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渭北煤层气示范区煤储层成藏演化控制机理研究

中文摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 选题背景与项目依托第11-12页
    1.2 研究目的与研究意义第12-13页
    1.3 研究现状第13-20页
        1.3.1 煤层气富集地质控制规律研究第13-16页
        1.3.2 煤储层渗透性地质控制规律研究第16-19页
        1.3.3 煤储层成藏演化规律研究第19-20页
    1.4 主要存在问题第20页
    1.5 研究内容与技术路线第20-22页
        1.5.1 研究内容第20-21页
        1.5.2 技术路线第21-22页
    1.6 完成的工作量第22页
    1.7 主要创新性研究成果第22-25页
2 区域地质特征第25-32页
    2.1 地层发育特征第26页
    2.2 构造格架第26-32页
        2.2.1 区域平面构造特征第26-27页
        2.2.2 构造分区第27-29页
        2.2.3 构造事件第29-32页
3 沉降史、热史、生烃史第32-49页
    3.1 研究区沉降埋藏特征第33-42页
        3.1.1 区域剥蚀厚度恢复第33-34页
        3.1.2 区域构造演化特征第34-36页
        3.1.3 研究区沉降史以及构造演化特征第36-42页
    3.2 热演化史和生烃史第42-46页
    3.3 沉降史与煤储层含气性特征分析第46-49页
        3.3.1 煤系地层沉积与储层含气性第46页
        3.3.2 直接盖层沉积与储层含气性第46页
        3.3.3 埋藏后期演化特征与储层含气性第46-49页
4 地下水动力场、应力场、温度场第49-69页
    4.1 地下水动力场第49-55页
        4.1.1 地下水水型特征第49-51页
        4.1.2 地下水同位素特征及其成因分析第51-52页
        4.1.3 地下水动力场第52-54页
        4.1.4 水头的求取第54-55页
    4.2 地应力场特征研究第55-65页
        4.2.1 古应力场第55-56页
        4.2.2 现今应力场第56-65页
    4.3 温度场特征研究第65-69页
5 构造演化对煤层气富集的控制第69-82页
    5.1 平衡剖面的绘制第69-75页
    5.2 区域剖面构造演化特征第75-77页
    5.3 剖面构造演化差异对现今含气性的影响第77-82页
6 煤层气成藏演化第82-100页
    6.1 成藏演化实验模拟与数值模拟第82-89页
        6.1.1 方法与数据选取第82-85页
        6.1.2 模拟结果第85-89页
    6.2 成藏过程中构造事件的控制第89-96页
    6.3 煤层气成藏富集模式第96-100页
7 煤储层渗透性分布规律及地质控制机理第100-110页
    7.1 基于测井资料的渗透率预测模型第100-106页
        7.1.1 参数选取第100-102页
        7.1.2 计算方法第102-106页
    7.2 渗透率预测结果第106-108页
        7.2.1 储层渗透率与地球物理测井的响应第106-107页
        7.2.2 研究区渗透率的计算结果第107-108页
    7.3 地质因素对储层渗透率的影响第108-110页
8 煤层气有利开发区优选第110-128页
    8.1 多层次模糊数学综合评价体系的建立第110-112页
    8.2 评价参数的定量化计算与权重的求取第112-122页
        8.2.1 气体富集第112-117页
        8.2.2 储层渗透性第117-121页
        8.2.3 煤层可采性第121-122页
    8.3 煤层气有利开发区的划分第122-128页
        8.3.1 有利储层的划分第122-124页
        8.3.2 有利开发地质区域的划分第124-125页
        8.3.3 研究区煤层气有利开发区域的划分第125-128页
结论及建议第128-131页
致谢第131-132页
参考文献第132-143页
附录第143-144页

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