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    Entropy-Kmeans 方法在煤層氣開發(fā)前景評價中的應用

    2020-08-21 08:02:12張嘉睿夏玉成
    煤礦安全 2020年8期
    關鍵詞:井田灰分氣量

    張嘉睿,夏玉成,李 濤,王 銳

    (1.西安科技大學 地質(zhì)與環(huán)境學院,陜西 西安710054;2.六盤水師范學院 礦業(yè)與土木工程學院,貴州 六盤水553000)

    煤層氣開發(fā)前景評價直接關系到煤層氣勘探開 發(fā)效率,是煤層氣勘探開發(fā)研究最基礎的工作。開發(fā)前景評價指標及方法的合理、準確選取,直接影響到評價結(jié)果的正確性[1]。所以煤層氣開發(fā)前景評價必須立足于研究區(qū)煤層氣資源的基本特征,展開綜合地質(zhì)研究與評價。我國低煤階煤層氣資源豐富,但含煤盆地煤層氣開發(fā)仍處于試驗研究階段,尚未形成高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的商業(yè)開發(fā)區(qū),未能建立較為完善的煤層氣開發(fā)前景評價體系[2]。以陜西黃隴煤田彬長礦區(qū)某井田4#煤為例,前人運用了加權求和法、層次分析法、模糊綜合評判法等多種方法進行煤層氣開發(fā)評價[3-5],其中加權求和法、層次分析法的指標權重受人為主觀因素影響較大,降低了評價結(jié)果的準確性;模糊綜合評判法也存在自身的局限性[6],評價過程復雜,評價結(jié)果的準確程度有所欠缺。在此背景下,熵權法(Entropymethod)的賦權優(yōu)勢得以體現(xiàn),該方法根據(jù)數(shù)據(jù)變異程度大小,充分利用數(shù)據(jù)自身的差異性進行客觀賦權[6]。在深入研究4#煤煤層氣開發(fā)主要影響因素的基礎上,將熵權法與K 均值聚類法結(jié)合,進行煤層氣開發(fā)前景綜合評價和有利區(qū)預測。在評價過程中,前期運用熵權法處理數(shù)據(jù),得出各影響因素的權重,減少了主觀因素對賦權的干擾;后期利用K 均值聚類法分區(qū),通過MapGIS 圈定了開發(fā)有利區(qū)塊,為研究區(qū)煤層氣商業(yè)開發(fā)提供了地質(zhì)依據(jù)。將熵權法與K 均值聚類法結(jié)合,可充分發(fā)揮這2 種方法的各自優(yōu)勢,提高評價結(jié)果的準確度和可信度。

    1 熵權法特點及計算過程

    熵權法的核心在于通過計算熵值來判斷指標的變異程度,分析各項指標的貢獻度差異,進而分配權重。一般來說,信息熵Ej較小的指標,數(shù)據(jù)的變異程度較大,在綜合評價中能提供更多的信息量,對該指標賦權相應較大。反之,信息熵Ej較大的指標,其權重相應較小。

    熵權計算過程如下:

    1)對原始數(shù)據(jù)進行正規(guī)化變換。假定有n 個數(shù)據(jù)點,每個數(shù)據(jù)點提取m 個指標的數(shù)據(jù),則原始數(shù)據(jù)集X 為:

    經(jīng)正規(guī)化變換:

    式中:Xij為原始數(shù)據(jù);Yij為正規(guī)化數(shù)據(jù),max(Xj)、min(Xj)分別是第j 個指標的最大值和最小值。

    2)計算信息熵。1 組數(shù)據(jù)的信息熵計算如下:

    3)分別計算各指標的權重Wj:

    式中:Wj為第j 個指標的權重。

    2 開發(fā)前景評價指標及其權重

    2.1 研究區(qū)地質(zhì)背景

    研究區(qū)位于陜西黃隴煤田彬長礦區(qū),主體構(gòu)造位于安化向斜區(qū)南翼,向南跨越彬縣背斜[7],地表大面積被黃土覆蓋。位于延安組下部的4#煤為煤礦主采煤層,煤層中節(jié)理、裂隙發(fā)育程度高。該井田4#煤的煤層氣符合低變質(zhì)煤含氣量低,滲透性好的特點[7],雖含氣量低,但煤層煤厚較大,因此煤層氣資源豐富,且滲透性好利于開采[8]。井田構(gòu)造示意圖如圖1。

