动、燕山运动和喜马拉雅运动等。
这些构造运动导致了盆地的抬升、沉降和变形,形成了现今的盆地格局。
同时,这些构造运动也伴随着岩浆活动和热液活动,对盆地的沉积环境产生了深远的影响。
在四川盆地的地质历史中,沉积了多套页岩地层,其中最具代表性的是龙马溪组和五峰组。
页岩气及其成藏机理

页岩气及其成藏机理页岩气及其成藏机理摘要:本文介绍了页岩气的特征、形成条件和富集机理等,认为不同阶段、不同成因类型的天然气都可能会在泥页岩中滞留形成页岩气;页岩气生气量的主要因素是有机质的成熟度、干酪根的类型和有机碳含量;吸附态的赋存状态是页岩气聚集的重要特征。
我国页岩地质结构特殊复杂,需要根据我国具体的地质环境进行分析以便更加合理的进行开采。
关键词:页岩气富集资源天然气作为一种高效、优质的清洁能源和化工原料,已成为实现低碳消费的最佳选择。
全球非常规天然气资源量非常巨大,是常规油气资源的1.65倍。
其中页岩气占非常规天然气量的49%约4561012m3,巨大的储量和其优质、高效、清洁的特点,使得页岩气这一非常规油气资源成为世界能源研究的热点之一。
我国页岩气可采储量丰富,约31 1012m3,与美国页岩气技术可采储量相当。
通过对页岩气资源的勘探和试采开发,发现其储集机理、生产机制与常规气藏有较大的差别。
一、页岩气及其特征页岩是一种具有纹层与页理构造由粒径小于0.004mm的细粒碎屑、黏土矿物、有机质等组成。
黑色页岩及含有机质高的碳质页岩是形成页岩气的主要岩石类型。
页岩气是从黑色页岩或者碳质泥岩地层中开采出来的天然气。
页岩气藏的形成是天然气在烃原岩中大规模滞留的结果,由于特殊的储集条件,天然气以多种相态存在,除了少数溶解状态的天然气以外,大部分在有机质和黏土颗粒表面上吸附存在和在天然裂缝和孔隙中以游离方式存在。
吸附状态的天然气的赋存与有机质含量有关,从美国的开发情况来看,吸附气在85~20%之间,范围很宽,对应的游离气在15~80%,其中部分页岩气含少量溶解气。
页岩气主体上是以吸附态和游离态同时赋存与泥页岩地层且以自生自储为成藏特征的天然气聚集。
复杂的生成机理、聚集机理、赋存状态及富集条件等,使得页岩气具有明显的地质特殊性,具有低产量、产气时间长的特点(一般可稳产30~50年,递减率<5%)。
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煤层气、深盆气、页岩气成藏条件对比研究
煤层气、深盆气和页岩气是十分重要的非常规天然气,研究分析发现,三者在成藏条件上既有相似性又有差异性:气源成因都包括生物成因、热成因和混合成因;低孔隙度、低渗透率和强非匀质性是储集层的共同特征;煤层气需要良好的顶底板来封存天然气,而深盆气和页岩气不需要其他的岩性介质作为盖层等等。
标签:煤层气;深盆气;页岩气;成藏条件
前言
煤层气指赋存于煤层,以甲烷为主的,吸附在煤基质颗粒表面的、部分游离于煤孔隙或溶解于煤层水中的烃类气体。
根据IEA(2004)的统计显示,全世界煤层气的资源量超过260×1012m3。
美国、加拿大、澳大利亚及中国等国家目前已经实现了不同程度的商业化开发。
深盆气是一种赋存于盆地深凹陷部位、低孔低渗储集层中的一种气水关系倒置的非常规气藏。
“深盆气”这个术语并不具备成因或成藏机理的意义,它是特定历史时期内延续使用的描绘性术语。
很多研究者分别从不同的角度给它们命名,先后经历了隐蔽气藏、水动力和孤立体圈闭气藏、深盆气藏、水封气藏、盆地中心气藏、连续气藏、致密砂岩气藏等等,其中尤以“深盆气”的名称应用最为广泛。
页岩气是指主体位于暗色泥页岩或高碳泥页岩中,以吸附或游离状态为主要存在方式的天然气聚集。
中国页岩气可采资源量为26×1012m3,和美国28×1012m3可采资源量差不多,资源储量非常庞大。
成藏条件对比:
煤层气、深盆气和页岩气在成藏条件上具有相同点,也有各自的独特性,下面主要从油气藏形成的基本石油地质条件——生、储、盖、圈、运、保这六个方面来进行对比分析。
1 生气条件
煤层气、深盆气和页岩气的气源成因类型都包括生物成因(其中生物成因又可细分为原生生物成因和次生生物成因)、热成因以及二者的混合。
原生生物成因型煤层气是在温度相对较低的地表较浅处,在有机质演化的最初阶段由微生物作用生成的未熟、低熟型烃类气体,生气量随着Ro的增高逐渐降低,生气温度一般小于50°C,Ro≤0.3%。
次生生物成因型煤层气是细菌等微生物由于构造作用通过地层水的连通进入煤层中,通过微生物的生命代谢活动将其中的有机质和已经存在的烃类气体分解成甲烷等气体。
热成因型煤层气是在较高的温度(大于50°C)和压力条件下,地层中的有机质通过煤化作用释放出以甲烷为主的烃类气体,统计表明:甲烷δ13 C值总体偏小。
混合型煤层气是生物成因气和热成因气之间的过渡区域,为两者共同作用的结果,Ro为0.3%~0.6%。
