高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法技术

技术编号:44419592 阅读:22 留言:0更新日期:2025-02-28 18:35
本发明专利技术公开了高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,涉及深部煤层二氧化碳封存评价技术领域。该方法包括:首先在分析赋煤区综合地质特征基础上,明确剩余煤层储量分布规律;明确含煤地层地温和压力梯度值,计算二氧化碳封存临界深度,厘定二氧化碳地质封存主体深度;然后优选适合二氧化碳封存的主力区域;以煤田为单位按照构造条件进行二氧化碳地质单元划分;针对每一重点区块进行二氧化碳地质单元划分,并以此单元进行二氧化碳封存量计算;最后利用层次分析—模糊评判方法进行二氧化碳封存单元有利区优选。本发明专利技术方法充分利用原始煤田地质资料,易于获得大量的煤岩基础地质参数,为后续实现地区双碳目标提供良好的理论基础。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及深部煤层二氧化碳封存评价,具体涉及高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法


技术介绍

1、co2地质存储有望成为碳减排的有效方法,深部不可采煤层是co2存储的潜在地质体,co2注入煤层因竞争吸附优势可驱替煤层ch4产出而成为煤层气强化生产方式。煤层co2地质存储与ch4强化开采(co2-ecbm)技术融温室气体减排与新能源开发为一体,极具前景。如何实现co2注入煤层减排、ch4增产且不发生co2灾害性泄露是学术界面对的主要难题。有效性、经济性、长期性和安全性是co2-ecbm面临的主要理论和技术问题,其中有效性是基础和前提,也是该领域研究的重点。co2-ecbm有效性的内涵即co2可注性、co2封存容量和ch4产能,可注性为煤层存储co2有效性的核心问题。煤层注入co2会引起煤岩的应力应变效应,表现为煤层吸附co2后引起的煤岩体积膨胀变形与膨胀应力,降低煤储层的渗透率、注入井co2流量,压力传导速度,可直接导致煤层co2的可注性的降低。深部煤层(埋深≥800m)具有较高的地温、储层压力及地应力,co2将以超临界状态赋存,对于深部本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,其特征在于,依次包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,其特征在于:步骤一中,在明确剩余煤层储量分布规律的基础上,同时明确各煤田基础地质特征、煤岩学特征、吸附储集特征、储层物性特征及流体特征;其中,所述的基础地质特征包括储层所在的构造环境、储层分布规模以及与储层有关的顶底板及水文地质特征;所述的煤岩学特征包括储层的煤岩类型及变质程度特征;所述的吸附储集特征、储层物性特征包括煤层的含气量、吸附解吸特征和煤储层的孔裂隙分布及渗透率发育状况;所述的流体特征包括气、...

【技术特征摘要】

1.一种高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,其特征在于,依次包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,其特征在于:步骤一中,在明确剩余煤层储量分布规律的基础上,同时明确各煤田基础地质特征、煤岩学特征、吸附储集特征、储层物性特征及流体特征;其中,所述的基础地质特征包括储层所在的构造环境、储层分布规模以及与储层有关的顶底板及水文地质特征;所述的煤岩学特征包括储层的煤岩类型及变质程度特征;所述的吸附储集特征、储层物性特征包括煤层的含气量、吸附解吸特征和煤储层的孔裂隙分布及渗透率发育状况;所述的流体特征包括气、水的特征和成分及其物性特征。

3.根据权利要求1所述的一种高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,其特征在于:步骤二中,根据含煤地层的地温梯度值、压力梯度值和埋深数据计算其对应煤层埋深的温压条件,当压力为7.38mpa,且温度为31.1℃是作为临界点,若含煤地层对应的温压条件≥临界点,说明该赋煤区有利于二氧化碳地质封存;若含煤地层对应的温压条件<临界点,说明该赋煤区不利于二氧化碳地质封存。

4.根据权利要求3所述的一种高勘探程度煤田的深部煤层二氧化碳地质封存潜力评价方法,其特征在于:地质构造作为主要因素时,首先判断断层性质,若其为正断层则该区域为拉张性断裂,煤层顶底板封盖行较弱,不适合二氧化碳地质封存;若其为逆断层则该区域为挤压性断裂,煤层顶底板封盖行较强,适合二氧...

【专利技术属性】
技术研发人员:张军建杨斌唐璐璐常杰倪永进常象春吕大炜王东东殷婷婷张晓阳
申请(专利权)人:山东科技大学
类型:发明
国别省市:

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