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潞安礦區(qū)煤層氣井N 2 驅(qū)替增產(chǎn)技術(shù)研究

發(fā)布時間:2021-10-22 20:24
  隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展,天然氣的供需缺口持續(xù)增大,對煤層氣的開發(fā)越來越受到重視。潞安礦區(qū)煤層氣資源豐富,氣含量大,并且隨著礦區(qū)采深的增加,瓦斯災(zāi)害威脅日趨嚴重,因此,潞安礦區(qū)煤層氣開發(fā)意義重大。但是潞安礦區(qū)煤儲層低壓低滲和甲烷擴散性能差特征,使得低產(chǎn)衰竭井增產(chǎn)改造技術(shù)難度增加。本文針對潞安礦區(qū)煤儲層特性和氣相驅(qū)替增產(chǎn)技術(shù)原理,通過實驗室實驗和數(shù)值模擬的方法對潞安礦區(qū)N2驅(qū)替增產(chǎn)技術(shù)條件進行分析研究。(1)CO2、CH4和N2單組分等溫吸附實驗。三種氣體的langmuir體積CO2>CH4>N2,分別為41.60m3/t、29.38m3/t和21.72m3/t。(2)CO2、CH4和N2三種氣體的langmuir壓力CO2<CH4<N

【文章來源】:河南理工大學(xué)河南省

【文章頁數(shù)】:133 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

潞安礦區(qū)煤層氣井N 2 驅(qū)替增產(chǎn)技術(shù)研究


不同研究機構(gòu)對中國天然氣供需及對外依存度預(yù)測(據(jù)賈承造等,2016年)

滲透率變化,驅(qū)替,氣相,滲透率


不同煤階吸附氣體后垂直層面與平行層面煤巖基質(zhì)的膨脹會引起一系列煤巖性質(zhì)的的是滲透率和煤巖力學(xué)性質(zhì)的改變。(3)注入氣體對滲透率的影響滲透率是評價煤層氣產(chǎn)能潛力的關(guān)鍵參數(shù)煤體結(jié)構(gòu)、裂隙的發(fā)育及充填程度、有效應(yīng)力、膨脹和克林伯格效應(yīng)等[21,63],煤層氣井在排采過表現(xiàn)為先減小后增大,排采過程中滲透率對煤層因素為有效應(yīng)力和基質(zhì)收縮膨脹[64-65]。在氣相驅(qū)變化的首要因素就是基質(zhì)的吸附膨脹。氣體吸附率越低[66-71],煤層中注入 CO2具有減滲作用,純 CO2、N2二元混合氣體后滲透率的隨 CO2組到一定比例時,煤樣滲透率反而會有所增加[74-7

潞安礦區(qū),構(gòu)造綱要圖


圖 2-2 潞安礦區(qū)構(gòu)造綱要圖(據(jù)曹運興等,2016 年)Fig.2-2 Structure outline map of Luan mining area(4)礦區(qū)地質(zhì)構(gòu)造具有東西分帶特征。由東向西可劃分為晉獲斷裂帶部弱變形帶和礦區(qū)西部擠壓變形帶,由東向西礦區(qū)內(nèi)部斷層形式由以東向正斷層為主、演變?yōu)橐员北睎|-南北向逆斷層為主。這種變化在余現(xiàn)最為特征[123]。(5)在兩條區(qū)域性北東東向斷層的控制下,礦區(qū)構(gòu)造南北分段特征明安礦區(qū)的次一級構(gòu)造由北向南,以文王山和二崗山為界,可分為北、[121-122]。1)文王山斷層以北的北段文王山斷層與西川斷層之間為由天倉向斜和五陽背斜等寬緩褶曲以及成的 NEE 向構(gòu)造帶,西部的王家溝逆沖斷層是礦區(qū)地表所見的唯一的層。從形成機制看,西川斷層和文王山斷層是同向和相同性質(zhì)的斷層

【參考文獻】:
期刊論文
[1]潞安礦區(qū)山西組3#煤儲層低壓特征及控制因素研究[J]. 曹運興,柴學(xué)周,劉同吉,馮培文,田林,石玢,曹永恒,周丹.  天然氣地球科學(xué). 2016(11)
[2]煤對三元混合氣體的吸附特性研究[J]. 馬鳳蘭,翁紅波,宋志敏,劉高峰.  中州煤炭. 2016(09)
[3]我國注氣驅(qū)替煤層瓦斯技術(shù)應(yīng)用現(xiàn)狀與展望[J]. 郝定溢,葉志偉,方樹林.  中國礦業(yè). 2016(07)
[4]CO2–ECBM技術(shù)在河?xùn)|煤田的潛力評估[J]. 段鵬飛.  煤田地質(zhì)與勘探. 2016(03)
[5]注CO2提高煤層氣采收率及CO2封存技術(shù)[J]. 張春杰,申建,秦勇,葉建平,張兵.  煤炭科學(xué)技術(shù). 2016(06)
[6]中國油氣資源研究現(xiàn)狀與發(fā)展方向[J]. 賈承造,龐雄奇,姜福杰.  石油科學(xué)通報. 2016(01)
[7]沁水盆地深煤層注入CO2提高煤層氣采收率可行性分析[J]. 申建,秦勇,張春杰,胡秋嘉,陳偉.  煤炭學(xué)報. 2016(01)
[8]深煤層井組CO2注入提高采收率關(guān)鍵參數(shù)模擬和試驗[J]. 葉建平,張兵,韓學(xué)婷,張春杰.  煤炭學(xué)報. 2016(01)
[9]中國煤層氣現(xiàn)狀分析及對策探討[J]. 白振瑞,張抗.  中國石油勘探. 2015(05)
[10]變應(yīng)力條件下氣體吸附對煤巖滲流特性的影響[J]. 陳德飛,康毅力,孟祥娟,李相臣,彭永洪.  油氣地質(zhì)與采收率. 2016(01)

博士論文
[1]煤吸附/解吸變形特征及其影響因素研究[D]. 張遵國.重慶大學(xué) 2015

碩士論文
[1]多煤層地區(qū)煤層氣合層排采理論研究[D]. 馬兵.河南理工大學(xué) 2016
[2]煤巖氣藏注入CO2/N2實驗及數(shù)值模擬研究[D]. 周來誠.西南石油大學(xué) 2015
[3]潞安礦區(qū)低滲煤層孔隙特征研究[D]. 杜景衛(wèi).河南理工大學(xué) 2015
[4]潞安礦區(qū)煤層氣開發(fā)地質(zhì)條件評價與區(qū)塊劃分[D]. 高萬興.河南理工大學(xué) 2014
[5]氣體吸附對煤巖滲流及力學(xué)性質(zhì)的影響[D]. 陳德飛.西南石油大學(xué) 2014
[6]煤層氣開發(fā)過程中滲透率變化規(guī)律及對產(chǎn)量的影響[D]. 王彩鳳.燕山大學(xué) 2013
[7]煤的吸附作用對瓦斯?jié)B透特性的影響[D]. 隆清明.煤炭科學(xué)研究總院 2008



本文編號:3451791

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