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相似文献
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1.
针对鹤岗二口煤层气参数井所出现氮气含量们高的问题,选择南山矿井下瓦斯抽放孔中的气体样品进行测试,并引入常规天然气中非烃气体(CO2、N2)和稀有气体(He、Ar)研究领域的理论和方法,对测试样品进行了全面的剖析,解释了鹤岗煤层气中氮气的来源及氮气含量偏高的原因。  相似文献   

2.
根据平顶山矿区两口煤层气合作井所获得的有关参数,针对合作井煤层天然气组分氮气含量偏高的问题,对测试样品进行了全面综合剖析,解释了平顶山煤层中氮气的来源及氮气含量偏高的原因。  相似文献   

3.
4.
蒋博宇 《广西地质》1998,11(3):45-50
红茂煤田是广西煤层气资源丰富的地区之一。文中分析了影响煤层气含量的地质因素-地质构造煤层厚度及埋深,围岩性质,煤岩组分,煤变质程度,水文地质条件等,分别指出该煤田煤层气资源较丰富以及各矿区或井田分布不均衡的原因。  相似文献   

5.
煤层气(煤层甲烷)是一种以煤为生气源岩,又以吸附状态储存于煤层的的非常规天然气,其成分主要是甲烷,和常规天然气类似。中国作为煤炭资源大国,煤层气资源十分丰富,根据“七五”、“八五”煤层气资源评价成果,埋深小于2000米的煤层气资源量约为35万亿立方米,相当于450亿吨标准煤,与我国常规天然气资源量相当。目前煤层气的勘探方法主要采用地面钻井,其程序和常规天然气勘探方法类似,主要区别在  相似文献   

6.
煤层气含量测试中的有关问题   总被引:1,自引:0,他引:1  
为完善煤层气含量测试技术,笔者以美国GRI气含量测试指南为基础,根据我国煤层气勘探开发中诸多试验井的解吸试验结果,分析了测试环节的最佳实施尺度,探讨了各测试参数间的关系,对煤层气含量测试技术提出了新的认识。   相似文献   

7.
煤层气井排采过程中各排采参数间关系的探讨   总被引:6,自引:1,他引:5  
煤层气井必须进行排水降压,才能达到产气的目的。而煤层气井的产气量又受控于储层特性并由排采时的各参数所制约,只有掌握产气量与这些参数的关系才能制定合理的开采工作制度。本文利用铁法DT3井资料研究了在供气条件具备时,排采中产气量、排水量、井口压力和液面深度间的关系,提出了井底压力的作用及估算方法,将有利于煤层气井生产过程的认识和合理开发。  相似文献   

8.
煤层的气含量是煤层气评价选区中的重要指标,同时也是进行煤层气储量计算的重要参数。通过剖析三维地质建模原理和煤层气含量的制约因素,并以山西沁水盆地南部煤层气开发示范区为例,使用地质多元统计分析方法,建立了煤层气含量的预测模型。通过与气含量的实验数据对比表明,该方法的预测精度较高,误差均在10%以内,其中多元线性回归法的误差为4.50%,效果最好,具有实际意义。实例分析表明,选取适当的气含量制约因素,利用多元统计分析方法建立煤层气含量预测模型,对煤层气三维地质建模乃至煤层气开发都具有指导作用。  相似文献   

9.
包贵全 《探矿工程》2007,34(12):4-8
论述了煤层气钻井过程中储层保护及钻井液技术,煤层气堵漏技术,煤层气井取心技术,煤层气固井技术等问题。  相似文献   

10.
辽河盆地天然气中重烃异常富集重碳同位素的成因探讨   总被引:7,自引:0,他引:7  
近年来大量的研究结果表明天然气碳、氢同位素组成特征是判识天然气成因类型、进行气源对比、估算天然气的成熟度和确定天然气是否被次生改造等的有效地球化学手段。通常认为甲烷的碳同位素组成主要受源岩的母质类型和热演化程度的影响,乙烷、丙烷等重烃碳同位素组成主要决定于源岩有机母质的碳同位素组成,同时也明显地受热演化程度的影响。在辽河盆地发现一类碳同位素组成异常的天然气。这类天然气是分布于辽河盆地东部凹陷桃园地区和黄金带地区的部分浅层天然气,其甲烷的碳同位素组成δ13C1值为-44‰~-40‰,乙烷δ13C2值为-13‰~-6.6‰,丙烷δ13C3值-6.1‰~+3.3‰,该类天然气的乙、丙烷异常富集重碳同位素,到目前为止在天然气藏中还是首次发现。根据地球化学资料和地质背景分析认为这天然气应是未成熟阶段的生物气或低成熟阶段的生物-热催化过度带气经过细菌氧化后形成的。  相似文献   

11.
阐述了煤层气参数井的另一项易被忽略的目的,即找出影响储层参数值变化的地质因素,根此,采用才有目的性,才能真正保护对被揭露煤储层做到取全取准;才可根据地质因素的变化了解和控制储层参数的变化,以指导区域开发。同时阐明了地质工作中的定性和定量,点和面的关系。  相似文献   

12.
中国赵兰庄高硫超酸性天然气田井堵重要原因之一是井管结硫。影响井管结硫主要因素与硫的含量、井底与井口温度及压力的差异、硫化氢浓度、放喷速度、烷烃组分含量等有关。结合赵兰庄气田储集层流体的性质,并与国外高硫超酸性天然气田进行详细对比后认为,通过向井下注入硫溶剂、采用生产—关井—生产周期作业和保持井温等几种方法可以控制结硫。  相似文献   

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