梁晶晶:CO2-ECBM煤层气井气体产出特征的实验研究论文

梁晶晶:CO2-ECBM煤层气井气体产出特征的实验研究论文

本文主要研究内容

作者梁晶晶(2019)在《CO2-ECBM煤层气井气体产出特征的实验研究》一文中研究指出:论文以沁水盆地南部寺河、李村、余吾矿区3#煤储层为研究对象,以沁水盆地地质条件与煤储层特征为研究背景与实验条件设计依据,以煤层气井抽采理论与技术为指导,以“CO2注入与煤层气强化开发实验模拟系统”为实验平台,实验模拟了不同注入压力、围压、温度条件下煤岩渗透率的变化、CO2-ECBM驱替过程中气体产出特征,并利用COMET3数值模拟软件对实验结果进行反演与论证。实验阐释了不同约束条件下煤岩气测渗透率的变化规律,分析了深部煤储层CO2-ECBM煤层气产出的关键影响因素与机理,基于COMET3软件平台建立煤层气抽采数学模型,探讨了CO2-ECBM煤层气井气体产出过程及其关键影响因素,总结了CO2-ECBM煤层气井气体产出规律。研究取得如下主要认识:(1)研究区煤储层为山西组3#煤层,基于低温液氮、压汞测试实验发现,煤储层孔隙结构以微孔、中孔为主,大孔发育较少。借助三维可视化技术对寺河与余吾煤样孔隙结构进行重构,寺河煤样的煤基质孔隙密度、孔隙网络截面、孔喉连通性特征均优于余吾煤样。在同等吸附与解吸实验条件下,寺河煤样的吸附量与解吸量均大于余吾煤样,孔隙结构差异对后期实验模拟与数值模拟结果影响显著。(2)根据研究区地质概况与煤储层特征,设计以注入压力、围压、温度为变量的煤岩渗透率实验与CO2驱替N2实验。实验结果表明:He气测渗透率大于N2与CO2测试值,注入压力与渗透率、驱替效率呈正相关关系,围压与渗透率、驱替效率呈负相关关系。注入压力增大会导致煤基质内部渗流压力增强,围压增大会导致煤基质内部孔隙结构变形收缩,注入压力、围压变化对渗透率与CO2驱替效率影响显著。温度上升会造成煤基质受热膨胀,渗透率降低,及气体活性增强,吸附能力下降,解吸能力增强,温度对渗透率与CO2驱替效率影响微弱。(3)基于实验模拟的规律性认识,利用COMET3模拟软件设计以渗透率0.1-1mD、孔隙度1-5%、储层压力10-12MPa为敏感参数的数值模拟实验,模拟结果显示:在单因素敏感参数的影响下,煤储层在渗透率0.1mD、孔隙度1%、储层压力10MPa条件下达到了CO2的最佳封存效果与CH4的最高采收效率。(4)CO2-ECBM煤层气井气体产出过程受多因素条件耦合影响,在CO2-ECBM煤层气井现场工程实践中,应综合考虑选址优化、煤储层自身物性、煤储层赋存条件、气体产出动力学特征、CO2-ECBM煤层气注采工艺等多方面因素的耦合影响。

