煤层气工程概论
煤层气概述
煤层气的开采方式
3.即是现有的垂直井,也存在井斜严重、全角 变化率大的情况,也需要无杆泵排采。 综合上述原因,利用目前常规的抽油机设备越 来越受到限制,有时考虑到一次性投资少,勉 强使用,会加大维修成本。螺杆泵有一定的长 处,比抽油机贵很多,也存在加大维修成本的 问题。每年作业2-4次,作业费用10万左右,不 断更换磨损的油管和抽油杆,一年维护正常生 产费用应是10-20万元。一是造成排采经济效益 低,二是在排采过程频繁的停抽、修井,最易 造成储层伤害。
煤层气特征及用途
井下抽采的煤层气(瓦斯)目前一般将甲 烷(CH4)含量调整到40.8%后利用,此时 瓦斯的热值为:(在0℃, 101.325kPa下) 低热值:14.63MJ/m3(约3494 kcal/ Nm3) 高热值:16.24 MJ/m3(约3878 kcal/ Nm3)
煤层气特征及用途
煤层气储量
煤层气是煤层本身自生自储式的非常规天 然气,世界上有74个国家蕴藏着煤层气资 源,全球埋深浅于2000米的煤层气资源 约为240万亿立方米,是常规天然气探明 储量的两倍多,中国煤层气资源量达36.8 万亿立方米,居世界第三位。 目前,中国煤层气可采资源量约10万亿立 方米,累计探明煤层气地质储量1023亿 立方米,可采储量约470亿立方米。
(5)根据个井出煤粉和砂的情况,定期和不定期进行 不间断的稀释工作。 (6)液晶显示屏显示主页面:电压、电流、频率、井 下液面、井下温度、井口温度、液体排量、总排液量、 产气量、管线阀门开度、平衡阀门开度。 (7) 根据用户要求,配置无线数据远程传输及监控系统。 煤层气井智能排采设备是一种全自动的电潜泵排采系统, 隶属无杆泵,可实现一年以上不检泵、不修井。是丛式 井和井身质量差的垂直井排采的最佳设备。特别是针对 水平分支井,采用该设备可直接利用目前的工程井进行 排采,无需施工生产井。
采矿工程(煤层气方向)专业知识技能
采矿工程(煤层气方向)专业知识技能1. 介绍采矿工程(煤层气方向)专业是一个与煤炭资源勘查、煤矿设计开采、煤层气勘探开发、煤矿环境治理等相关领域紧密结合的专业,它涉及了地质学、地球物理学、矿山开采、采矿机械、煤矿安全、煤矿环境保护等多个领域的知识和技能。
本文将对采矿工程(煤层气方向)专业的知识技能进行全面评估,并为读者呈现一篇有价值的文章。
2. 专业知识技能的广度(1) 地质学知识在采矿工程(煤层气方向)专业中,地质学知识是至关重要的。
学生需要了解煤炭及煤层气的地质特征、形成过程、分布规律等,以便在实际工作中进行矿山勘查、煤矿设计和开采等工作。
(2) 地球物理学知识地球物理学知识在煤层气勘探开发中起着重要作用。
学生需学习和掌握地球物理勘探的原理和方法,包括重力勘探、地震勘探、电磁勘探等,以提高对煤层气藏的勘探效果。
(3) 矿山开采知识矿山开采是采矿工程(煤层气方向)专业的核心内容之一。
学生需要学习煤矿开采的各种方法、工艺和设备,了解采矿生产的流程和技术指标,以确保煤矿的安全、高效开采。
(4) 煤层气勘探开发知识煤层气勘探开发是近年来煤炭资源开发的热点之一。
学生需要学习煤层气勘探技术、开发工艺、生产管理等知识,了解煤层气的分布规律、开采途径和利用技术。
3. 专业知识技能的深度(1) 地质调查和勘探技术的深入了解地质调查和勘探是煤炭资源开发的前期工作,学生需要深入了解地质调查和勘探的原理、方法和技术,具备独立进行地质勘查和勘探的能力。
(2) 煤矿安全和环境保护的系统掌握煤矿安全和环境保护是采矿工程(煤层气方向)专业的重要内容之一,学生需要系统掌握煤矿安全和环境保护的理论和技术,具备煤矿安全生产和环境治理的综合能力。
(3) 煤层气开发利用技术的专业研究煤层气开发利用技术是采矿工程(煤层气方向)专业的前沿科技之一,学生需要进行专业研究,掌握煤层气的开发利用技术,为我国煤矿的煤层气资源开发做出贡献。
4. 总结与回顾采矿工程(煤层气方向)专业是一个涉及多个学科知识和技能的综合性专业,学生需要全面、深入地学习地质学、地球物理学、矿山开采、煤层气勘探开发等多个方面的知识和技能,以适应我国煤炭资源开发的需要。
煤层气概念
煤层气概念嘿,你知道煤层气吗?这可是个超级有趣的东西呢!我第一次听到这个词的时候,就像发现了新大陆一样兴奋。
煤层气,简单来说,就是和煤相伴相生的气体。
你可以把煤层想象成一个巨大的“罐子”,而煤层气就被储存在这个“罐子”里。
煤层气主要成分是甲烷,这甲烷可是个了不起的东西啊!它就像一个小小的能量精灵,蕴含着巨大的能量。
你看,我们日常生活中使用的天然气,甲烷可是主要成分呢。
