首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 578 毫秒
1.
本文分析了我国开发煤层气的有利因素和不利因素,列出了我国煤层气开发发展的参考框架,涉及的十大技术领域和十二项技术进步基础研究。文中着重分析了我国煤层气开发的主要障碍,指出目前阻碍我国煤层气开发的最关键环节是煤层的低渗透性,因此建议目前技术进步开发的重点是提高煤层渗透性的实用技术。  相似文献   

2.
低压低渗透气饱和煤层的应力敏感性及解吸渗流机理   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文从煤层的微孔隙结构描述出发,结合煤层气的吸附及解吸机理,分析了煤层渗透性对煤层气开发的关键性作用,明确指出目前阻碍我国煤层气成功开发的最关键环节是煤层的低渗透性。进而讨论了我国煤层低渗透性的普遍原因,指出我国煤层低渗透性的普遍原因是裂隙被气体饱和的压力封闭型构造应力所约束,并给出了这种约束作用对目前我国煤层气开发的限制程度。  相似文献   

3.
分析探讨了影响煤层气可采性的地质参数(煤层渗透率、相对渗透率、储层压力、煤层含气饱和度等),总结出了煤层渗透性是影响煤层气可采性最重要的地质参数,提出了煤层气可采性评价中应以煤层渗透性评价为重点。  相似文献   

4.
分析陕西省彬长矿区大佛寺井田的地质构造、煤层特征、储层渗透性、煤吸附特征、煤层含气量、煤层气资源潜力,研究地面煤层气开发方式的技术特点和适应性特征,采用数值模拟手段及煤层气CBM-SIM模拟软件对垂直井和多分支水平井在大佛寺井田的抽采效果进行了预测,为以后彬长矿区及国内其他类似地区的低阶煤地面煤层气开发提供了技术支撑和参考。陕西彬长矿区是我国典型的低阶煤矿区,4号煤层为主采煤层,煤层厚度大,含气量低,渗透性较好。测试结果表明,垂直井与水平井在大佛寺井田有着良好的抽采效果,垂直井单井最高日产气量2 221.26 m^3,5个分支的水平井最高日产气量超过25 000 m^3。在今后矿区煤层气开发中,应结合地质条件、抽采目的、开发工艺和投资成本等因素,选择最优开发方式。  相似文献   

5.
沁水盆地南部是我国煤层气研究与开发的热点地区,煤阶属于中~高阶煤,影响其煤层气井产气能力的主要地质因素有煤层厚度、含气量、渗透性、含气饱和度、构造条件和煤层的压裂改造效果等。本文在多年煤层气勘探开发取得的成果基础上,运用数值模拟技术,量化研究煤层气单井产气量对各项地质参数在沁水盆地南部煤层常见的分布范围内的敏感程度,在开发生产实践和开发方案编制中,可以其作为煤层气开发单元划分和高产富集区优选的参考依据。  相似文献   

6.
我国存在不少单一贮层、松软结构、低渗透性的煤层结构,同时这种煤层也多是瓦斯突出区域,对此类结构采用地面压裂技术或水平井技术抽采煤层气,效果十分有限,基于此本文提出一种地面钻井,井下水力对接、水力运移卸压开采煤层气的方法,并对其机理和运行模式进行分析,期望为低渗透性煤层煤层气开采提供一种新思路。  相似文献   

7.
文章从煤层与煤岩、煤层含气性、煤层渗透性、煤储层压力及煤的吸附特性等方面分析了胡底井田内15号煤层的煤层气储层物性及特征。结果得出:15号煤层的煤层气储层物性良好,对煤层气的勘探开发较有利,对后期煤层气开发亦具有一定指导意义。  相似文献   

8.
沁水盆地煤层气田为高煤阶煤层气田是目前国内已商业化开发的最大的的高阶煤煤层气开发区。在煤层气开发实践中暴露出一个突出的问题,煤粉生成、运移,裂隙、人工裂缝被煤粉堵塞,导致煤层渗透性的永久性伤害,使得气/水产量难以达到理想状态。通过现场及室内实验资料,本文探讨了煤粉的产生原因并提出了相应的防治措施。  相似文献   

9.
 我国存在不少单一贮层、松软结构、低渗透性的煤层结构,同时这类煤层也多是瓦斯突出区域,对此类结构煤层采用水力压裂、割缝、深孔控制爆破、松动爆破等技术抽采煤层气,效果十分有限,基于此本文提出一种沿底板岩巷钻井,高压气体旋转喷射切割煤层,掏穴卸压开采煤层气的方法,并对其机理和运行模式进行分析,为我国低渗透性煤层煤层气开采提供一种新思路。  相似文献   

10.
通过对阜康煤矿区构造、煤层、煤岩煤储层特征及影响煤层气赋存规律的地质因素的分析,阐明了煤层气开发的有利条件和不利因素,目前最有利的开发区块是大黄山一白杨河区段。煤矿区煤层主要为长焰煤、气煤,煤层多而厚,其含气量较好,含气饱和度高,渗透性相对较高,具有良好的资源勘探前景。并进一步提出了采煤采气一体化开采模式较适合当前煤矿区实际情况。  相似文献   

11.
《煤矿安全》2016,(11):19-22
针对目前对采动影响下煤储层渗透性变化规律认识不清,直接影响了煤矿采动区煤层气地面抽采部署的问题,以两淮矿区为研究对象,通过分析大量采动区煤层气抽采井数据,结合现场监测结果,利用数值模拟技术进行了采动影响下煤层渗透性变化特征研究。研究确定了采动影响下煤层气井的抽采范围和边界条件,揭示了煤层渗透性变化规律,建立了采动影响下被保护煤层渗透率随工作面推进距离的关系。  相似文献   

