袁宏志
(中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083)
煤炭地下气化是世界煤炭开发利用方向之一,在其技术方面,我国也制定了发展规划、纲要等,而且是世界上煤炭地下气化技术研究较早的国家之一,列为我国“九五”科技攻关前沿项目。
煤炭地下气化就是将处于地下的煤炭直接进行有控制的燃烧,通过对煤的热作用及化学作用而产生可燃气体的过程。早在1979年的世界煤炭远景会议上,联合国就已明确提出,实施煤炭地下气化开采,是解决传统的煤炭开采利用所存在问题的重要途径。该过程集建井、采煤、地面气化三大工艺为一体,变传统的物理采煤为化学采煤,省去了煤炭开采、运输、洗选、气化等工艺的设备与人员投入,因而具有投资少、效益高、安全性好、污染少等优点,深受世界各国的重视,被誉为第二代采煤方法。
辽河断凹的东部凹陷(不全部在盘锦境内)有煤炭资源量100多亿吨,煤层气资源量约为121.12×108m3。其中沙三上段估算煤炭资源量为83.7亿t,其中长焰煤33.15亿t,褐煤34.96亿t,气煤15.59亿t。不同埋深的煤炭资源量分别为:风化带~800m 14.79亿t,800~1500m 7.28亿t,1500~2000m 9.71亿t,2000m以下51.92亿t。上述资源量均为预测资源量,储量级别较低。储量级别较低的原因是尚未对煤炭资源按《煤炭资源地质勘探规范》进行专门勘查。在控制程度上,煤炭资源分布的部分地区的油气开发钻井井距已达到160~170m密度,已经达到了煤田精查的程度。据目前不完全统计,在东部凹陷内约有120多口油气勘探井获煤层,且煤质较好,另有900余口开发井获煤层。
沙河街组上部为本区最主要煤系地层,分为上下2个含煤段:下含煤段煤层发育,层数多,最多达59层,最大单层厚度25m,累计最大厚度可达95.0m(一般10~40m),而且煤系地层连续,可对比性好;煤层累计厚度占地层最大为31%,平均9%。下含煤段在向斜部位发育厚度为300~500m,背斜部位较薄。厚度大的含煤地层主要分布于凹陷南部、中部的荣兴屯、黄金带、欧利坨子和三界泡地区。
目前,煤炭地下气化技术在俄罗斯等国已经实现了商业化,美国、德国、日本等发达国家掌握了该领域的一些关键技术。
钻井式建地下气化炉采用常规的油气井钻井技术,钻一口长祼眼水平井段,与另外的二口直井于同一煤层内以洞穴式相连通,形成气化通道、进气孔、辅助孔和出气孔等组成单套地下气化炉,将进气孔底部的气化穴煤炭点燃,鼓入汽化剂促使连续气化煤炭,由辅助孔鼓入氢气,地下煤炭便进行有控制地燃烧,经过对煤的热作用及化学作用,按温度和化学反应的不同气化通道内形成氧化带、还原带和干馏干燥带,由此生成的粗煤气于出气孔产出。国外大多采取此种技术。
此技术可节省开采投资78%、节约成本62%、提高工效3倍以上,吨煤价值提高10倍以上。且煤炭气化后灰渣留在地下,避免了传统采煤和煤炭气化造成的废气、废水、废渣等污染,并可减少地面下沉。
这种煤炭气化方式,很好地发挥了石油企业的钻井技术优势,免去了巷道式建地下气化炉的条件限制。但因钻井井径受限,制约了单套炉的气化规模,有待进行单套炉多进气孔、多气化通道、多出气孔、大井眼钻进和扩眼完井等技术攻关。
钻井式建地下气化炉技术要使用水平井段。在过去几年里水平井钻井技术已经取得很多项技术进步,包括随钻测井(LWD)、随钻测量(MWD)和地质导向工具。这些技术可以实现多分支井的钻井与完井、挠性油管钻井、欠平衡钻井及旋转导向装置钻直井眼。
