煤层气赋存课件.ppt
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1、第一章 煤层气赋存、产出机理,煤层气赋存、产出机理,煤储层的几何模型 煤层气储集机理 煤层气吸附性能的主要影响因素 煤层气产出的先决条件 煤层气产出机理 小 结,内容提要,一、煤储层的几何模型,煤层气几何模型,双重孔隙结构模型,三元结构模型,基质孔隙,裂隙孔隙,两级扩散,宏观裂隙,孔 隙,煤储层的非均质性,很难用统一的模型来表述。,双直径球型模型,适用中煤阶,分I、类和、类,显微裂隙,一、煤储层的几何模型,Root双重孔隙几何模型,由该模型可知煤层气由基质孔隙解吸扩散到割理系统,然后沿割理以达西流运移到井筒。,根据Root模型煤中孔隙分类,一、煤储层的几何模型,XooT依据工业吸附剂提出:微孔
2、构成煤的吸附容积,小孔构成煤层气的毛细凝结和扩散区域,中孔构成煤层气缓慢层流紊流区域,大孔则构成剧烈层流渗透区域。,煤孔隙分类一览表 单位:nm,一、煤储层的几何模型,根据Root模型煤中孔隙分类,煤中基质孔隙的类型及特征,一、煤储层的几何模型,一、煤储层的几何模型,直线型延伸的一组割理,S型割理被方解石完全充填,主外生裂隙,次外生裂隙,面割理和限于面割理之间的端割理,一、煤储层的几何模型,双直径球形几何模型,由该模型可知煤储层渗透性的主要贡献者为外生裂隙,在无烟煤中更是如此,割理的主要贡献是沟通了基质块与外生裂隙的联系。,一、煤储层的几何模型,碎粒煤,焦作朱村煤矿山西组,糜棱煤,巩义大峪沟煤
3、矿山西组,糜棱煤,湖南红卫煤矿下石炭统,受构造破坏严重的碎粒煤和糜棱煤,一、煤储层的几何模型,双直径球形几何模型,由该模型可知:煤层气由基质微孔隙表面解吸扩散至基质大孔隙中,继而由基质大孔隙扩散至井孔产出。即在这类储层内不存在达西流。,一、煤储层的几何模型,根据双直径孔隙结构模型煤中孔隙分类及成因,由裂缝切割出的基质块内未被固态物质充填的空间称为基质孔隙,基质孔隙主要影响煤层气的赋存。基质孔隙按成因可将孔隙分为气孔、残留植物组织孔、溶蚀孔、晶间孔、原生粒间孔等。按孔径大小可分为微孔、小孔、中孔和大孔。,气孔是指煤化作用过程中气体逸出留下的痕迹。,残留植物组织孔是植物本身组织结构的继承。,次生孔
4、隙是煤中矿物质,如黄铁矿、碳酸盐等在地下水循环过程中被溶蚀形成的。,晶间孔是原生矿物或次生矿物晶粒间的孔隙。,原生粒间孔是各种成煤物质颗粒间的孔隙,是成岩作用过程中煤物质颗粒经压实、脱水后仍保留下来的孔隙。,一、煤储层的几何模型,煤中孔隙分类及成因,孔隙按孔径大小分类及流态特征,一、煤储层的几何模型,三元结构模型,宏观裂隙大、中、小、微一级、二级、三级割理显微裂隙阶梯状、雁列式、帚状、X式孔隙大孔、中孔、过渡孔、微孔渗流孔、吸附孔,一、煤储层的几何模型,基于三元结构的煤中孔隙分类,基于煤层气运移特征的煤孔隙分类 单位:nm,认为:65nm为渗流通道。,甲烷在常温常压的纯净水中有一定的溶解度,但