    圖1 井田構(gòu)造示意圖Fig.1 Structural sketch map of the mine field

    2.2 評價指標體系

    煤層氣開發(fā)前景評價指標的選擇,因不同開發(fā)階段而異[1],對于開發(fā)初期的低煤階開發(fā)區(qū),應反映煤層的生氣潛力、儲集性能和保存條件,包括煤層厚度、含氣量、灰分含量、頂板巖性及厚度等指標[7,9-10]。選擇評價指標應遵循全面性、客觀性、代表性和具有現(xiàn)實意義的原則[4]:選擇范圍應全面涵蓋上述3 個評價條件;優(yōu)先選擇關聯(lián)度較強、普遍適用的基本指標;在相互影響密切的指標之間,如在含氣量與資源量中選擇更具代表性的因素,取一即可;同時排除差異性過小的因素。在此原則下,基于井田煤層氣資源的基本特征,通過對已施工煤層氣井鉆孔資料和實驗數(shù)據(jù)分析,系統(tǒng)地總結(jié)了影響煤層氣開發(fā)潛力和產(chǎn)能的主要影響因素,選取資源條件(含氣量、灰分、煤層凈厚度)、賦存條件(構(gòu)造位置、頂板厚度)、開發(fā)條件(滲透率、埋深)作為評價指標,得到該井田4#煤煤層氣開發(fā)前景評價指標體系,煤層氣開發(fā)前景評價指標體系及其量化標準見表1。

    表1 煤層氣開發(fā)前景評價指標體系及其量化標準Table 1 Evaluation system and quantification standard of coalbed methane development prospect

    1)資源條件。①含氣量:含氣量是煤層儲集性能的基本指標,是煤層氣開發(fā)前景評價中的充分條件,高含氣量地區(qū)往往是煤層氣開發(fā)有利區(qū),根據(jù)該井田鉆孔資料,4#煤的含氣量在0.29~3.64 m3/t,平均含氣量為2.21 m3/;②灰分:灰分屬于無機組分,不利于煤層氣的形成,灰分升高使煤層氣吸附量下降,不利于煤層氣的吸附、儲存,因而灰分產(chǎn)率與含氣量呈負相關關系[4],根據(jù)現(xiàn)有的鉆孔資料,該井田4#煤的灰分在11%~28.1%,平均灰分為16.42%;③煤層凈厚度:煤層是生烴的物質(zhì)基礎,煤層越厚則生烴條件越好,煤儲層可看作一種高度致密的低滲透性巖層,對煤層氣有強烈的封蓋作用,煤儲層厚度越大,對煤層氣的保存就越有利[11-12];根據(jù)已有的鉆孔資料,該井田4#煤的凈厚度為0.95~19.02 m,平均10.79 m。

    2)賦存條件。①構(gòu)造位置:該井田范圍內(nèi)構(gòu)造相對簡單,以平緩褶皺構(gòu)造為主,有利于煤層氣的保存和富集,研究表明背斜、向斜同受擠壓應力形成,背斜是良好的儲氣構(gòu)造,含氣量高,向斜核部應力集中,封閉良好,含氣量較高[13-14],褶皺兩翼應力相對核部較低,含氣量次之;②頂板巖性及厚度:煤層頂板巖性致密有利于氣體的積聚與賦存,巖層越厚對煤層氣富集越有利[15];4#煤煤層頂板巖性多為砂質(zhì)泥巖、泥巖及粉砂巖,均為封閉性良好的致密巖層,根據(jù)現(xiàn)有的鉆孔資料,該井田4#煤的頂板厚度為0.2~19.19 m,平均2.77 m,頂板厚度變化較大。

    3)開發(fā)條件。①滲透率:煤層滲透率是進行煤層氣商業(yè)開發(fā)的重要參數(shù),制約著煤層氣的運移與開發(fā)[16-17],根據(jù)現(xiàn)有的鉆孔資料,該井田4#煤的滲透率為0.01×10-3~40.87×10-3μm2,平均滲透率為8.76×10-3μm2,井田4#煤煤儲層滲透率主要處在2×10-3~10×10-3μm2之間;②埋深:埋深較大的地區(qū),煤儲層壓力相對較大,使得煤層氣解吸困難,滲透率降低[18],結(jié)合現(xiàn)有的鉆孔資料,4#煤層埋深283.1~724.2 m,平均埋深為470.8 m。

    基于研究區(qū)內(nèi)各項指標的分布情況,結(jié)合前人在該區(qū)域的研究,進一步分析各評價指標對煤層氣開發(fā)的影響程度。由表1 中給出的評價指標的量化標準可知,對定性指標(如構(gòu)造位置),根據(jù)定性判斷,分別賦值量化;對有連續(xù)數(shù)據(jù)的定量指標,按取值區(qū)間進行了離散量化。

    2.3 熵權法計算權重

    選取該井田60 口鉆井的4#煤原始鉆孔資料,通過分別統(tǒng)計量化,獲得含氣量、灰分、煤層凈厚度、構(gòu)造位置、頂板厚度、滲透率、埋深等7 項評價指標的原始數(shù)據(jù)集:

