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煤層氣開發(fā)利用手冊學習(word版(留存版)

2025-01-05 11:56上一頁面

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【正文】 定的滲透性的,但由于其孔隙平均直徑通常小于 20A? , 滲透率可視為零。 構造 構造決定煤層滲透性高低及其不均勻性的主要因素。 D 煤與瓦斯突出具有以下規(guī)律:突出危險性隨著深度增 加而增大,隨煤層厚度增加而增大,絕大多數的突出發(fā)生在掘進工作面,突出強大的地點發(fā)生在石門揭煤時,爆破作業(yè)誘發(fā)突出次數多,約占 2/3,發(fā)生突出前,大都會出現各種有聲和無聲預兆,大多數突出發(fā)生在地質構造破壞帶。 流型指數表示鉆井液的流動狀態(tài),鉆井液的流變參數表明了鉆井液在鉆井過程中清洗井底,攜帶巖屑的能力以及流動阻力的大小。 第九章:煤層氣提純 一.煤層氣提純 氣體物料的凈化、提純,目前主要有兩類方法。 頂替液是在注入攜砂后,用頂替液起到將井筒中的攜砂液潛入裂縫中,一般為 2% KCL 防膨劑。 主要功能: ( 1) 清洗井底,攜帶巖屑 ( 2) 冷卻和潤滑鉆頭、鉆桿和鉆鋌 ( 3) 在井壁上形成泥餅,保護井壁,防止底層坍塌 ( 4) 控制與平衡地層壓力 ( 5) 懸浮巖屑和作加重劑 ( 6) 起介質作用使鉆屑在地面泥漿池中沉降 ( 7) 所鉆底層有關資料的主要載體 ( 8) 將水功率傳給鉆頭 密度:鉆井液的密度是單位體積鉆井液的質量,單位為 kg/m3,鉆井液的密度主要用來調整鉆井液 液柱的壓力,以平衡底層孔隙壓力,有時也用來平衡底層夠造壓力。 當空氣中的甲烷濃度地域爆炸濃度時,將會發(fā)生瓦斯燃燒,當甲烷濃度在 %左右時,井下巷道中瓦斯爆炸的 瞬間溫度達到18502650。 遠景資源量:根據地質,地球物理,地球化學資料用統(tǒng)計或類似方面所估算的,尚未發(fā)現的煤層氣資源量。利用這些資料,可以估計目標區(qū)氣井的生產能力,同時也可以對大規(guī)模開發(fā)時的完井設計和氣井間距進行初步優(yōu)化評估。 2)實測解吸氣( Measured gas) ,是指煤樣從裝入密封罐開始到煤樣所解吸出的氣量可以忽略不計為止,這段時間內所釋放到密封罐內的氣量(將其引出密封罐進行計量) 3)殘留氣( Residual gas),是指解吸試驗達到終點后仍吸附在煤樣中的氣量。 第三章 煤層氣參數測定 一. 煤等溫吸附常數的測定 吸附 當氣體與固體接觸時,在氣、固面上,氣體分子受固體分子所吸引,一部分氣體分子在固體表面上發(fā)生濃集作用,這種現在稱為吸附作用。是指在未成熟階段,即泥炭至褐煤階段( R0≤ %),有機質在厭氧細菌的生物化學作用下生成的氣態(tài)產物,其化學成分有 CO H2O和 CH4等。 2020~ 2020年,全國共鉆井約 1700 口,占歷年累計鉆井總數的 85%。專家預測, 2020年我國燃氣缺口將達 300 億立方米; 2020 年將達到 1000 億立方米。) 四川盆地( 1452 108m179。煤炭資源總量(包括探明儲量和遠景資源量) 5 1012t左右,居世界前列。) 萍樂坳陷( 435 108m179。全球埋深淺于 2020 米的煤層氣資源約為 240 萬億立方米。其中井下 煤礦瓦斯抽采 量 44億立方米,完成規(guī)劃目標的 127%。認識并掌握這些差別和特殊性,對開發(fā)利用煤層氣資源是十分重要的。滲透率過高,如同滲透率太低一樣,對煤層氣的經濟生產來說是有害無益的,因為這時水產量非常大 。 解吸法的基本原理 解吸法是將采集的新鮮煤心樣品裝入密封的解吸罐中,直接測量從煤樣中解吸的氣體體積以及氣體解吸的速度。利用地質評價所獲得的數據和資料,可以估計煤層氣資源的前景,選擇開發(fā)有力的目標區(qū)。因此,煤層氣的資源量計算是煤層氣勘探工作的一項重要內容。 通常將含有瓦斯的礦井劃分為低瓦斯礦井,高瓦斯礦井和煤與瓦斯突出礦井。 技術 套管:用以封隔用鉆井液難以控制的復雜底層,保證順利鉆井。 4)裂縫的延伸 5)煤巖力學性質 四.壓裂工藝技術 壓裂液: 壓裂液分為前置液,攜砂液及頂替液,他們在壓裂過程中有著各自的任務,壓裂液是總稱。 另一類則如 薄膜滲透分離法,欲凈化的氣體通過裝有薄膜的滲透裝置,分子小的可以滲透過薄膜,大的則余留在另一側,收集界面兩側的不同氣體達到分離的目的。 第七章:煤層氣固井 完井和煤層氣壓裂技術 一.固井方法 常規(guī)水泥控制返高 低密度水泥固井 普通油氣井解決固井作業(yè)中井漏和對煤層傷害問題的一種有效方法,旨在降低水泥漿液柱壓力對煤層的傷害。 采用綜合抽放煤層氣方法 利用先進的鉆機具 第六章 煤層氣井鉆井技術 一.煤層氣開發(fā)井網 優(yōu)化井網井距的氣藏模擬 優(yōu)選煤層氣開發(fā)井網類型 煤層中的割理分為端割理和面割理,通常面割理方向滲透性好,端割理方向上滲透性受到限制,從而導致整個儲層的滲透性也是非均質的,可以利用非均質底層井間干擾現象,采取適當的布井方式,求提高單井產量。 ER 2) 氣藏數值模擬法 數值模擬就是在計算機上用最小差分發(fā)模擬煤中流體的貯存,流動的機理和煤儲量,從而預測氣井的產量動態(tài)。 地質水文條件 煤層氣井生產的前期大都要對煤層氣進行排水降壓,只有當儲層壓力降到臨界解吸壓力之后,才能有氣體產出,因此,水文地質條件在煤層氣開發(fā)中起著重要作用。壓力是底層能量大小的反映,知道了儲層壓力就等于知道了儲層中流體的流動狀態(tài)。即吸附量是溫度和壓力的函數,可表示為 X=f( T, P) 式中 X—— 吸附氣 量( cm179。他的簡單表達式為: kPvL????? 式中 K—— 煤層的滲透率( m2) ? —— 流體的絕對粘度,對于甲烷, ? = 。而發(fā)展煤層氣將在很大程度上有利于彌補這一缺口。 煤層氣是煤層本身自生自儲式的非常規(guī)天然氣,世界上有 74個國家蘊藏著煤層氣資源, 中國煤層氣 資源量達 萬億立方米,居世界第三位。 表 12 中國煤層氣資源量按聚煤時代統(tǒng)計表 成煤時代 資源量( 108m179。 1) 按含煤盆地 煤層氣資源的地域分布受煤炭資源分布的制約,二者的情況基本一致。掌握和了解這些基本情況,對從宏觀上 規(guī)劃和實施煤層氣資源的開發(fā),利用是十分重要的
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