Abstract

lun wen yi qin shui pen de na bu si he 、li cun 、yu wu kuang ou 3#mei chu ceng wei yan jiu dui xiang ,yi qin shui pen de de zhi tiao jian yu mei chu ceng te zheng wei yan jiu bei jing yu shi yan tiao jian she ji yi ju ,yi mei ceng qi jing chou cai li lun yu ji shu wei zhi dao ,yi “CO2zhu ru yu mei ceng qi jiang hua kai fa shi yan mo ni ji tong ”wei shi yan ping tai ,shi yan mo ni le bu tong zhu ru ya li 、wei ya 、wen du tiao jian xia mei yan shen tou lv de bian hua 、CO2-ECBMqu ti guo cheng zhong qi ti chan chu te zheng ,bing li yong COMET3shu zhi mo ni ruan jian dui shi yan jie guo jin hang fan yan yu lun zheng 。shi yan chan shi le bu tong yao shu tiao jian xia mei yan qi ce shen tou lv de bian hua gui lv ,fen xi le shen bu mei chu ceng CO2-ECBMmei ceng qi chan chu de guan jian ying xiang yin su yu ji li ,ji yu COMET3ruan jian ping tai jian li mei ceng qi chou cai shu xue mo xing ,tan tao le CO2-ECBMmei ceng qi jing qi ti chan chu guo cheng ji ji guan jian ying xiang yin su ,zong jie le CO2-ECBMmei ceng qi jing qi ti chan chu gui lv 。yan jiu qu de ru xia zhu yao ren shi :(1)yan jiu ou mei chu ceng wei shan xi zu 3#mei ceng ,ji yu di wen ye dan 、ya gong ce shi shi yan fa xian ,mei chu ceng kong xi jie gou yi wei kong 、zhong kong wei zhu ,da kong fa yo jiao shao 。jie zhu san wei ke shi hua ji shu dui si he yu yu wu mei yang kong xi jie gou jin hang chong gou ,si he mei yang de mei ji zhi kong xi mi du 、kong xi wang lao jie mian 、kong hou lian tong xing te zheng jun you yu yu wu mei yang 。zai tong deng xi fu yu jie xi shi yan tiao jian xia ,si he mei yang de xi fu liang yu jie xi liang jun da yu yu wu mei yang ,kong xi jie gou cha yi dui hou ji shi yan mo ni yu shu zhi mo ni jie guo ying xiang xian zhe 。(2)gen ju yan jiu ou de zhi gai kuang yu mei chu ceng te zheng ,she ji yi zhu ru ya li 、wei ya 、wen du wei bian liang de mei yan shen tou lv shi yan yu CO2qu ti N2shi yan 。shi yan jie guo biao ming :Heqi ce shen tou lv da yu N2yu CO2ce shi zhi ,zhu ru ya li yu shen tou lv 、qu ti xiao lv cheng zheng xiang guan guan ji ,wei ya yu shen tou lv 、qu ti xiao lv cheng fu xiang guan guan ji 。zhu ru ya li zeng da hui dao zhi mei ji zhi nei bu shen liu ya li zeng jiang ,wei ya zeng da hui dao zhi mei ji zhi nei bu kong xi jie gou bian xing shou su ,zhu ru ya li 、wei ya bian hua dui shen tou lv yu CO2qu ti xiao lv ying xiang xian zhe 。wen du shang sheng hui zao cheng mei ji zhi shou re peng zhang ,shen tou lv jiang di ,ji qi ti huo xing zeng jiang ,xi fu neng li xia jiang ,jie xi neng li zeng jiang ,wen du dui shen tou lv yu CO2qu ti xiao lv ying xiang wei ruo 。(3)ji yu shi yan mo ni de gui lv xing ren shi ,li yong COMET3mo ni ruan jian she ji yi shen tou lv 0.1-1mD、kong xi du 1-5%、chu ceng ya li 10-12MPawei min gan can shu de shu zhi mo ni shi yan ,mo ni jie guo xian shi :zai chan yin su min gan can shu de ying xiang xia ,mei chu ceng zai shen tou lv 0.1mD、kong xi du 1%、chu ceng ya li 10MPatiao jian xia da dao le CO2de zui jia feng cun xiao guo yu CH4de zui gao cai shou xiao lv 。(4)CO2-ECBMmei ceng qi jing qi ti chan chu guo cheng shou duo yin su tiao jian ou ge ying xiang ,zai CO2-ECBMmei ceng qi jing xian chang gong cheng shi jian zhong ,ying zeng ge kao lv shua zhi you hua 、mei chu ceng zi shen wu xing 、mei chu ceng fu cun tiao jian 、qi ti chan chu dong li xue te zheng 、CO2-ECBMmei ceng qi zhu cai gong yi deng duo fang mian yin su de ou ge ying xiang 。

论文参考文献

  • [1].煤层气井近井区煤岩破碎研究及安全分析[D]. 孙久瑞.中国石油大学(华东)2017
  • [2].贵州西部煤层气井排采水地球化学特征及其响应[D]. 吴丛丛.中国矿业大学2019
  • [3].阜康区块煤层气井排采流体效应[D]. 梁李.中国矿业大学2018
  • [4].博文盆地煤层气井排采工艺适应性分析[D]. 陈阳.中国石油大学(北京)2017
  • [5].煤层气井生产初期合理排采速度[D]. 马洪泽.中国地质大学(北京)2013
  • [6].沁水盆地郑庄区块煤层气井压裂效果与产能评价研究[D]. 陈杨.中国地质大学(北京)2015
  • [7].煤层气井电潜泵排采技术研究与应用[D]. 李芳.中国石油大学2011
  • [8].煤层气井数值模拟研究[D]. 郭大浩.成都理工大学2004
  • [9].煤层气井水力压裂效果评价与消突时间预测研究[D]. 翁红波.河南理工大学2015
  • [10].煤层气井排采制度优化[D]. 袁浩文.西南石油大学2015
  • 读者推荐
  • [1].基于分子模拟研究深部煤储层孔隙结构和吸附特征[D]. 李鹏飞.太原理工大学2019
  • [2].CO2采热/封存和驱油/封存协同机理及优化方法研究[D]. 杨磊.中国科学技术大学2019
  • [3].致密砂岩油藏注CO2过程中孔喉变化规律研究[D]. 包晗.西安石油大学2019
  • [4].分子动力学模拟研究CO2-EOR技术[D]. 薛萍.山东大学2019
  • [5].多级扩孔条件下构造煤裂隙—渗透性研究[D]. 尤阳.中国矿业大学2019
  • [6].准噶尔盆地南缘阜康矿区煤储层非均质性研究[D]. 张玉垚.新疆大学2019
  • [7].沁水盆地中部深埋区CO2封存及驱替煤层气数值模拟研究[D]. 李宁.中国矿业大学2018
  • [8].注CO2驱替深部煤层气与封存效果的数值模拟研究[D]. 王明星.中国地质大学(北京)2018
  • [9].CO2-ECBM过程模拟的核磁共振成像与煤储层孔隙结构变化[D]. 熊武候.中国矿业大学2018
  • [10].沁水盆地南部高阶煤储层CO2-ECBM流体连续性过程模拟研究[D]. 刘书培.中国矿业大学2017
  • 论文详细介绍

    论文作者分别是来自中国矿业大学的梁晶晶,发表于刊物中国矿业大学2019-07-18论文,是一篇关于沁南盆地论文,渗透性论文,驱替效率论文,数值模拟论文,产出特征论文,中国矿业大学2019-07-18论文的文章。本文可供学术参考使用,各位学者可以免费参考阅读下载,文章观点不代表本站观点,资料来自中国矿业大学2019-07-18论文网站,若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权,请联系我们删除。

    标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  

    梁晶晶:CO2-ECBM煤层气井气体产出特征的实验研究论文
    下载Doc文档

    猜你喜欢