煤层气就像是天然气的近亲,有着相似的能力。
我有个朋友,是个煤矿工人。
有一次我跟他聊起煤层气,他眼睛一下子就亮了。
他说:“哎呀,你可不知道,在我们煤矿井下,煤层气可不能小瞧。
它有时候就像个调皮的小捣蛋鬼,要是不处理好,还会带来危险呢。
”我就好奇地问他:“为啥呀?”他说:“这煤层气要是在井下聚集多了,就像个隐藏的炸弹,稍微有点火星,那可不得了,会引发爆炸的。
”我听了吓一跳,原来这煤层气还有这么危险的一面。
不过,任何事物都有两面性嘛。
煤层气虽然在井下有危险,但它要是被合理利用起来,那可就是个宝啊!就像一把双刃剑,用得好就能发挥巨大的作用。
你想想看,甲烷是可以燃烧的,那煤层气不就可以像天然气一样,成为我们的能源来源吗?从开采的角度来说,开采煤层气可不是一件简单的事儿。
这就像是在地下进行一场小心翼翼的寻宝之旅。
工程师们就像勇敢的探险家,他们要运用各种高科技的设备和方法。
比如说,他们得先找到煤层气储存比较丰富的地方,这就像是在大海里找宝藏,得依靠各种探测仪器,就像寻宝用的罗盘一样。
然后呢,还要想办法把煤层气安全地开采出来。
这过程就像从一个紧闭的保险柜里取出宝物,得用特殊的钥匙,也就是开采技术。
我曾经参加过一个能源科普讲座,台上的专家就特别激动地讲着煤层气的潜力。
他说:“大家想想看,我们的地球地下藏着这么多的煤层气,要是都能开采利用起来,就像打开了无数个能源小仓库啊!”我当时就在下面想,对啊,这就像是发现了无数个装满金币的宝箱,只不过这里面装的是能源。
煤层气开发——第6章 煤层气开采工程
(3)产水量
煤层水的产出体现在两个方面: ①煤层水的产出,给气体的解吸提供了一定的空间,保证了气体持续解吸;
②煤层水的产水降低了煤储层的孔隙压力,使之低于解吸压力,为气体解吸提供了先 天环境。
第一节 煤层气开采方法与原理
3.煤层气井排采类型划分
1)单井排采 单井开采的产气机理是:开井排水形成压降漏斗,在井底压力大于临界解吸 压力而小于原始地层压力时,只有水的单向流动。
第一节 煤层气开采方法与原理
(2)煤层气的排水降压 煤层气主要以吸附状态存在 于煤基质的微孔隙中,其生 产过程就是先排水,后采气。 煤层气的生产一般可分为 三个阶段:从煤基质孔隙的 表面解吸、通过基质和微孔 隙扩散到裂隙中、以达西流
方式通过裂隙流向井筒运移。 煤层气井周围气水分布及流动状 态径向剖面示意图
• 煤层的出水量和井口产水相平衡时,形成稳定的压力降落漏斗,降落漏 斗不再继续延伸和扩大,煤层各点储层压力也就不能得以进一步降低, 解吸停止,产气也就终止。
第一节 煤层气开采方法与原理
1、煤层气排采基本理论
(1)煤层气的储层特性
煤层气是一种介于常规天然气与煤层之间的非常规性天然气 资源,其主要成分是甲烷 。在地层压力作用下,煤层中的 甲烷分子大部分以单分子形式吸附于煤基质表面,只有很少 部分以游离气的形式存储于孔隙或裂隙中,或以溶解气的方 式存在于煤层水中。
第一节 煤层气开采方法与原理
• Ш饱和水单相流 压力在煤层和围岩共同传递阶段。排采继续进行,围岩中 压力影响半径增加,煤层中压力梯度逐渐等于甚至大于围岩中的压力梯度, 压力将在煤层和围岩中共同传递,直到煤层中排采影响半径范围内压力达到 临界解吸压力以下时,气体开始解吸,即进入非饱和两相流阶段。 • Ⅳ非饱和流阶段 排采继续进行,当煤层排采影响范围内压力达到临界解吸 压力以下时,一定数量的煤层气开始解吸,并形成气泡,阻碍水的流动,水 的相对惨透率开始下降,但此时气体的量较小,无论在基质孔隙中还是在裂 隙系统中,气水都是孤立的,没有互相连接,不能流动,此阶段称为非饱和 单相流阶段。
煤层气开发理论与技术概论 PPT
河 贵 南 煤、 、 川 淮 煤、 南 云 煤 煤 层 : 气 六 公 盘 司 水 : 古 两 舒、 淮 云 焦 南 作 勘 平 探 顶 山
奥 石 瑞 新 大 安 龙 北 煤、 地 门、 京、 黑 大 亚 奥 煤、 矿 美、 铁 大 瑞 富 法、 河 安 地、 准 理 国 菲 际 东、 大: 利 技 吐 实 普 哈、 验 术 斯、 铁 室、 服 格 务、 法、 科 瑞 三 依 研 克、 兰 服 交 BP 务 开 发
煤层气探矿权95个,总面积约6.5万平方公里,煤层气探
矿权分布在 17 个省。煤层气探矿权人 25 个,包括 3 家中 直企业,22家地方煤层气企业。 煤层气采矿权4个,总面积约450平方公里,采矿权仅分 布在山西、辽宁省。采矿权人为中国石油天然气股份有
限公司、辽宁省铁法煤业集团有限责任公司等。
三、我国煤层气资源分布与地质条件
1.煤层气资源量大、分布相对集中