12.
我国低煤阶煤层气地质特征及最新进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了更好地加快我国低煤阶煤层气勘探开发,在借鉴国外成熟低煤阶开发技术基础上,总结了适合我国低煤阶地质特征的相应技术。目前我国的煤层气开发已经从试验阶段进入了小规模商业化生产阶段,但大部分勘探开发工作都集中在沁水盆地高煤阶地区,低煤阶地区的勘探开发尚处于起步阶段。而低煤阶地区煤层厚度大、渗透性好、资源量大以及常规油气与煤层气共生的特点,加之国外低煤阶盆地成功的商业开发,使其具有十分良好的前景,是我国煤层气下一步勘探开发重点。当前形成适应我国低煤阶储层的技术体系成为我国低煤阶煤层气勘探开发成功的关键因素。  相似文献   

13.
根据恩洪向斜大量的煤田地质资料及煤层气勘探井的成果,分析研究了本区煤储层孔裂隙发育特征、含气性、渗透性,得出了以下结论:恩洪向斜具有煤层厚度大、分布面积广、煤级适中、含气量高等有利于煤层气开采的地质条件,但煤中孔隙分布导致渗流通道可能受阻,而且复杂而强烈的构造变动破坏了煤层的原生结构。根据煤层气试井资料,下部煤层渗透性好于上部煤层。重烃浓度极高是区内煤层气产出的一个显著特点。在今后煤层气勘探开发工作应重点加强构造特征的研究,并针对高含气性、低渗透性选用合适的勘探开发工艺。  相似文献   

14.
《煤矿机械》2017,(2):9-11
从煤层孔隙结构角度阐述了准噶尔盆地煤层孔隙特征和煤层渗透性,这些特性都与煤层气资源量评估及其解吸情况存在密切关系。通过对准噶尔盆地煤层气资源量的计算,得出各个区块2 000 m以浅煤层气资源量,根据计算结果优选出煤层气开发有利区块,为准噶尔盆地煤层气开发提供重要依据。  相似文献   

15.
本文通过对澳大利亚主要煤层气盆地的地质特征以及开发方式进行了归纳分析,对比了我国煤层气盆地的特点,并认为只有匹配煤层地质特征的开发方式才能实现煤层气的高效开发。经研究分析得出以下结论:考虑到煤层地质特征以及目前的开发技术,我国煤层气开发的主要目标应从中-高阶煤层向低阶煤层转变,从而提高煤层气的单井产量,实现我国煤层气的高效开发。  相似文献   

16.
本文通过对韩城矿区煤层气赋存的基础地质、生储条件、富集规律、控制因素和构造控气规律等研究,认为本区煤层气生储条件良好,甲烷含量较高,赋存和富集规律性较强,渗透性良好,因此是煤层气资源的有利勘控开发区。研究中还首次根据煤层厚度,煤层埋深,煤体结构和构造条件等指标,把区内各煤层甲烷的勘探开发类型划分为三类,制定了确定类型的六条原则,选定了本区煤层气勘探开发的6个目标区以及开发远景区。  相似文献   

17.
《中国煤层气》1996,(2):59-60
两淮煤田是安擞省煤层气资源的聚集地,在该区影响煤层气赋存的地质因素主要是地质构造。本文根据大量的研究成果,指出了煤层气富集区的三种基本构造类型,确定了影响两淮煤田煤层气开发前景的主要因素是煤层的渗透性。最后指出今后在两淮应重点加强对煤层储层物性特征的研究,并提出了研究思路。  相似文献   

18.
储层渗透性是煤层气开发的关键。鉴于目前定量资料极少,本文试从储层的煤体结构、裂隙系统、孔隙结构、吸附解吸特征等方面定性评价河南省山西组二。煤层的渗透性并将其分为三类,一是平顶山、安阳鹤壁煤田,渗透性较好;二是焦作煤田,储层渗透性主要由外生裂隙发育程度所制约;三是豫西中西部诸煤田,二。煤全层为构造煤,渗透性极差。这种评价方法在当前煤层气地质评价中显得尤为重要。  相似文献   

19.
本文简要地对我国煤层气资源的特点、勘探开发现状进行了评述,认为煤层气产量偏低的原圊主要是煤层渗速率及煤层压力普遍偏低,而且对煤层气高产富集条件认识不清。据此.对中国堞层气勘探开发的远景进行了分析,得出我国煤层气勘探开发的有利地区是,沁水盆地南部地区和鄂尔多斯盆地东缘的结论,最后对我国煤层气产量进行了预测,并提出了我国煤层气勘探开发的策略。  相似文献   

20.
我国深煤层煤层气资源量巨大,埋深在1000~2000m的煤层气资源量占2000m以浅资源总量的61%。由于深煤层所具有的“高温、高地应力、高孔隙压力、低渗透率”特殊的地质条件和储层物性,与浅煤层相比,深煤层储层物性特征较差,目前我国煤层气开发主要集中在浅部,随着勘探工作的不断深入,对深部的勘探已大势所趋。但仍缺乏系统的研究成果;与浅煤层相比,特殊的地质条件使得适用于浅煤层煤层气的开发技术不能直接应用于深煤层煤层气开发。鉴于深煤层储层的独特特点,注CO2提高采收率增产技术、煤层气与煤系地层砂岩气共采技术将是提高深煤层煤层气井产气能力的有效途径。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号