贵州六盘水煤层气勘探开发有利目标区优选_陈本金

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2023年12月6日发(作者:朱自清经典常谈)

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贵州六盘水煤层气勘探开发有利目标区优选_陈本金

第32卷 第3期           西南石油大学学报(ol.32 No.3自然科学版)          V 2010年 6月     JournalofSouthwestPetroleumUniversity(Science&TechnologyEdition)      Jun. 2010  文章编号:1674-5086(2010)03-0056-05贵州六盘水煤层气勘探开发有利目标区优选陈本金1,2*,温春齐,曹盛远,任文静,周雄1111(1.成都理工大学地球科学学院,四川成都610059;2.贵州省地震局,贵州贵阳550001)摘 要:针对贵州六盘水煤层气富集带,从向斜构造、封闭条件、煤层割理、煤的演化和含气量5个方面探讨了该地区煤层气可能富集高产的原因,认为该区大面积的向斜构造为煤层气富集高产提供了基础条件。根据各向斜煤层气赋存特征及资源状况,并考虑煤层气富集高产有利因素和经济地理条件等综合分析,提出最有利区块4个,有利区块4个。重点评述了格目底向斜和盘关向斜重点勘查目标区的最有利区块。关键词:煤层气;有利开发区;煤层割理;赋存特征;贵州六盘水中图分类号:TE122  文献标识码:A  DOI:10.3863/.1674-5086.2010.03.010  六盘水地处贵州西部,煤炭资源丰富,预测总储量为903.04×10t,在垂深2000m以上达765.44×10t。该区煤层数量多、厚度大且分布稳定,可采厚度累计15~40m;同时,含气量达8~32m/t,对该区19个储煤向斜200~1500m埋深内的煤层气资源总量进行计算,该区煤层气资源量达(11591~12171)×10m。煤层割理发育,渗透性好,易于煤层气开采。所以,该区煤层气具有很好的开发利用前景。经在盘县钻探初步证明,该区煤层气具有良好的可采性,地质条件与山西柳林地区极其相似,部分条件还优于柳林地区,给柳林地区形成的技术向六[2-3][4]盘水移植创造了条件。陈本金、赵黔荣、邬云龙[5]83388[1]组)。六盘水地区含煤向斜分布如图1所示。、秦晓庆[6]、王旭[7]、易同生[8]等对六盘水地区煤层气基本情况先后做过一些研究,但研究还不够深入。据此对六盘水地区煤层气富集高产条件进行较系统的分析研究,结合各区块所处经济地理条件,对六盘水地区煤层气勘探开发目标区进行优选,为选择开发利用该区煤层气资源提供理论依据。1—二塘向斜;2—大河边向斜;3—神仙坡向斜;4—南开向斜;5—烂坝向斜;6—格目底向斜;7—发耳向斜;8—蟠龙向斜;9—中营向斜;10—郎岱向斜;11—六枝向斜;12—比德—三塘向斜;13—土城向斜;14—照子河向斜;15—盘关向斜;16—青山向斜;17—补郎向斜;18—旧普安向斜;19—水塘向斜。1 煤田地质概况1.1 构造格架滇东—黔西地区普遍发育着石炭系、二叠系、三叠系和侏罗系(局部),与煤层气生、储、盖密切相关的层位主要是上二叠统煤系地层及上二叠统的长兴组、龙潭组(部分宣威组)及下三叠统的飞仙关组(或夜郎*收稿日期:2010-03-30图1 贵州西部六盘水地区含煤向斜分布图(据顾成亮,2001修改)Fig.1 ThedistributionofsynclineinLiupanshuiareaofwestern   Guizhou(fromGuChengliang,2001)基金项目:贵州省六盘水市发展和改革委员会科研项目(200529)。作者简介:陈本金(1964-),男(汉族),贵州盘县人,博士研究生,长期从事煤炭生产技术管理工作。第3期           陈本金,等: 贵州六盘水煤层气勘探开发有利目标区优选57六盘水地区构造格局可分成弧形褶皱区、NW[10-11]向褶皱区、NE向褶皱区等3个构造区带。