    應用式(1)進行正規(guī)化變換后,得到正規(guī)化數(shù)據(jù)集Y= {Yij,i=1,2,…,60;j=1,2,…,7 }。

    根據(jù)式(2)計算第j 個指標的信息熵Ej,各評價指標信息熵見表2;再根據(jù)式(3),可以得到各個指標的權重Wj,各評價指標權重見表3。

    表2 各評價指標信息熵Table 2 Information entropy of evaluation indicators

    表3 各評價指標權重Table 3 Weight of evaluation indicators

    理論上,1 組原始數(shù)據(jù)對應唯一的熵權法計算結(jié)果,所以表3 中權重Wj僅適用于該區(qū)域煤層氣選區(qū)評價,具有唯一性。對于其它煤層或區(qū)域,每次評價應需要結(jié)合相應數(shù)據(jù)重新計算分析。

    針對本次評價,在該區(qū)域內(nèi)分布差異性越大的指標,為綜合評價提供的信息量越大,貢獻度越高,賦權相對較大。該區(qū)域內(nèi)含氣量、滲透率等指標分布較穩(wěn)定,為了在綜合評價中更好地表現(xiàn)開發(fā)前景的差異性,因此本次評價中該權重略微弱化。

    3 煤層氣開發(fā)前景分區(qū)評價預測

    3.1 單因素

    為了便于比較,將原始數(shù)據(jù)標準化處理,轉(zhuǎn)化為無量綱的純數(shù)值,統(tǒng)一映射到[0,1]區(qū)間上。運用MapGIS 建立井田4#煤煤層含氣量、灰分、煤層凈厚度、頂板厚度、滲透率、埋深的單因素分析圖,直觀表現(xiàn)出各項指標在井田內(nèi)分布情況及漸變性。以4#煤含氣量單因素分析圖為例,數(shù)值越接近1 代表含氣量富集程度越高,反之則含氣量富集程度越低。

    1)含氣量。4#煤高含氣量地區(qū)主要集中在井田東部,井田西部相對較低,整體趨勢是東高西低,西部僅局部富集程度較高,向西南邊緣部逐漸減少。4#煤含氣量單因素分析如圖2。

    圖2 4#煤含氣量單因素分析圖Fig.2 Single factor analysis of gas content of No.4 coal

    2)灰分?;曳衷礁?,則有機碳含量越低,產(chǎn)氣能力越差。由單因素分析結(jié)果可知,井田范圍內(nèi),煤灰分西南部最高,整體上西部大于東部,說明在灰分影響條件下,井田西部產(chǎn)氣能力相對較差。4#煤灰分單因素分析如圖3。

    圖3 4#煤灰分單因素分析圖Fig.3 Single factor analysis of ash content of No.4 coal

    3)煤層凈厚度。4#煤為主采煤層,位于延安組下部,厚度變化較大,但大部分地區(qū)表現(xiàn)穩(wěn)定。井田范圍內(nèi),煤層凈厚度的分布具有一定漸變性。井田東部煤層最厚,中部次之,西部最薄,西南部向邊緣逐漸變薄至最低可采厚度,體現(xiàn)出由東向西煤厚變薄的規(guī)律和趨勢。4#煤煤層凈厚度單因素分析如圖4。

    圖4 4#煤煤層凈厚度單因素分析圖Fig.4 Single factor analysis of net thickness of No.4 coal

    4)構(gòu)造位置井田總體構(gòu)造為一向北傾斜的單斜構(gòu)造,由于受同沉積構(gòu)造作用的影響,井田內(nèi)由北向南依次有安化向斜、祁家背斜、師家店向斜[19]。圖中深色區(qū)域呈線狀分布,其位置正是祁家背斜,位于井田中部,軸向近東西向。相對其余向斜區(qū)域,煤層氣的保存和富集程度較高。4#煤構(gòu)造位置單因素分析如圖5。

    圖5 4#煤構(gòu)造位置單因素分析圖Fig.5 Single factor analysis of tectonic location of No.4 coal

    5)頂板厚度。封閉較好的蓋層可有效減少煤層氣滲流、擴散和運移,維持較高的地層壓力,保持煤層最大的吸附量[20]。4#煤層頂?shù)装逡阅鄮r、砂質(zhì)泥巖、粉砂巖為主,除局部地區(qū)處于古風化殼附近外,大部區(qū)域封閉性能良好。4#煤頂板厚度單因素分析如圖6。