深盆气的气源来源非常广泛,主要是暗色页岩、泥岩、粉砂质页岩及煤层,但以海陆过渡相煤系地层为主,干酪根类型以Ⅲ型为主。
有机质的热演化程度一般较高。
充足的气源是形成具有工业开采价值页岩气藏的基本物质条件,要求生烃有机质的生烃能力满足一定要求,其中有机质含量、干酪根类型和有机质成熟度是影响生气量的最重要因素。
中国含气页岩的有机碳含量在0.2%~30%;中国古生代时期形成了分布广泛、厚度巨大且以Ⅰ型、Ⅱ型干酪根为主的海相黑色页岩层系,具有良好的生烃潜力;中国产气页岩具有典型的高有机质含量、高热演化程度和高后期变动程度的“三高”特点。
2 储集条件
煤层气和页岩气作为生、储、盖“三位一体”的自生自储式气藏,烃源岩自身便是其储集层。
煤层气主要以吸附态存在,游离态和溶解态的煤层气很少;页岩气主要以吸附态和游离态的形式存在,因此孔隙与裂缝越发育,越有利于这两类气藏的富集。
深盆气具有“源-藏伴生”的特点,储集层主要是紧邻烃源岩的致密砂岩储层,它与页岩气储集层的共同点都是低孔低渗、非匀质性强等。
通常,煤层气储集层的孔隙度大小与煤的变质程度相关,一般情况下,在2%~25%之间变化,渗透率小于1.0×10-3μm2;深盆气致密储层的孔隙度为3%~12%,渗透率小于0.1×10-3μm2;页岩孔隙度比较小,最高仅为4%~5%,渗透率小于1×10-3μm2。
3 盖层条件
煤层气需要一定的盖层条件,致密岩石孔渗性小,有利于煤层甲烷的封存;相反,孔渗性好的岩层不利于封存。
深盆气和页岩气不需要盖层,这是它们与常规天然气的重要区别之一。
4 圈闭条件
常规天然气需要有效的圈闭来富集形成气藏。
页岩气在烃源层内部生成,具有低孔低渗的特点,原地或就近聚集,因此,不需要常规意义上的圈闭,页岩气藏的分布受烃源岩控制,分布范围近似等于烃源岩的分布范围;深盆气位于紧邻烃源岩的致密砂岩储层中,依靠的是储层中细小孔隙的毛细管作用力封闭的,因此也不需要常规意义上的圈闭;煤层气主要以吸附态存在于煤层内部,不需要圈闭条件。
5 运移条件
页岩气是烃源岩生气后原地就近聚集的结果,没有运移;深盆气的储集层和烃源岩是紧邻的,发生了极短距离的运移;煤层气与页岩气类似,几乎没有发生运移。
6 保存条件
页岩气对保存条件没有特殊要求,即使发生了较大的地质构造运动,仍然可以具有页岩气的勘探开发前景。
深盆气则不同,深盆气藏依靠的是致密储层的毛细管力封闭作用,一旦储层的物性变好,产生的毛细管力不足以封盖住天然气,天然气就会逸散出来,因此深盆气要求相对稳定的构造环境以维持气水界面的动平衡状态。
煤层顶底板的岩性对煤层甲烷的含量有一定影响,通常情况下,泥岩为顶底板时煤层甲烷含量高,粉砂岩次之,砂岩最次。
构造条件和水文地质条件也能影响煤层气的保存。
构造沉降促进煤层气的生成和吸附保存,构造抬升导致气体散逸损失;张性、张扭性等开放性断层是煤层气运移的主要通道,不利于煤层气的保存,压性、压扭性断层的封闭性较好;背斜的核部、向斜倾角较陡的翼部断裂发育含气性较差,向斜核部、背斜的两翼和倾伏端方向含气性较好。
高矿化度地下水有利于高煤级煤层气保存,而低矿化度地下水有利于低煤级煤层气的保存。
7 结束语
经过对煤层气、深盆气和页岩气成藏条件的对比分析,可以得出以下认识:
(1)三类气藏的气源成因都包括生物成因(原生生物成因和次生生物成因)、热成因以及混合成因;储集空间都是孔隙和裂缝,煤层气主要以吸附态为主,孔隙度变化较大,渗透率低,页岩气以吸附态和游离态为主,深盆气和页岩气储层都具有低孔低渗、非匀质性强等特点;煤层气需要一定的盖层条件,深盆气和页岩气不需要其他岩性介质作为盖层。
(2)煤层气和页岩气都是自生自储式气藏,深盆气属于源-藏伴生式气藏,三类气藏都不需要常规意义上的圈闭;三类气藏都没有发生运移或者运移距离极短;煤层气的保存需要良好的顶底板条件,构造条件和水文地质条件也能影响煤层气的富集,深盆气要求相对稳定的构造环境以维持气水界面的动平衡状态,页岩气不需要特殊的保存条件。
参考文献
[1]柳广弟.石油地质学[M].北京:石油工业出版社,2009:3.
[2]張金川,姜生玲,唐玄,等.我国页岩气富集类型及资源特点[J].天然气工业,2009,29(12):109-114.
[3]聂海宽,张金川,薛会,等.油气成藏及分布序列的连续聚集和非连续聚集[J].天然气工业,2010,30(9):9-14.
[4]邵珠福,钟建华,于艳玲,等.从成藏条件和成藏机理对比非常规页岩气和煤层气[J].特种油气藏,2012,19(4):21-24.
[5]姜文利,赵素平,张金川,等.煤层气与页岩气聚集主控因素对比[J].天然气地球科学,2010,21(6):1057-1060.
作者简介:孙雄进(1990-),男,湖北应城人,硕士研究生,就读于长江大学地球科学学院,现主要从事石油地质方面的研究。