أولا ، آلية التراكم من الميزات الجيولوجية للغاز الصخري: الفحم - الصخور لها خصائص خزان وسائط مزدوج ، مع مسام النانو وكسور المربط العيانية تتعايش. أخذ الفحم - صخرة تشكيل Benxi في حوض Ordos كمثال ، تتراوح مساميةها بين 3 ٪ - 8 ، ونسبة micropores هي 67 ٪ ، ونسبة الماكرووبس 26 ٪ ، وكثافة cleat تصل إلى {9}} لكل 5 سم ، والتي تحسن بشكل كبير من القدرة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن التأثير القوي للامتصاص والتأثير الذاتي للفحم - يتجاوز الكثير من الصخور. تهيمن قوة Van der Waals على الامتزاز ، مما يشكل تأثيرًا ختمًا ذاتيًا للغاز الطبيعي ، وزيادة الغاز الحر في الفحم العميق - يزداد الصخور ، مما يشكل بشكل مشترك خزان غاز مع غاز ممتص. الحقول الحرارية للتراكم الحقول الديناميكية: يحدد نضجه (قيمة RO) شدة توليد الهيدروكربون. عندما RO> 1. 0 ٪ ، فإنه يدخل ذروة توليد الهيدروكربون. مجال الإجهاد: تؤثر الأنشطة التكتونية على تطوير الكسور ونفاذية الخزان. المجال الديناميكي السائل: يمنع الضغط الزائد غزو الماء ، والذي يفضي إلى الحفاظ على خزانات الغاز. يتم التحكم في إثراء الغاز الصخري بشكل مشترك بواسطة هذه الحقول الثلاثة: المجال الحراري ، وحقل الإجهاد ، والحقل الديناميكي للسوائل ، والذي يوفر أساسًا مهمًا للاستكشاف العمق لآلية التراكم في غاز الفحم الصخري.
الثاني. البترول بأكمله - نظام الغاز في مقاييس الفحم يفرس في التعريف والتكوين: في - يتم تخصيب الغاز المصدر في الخزانات الصخرية ، القريبة - غاز المصدر مخصب في الأحجار الرملية الضيقة ، ويتم تخصيص الغاز المصدر البعيدة في الفخاخ التقليدية. على سبيل المثال ، في حوض Ordos ، تصل قيمة اختبار الغاز لمجموعة الختم القوية (الطين - الفحم - الرماد) إلى 85 ٪ - 95 ، في حين أن تركيبة الختم الضعيفة (الطين - الرمال) هي فقط 3 0 ٪ - 40 ٪ ، والتي تعكس بشكل كامل عزلة Coal - MisseitiS. بالمقارنة مع النظام التقليدي ، يحتاج نظام البترول بأكمله في مقاييس الفحم إلى تنظيم الختم من خلال مجموعات الصخور الفحم ، مما يجلب تحديات للحفاظ على خزانات الغاز وتطويره. تحليل الحالة النموذجي في مقاييس الفحم الكربونية - الفحم العمياء على الهامش الشرقي لحوض Ordos ، يتم تطوير مجموعات متعددة من مجموعات الصخور. إن سمك الطبقة الفردية للفحم رقم 8 - الصخور في تشكيل Benxi هو 5 - 10 m ، ومحتوى الغاز هو 15 - 35 m³/t ، مع إدراك وجود ثاني أكسيد الكربون من الغازات العميقة - الغازات الصخرية ، والفحم الجلوس ، وغازات الحجر الرملي الضيق ، مما يوفر مثالًا على النمو المتعدد - نوع الغاز الغاز. في تشكيل Xishanyao من Jurassic في حوض Junggar ، تكون مسامية الصخور 8 ٪ - 20 ، والنفاذية هي 0. 5 - 3. تشكل تكسير زيت النضج في وقت مبكر وتكسير الكيروجين المتأخر خزانًا للغاز مع غاز حرة حرة وغازات ممتصة ، مما يدل على تنوع نظام الغاز في البترول بأكمله وقدرة على التكيف في مقاييس الفحم في مناطق مختلفة.
ثالثا. التحديات في استكشاف وتطور الغازات الصخرية في النظرية الجيولوجية: آلية التراكم للفحم العميق - الغاز الصخري ، وتقييم ختم مجموعات الفحم المعقدة - الصخور ، إلخ. في التكنولوجيا الهندسية: الكسور في درجة حرارة عالية - عالية الجلسات وارتفاع - تقنية التحول من الخزانات ذات النفاذية المنخفضة تحتاج بشكل عاجل إلى حدوث اختراقات لتحسين كفاءة الإنتاج والتطوير المنفردة.
رابعا. تقوم اتجاهات التطوير لتحديات مواجهة ببناء نموذج تقييم ديناميكي لنظام البترول بأكمله في مقاييس الفحم لتوجيه التطوير المنسق لخزانات الغاز متعددة من النوع. البحث وتطوير عملية تكريس منخفضة التكلفة وارتفاع الكفاءة مناسبة لخزانات الفحم الصخرية لخفض تكاليف التطوير وتحسين الفوائد الاقتصادية.
في الختام ، جلب اقتراح نظام البترول الكامل - في تدابير الفحم كل من اختراقات نظرية وعملية لاستكشاف وتطوير الغاز الصخري. تُظهر الممارسات الناجحة في Ordos و Junggar وغيرها من الأحواض أن الغاز الصخري - ليس فقط مكملة لغاز الفحم - ولكن أيضًا مورد بديل مهم للغاز الطبيعي غير التقليدي العميق. مع التعميق المستمر للبحث النظري الأساسي والابتكار المستمر للتكنولوجيا الهندسية ، فإن التطوير الفعال للفحم - سيحقق بالتأكيد نتائج أكثر بروزًا ويقدم مساهمات أكبر في أمن الطاقة في الصين.