弧形褶皱区:自北向南包括NW向的威宁、水城弧形褶皱与逆冲断裂带,方向各异的普安、晴隆弧形褶皱等5个次级弧形褶皱区带,在紧密的弧形褶皱带或断裂带间相对稳定部位,发育有亦资孔、格目底等5个含煤区块,上二叠统及三叠系保存较好。NW向褶皱区包括赫章—紫云一线、NE向褶皱区包括威宁—贞丰一线,由NW长条形紧密排列的向斜及同向冲断带组成,上二叠统和三叠系在大部分地段遭受强烈剥蚀,局部保存完好,内有六枝、郎岱、二塘等6个含煤区块。NE向褶皱区包括贵阳以西的黔西、黔北广大地区,由一系列NE向的宽缓向斜组成,岩脚、安顺含煤区块内上二叠统及三叠系保存较完好。1.2 含煤岩系贵州西部六盘水地区普遍发育石炭系、二叠系、三叠系,局部有侏罗系,与煤层气生、储、盖密切相关的层位主要是上二叠统长兴组和龙潭组。(1)长兴组(P)2c分为上下两段。上段普安以东为灰岩夹燧石灰岩,灰至深灰色,中厚层状,其中夹有3~5m粉砂质泥岩;以西变薄,岩性变为粉砂岩、泥岩,所夹煤层也由1~2层增至7~8层。下段以粉砂岩、砂质泥岩为主,夹菱铁岩薄层,多呈灰、黄灰色并且含有较多植物化石碎屑。本段深部夹1~3层泥质灰岩薄层,在水城、盘县一带变为砂质泥岩。本段下部粉砂质泥岩夹有1~4层煤,常合并为中厚至厚层煤(即6号煤)。长兴组在盘县和土城等地厚约102~128m。(2)龙潭组(P)2l龙潭组在六盘水地区以碎屑岩为主,灰岩自东向西呈指状分布穿插其间,从普安向西,灰岩渐变为碎屑岩,这一过渡带称为龙潭组。而六盘水西部边缘地带主要为陆相碎屑岩,称为宣威组,与龙潭组为同时异相沉积。龙潭组以陆源玄武岩质碎屑岩为主,细砂岩中的玄武岩屑占62%~85%,矿物成熟度和结构成熟度都很差,其间夹有十余层海相岩层,主要为含动物化石的灰岩、泥灰岩或粉砂质粘土岩。龙潭组划分为上下两段:上段由标4底界至标7顶界,以玄武岩屑细砂岩、粉砂岩和砂质泥岩为主,夹有煤层和3层海相灰岩。六枝、普安一线两侧的泥岩和粉砂岩具有水平、波状层理,潮汐层理也比较发育,常见有粘土层。小型槽状层理、大型槽状层理和板状层理、楔形层理等大多见于龙潭组西侧。3层海相灰岩基本将龙潭组上段平分为4层(图2)。图2 六盘水地区地层分层简图Fig.2 StratigraphicdivisionofLiupanshuiarea上层:下至标5,以灰、灰黄色泥质粉砂岩为主,在水城大河边和二塘等地夹有细砂岩。含煤3层,顶部7号煤层主要发育在水城,为复煤层分叉、变薄,厚度变化较大,至朗岱一带尖灭。其下8、9为不稳定煤层。中上层:由标5下至标6,主要为黄绿色、灰黄色岩屑细砂岩夹粉砂岩薄层,含较多完整植物化石和大量碎片,含煤3~4层,不稳定,除盘县周围局部地段有可采煤层外,其余地区仅有个别点煤厚2~3m。盘县老屋基和大田坝、大河边向斜、二塘向斜等地,细砂岩多为分流河道砂体。中下层:标6至16与17煤层间辅标,以黄灰、黄绿色粉砂岩为主。下部夹菱铁岩薄层或细砂岩;上部多为深灰、灰黑色砂质泥岩夹粉砂、细砂岩,含3个煤组,顶为14煤层,底部为16煤层。下层:辅标至标7顶,以灰、黄灰、灰绿色粉砂岩为主,夹细砂岩、泥岩薄层和4~10余层煤,煤层编58西南石油大学学报(自然科学版)                2010年号为17~21。在土城,夹较多细砂岩,为分流河道砂体。龙潭组上段的煤层主要发育在中上部,有14、16煤层,其次为下部,有20、21煤层。上段总厚度160~190m。下段由标7顶以下至厚层玄武岩顶部,以深灰色泥质粉砂岩、砂质泥岩为主。下部粉砂岩夹有薄层状菱铁岩和3~5层灰岩层(标11、12、13),潮汐层理发育,灰岩层下常有一煤层。上部夹薄层黄绿色细砂岩,常含有完整植物叶片化石。下段含煤10余层,以顶部23、中部27以及下部29~30煤层最好,但均属于不稳定至较稳定煤层。标11、12、13为下段三次较大的海侵,但三次海侵的岸线向西未超过普安一线。贵州省六盘水地区是我国南方重要的煤层气富集区,处于黔西、滇东、川南晚二叠世扬子聚煤盆地的富煤中心地带[9]m/t,中寨煤矿5号煤最高为20.70m/t,仙水沟煤3矿18号煤和火铺煤矿5号煤分别为15.50m/t和14.20m/t,4件煤样平均值为14.78m/t,表明2个煤田理论含气量变化较大,水城煤田理论含气量平33均值(18.10m/t)高于盘江煤田(11.45m/t)。