41个聚煤盆地,2000m以浅的煤层气资源量为约36.8万亿立方米。 9个主要盆地资源量大于1万亿方,合计28万亿方,占全国76%
2. 中国煤层气资源大区分布
东部煤层气地质资源量最大,占31%,其次是中部和西部
,各占28%,南方占13%,青藏最少,仅0.01%。
2.0%<Ro,max<3.7%
煤的显微组成
镜质组
有机显微组分
惰质组
壳质组
无机显微组分
矿物质
煤薄片
煤砖光片
粉煤光片
daf
(cf/t)
不同煤类的产气量和吸附能力 煤类 褐煤 产气量m3/t 38~68 吸附能力m3/t <8
长焰煤 气煤
肥煤 焦煤 瘦煤 贫煤 无烟煤
138~168 182~212
煤层气开采技术课件
煤层气开采技术在油气区的应用
伴生气回收利用
在油气区,煤层气作为伴生气资源丰富,煤层气开采 技术可用于伴生气回收利用,提高油气采收率。
提高采收率
在油气开采过程中,煤层气开采技术可以与油气开采 技术相结合,提高油气采收率。
降低生产成本
通过煤层气开采技术回收利用伴生气,可以降低油气 生产成本。
煤层气开采技术在非常规油气资源开发中的应用
随着全球能源结构的调整和清洁能源的推广应用,煤层气开采技术将促进能源结构的多 元化发展,为全球能源的可持续发展做出贡献。
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伴生气回收利用案例
介绍某油气田采用煤层气开采技术进行伴生气回收利用的成功案例, 包括技术方案、实施效果等方面的分析。
页岩气开发案例
介绍某页岩气田采用煤层气开采技术进行页岩气开发成功案例,包 括技术方案、实施效果等方面的分析。
05
煤层气开采技术发展趋 势与展望
煤层气开采技术的发展趋势
煤层气开采技术向高效、低成本发展
压裂工艺
压裂工艺包括水力压裂、酸压 裂等,根据煤层条件和开采需
求选择合适的工艺。
煤层气开采的排采技术
01
02
03
排采技术概述
排采是将开采出的煤层气 通过排水、排渣等方式进 行收集和处理,以便于输 送和利用。
排采设备
排采设备包括排水泵、排 渣泵、分离器等,用于将 煤层气与水、渣等杂质分 离。
排采工艺
04
煤层气开采技术应用与 案例分析
煤层气开采技术在煤矿区的应用
煤矿瓦斯治理
煤层气资源开发
在煤矿区,煤层气资源丰富,煤层气开采技术可用 于开发煤层气资源,提高能源利用效率。
煤层气工程方案
煤层气工程方案引言煤层气是一种天然气资源,主要储存在煤层中,是一种非常重要的能源资源。
随着全球能源需求的增长和对清洁能源的需求,煤层气的开发和利用变得越来越重要。
煤层气工程是一项复杂的工程项目,涉及到地质勘探、开采技术、储气建设等多个方面。
本文将探讨煤层气工程的关键方案,并阐述如何有效地开发和利用煤层气资源。
地质勘探地质勘探是煤层气工程的第一步,通过地质勘探可以了解煤层气的分布、储量、产气能力等重要参数,为后续的开采工作提供重要信息。
在地质勘探中,需要进行地质调查、地震勘探、钻探等工作,以获取详细的地质信息。
针对不同的地质条件,需要采用不同的勘探技术,以确保获取准确的地质数据。
煤层气开采技术煤层气开采技术是煤层气工程的核心内容,合理的开采技术可以有效提高煤层气采收率,降低生产成本。
目前,常用的煤层气开采技术包括水平井开采、多点压裂技术、CO2驱替技术等。
开采技术的选择需要根据具体的地质条件和储层特征进行综合考虑,以达到最佳的开采效果。
储气建设储气建设是煤层气工程中至关重要的一环,合理的储气建设可以提高煤层气的储存能力和生产能力。
常用的储气建设技术包括注入增产技术、CO2注入技术、压裂技术等。
通过这些技术,可以提高煤层气的储存效果,实现长期稳定的产气。
环境保护环境保护是煤层气工程中不可忽视的一点,合理的环境保护措施可以减少开采对环境的影响,减少生产过程中的排放。
在煤层气开采过程中,需要采取土地保护、水资源保护、生态环境保护等一系列措施,以保护当地的生态环境。
安全生产安全生产是煤层气工程的首要任务,保障工人的生命安全和财产安全是每一个煤层气工程的核心目标。
在煤层气开采过程中,需要严格遵守安全生产规定,加强安全培训,提高工人的安全意识,落实安全管理责任制,从而确保安全生产。
经济效益经济效益是评价煤层气工程的重要指标,只有取得良好的经济效益,煤层气开采才具有可持续发展的前景。
在煤层气工程中,需要做好前期的投资分析和经济评价,合理的资源配置,降低生产成本,提高生产效率,以实现良好的经济效益。
煤及煤层气工程专业主要课程介绍—煤及煤层气工程都要学些什么
煤及煤层气工程专业主要课程介绍—煤及煤层气工程都要学些什么
煤及煤层气工程约请专业主要课程介绍—煤及地热能工程煤层气
都要学些什么?
