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 |