估算的理论含气量明显高于实测含气量,表明所采煤样由于埋深较浅(均小于200m)或受开采影响,煤层气大部分已散失,为未饱和气藏。暗示实际含气量要比实测含气量大得多,且随埋深而增加。2.3 煤岩镜质组和煤演化特点六盘水地区煤种齐全(从气煤到无烟煤都有),煤岩镜质组含量高,其中盘关向斜煤岩镜质组为70%~90%,格目底向斜大于80%,六枝向斜和郎岱向斜平均达90%以上;镜煤最大反射率在烟煤区一般为0.80%~1.89%,其中盘江火铺为1.02%~1.22%,水城中寨和仙水沟为1.72%~1.89%;无烟煤区一般为2.5%~3.4%。可以看出,该地区煤镜质组含量高且煤演化适中。根据国内外实验表明,这样的煤一般具有生气率高,吸附量高(>15m/t),可解吸率高(>70%)的三高特点,有利于煤层气的富集高产。2.4 煤层气储层特征煤层是一种典型的双重孔隙介质,煤基质中发育大量的微孔隙[12-13]33333,煤与煤层气聚集于各式向斜之2中,含煤面积约5500km。含煤岩系为上二叠统龙潭组与长兴组,含煤层多达70余层,煤层总厚达40m,其中可采煤层3~27层,可采总厚6.63~36.13m,平均可采总厚20.81m,主要可采煤层通常呈较稳定的层状。2 煤层气赋存条件分析2.1 煤层厚度大且分布广煤层气富集高产受多方面因素制约,其赋存条件是煤层气富集高产最重要的控制因素。六盘水地区煤层气具有下列赋存条件:六盘水地区含煤盆地、向斜较多,其中,盘县复向斜、格目底向斜、六枝向斜、郎岱向斜、青山向斜、补郎向斜、比德—三塘向斜等7个构造单元的煤层分布面积,均大于200km。且其主要煤层分布稳定。可采煤层平均厚度一般大于15m,部分煤田煤层总厚达40余米(马依煤田)。这是该地区煤层气富集高产的基础。2.2 煤层气含量高且随深度加大而增加采样分析表明,盘江煤田火烧铺煤矿12号煤为2.921mL/g,而水城煤田中寨煤矿5号煤为8.3246mL/g,平均值5.766±1.716mL/g,变化系数为29.77%,可以看出实测煤样含气量变化较大。通过盘江和水城2个煤田4件煤岩等温吸附曲线估算的理论含气量为:火烧铺煤矿12号煤最低为8.702。研究区孔隙结构以微孔(<0.01μm)为主,占44.57%,次为大孔(>1μm)占22.63%,而小孔(0.01~0.1μm)、中孔(0.1~1μm)含量相近,呈双峰式分布。极其发育的微孔隙具有极大的比表面积,对甲烷具有极强的吸附能力,因此绝大部分煤层气储集在微孔隙中,在压力作用下呈吸附状态。同时,煤岩中割理发育,本区宏观割理密度平均值为57.2条/(10cm),割理变化从(10.0~183.0)条/(10cm),变化系数为59.27%;显微割理密度变化范围(50.0~400.0)条/(10cm),平均173.6条/(10cm),变化系数为38.41%;割理孔隙度随着煤层孔隙压力的降低而变小。由此可见,本区煤层中广泛发育有能吸附、容纳气体的微孔隙,制约着气体的储集能力;同时,发育有能使气体流动的割理系统,控制着气体的流动和产出。因此,六盘水地区的煤岩具备良好的煤层气储集所需的两个条件。2.5 煤层气封闭条件已有的研究表明,煤层气主要靠分子间力或范德华力吸附在煤岩基质中,吸附量为总气体量的第3期           陈本金,等: 贵州六盘水煤层气勘探开发有利目标区优选5990%~95%以上,其余部分则以溶解状态或游离状[14]态存在。处于吸附状态的气体,如果没有外界的影响,则不易解吸和散失,对煤层气的保存十分有利;游离气逸散能力最强,可以气相或气水混合相方式散失;溶解气介于两者之间,只能以水溶方式运移。良好的封盖层则可以保持地层压力,阻止地层水的交替,维持三者之间的平衡,使气体以吸附状态存在,并减少游离气和溶解气的散失,从而使其在煤中得以保存和富集。因此,良好的封盖层可以减少煤层气的渗流和扩散流失。六盘水地区煤层的直接盖层为5m以上的泥页岩,而且分布连续稳定;煤岩之上为下三叠统飞仙关组(或夜郎组),其底部为一套黄绿色、黄灰色粉砂质泥岩、钙质泥页岩,厚度数十米至数百米,为良好的区域性盖层;向斜核部通常还有中三叠统关岭组所覆盖。