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摘要:国内外对于常规气田开发数值模拟的研究已经比较成熟,但对于煤层气田开发方案具体应该包括哪些方面的因素研究较少。
柳林地区发育煤层14层,其中山西组5层,自上而下编号为4(3+4)、5号煤层;太原组9层,自上而下编号为6上、7下、8+9下、10下、11号煤层。其中山西组的4(3+4)、5号煤层,太原组的8+10号煤层为煤层气勘探开发的主力煤层(任光军等,2008)。
煤层气藏是进行煤层气勘探和开发的基本地质单元。
摘要:多分支水平井是煤层气高效开发的重要钻完井技术,但面临着井壁稳定、储层保护、水动力条件等复杂的工程和地质难题。
对郑庄区块煤层气后续开发目标区进行综合评价,结果如图13所示。
世纪90年代初,地矿系统和煤炭工业部门即以石炭、二叠系含煤岩系为目标层位在盆地东缘进行煤层气勘探。地矿部华北石油地质局1993年至1996年实施“深层煤层气勘探”项目(UNDP),取得柳林煤层气勘探开发试验区7口井井网的排***成功。
深部煤层注入/埋藏二氧化碳开***煤层气(CO2ECBM)技术是指通过向煤层中注入一定量的二氧化碳,利用CO2更容易吸附到煤层表面上的性质,置换出更多的甲烷,提高煤层气井的单井产量和***收率,将大量的温室气体埋藏到煤层中。该技术一方面能实现CO2埋存,另一方面可提高煤层气井产量。
深部煤层注入/埋藏二氧化碳开***煤层气(CO2-ECBM)技术是指通过向煤层中注入一定量的二氧化碳,利用CO2更容易吸附到煤层表面上的性质,置换出更多的甲烷,提高煤层气井的单井产量和***收率,将大量的温室气体埋藏到煤层中。该技术一方面能实现CO2埋存,另一方面可提高煤层气井产量。
油气开***中碳封存主要是地质封存,可分为咸水层封存、油气藏封存和深部煤层封存。咸水层封存是通过工程技术手段,把捕集的二氧化碳注入深部咸水层,实现与大气的长期隔绝。中国深部咸水层封存容量为0.16万亿 - 42万亿吨,主要分布在塔里木盆地、渤海湾盆地、珠江口盆地等大中型沉积盆地。
年1月25日,中联煤层气有限责任公司以下简称“中联煤”与加拿大百达门公司、香港环能国际控股公司签署了“深煤层注入/埋藏二氧化碳开***煤层气技术研究”项目合作协议。自2002年以来,中联煤和加拿大阿尔伯达研究院已在山西省沁水盆地南部合作,成功实施了浅部煤层的CO2单井注入试验。
通过向煤层中注入高压水,使煤层产生裂缝,从而提高煤层的渗透率,使煤层气更容易被抽***出来。这种方法适用于煤层渗透率较低的情况。二氧化碳置换开***:利用二氧化碳与甲烷在煤层中的竞争吸附特性,向煤层中注入二氧化碳,将吸附在煤基质颗粒表面的甲烷置换出来,然后抽***到地面。
煤层气***输技术专业主要研究煤层气的开发和瓦斯治理等方面的基本知识与技能。以下是该专业的具体内容和就业方向: 专业研究内容: 煤层气开发利用:涉及煤层气的勘探、发掘和利用等方面。 抽***技术:包括煤层气的钻孔取样、井下瓦斯抽放等技术。
以中联公司沁南煤层气开发利用高技术产业化示范工程、中石油华北煤层气分公司沁南煤层气田煤层气开发项目和晋城煤业集团煤矿区煤层气开***项目等商业化开发项目竣工投产为标志,我国煤层气开发快速步入产业化初期阶段,煤层气开发处于快速发展阶段。
煤层气集输中水按质量计量,以t表示;气按标准体积(20℃、101325Pa)计量,以Nm3表示。2 煤层气计量点应当按下列要求第4 页设置:a)应结合煤层气集输流程和总体布局,根据适当集中、便利管理、经济合理的原则进行布置;b)煤层气产量设置井口计量、出站计量或分区块计量。
通过工程的实施,实现了基于无线、光缆、电缆等多种通讯方式在SCADA系统中的融合,成功地降低了煤层气田信息化建设和维护过程中自控系统的投资,适合了煤层气井地处偏远、井多、井密、低压、低产等特点。 作者简介: 吕泽锋,男,自动控制工程师,中油辽河工程有限公司,硕士,主要从事煤层气集输领域的研究工作。
本文以沁南煤层气田欠饱和煤层气藏为例,重点研究这类气藏开发初期单相水排***特征,揭示其与后期气井产能大小的关系,并分析其对气井潜在产能的预示意义。
煤层硬度比页岩小,容易压裂。尽管我国煤层气开发利用已经摸索了20多年,勘探方法、技术评价和开***工艺等方面都有一定的积累,但我国煤层气开***的核心技术、关键材料和设备还没有完全过关。
沁水盆地煤层气田樊庄区块***用单井进站方式、增压工艺及压力系统优化等地面集输工艺的优化技术。煤层气水合物防治技术、低压输送不注醇集气工艺、多井单管串接技术、低压***气管网管径的确定、新型材料聚乙烯管(PE管)和柔性复合管的应用等***气管网优化技术。
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