煤及煤层气工程专业是大学开设一门学科专业,下面为介绍该专
业主要学习课程和培养目标。
培养目标:
培养学生高尚情操,遵纪守法,具有服务于社会的良好操守职业
道德;培养学生具有煤及煤层气的与开发工程勘探地质科学基础理论、基本知识、基本技能及其相关专业技能学科的基础知识,具有较好的
科学思维、素养和创新意识;具有在煤及煤层气资源领域进行科学研究、教学和管理的初步能力,能成为科研机构和高等院校中从事高层
次研究和教学工作的基础人才。
主要课程:
地质学基础理论课及技术开发方法课、煤及褐煤地质学、煤与煤
层气勘查、煤储层评价、煤层钻探与煤层气压裂增产、采气工程(含
经济评价)、煤深加工与综合利用、瓦斯治理与煤矿安全、煤工艺废
弃物产业化、煤和煤层气地球物理勘探、水文地质基础(地下水)等。
就业方向:可从事相关专业领域的高校、科研院所、产业和管理
部门。
煤层气藏工程原理(一)
煤层气藏工程原理(一)煤层气藏工程煤层气(Coal Bed Methane,CBM)是指气体储存在煤层中的一种能源,一般是二氧化碳和甲烷气体的混合物。
随着能源需求的增长和科技水平的提高,煤层气能源已成为当今国内外不可忽视的重要资源之一。
本文将从如下几个方面对煤层气藏工程进行深入探讨。
煤层气的地质环境煤储层特点煤储层是指由煤组成的地下岩石储集层,具有以下特点:•孔隙度低,一般在0.3% ~ 15%之间;•渗透率很小,通常小于0.1mD;•煤的可吸附性强,尤其是对甲烷气体的吸附性。
煤层气的分布煤层气的分布主要受到以下几方面因素的控制:•煤储层的孔、裂缝结构;•煤层中甲烷气体来源;•煤层中渗透水影响;•煤层形成史等。
因此,对于不同的地质环境,煤层气的产生、分布和藏储都有不同的特点。
煤层气的开发煤层气的开发方式煤层气的开发方式主要有气井开掘、钻井开采和水平井抽采等。
其中,气井开掘是指通过采用二次回采技术,在既有煤层开掘过程中提取其中储存的煤层气;钻井开采则是通过钻探井到煤层中并将其中的煤层气抽采到地面;水平井抽采则是通过在煤层中钻探水平井,在井中储气层采取抽采方式将煤层气抽采到地面。
煤层气的开发过程煤层气的开发过程主要包括:•钻探勘探阶段:通过区域勘探确定煤层分布特征和甲烷含量情况;•采集煤层气样品,通过实验室分析判定煤层气储层性质;•资源评估:对勘探获得的数据进行分析和处理,确定煤层气资源量和开采方案;•煤层气生产阶段:对煤层气进行生产,抽采到地面并进行处理储存等。
煤层气的应用煤层气的用途煤层气的主要用途包括:•燃料:煤层气可直接作为燃气使用;•化工:利用煤层气制取合成氨、甲醇等化学品;•发电:利用煤层气发电,提供电力供应;•加气站:煤层气也可用于汽车加气站等方面。
煤层气的优势相比传统燃料,煤层气的优势主要在于:•所含甲烷含量高,能量密度大,燃烧效率高;•把煤层气作为能源开发,能够有效减少大气污染;•煤层气作为空调和热水加热等日常生活用途,可以大幅度降低家庭用能成本。
煤层气概述
经典的3D理论:
渗流模型-Darcy定律
Vl
Kl ul
Pl L
Kl = K Krl
式中: Vl为l相的渗流速度,m/s; l 为l相的粘滞系数,Mpa·s; Pl为l相的压差,MPa; L 为渗流途径的长度,m;
Kl为l相的有效渗透率,×10-3μm2; K 为多孔介质的绝对渗透率,×10-3μm2;
次生热成 因
混合 成因
混合气
甲烷碳氢同位素进一步变轻 δ13C1:-61.3~-50.7‰ δD1:-242.5~-219.4‰ δ13C2:-26.7~-15.9‰
△δ13CC2-C1:30.7~57.4‰
干燥系数进一步增大,但二 氧化碳含量增高
C1/C1-n:0.993~1.0 C1/C2:188.6~2993.7
含气量是确定煤层气资源量必不可少的参数,与储层压力和 吸附等温线结合起来使用,还可以预测煤层气产能。值得注 意的是,并不是每个含煤区、每个煤层都赋存有可供开采的 煤层气。因此,必须预先测定煤层的含气量。
煤层气的生成及储存条件
埋深 (m)
阶段性
0C
PT
J
1000
40 OC 60 CO
K
E NQ
40
煤层气生成及储存条件
解吸动力学特征及解吸类型:
