天然气地球科学 ›› 2004, Vol. 15 ›› Issue (4): 352–354.doi: 10.11764/j.issn.1672-1926.2004.04.352

• 非常规天然气:煤层气 • 上一篇    下一篇

煤层多元气体相互作用与替代机理研究方向

郑爱玲; 王新海; 江山; 张晓红;   

  1. 长江大学; 湖北荆州;
  • 出版日期:2004-08-20 发布日期:2004-08-20

THE DIRECTION OF RESEARCH FOR INTERACTION AND SUBSTITUTEMECHANISM OF MULTI-ELEMENT GAS IN COAL

ZHENG Ai-ling, WANG Xin-hai, JIANG Shan, ZHANG Xiao-hong   

  1. Yangtze University, Jingzhou 434023, China
  • Online:2004-08-20 Published:2004-08-20

摘要:

由于我国煤层气藏的特殊性,使用当前技术对其开发时受到较大限制。注气增产法是一种具有发展前途的新措施,但注入气体后,煤中存在多元气体的相互作用。论述了国内外煤层气开发现状及我国煤层气开发存在的问题,并初步探讨了煤中多元气体相互作用与替代机理,指出了今后的研究方向与发展趋势。

关键词: 煤层气, 多元气体, 吸附-解吸, 注气

Abstract:

Because of the particularity of coalbed methane reservoir in China, exploiting coalbed methane is restricted when using present technique.The technique of exploiting coalbed methane by injecting gas is a new measure. But multi-element gas will interact when injecting gas. This paper demonstrates the present situation and existing problems of exploiting coalbed methane in interior and overseas,and analyses the interaction between multi-element gas in coal and the substitute mechanism,and points out the diretely.

Key words: Coalbed methane, Multi-element gas, Adsorption-desorption, Injecting gas.

[1]杨陆武,孙茂远中国煤层气藏的特殊性及其开发技术要求[J]太原理工大学学报,2001,21(6):449-451
[2]李宝芳煤层气及生储原理略述[J]中国煤田地质,1996,8(1):89-94

3] Arri L E, Yee D, Morgan W D. Modeling coalbed methane production with binary gas sorption[A]Rocky Mountain Regional Meeting[C]Casper,Wyoming,1992.

4]Greaves K H, Owen L B, McLenman J D, et alMulti-com poent gas adsorption-desorption behavior of coal[A].Proceedings of the 1993 Internation al Coalbed Methane Symposi um[C]. 1993

5]Harpalani S, Pariti U MStudy of coal sorption isotherm us ing a multicomponent gas mixture[A]Proceedings of the International Coalbed Methane Symposium[C].1993
6]张力,何学秋煤吸附特性的研究[J]太原理工大学学报,2001,32(5)449-451
7]〓唐书恒,韩德馨煤对多元气体的吸附与解吸[J]煤炭科学技术,2002,30(1):58-60
8]〓吴世跃,郭勇义关于注气开发煤层气机理的探讨[J]太原理工大学学报2000,31(4):361-363
9]〓徐龙君,刘成伦注入增产法提高煤层气采收率的理论探讨[J]重庆大学学报,2000,23(6):42-44
[10]〓马志宏,郭勇义注入二氧化碳及氮气驱替煤层气机理的实验[J]太原理工大学学报,2001,32(4):335-338
[1] 吴丛丛,杨兆彪,孙晗森,张争光,李庚,彭辉. 云南恩洪向斜西南区垂向流体能量特征及有序开发建议[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(8): 1205-1214.
[2] 邢 舟,曹高社,毕景豪,周新桂,张交东. 南华北盆地禹州地区ZK0606钻孔上古生界煤系烃源岩评价[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(4): 518-528.
[3] 单衍胜,毕彩芹,迟焕鹏,王福国,李惠. 六盘水地区杨梅树向斜煤层气地质特征与有利开发层段优选[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 122-129.
[4] 赵一民,陈强,常锁亮,田忠斌,桂文华. 基于边界要素二分的煤层气封存单元分类与评估[J]. 天然气地球科学, 2018, 29(1): 130-139.
[5] 张洲,王生维,周敏. 基于构造裂隙填图技术的煤储层裂隙发育特征预测与验证[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(9): 1356-1362.
[6] 王玫珠,王勃,孙粉锦,赵洋,丛连铸,杨焦生,于荣泽,罗金洋,周红梅. 沁水盆地煤层气富集高产区定量评价[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(7): 1108-1114.
[7] 郭广山,柳迎红,张苗,吕玉民. 沁水盆地柿庄南区块排采水特征及其对煤层气富集的控制作用[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(7): 1115-1125.
[8] 马东民,李沛,张辉,李卫波,杨甫. 长焰煤中镜煤与暗煤吸附/解吸特征对比[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(6): 852-862.
[9] 朱学申,梁建设,柳迎红,王存武,廖夏,郭广山,吕玉民. 煤层气井产水影响因素及类型研究——以沁冰盆地柿庄南区块为例[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(5): 755-760.
[10] 倪小明, 李志恒,王延斌,吴建光. 沁水盆地中部断层发育区煤层气开发有利块段优选[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(4): 602-610.
[11] 郭晨,夏玉成,卢玲玲,任亚平. 黔西比德—三塘盆地多层叠置独立含煤层气系统发育规律与控制机理[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(4): 622-632.
[12] 申建,张春杰,秦勇,张兵. 鄂尔多斯盆地临兴地区煤系砂岩气与煤层气共采影响因素和参数门限[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(3): 479-487.
[13] 郭晓龙,李璇,代春萌,边海军,许旭华,许晶. 煤层气地球物理预测方法[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(2): 287-295.
[14] 马平华,霍梦颖,何俊,彭英明,邵先杰,接敬涛. 煤层气井压裂影响因素分析与技术优化——以鄂尔多斯盆地东南缘韩城矿区为例[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(2): 296-304.
[15] 孙超群,李术才,李华銮,崔伟,宋曙光. 煤层气藏应力—渗流流固耦合模型及SPH求解[J]. 天然气地球科学, 2017, 28(2): 305-312.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!