    圖6 4#煤頂板厚度單因素分析圖Fig.6 Single factor analysis of roof thickness of No.4 coal

    6)滲透率。4#煤滲透率呈現(xiàn)為由中東部向西逐漸減小;受井田EW 方向間列的背向斜構(gòu)造的影響,主裂隙方向為NE-NW,祁家背斜的軸部位置滲透率相對較高,向南北兩側(cè)向斜部位逐漸減小。表明構(gòu)造對煤層氣高滲富集區(qū)的控制作用,構(gòu)造抬升導致煤層滲透率的增大,有利于煤層氣的運移。4#煤滲透率單因素分析如圖7。

    圖7 4#煤滲透率單因素分析圖Fig.7 Single factor analysis of permeability of No.4 coal

    7)埋深。4#煤層在井田西部埋深較大,東部埋深較淺。在埋深較大的地區(qū),煤層氣運移至地表的距離增大;并且由于較大的地應力降低了圍巖的透氣性,這種變化有利于煤層氣封存,不利于煤層氣開發(fā)。4#煤埋深單因素分析如圖8。

    圖8 4#煤埋深單因素分析圖Fig.8 Single factor analysis of burial depth of No.4 coal

    3.2 綜合評價

    根據(jù)熵權法計算得到的權重,根據(jù)式(4)將對象映射到距離空間,計算其歐氏距離:

    式中:Li(Wj,j)為第i 個對象映射的距離空間。

    將計算結(jié)果數(shù)據(jù)歸一化處理,得到最終評價值。再對煤層氣開發(fā)前景最終評價值進行K 均值聚類。該方法是一種迭代求解的聚類分析算法,其步驟是隨機選取K 個對象作為初始的聚類中心,然后將每個對象分配給與其最近的聚類中心,反復迭代計算直至滿足條件,產(chǎn)生最終聚集中心為最優(yōu)解。K 均值分類具有科學性,客觀性,廣泛應用于多種領域。現(xiàn)通過該方法對最終評價值進行聚類處理,產(chǎn)生4 個最終聚集中心,最終聚集中心見表4。

    表4 最終聚集中心Table 4 Ultimate aggregation center

    根據(jù)最終聚集中心分值將該井田煤層氣開發(fā)前景分為5 類:①不利區(qū)(<2.647 5);②中等區(qū)(2.647 5~4.063 8);③較有利區(qū)(4.063 8~5.731 2);④有利區(qū)(5.731 2~7.674 7);⑤極有利區(qū)(>7.674 7)。開發(fā)前景分區(qū)及其占比見表5。

    表5 開發(fā)前景分區(qū)及其占比Table 5 Division and proportion of development zones

    煤層氣開發(fā)前景分區(qū)預測如圖9,整體表現(xiàn)為井田內(nèi)開發(fā)前景東強西弱,西部局部突出,該趨勢與其它評價方法結(jié)論大致相符。東部煤層整體含氣量高,厚度大,滲透性好,且灰分低,埋深淺,因此開發(fā)條件較好,其預測結(jié)果符合客觀事實。

    圖9 煤層氣開發(fā)前景分區(qū)預測Fig.9 Regional prediction of coalbed methane development prospect

    極有利區(qū)和有利區(qū)主要分布于分布于井田的中東部,面積較??;較有利區(qū)主要分布于井田東部,在中西部局部也有分布;中等區(qū)主要位于井田中西部,有一定商業(yè)開發(fā)潛力;不利區(qū)主要位于井田西南部與北部邊緣地帶,煤層氣商業(yè)開發(fā)潛力小,不建議進行商業(yè)開發(fā)。

    4 結(jié) 論

    1)基于煤層氣賦存地質(zhì)背景、鉆孔資料和實驗數(shù)據(jù),分析了影響煤層氣開發(fā)前景的主要因素,建立了由含氣量、灰分、煤層凈厚度、構(gòu)造位置、頂板厚度、滲透率、埋深等7 項指標構(gòu)成的,適用于該井田低煤階煤層氣開發(fā)前景評價的指標體系。

    2)利用熵權法計算分析各影響因素對煤層氣開發(fā)前景的貢獻度差異,較客觀地確定了各影響因素在煤層氣開發(fā)前景綜合評價中的權重,避免了人為主觀因素對賦權的干擾。

    3)利用K 均值聚類法,結(jié)合GIS 平臺,通過單因素分析和綜合評價,圈定了該井田4#煤層的煤層氣開發(fā)極有利區(qū)、有利區(qū)、較有利區(qū)、中等區(qū)、不利區(qū)的范圍。

    4)Entropy-Kmeans 方法充分發(fā)揮熵權法和K均值聚類法的優(yōu)勢,能克服現(xiàn)行煤層氣開發(fā)前景預測評價方法的某些局限性,可以成為較準確地評價預測煤層氣開發(fā)前景的技術方法。

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