根据煤层气解吸条件和解吸特征(物理),将其解吸分为: 降压解吸 置换解吸 扩散解吸 升温解吸 等四个亚类。
当然,在这四类解吸作用中降压解吸是其中最主要的也是 对煤层气产出贡献最大的。
煤层气的生成及储存条件
解吸动力学特征及解吸类型:
(1)降压解吸 降压解吸是一种最特征的物理解吸作用过程,也是煤层气开采过程中
30
煤层气开发理论与技术概论PPT学习教案
煤层气储层改造技术
1、裸眼扩径 2、洞穴完井 3、水力压裂
第21页/共61页
第22页/共61页
裸眼扩径
第23页/共61页
裸眼扩径
美国粉河盆地 (特高渗) 第24页/共61页
洞穴完井
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洞穴完井技术
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洞穴完井技术
第27页/共61页
洞穴完井技术
但从目前资料分析,我国煤层气δ13C1值为-66.3‰~-13.3‰看,煤层中 存在生物气,而它们是早期菌解生物气还是次生生物气还有待证实。不过本 次评价的煤级为长焰煤—无烟煤Ⅱ、Ⅲ号,一般是不含早期菌解生物气的, 因此δ13C1<-58‰煤层气应为晚期成因的次生生物气。
第11页/共61页
煤层气的储集
第28页/共61页
洞穴完井技术
第29页/共61页
洞穴完井技术
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洞穴完井技术
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水力压裂
第32页/共61页
美国煤层气压裂技术发展 概况
(1) 美国煤层气井压裂技术发展概况一览表
压裂技术
1960
1970
1980
炸药炸洞
高压水力压裂
大排量高压水力压裂
液氮泡沫压裂
液氮泡沫加砂压裂
注:+ + + 为作用大;+ + 为作用中等;+ 为作用小;空白为没有作用
对煤层气的 运移作用
+ + +++ ++ ++ ++
+ +
第17页/共61页
煤层气储层特征
煤层气工程概论
煤层气工程概论1.煤层气勘探开发的意义a.能源意义:煤层气是一种新型的洁净能源,其勘探开发可以弥补常规能源的不足。
b.安全与减灾的意义:煤层气严重影响着我国的煤矿生产安全。
在煤炭开采前预先进行煤层气的抽采,有利于降低煤矿生产过程中的瓦斯灾害事故。
c.环境意义:煤层气开发降低了煤炭开采中的瓦斯排放,从而降低了由其产生的温室效应。
d.形成的支柱产业:煤层气的利用不仅仅在民用方面,已广泛用于各个领域,如煤层气发电、汽车燃料、锅炉改造、工业用气、煤化工项目等。
可以有利于衰老煤矿区专业,发展新型的相关产业,缓解转岗就业困难,成为新的经济增长点。
e.巨大的经济意义:低敏啊煤层气开发预先抽放了瓦斯,可大大降低采煤过程中的瓦斯治理费用。
欲抽瓦斯,降低了煤矿瓦斯事故,由此产生显著的社会效益。
2.煤层气的形成过程a.泥炭话作用和成岩作用阶段:在微生物通过微生物的作用,有机质泥炭煤等部分转化为煤层气。
按形成阶段可以分为原始生物成因气和次生生物成因气。
气体成因:生物成因气b.变质作用阶段:气体成因:热成因气。
摆阔原生热成因气和次生热成因气。
原生热成气指由煤生成并就地储存的热成因气,保持了煤层气的原始祖坟和同位素组成,从烃源岩角度,主要包括热降解气(0.5%<r2%)。
次生热成因气指热成因气生成经过运移,再在异地聚集下来。
运移使气体组分和同位素的分离。
</r3.煤层气开发过程中渗透率的动态变化的影响因素在地面排水降压开发煤层气过程中,随着水、气的排出,一方面在地面排水降压开发煤层气过程中,随着水、气的排出,一方面煤储层内流体压力降低,有效应力增大,渗透率降低(简称为负效应)煤储层内流体压力降低,有效应力增大,渗透率降低(简称为负效应);另一方面煤基质收缩,渗透率增大(简称为正效应)煤基质收缩,渗透率增大(简称为正效应)。
这种正、负效应在煤层气开发活动中,同时存在,同时发生,其综合作用效果是煤层气持续开发和经济评价所要考虑的重要因素之一。
第二章 煤层气的基本概念与性质
三、煤层气的同位素特征