同时,晚二叠世地层各主采煤层之间泥岩发育,煤层的直接盖层往往为厚度大于5~10m的泥岩或粉砂质泥岩。由于盖层的孔隙度很低,一般仅2%左右,渗透率也很低,仅-8-9为10~10D,显示盖层对煤层气具有良好的封闭性能。同时,该地区煤系地层下伏有玄武岩(隔水层),这些隔水层与上覆以泥质岩为主的多套盖层叠加,从而形成了煤层气的封闭系统,有利于煤层气的保存和富集。Ⅰ—最有利区;Ⅰ1—玉舍—米罗区块;Ⅰ2—金竹坪区块;Ⅰ3—松河区块;Ⅰ4—马依区块;Ⅱ—有利区:Ⅱ1—火铺区块;Ⅱ2—烂坝区块;Ⅱ3—珠藏区块;Ⅱ4—亮山区块;Ⅲ—较有利区:Ⅲ1—郎岱;Ⅲ2—六枝;Ⅲ3—补郎;Ⅲ4—照子河;Ⅲ5—旧普安;Ⅳ—较差目标区(未标注区)。图3 六盘水地区煤层气勘探目标位置图(据陈本金等,2008)Fig.3 ThelocationofcoalgaxplorationtargetinLiupanshuiarea   (fromChenBenjin,etal.,2008)3.2 近期重点勘探开发目标区由于我国西南地区煤层气勘探开发还处于起步阶段,近期应选择煤层气存储条件和经济地理条件好的区块进行勘探开发,以点带面逐步推进,因此,目前勘探开发的区块要优中选优,最先考虑勘探开发格目底向斜南西翼的玉舍—米罗区块(Ⅰ1)和盘关向斜东南冀的金竹坪区块(Ⅰ2),现就这两个区块简述如下:(1)格目底向斜南西翼玉舍—米罗区块(Ⅰ1)该区块面积150km,煤层埋深主要为200~1500m,向斜轴部埋深最大达2000m;含煤地层为上二叠统龙潭组,煤层总数35层,且分布稳定;煤层总厚30~40m,其中,可采煤层厚度10~28m,煤层气含量高,且随深度增加而增加,当煤层埋深500m时含气量为16m/t,1000m深时可达22m/t;煤层气资源丰度达5.8×10m/km,该区块200~1500m83之间煤层气资源量约700×10m;地层平缓(倾角18°~20°),煤层直接盖层为泥岩或粉砂质泥岩,煤系地层下伏玄武岩,煤层气保存条件好;煤种主要为焦煤、贫煤和瘦煤,煤岩镜质组大于80%;煤岩割理裂隙发育。从经济地理条件看,该区地形较平坦,地处经济相对发达的六盘水以南30km左右,六盘水8323323 有利勘探目标区优选3.1 勘探目标区划分通过上述分析,结合六盘水地区各煤田煤层气赋存特征及资源状况,以及经济地理条件等综合分析,本次研究将六盘水地区19个向斜煤层气勘探目标区划分为4类:即I类区(为最有利区)4个、Ⅱ类区(为有利区)4个、Ⅲ类区(为较有利区)5个、Ⅳ类区(为较差目标区)8个(图3)。I类区:格目底向斜南西翼的玉舍—米罗区块(Ⅰ1),盘关向斜东南冀的金竹坪区块(Ⅰ2),土城向斜北东翼的松河区块(Ⅰ3)和青山向斜北西翼的马依区块(Ⅰ4)共4个区块;Ⅱ类区:盘关向斜北西翼的火铺区块(Ⅱ1),格目底向斜西南翼的烂坝区块(Ⅱ2),比德—三塘向斜的珠藏区块(Ⅱ3)和盘关向斜北部的亮山区块(Ⅱ4)共4个区块。Ⅲ类区:郎岱向斜(Ⅲ1),六枝向斜(Ⅲ2),补郎向斜(Ⅲ3),照子河向斜(Ⅲ4)和旧普安向斜(Ⅲ5)共5个区块。其余为Ⅳ类区。60西南石油大学学报(自然科学版)                2010年地区煤层气开发利用前景初探[J].六盘水科技,1999,13(1):10-12.[2] 陈本金.六盘水地区煤层气资源及有利目标勘探区优选[J].六盘水科技,2001,(4):1-7.[3] 陈本金,温春齐,曹盛远,等.六盘水地区煤层气开发利用前景[J].贵州地质,2008,25(4):270-275.[4] 赵黔荣.六盘水煤层气选区评价参数及勘探开发模式[J].贵州地质,2000,17(4):226-235.[5] 邬云龙,王旭,韩永辉,等.六盘水煤层气勘探开发前景分析[J].天然气工业,2003,23(3):4-10.[6] 秦晓庆,邬云龙,王旭,等.六盘水煤层气勘探开发前景分析[J].天然气工业,2003,23(3):4-7.[7] 王旭,邬云龙,秦晓庆,等.浅析六盘水亦资孔盆地煤层气勘探开发前景[J].石油与天然气地质,2004,25(3):309-313.[8] 易同生,李新民.贵州省六盘水煤田盘关向斜煤层气开发地质评价[J].