5、溶解度很小。而煤层气储层多是饱含水的,因此在一定的地层条件下,必定有一部分煤层气要溶解于其中,其溶解度可用亨利定律描述:甲烷在水中的溶解度主要取决于水的温度、矿化度、环境压力和气体成分。,或,二、煤层气的储集机理,1.溶解态:,二、煤层气的储集机理,游离气指储存在煤层孔隙或裂隙中能自由移动的天然气,这部分气体服从一般气体方程,对于象煤层气这样的真实气体,可用范德华方程描述:游离气量的大小取决于孔隙体积、温度、气体压力和气体压缩系数。,2.游离态:,或,煤层作为固体,具有固体的两个共同特点:第一,分子几乎是不动的;第二,表面中的原子或分子都处于力场的不饱和状态,且具有较大的表面自由能,属于热力学
6、的不稳定态。煤具有非常大的内表面积,当气体分子运动碰到煤体表面时,由于气体分子受到煤体表面不饱和力场的作用,会停留在表面上,使其表面上气体分子的浓度提高,这就是煤对气体的吸附。而解吸是指煤中吸附气由于自由气体压力减小而转变成游离气体,其结果是造成吸附量减少。气体在煤中的吸附量随着压力和温度的变化而变化。,二、煤层气的储集机理,3.吸附态:,1916年,Langmuir 在研究低压下气体于金属表面上的吸附时,将所得数据处理后发现一些规律性的东西,并从动力学的观点出发,提出了固体对气体的吸附理论,这个理论常称为单分子层吸附理论。,二、煤层气的储集机理,二、煤层气的储集机理,吸附气吸附特征,Lang
7、muir单分子层吸附理论的基本要点是:固体表面的吸附能力是因为其表面上的原子力场的 不饱和性。当气体分子碰撞到固体表面时,其中 一部分就被吸附并放出热量,但是,对气体分子 的吸附只在固体表面空白位置上发生,当吸附的 气体分子在固体表面上覆盖满一层后力场即达饱 和,因此吸附为单分子层吸附。固体的表面是均匀的,各处的吸附能力是相同的 吸附热是个常数,不随覆盖度变化。已被吸附的分子从固体表面返回气相的几率,不受 周围环境和位置的影响,这表明吸附质分子间无 作用力。吸附平衡是动态平衡。即当吸附达到平衡时,吸附 仍在进行,相应的解吸也在进行,只是吸附速度等 于解吸速度,二、煤层气的储集机理,煤层气与常规
8、油气开发方法差异,项目 常规油气 煤层气储层 孔隙裂隙 基质表面及割理成藏 游离型 自生自储吸附型勘探 圈闭、岩性 承压水、高饱和试气 单井 短期 大井组长期产出 初期产量高 中期产量高开采 注水保压 排水降压,二、煤层气的储集机理,赋存状态的转化,图 煤层气在煤储层中赋存状态及转化关系,二、煤层气的储集机理,三、煤层气吸附性能的主要影响因素,三、煤层气吸附性能的主要影响因素,1.压力,图 瓦斯压力吸附瓦斯量关系曲线,吸附是气体与固体表面之间未达热力学平衡时发生的,达到平衡是“吸附质”的气体分子在“吸附剂”的固体表面上的积累实现的。,实验表明,在给定的温度下,随着瓦斯压力的升高,煤体吸附瓦斯量
9、增大,并且将超于某个定值。,三、煤层气吸附性能的主要影响因素,2.温度,图 温度对瓦斯吸附量的影响曲线,温度总是对脱附起活化作用,温度越高,游离气越多,吸附气越少。,实验研究结果表明,温度每升高1,煤吸附瓦斯的能力降低约为8%,其原因是温度升高时,瓦斯活性增大,难于被煤体吸附,同时己被吸附的瓦斯分子易于获得动能,从煤体表面脱逸出来。,三、煤层气吸附性能的主要影响因素,3.水分含量,图 水分对瓦斯吸附量的影响曲线,水分和气体分子与煤之间具有相似的特性,水与煤之间都不存在共价键,都是以较弱的范德华力吸附在煤中。,只有在未达到临界水分含量时,它的增加使甲烷的吸附量降低,超过临界水分含量的部分只覆盖煤
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