我国不同地区、不同时代 和不同煤级中δ 13C1的分布 特征差异较大。 从区域上看,华北煤层气 δ 13C1为-78 ‰ ~-28 ‰ , 华南煤层气δ 13C1为-68 ‰ ~-25 ‰ ,东北煤层 气δ 13C1为-68 ‰ ~-49 ‰ 。上述特征总体体现了 不同地质时代、不同构造 背景下煤中有机质生烃演 化的特点。
和富氢镜质组)高,并且CH4和C2H6的δ13C1值分布范围狭窄。
这种差异是由于富氢干酪根生成的脂肪型结构经热解产生的 CH4同位素值较低,而富氧干酪根生成的芳香型结构经热解生 成的CH4同位素值较重。
沁水盆地煤层气井排采气分析数据表(无烟煤)
样品 编号
FZ002
组分含量/%
CH4 98.99 C2H6 0.012 CO2 0.02
第二章 煤层气 的基本概念与性质
第一节 煤层气的基本概念
第二节 煤层气的化学组分
第三节 煤层气地球化学特征的影响因素 第四节 煤层气的物理性质
第一节 煤层气的基本概念
1、煤型气(煤成气)
是指含煤地层中煤和分散有机质,在成岩和煤化过
程中形成的天然气,以游离状态、吸附状态和溶解状态
赋存于煤层和其它岩层内。 过去认为天然气和油气田息息相关,后来发现了煤 成气,并成为天然气的一个重要类型。地壳中的天然气
“瓦斯风化带”以下的甲烷(CH4)带的气体成分才 是正常的瓦斯成分。 研究煤层瓦斯应该以正常瓦斯带,即甲烷带为对象。 正常瓦斯带气成分中的甲烷浓度理应不低于80%。 有些文献作者没有注意这一点,把“瓦斯风化带” 里的气体与正常甲烷带的气体混在一起作分析,以致 在讨论瓦斯成分与含量时往往发生概念不清。
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1.煤层气勘探开发的意义a.能源意义:煤层气是一种新型的洁净能源,其勘探开发可以弥补常规能源的不足。
b.安全与减灾的意义:煤层气严重影响着我国的煤矿生产安全。
在煤炭开采前预先进行煤层气的抽采,有利于降低煤矿生产过程中的瓦斯灾害事故。
c.环境意义:煤层气开发降低了煤炭开采中的瓦斯排放,从而降低了由其产生的温室效应。
d.形成的支柱产业:煤层气的利用不仅仅在民用方面,已广泛用于各个领域,如煤层气发电、汽车燃料、锅炉改造、工业用气、煤化工项目等。
可以有利于衰老煤矿区专业,发展新型的相关产业,缓解转岗就业困难,成为新的经济增长点。
e.巨大的经济意义:低敏啊煤层气开发预先抽放了瓦斯,可大大降低采煤过程中的瓦斯治理费用。
欲抽瓦斯,降低了煤矿瓦斯事故,由此产生显著的社会效益。
2.煤层气的形成过程a.泥炭话作用和成岩作用阶段:在微生物通过微生物的作用,有机质泥炭煤等部分转化为煤层气。
按形成阶段可以分为原始生物成因气和次生生物成因气。
气体成因:生物成因气b.变质作用阶段:气体成因:热成因气。
摆阔原生热成因气和次生热成因气。
原生热成气指由煤生成并就地储存的热成因气,保持了煤层气的原始祖坟和同位素组成,从烃源岩角度,主要包括热降解气(0.5%<R<2%)和热裂解气(R>2%)。
次生热成因气指热成因气生成经过运移,再在异地聚集下来。
运移使气体组分和同位素的分离。
3.煤层气开发过程中渗透率的动态变化的影响因素在地面排水降压开发煤层气过程中,随着水、气的排出,一方面在地面排水降压开发煤层气过程中,随着水、气的排出,一方面煤储层内流体压力降低,有效应力增大,渗透率降低(简称为负效应)煤储层内流体压力降低,有效应力增大,渗透率降低(简称为负效应);另一方面煤基质收缩,渗透率增大(简称为正效应)煤基质收缩,渗透率增大(简称为正效应)。
这种正、负效应在煤层气开发活动中,同时存在,同时发生,其综合作用效果是煤层气持续开发和经济评价所要考虑的重要因素之一。
4.煤吸附能力影响因素煤吸附能力的因素分为外部环境和内部环境。
外部环境又分为温度、压力、气体成分,内部因素分为煤的热熔化成都、孔隙特征、灰分以及水分。
(低压时,吸附能力几乎成线性增长;温度越高,吸附能力越弱;吸附量越少;镜质组含量高的镜煤的吸附能力比含量低的暗煤的吸附能力高;惰质组具有很强的吸附能力,低惰质组含量的暗煤的吸附能力取决于镜质组的含量;不同配比的气体成分对吸附能力有这很大的影响)5.控制煤层气的富集的地质因素煤自身吸附能力、构造热烟花、卖身与上露有效地层厚度、围岩物性、地下水动力条件、构造特征6.煤层气储量计算方法煤层气储量是指在原始状态下,赋存于已发现的具有明确估算边界的煤层中,有显示经济意义的煤层气总量。
计算可采储量的方法有数值模拟法。
产量递减法、采收率计算法(G r = G i R f G r --可采储量G i --地质储量 R f --采收率%),采收率计算方法又包括类比方法、数值模拟法、等温吸附曲线法、产量递减法7.钻井过程中对储层的潜在危害及降低措施危害(1 )煤强度的影响:由于煤杨氏模量小,泊松比高,天然割理及节理发育,使煤的抗拉、抗压强度比较低。
(2 )正压差伤害:在正压差作用下,钻井液中的胶体颗粒和其它细微颗粒被吸附在煤层气的孔隙喉道上,钻井液滤液的侵入又可能发生各种敏感性反应。
(3 )固相伤害:钻井液中所含固相颗粒分为粗粒(大于2000 μm m )、中粗粒(250-2000 μm m )、细粒(44-250 μm m )、微粒(2-44 μm m )和胶体颗粒(小于2 μm m )。
钻井液中不同粒径的固体颗粒,特别是其中的微粒和胶体颗粒会沿着煤层的割理和孔隙进入煤层,对煤层气的运移通道产生填充和堵塞。
(4 )强亲水伤害:煤层气储层的低孔隙度、低渗透率、强亲水性、大比表面积,造成了高束缚水饱和度。
在储层原始状态下,原始含水饱和度一般低于束缚水饱和度。
当使用水基钻井液将煤储层打开时,很强的毛细管作用力使地层强烈吸水,而正压差作用下的渗流则加剧了水侵深度,直到储层吸水达到束缚水饱和度为止。
水量增加形成的水膜将使煤层产生“水锁”,造成永久性伤害措施(1)若条件允许,应尽可能使用空气、雾化空气或泡沫进行钻进;(空气循环使煤层很少接触固体颗粒和化学添加剂,并且对煤层施加的静水压力也最小)(2)若要用钻井液控制地层压力,最好使用产出的地层水或是加有少量膨,润土(提高粘度)的清水;(3)若采用泥浆钻进,应使用低PH 值(5.5-7.5)的非活性泥浆,要求低密度、低粘度、低失水量和低固相含量的钻井液较为适宜,并且要减少化学物质(有机、无机)的加入。
这种泥浆一般不会改变煤的基质和矿物成分;的非活性泥浆,要求低密度、(4)平衡钻进;(5)对已伤害的储层实施酸化处理8.常用煤层气地质录井方法及定义方法:钻时录井、岩心录井、岩屑录井、岩井液录井、气测录井还有其他录井钻时录井—系统地记录钻时并收集与其有关的各项数据、资料的全部工作过程岩心录井—在钻井过程中,用一种取芯工具将地下岩石取出来并对其进行分析、研究而取得的各项资料的过程。
岩屑录井 --钻井过程中,按照一定的取样间距和迟到时间,连续收集与观察岩屑并恢复地下地质剖面的过程。
岩井液录井(泥浆录井):根据泥浆性能的变化及槽面显示,推断井下是否钻遇油、气、水层及特殊岩性的录井方法气测录井-- 直接测定钻井液中可燃气体含量的一种录井方法9.煤层气固井的目的及过程目的:a.封隔易塌、易漏等复杂地层,保证钻井顺利进行;b.封隔气水层,建立气流出通道,防止产层间互窜;c.进行增产措施;d.安装井口;过程:下套管——注水泥——候凝——检测评价下完套管之后,把水泥浆泵入套管内,再用钻井液把水泥浆顶替到管外环形空间设计位置的作业称之为注水泥。
侯凝:注入井内的水泥浆要凝固并达到一定强度后才能进行后续的钻井施工或是其它施工,因此,注水泥施工结束后,要等待水泥浆在井内凝固,该过程称为候凝;候凝时间通常为24小时或48小时,也有72小时或几小时的,候凝时间的长短视水泥浆凝固及强度增长的快慢而定。
候凝期满后。
测井进行固井质量检测和评价10.叙述煤层气有利区块的阶梯优选方法步骤方法一:中国煤层气勘探选取评价标准表方法二:一剔除三筛选法a.关键参数一票否决b.面积资源风度筛选c.渗透率筛选d.产能筛选d.经济评价筛选方法三:评分法。
根据中层煤厚、含气量、煤层埋深、煤层渗透率和煤层压力等五项参数按标准赋分方法四:关键要素梯阶优选法通过地质风险分析筛选出对不同层次评价单元煤层气前景具有关键性控制作用的风险因素进而按需气带、目标区、靶区的递接层次进行选取评价和优选方法五:多层次模糊综合评价方法11.列举5种以上煤层气测井方法及原理电阻率法:根据钻孔中煤、岩的电阻率不同,按电阻率变化曲线做出地质解释的测井方法。
