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深層煤層氣(也稱煤巖氣)的產量正在快速攀升。2025年,全國煤層氣產量達到181.3億立方米,其中深層煤層氣約42億立方米,占煤層氣總產量的25%以上。截至2025年底,深層煤層氣累計探明地質儲量已超1萬億立方米。2026年7月,國家能源局印發《鄂爾多斯盆地東部區域煤層氣增儲上產行動方案(2026—2030年)》,提出到2030年鄂東區域深層煤層氣產量要達到160億立方米以上。
產量在漲,儲量在增,但一個基礎科學問題一直沒完-全搞清楚——深層煤層氣的擴散機理到底是什么?
擴散為什么重要?
煤層氣從煤里出來,要經歷三個環節:解吸、擴散、滲流。吸附在煤基質微孔表面的甲烷先解吸變成游離態,然后通過擴散從微孔遷移到裂縫(割理)系統,最后通過滲流流到井筒。
這三個環節里,擴散是承上啟下的那一步。解吸得再好,擴散慢了,氣出不來;滲流通道再通暢,擴散供不上,產量也上不去。深層煤層埋深通常超過1500米,有些超過2000米。隨著深度增加,地應力越來越高、滲透率越來越低。擴散在淺層可能不是瓶頸,但在深層、超深層,擴散效率直接決定了一個區塊能不能經濟有效開發。
研究擴散機理,核心是測擴散系數——單位時間內氣體在煤孔隙里能跑多遠、跑多快。傳統方法主要有兩類。
一類是體積法。把粉碎后的煤粉放進反應釜,通過監測氣體壓力的變化反推擴散系數。這個方法有個硬傷:煤樣磨碎了。地下煤的原始孔隙結構、應力狀態全變了。深部煤層在地下承受十幾甚至二十幾兆帕的有效應力,卸壓取芯過程中煤體已經發生損傷,再磨成粉,測出來的擴散系數跟地層真實情況差多少,沒人說得清。
另一類是壓汞法和低溫氮吸附法。能測出孔隙大小分布,但測的是靜態結構,看不到氣體在孔隙里實際怎么擴散的。而且壓汞法要把水銀打進孔隙,對樣品有破壞。
更重要的是,傳統方法分不清吸附態和游離態。甲烷在煤里既有吸附在微孔表面的,也有游離在裂縫里的。兩種狀態的甲烷擴散行為完-全不一樣。傳統方法測的是總量,兩種混在一起,解吸和擴散各貢獻了多少,算不清楚。
低場核磁能看到什么?
低場核磁共振(LF-NMR)做擴散表征,核心原理是利用氫質子弛豫信號的差異:甲烷分子吸附在孔壁表面時受束縛強,信號衰減快,對應 T?譜短弛豫峰;處于游離狀態時自由度高,信號衰減慢,對應長弛豫峰。通過識別不同峰的面積變化,就能實時定量區分吸附態與游離態甲烷,全程無需破壞樣品。
針對深層煤層氣擴散機理研究的痛點,低場核磁的技術優勢十分明確。
1. 原位動態監測,完整記錄擴散演化全過程
搭配高溫高壓巖心夾持系統,低場核磁可以 1:1 模擬深層地層的溫度、壓力環境,在升壓吸附、降壓解吸的全過程中持續掃描樣品,幾分鐘即可完成一次檢測。
無需等待平衡、不用取出樣品,就能實時獲取每個壓力點下吸附氣、游離氣的含量變化,直接計算出不同階段的擴散系數,連擴散機制切換的臨界壓力點都能精準捕捉。2025 年 ACS Energy & Fuels 發表的研究就采用低場核磁框架,直接量化了煤層氣降壓過程中的孔隙動態變化,為產能預測提供了關鍵參數。
2. 分孔隙尺度表征,定位擴散阻力的核心來源
T?譜的弛豫時間與孔隙大小一一對應,因此低場核磁不僅能量化整體擴散系數,還能拆分到微孔、介孔、大孔等不同尺度,明確每一類孔隙對總擴散的貢獻占比。
3. 無損完整巖心測試,數據更貼近原位狀態
低場核磁檢測全程不破壞煤樣,可以直接使用完整柱樣開展實驗,原始孔隙結構和裂隙連通性都能得到保留,測得的擴散數據更接近地下真實情況。同一塊深層煤樣,還可以依次開展不同溫壓條件、不同降壓速率的多組對比實驗,徹-底排除樣品非均質性帶來的干擾,數據可比性更強。
4. 支撐注氣驅替的擴散機理研究
針對注 CO?強化煤層氣采收的工藝,低場核磁可以實時監測 CO?注入后甲烷的擴散置換過程,能量化不同注入壓力、不同氣體配比下的擴散系數變化。2025 年 ACS Omega 發表的研究顯示,通過分析 NMR T?譜,可以直接計算出置換過程中吸附相和游離相 CH?、CO?的物質的量變化,從而精準得到不同 CO?濃度下的甲烷擴散系數演變規律,為注氣方案優化提供數據支撐。
深層煤層氣擴散機理研究,是產能預測、排采優化和增產工藝設計的核心基礎。傳統方法受限于樣品破碎、靜態測量、機制不分,很難準確反映深層高溫高壓儲層的真實擴散規律;低場核磁技術則實現了原位、動態、分孔隙尺度的無損定量表征,讓研究結果更貼近地下真實狀態,也為深層煤層氣高效開發提供了更可靠的理論支撐。