中国煤田地质,2006,18(2):30-32,39.[9] 吴晋军,刘敬,王金安.煤层气开发新技术试验研究与探索[J].西安石油大学学报:自然科学版,2009,24(5):43-49.[10] 顾成亮.滇东、黔西地区煤层气地质特征及远景评价[J].新疆石油地质,2002,23(2):106-110.[11] 顾成亮.滇东-黔西地区晚二叠世煤岩及煤层气储层物性分析[J].贵州地质,2001,18(3):163-167.[12] 赵群,康永尚,王红岩,等.浅层低煤阶煤层气成藏条件分析[J].西安石油大学学报:自然科学版,2006,21(5):20-23.[13] 朱志敏,杨春,沈冰.煤层气及煤层气系统的概念和特征[J].新疆石油地质,2006,27(6):763-765.[14] 覃军,张介辉,徐克定,等.中国大陆南方煤层气勘探前景评价[J].新疆石油地质,2006,27(1):118-120.(编辑助理:李臻)至盘县主干公路横穿目标区,交通运输条件便利。(2)盘关向斜东南冀的金竹坪区块(Ⅰ2)该区块面积约260km,煤层埋深以200~1500m为主,部分超过2000m;含煤地层为上二叠统龙潭组,赋煤层系厚达301.29m;含煤层数24层,煤层总厚约27m,可采煤层7~17层,可采总厚11~27m;煤的演化程度低,以气煤至焦煤为主,利于孔隙发育,煤岩孔隙度平均为6.55%;煤层割理十分发育,且割理的开启十分理想,有利于煤层气富集高产;计算表明,该区块200~1500m深的煤层气资源量约800×10m;煤层直接盖层主要为泥岩或粉砂质泥岩外,构造区还有厚达数百米的飞仙关组间接封盖。因此,该区主要地质条件都属于最有利等级。此外,该区块离盘县新县城红果25km左右,有320国道和滇黔铁路通过,交通便利、水电设施齐全,且地形平坦、高差不大,这些条件有利于该区煤层气资源的开发利用。8324 结 语综上所述,从煤层气赋存状况及目前的经济地理条件考虑,笔者认为玉舍—米罗区块(Ⅰ1)和金竹坪区块(Ⅰ2)为近期开发的最有利区块。当然,随着经济技术的发展,六盘水地区煤层气勘探开发目标区也可作适当调整,其他Ⅰ类区块(甚至Ⅱ类和Ⅲ类的部分区块)也可作为后备区块。参考文献:[1] 陈本金.我国煤层气勘探开发技术研究现状及六盘水5JournalofSouthwestPetroleumUniversity(Science&TechnologyEdition)      asisofpreviousstudies,ismitedeformationstructuresaredividedintotwocategories,consolidationstratigraphicismitedeformationstructuridationstratigraphicismitedeformationstructuresinthestudyareaaremainlycracks,micro-faults,crack-typeformationfracturezone,andintraclasticparabreccia,non-consolidationstratigraphicismitesdeformationstructuresaremainlyliquifiedsandstoneveins,boudinstructure,syn-dimentaryplasticdeformation,loopbedding,imentarycharacteris-ticsofismitesaresummarizedandpetroleumgeologicalsignificancearediscusd:thecollapfluxoturbiditerockssandbodytriggeredbyearthquakeactivityfromthedeltafront,shore-shallowlakedamfromhigh-energywavezonetriggeredbyearthquakeactivityarebothgoodrervoir;dispmentdegreeofmicro-cracksanddissolutionporositywillnodoubtimprovetheper-formanceoftherervoirconstructively;faultsystemincoearthquakeactivityinthedenconsolidationcauthebreakdownofmudstonecaprock,ds:SongliaoBasin;Cretaceous;Seismites;Seismitesdeformationstructure;petroleumgeologicalsignificanceTHEQUANTITATIVEPREDICTIONOFTECTONICFRACTUREMULTI-PARAMETERANDITSAPPLICATIONINMINQIAOOILFIELDWANGJun,DAIJun-sheng,JIZong-zhen(CollegeofGeo-ResourcesandInformation,ChinaUniversityofPetrole-um,DongyingShandong257061,China)JOURNALOFSOUTHWESTPETROLEUMUNIVERSITY(SCIENCE&TECHNOLOGYEDITION),VOL.32,NO.3,51-55,2010(ISSN1674-5086,inChine)Abstract:Onthebasisofstrainenergyandsurfaceenergytheory,byusingGriffithrock-crakingprinciple,theaper-ture,density,porosityandpermeabilityofFu-2memberrervoirfracturesinMinqiaoOilfieldarepredictedbycorefracturesultshowslotsoftectonicfrac-turesweregeneratedduetothepaleo-stressfieldinLateFuningperiod,ntstressfieldisofmodifiedeffectonthefractures,ueofMin35faultblockisthehighestwhilethedensityis1.5/m,theapertureis0.84mm,theporosityis0.26%edbythedirectionoffractures,ds:fractureprediction;tectonicstress;porosity;permeability;coredescriptionDETERMINATIONOFFAVORABLETARGETAREASOFCOALBEDMETHANEEXPLORATIONANDPRODUCTIONINLIUPANSHUI,GUIZHOUCHENBen-jin,WENChun-qi,CAOSheng-yuan,RENWen-jing,ZHOUXiong(eofEarthSci-ences,ChengduUniversityofTechnology,ChengduSichuan610059,China;logicalBureauofGuizhouProvince,GuiyangGuizhou550001,China)JOURNALOFSOUTHWESTPETROLEUMUNIVERSITY(SCIENCE&1,211112010                   Abstract6TECHNOLOGYEDITION),VOL.32,NO.3,56-60,2010(ISSN1674-5086,inChine)Abstract:Aimingattherich-incoalbedmethaneaccumulationbeltinLiupanshui,Guizhouprovince,fromtheas-pectsofsynclinestructure,alingcondition,coalbedinterpenetrationandtheevolutionandgascontentofthecoalbeds,thecaucognizedthatlarge-scaledsynclineofthedepositionandresourcesofthemethaneinsynclinestructure,consideringthefavorableaccumulativeconditionsandeconomicgeographicconditionsofthemethane,ds:coalbedmethane;favorablearea;coalbedinterpenetration;accumulativecharacteristic;LiupanshuiGuizhouPETROLEUMGEOLOGICPROPERTYANDEXPLORATIONPOTENTIALOFAMAZONBASININBRAZILHEHui,FANTai-liang,LINLin,PANGZheng-lian,WANGJin-cai(SchoolofEnergyResources,ChinaUniversityofGeosciences,HaidianBeijing100083,China)JOURNALOFSOUTHWESTPETROLEUMUNIVERSITY(SCI-ENCE&TECHNOLOGYEDITION),VOL.32,NO.3,61-66,2010(ISSN1674-5086,inChine)Abstract:NEEtrendingelongateintracratonicbasin,thebamentiscompodofPrecambriancrystallinerocks,abovethebament,entifiedthatthemainsourcerocksaremarineblackshaleswhichweredepositedintheDevonianandtheSilurian,iferousandDevoniansandstonesprovidethemainrervoirs,andtheal,theupheavalofthebasinandthefaultzonile,themainreasonablehydrocarbondi-rectioninthebasinisstudied,andamorefavorableexplorationareads:Brazil;AmazonBasin;cratonicbasin;rervoir-formingasmblages;oilfieldexploration;petroleumge-ologypropertyNATURALGASRESERVOIR-FORMINGSYSTEMANDEXPLORATIONDIRECTIONOFNORTHERNCENTRALHEBEIDEPRESSIONTIANJian-zhang,ZHANGRui-feng,LIXian-ping,CAOJian-hua,ZHAOWei-n(eofEnergyResources,ChengduUniversityofTechnology,ChengduSichuan610059,China;sicalExplorationInstitute,HuabeiOilfieldCompany,CNPC,RenqiuHebei062552,China;ationDepartment,HuabeiOilfieldCompany,CNPC,RenqiuHebei062552,China;gingCompany,.,CNPC,RenqiuHebei062552,China)JOURNALOFSOUTHWESTPETROLEUMUNIVERSITY(SCIENCE&TECHNOLOGYEDI-TION),VOL.32,NO.3,67-74,2010(ISSN1674-5086,inChine)1,23243

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标签:煤层气   向斜   六盘水   地区   条件   勘探
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