人工电位法:根据钻孔中电流通过不同岩、煤层时所产生的人工电位,按电位变化曲线来做地质解释的测井方法。
自然电位法:根据钻孔中煤、岩的自然电位曲线所反映的自然电化学活动性能做地质解释的测井方法。
电流法:根据电极在钻孔中通过不同电阻的岩、煤层时所反映的电流强度变化曲线做地质解释的测井方法。
电极电位法:通过电极电位沿钻孔深度变化的曲线,确定煤层界面深度和煤层厚度的测井方法。
自然伽马:通过测定钻孔中不同深度岩、煤层的放射性强度,取得自然伽玛曲线,进行地质解释的测井方法。
人工伽马:把送入钻孔的伽玛射线源照射井壁的不同岩、煤层上,按所取得的散射回来的二次伽玛射线强度曲线来做地质解释的测井方法。
中子测井:以中子与岩层相互作用产生的各种效应为基础的核测井方法。
声波测井:利用声波在不同介质中传播时,速度、幅度及频率的变化等声学特性也不相同,来研究钻井的地质剖面,判断固井质量的一种测井方法。
{电测井:以测定岩、煤层的电学性质为基础的测井方法。
(电阻率法、人工电位法、自然电位法、电流法、电极电位法)放射性测井:以岩石和煤层的核物理性质差异为基础的测井方法。
(自然伽马、人工伽马、中子测井)井温测井:又称热测井,利用岩石具有不同热导率来划分岩层。
井径测井:测量钻孔直径的测井方法。
﹜12.试井在煤层气研究中的作用煤层气试井在煤层气勘探及产能预测方面,具有非常重要的作用1)煤岩裂缝的有效渗透率2)平均储层压力3)煤层的伤害和改善4)评价压裂效果。
5)判断煤层的连通性,求得连通参数6)确定排液的孔隙体积7)分析裂缝发育的方向性8)探测煤岩层的流动边界13.煤层气井常用试井方法及定义1)注入压降试井----以恒定排量将水注入储层,在井筒周围形成水饱和状态后关井。
注入和关井阶段都用井下压力计记录井底压力,根据注水排量和压力数据可以求得渗透率、储层压力等参数。
2)段塞测试----常用于评价饱和水且原始地层压力低于静水柱压力的煤层,就是通过钻孔向储层段注入或抽取一定量的流体,根据实测压力曲线进行储层参数计算。
3)钻杆地层测试----通过钻杆柱或油管柱将地层测试器下到待测层,进行不稳定试井,取得产层的产量,温度和井底开关井时间-压力曲线卡片,并取得流体样品。
通过分析解释获得动态条件下地层和流体的各种特性参数。
4)水罐测试----定义:利用重力进行的注入-压降试井方法。
适用性:在低压储层的测试中,它是代替注入-压降试井的有效方法。
它有效避免了在注入过程中将地层压裂的可能性。
5)压力恢复试井----由于大多数煤层气都采用了人工升举手段,煤层气井的压力恢复试井很难进行。
关井时提出举升设备将使早期关井数据无法得到。
取而代之的办法是利用测液面,但其精度较低6)干扰试井----煤层气井常用的干扰试井是注入干扰试井,与注入-压降试井相同。
14.压裂液对储层伤害的原因及类型原因:煤层本身的特性----煤的质软、性脆、易造粉、煤层裂隙发育、物理化学变化敏感、吸附性强、低压低渗等特点;压裂液带来的外来物质所造成的伤害----水化学膨胀伤害、化学伤害、胶液滤饼和胶液残渣伤害等类型:吸附伤害(吸附膜伤害、吸附絮凝伤害);堵塞伤害(煤粉堵塞伤害、胶液残渣堵塞伤害、杂物堵塞伤害);水化膨胀伤害(遇水膨胀伤害、煤层水化伤害);化学伤害15.煤储层孔隙成因类型及空隙参数测试方法原生孔:胞腔孔--成煤植物本身所具有的细胞结构孔;屑间孔--毛皂屑体、惰屑体、壳屑体内部颗粒之间的孔后生孔:角砾孔--煤受构造应力破坏而形成的角砾之间的孔;碎粒孔--煤受构造应力破坏而形成的碎粒之间的孔;淋滤孔--煤中经流水淋滤作用而形成的孔变质孔:气孔煤变质过程中产生的气体和气体聚集形成的孔矿物质孔:铸膜孔--煤中矿物质在有机质中因硬度差异而铸成的孔;溶蚀孔--可溶性矿物质在等期气、水作用下受溶蚀而形成的孔;晶间孔--矿务晶粒之间的孔测试方法:压汞法、低温氮吸附法、扫描电镜研究煤孔隙结构、二氧化碳吸附法16.支撑剂的选择和压裂液效果的关系I 支撑剂颗粒大小、外形对流通性的影响----渗透率随颗粒大小变化而变化;颗粒越大,渗透率越大;反之,颗粒越小,渗透率越小。