东部凹陷经过30多年的油气勘探和开发,施工了大量的物探工程和钻探工程,不但在基础地质和油气地质条件方面,而且在煤及煤层气地质方面,积累了丰富的基础资料,包括区域地质背景、地层划分研究、基础油气地质、油气开发数据以及部分煤岩心、煤田地质研究资料、煤岩及岩矿化学分析等。但是,仍存在如下问题:
(1)没有利用煤田地质理论详细充分地研究、分析辽河油田30多年来油气勘探和开发基础地质资料、物探资料,使本区煤及煤层气地质评价研究缺乏全面性。
(2)基础数据局限,到目前为止所获得的煤岩、煤质重要的评价指标、参数的样品数量较少,缺乏可靠性。
(3)未按《固体矿产地质勘查规范总则》等规范进行煤层圈定和储量计算,目前提供的煤炭资源储量成果仍然是预测的资源量(20世纪90年代),缺乏准确性。
这些与已完成地质工作量不相适应,亦不利于今后的开发利用。
因此还需开展以下勘查工作:
(1)充分利用岩心这一实物资料,对见煤岩心复查编录,以准确确定煤层位置,并以重新确定的煤层测井曲线特征建立煤层的曲线标准。
(2)对区内丰富的二维、三维地震资料,进行重新解释,利用见煤钻孔验证,确定煤层的连续性,圈定煤层,划定含煤区的范围。
(3)对圈定的含煤区内所有钻孔,按新建立的煤层曲线标准重新解释,确定煤层位置和厚度。
(4)查明构造(断层等)及其对煤层的影响。
(5)按不同标高,不同煤阶、不同钻孔控制程度划定储量计算的块段。
(6)施工新的钻孔,进行岩心取样测试,满足煤样取样密度要求,检验钻孔解释、块段划分的结果。
(7)采用国内外先进软件技术,建立相应地质模型,进行储量计算,提交煤炭资源(332)控制储量。
选择煤炭资源储量级别较高(332以上),煤层较厚,煤质较好,埋藏较浅,以及交通和管网条件较好的地段,采用钻井式建地下气化炉技术,进行1~2处可采性试验。获得成功后逐步铺开,进行商业性开发。
国务院《关于加强地质工作的决定》提出“加快危机矿山、现有油气田和资源枯竭城市接替资源勘查,大力推进深部和外围找矿工作。开展共生伴生矿产和尾矿的综合评价、勘查和利用”。
为此国家设立了“危机矿山接替资源找矿专项”、中央、地方地质勘查基金和财政其他专项资金。这些勘查基金的投放方向是加强深部找矿相关科研、矿产预测和前期勘查,组织开展深部找矿工作。
盘锦市作为资源枯竭城市,并列为资源型城市转型试点城市,可以利用这些政策,积极争取两级勘查基金和找矿专项向深部煤层勘查倾斜,形成政府投入的引导。
用政府投入促进社会企业投资,如果辽河油田(矿权持有者)有意愿、有能力进行深部煤层的勘查和试验开发,政府可以在资源费、税等政策上给以优惠,推动深部煤层勘查快出成果,出好成果。
还可以充分调动社会各方面的积极性,形成油田以矿权和已有地质资料做股权,吸收其他社会资金做股份的地质找矿的融资新机制。
[1] 辽河石油勘探局科学技术研究院,辽河油田石油地质研究报告集(开发分册)[C].1980,06.
[2] 辽河石油勘探局.一九九一年度辽河油田探明储量研究报告[C].1992,6
[3] 盘锦市国土资源局.盘锦市矿产资源总体规划(2008年-2015年)[C].2009,11.
[4] 辽河石油勘探局.辽河盆地东部凹陷煤及煤层气地质研究与评价[C].1991,8.
[5] 苏现波.煤层气地质学与勘探开发[M].北京:科学出版社,2001,2.
[6] 倪小明,苏现波,张小东.煤层气开发地质学[M].北京:化学工业出版社,2010,1