今天给各位分享高阶烟煤的孔隙特点的知识,其中也会对高阶煤与低阶煤进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
本文目录一览:
- 1、孔隙特征的煤化作用趋势
- 2、郑庄-樊庄高阶煤煤层气评价成果与认识
- 3、煤储层特征
- 4、影响煤基质孔隙发育的因素
- 5、煤地质学的煤炭分类
- 6、煤储层的特征
孔隙特征的煤化作用趋势
1、煤的孔隙率随煤化程度的变化规律:随着煤化程度的加深,总孔容积呈下降趋势,到碳含量大于88%以后煤的孔容积又有所提高。
2、一般认为,内生裂隙是煤中凝胶化物质在煤化作用过程中受温度、压力的影响,内部结构变化,体积收缩,引起内张力而形成的,部分受到构造应力作用的影响。中变质阶段煤的内生裂隙最发育,低变质烟煤和高变质无烟煤阶段逐渐减少。
3、煤储层孔隙系统 煤储层孔隙分类 煤孔隙特征往往以下列指标参数予以表征:孔隙大小,形态,结构,类型,孔隙度,孔容,比表面积及孔隙的分形特征。
4、摩擦孔是煤中压性构造面上常有的孔隙,此乃压应力或剪应力作用下,面与面之间相互摩擦和滑动而形成的孔。
郑庄-樊庄高阶煤煤层气评价成果与认识
1、基本地质特征、主要成果和认识以 及煤层气的勘探开发新进展,特别是通过对“十五” 以来沁水盆地南部已探明郑庄-樊庄千亿立方米煤层气 田的评价工作的系统认识和总结,将有效指导煤层气的高效评价和开发。
2、该评价体系的建立是基于对我国重点煤层气开发区块,如郑庄、樊庄、韩城、柳林等中高煤阶煤层气开发区的煤层气的产能影响因素和产气特征分析后得出的,鉴于本书篇幅所限,这些内容并未全部列出。
3、郑庄3#煤层渗透率普遍较低(图3),煤层渗透率平均约为0.12mD,樊庄区块的煤层渗透率稍高,平均为0.49mD,即使在同一地区,煤层渗透率差别也比较大,郑庄区块,最大渗透率为96mD,最小为0.01mD;樊庄区块最大为00mD,最小为0.02mD。
4、沁水盆地是我国煤层气商业化开发较早,也是目前我国煤层气产量最高的含煤盆地,是世界上高煤阶煤层气的典型代表。
煤储层特征
1、煤储层压力特征 煤储层压力是指煤层孔隙中的流体(包括气体和水)压力。煤储层压力对煤层气含量、气体赋存状态起着重要作用。同时,储层压力也是水和气体从煤的裂隙中流向井筒的能量。
2、煤基质孔隙孔径小,数量多,是孔内表面积的主要贡献者,为煤层气的储集提供了充足的空间,煤储层的裂隙系统是煤中流体渗透的主要通道。
3、煤层区别于常规天然气储层的主要特征是,大部分气体以吸附的方式储存于煤层中。经测算,吸附状态的气占煤中气体总量的80%~95%,具体比例取决于煤的变质程度、埋藏深度等因素(张新民等,1991)。
影响煤基质孔隙发育的因素
1、气孔。煤化作用过程中形成天然气时,气体逸出留在煤中的一种超微构造或痕迹,3号煤层气孔最为发育,不仅数量多,而且孔隙大,11号煤层气孔较少,而5号煤层气孔发育介于两者之间。(2)植物残余组织孔。
2、煤孔隙影响因素 煤的孔隙度、孔径分布和孔比表面积与煤级关系密切。 镜质组反射率增高,煤的孔隙度一般呈高—低—高规律变化。
3、裂隙系统的发育程度与煤岩成分、煤变质程度、构造应力等因素密不可分。光亮型煤、中等变质程度的烟煤(如肥煤、焦煤、瘦煤)、低灰分煤等条件最有利于裂隙的大量形成。柳林地区煤以半亮煤为主体,煤级以焦煤为主,有利于形成裂隙。
4、影响孔隙度的因素有:颗粒排列情况、分选程度、颗粒形状及胶结程度。①颗粒的排列—以理想等粒圆球状颗粒为例,理论上几何计算立方体排列最疏松,孔隙度为464%,四面体排列为最紧密,孔隙度为295%。
煤地质学的煤炭分类
大类:褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、1/2中粘煤、气煤、气肥煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。
煤系地层以侏罗纪和石炭二叠纪地层为主,煤阶以长焰煤、气煤、肥煤、焦煤和瘦煤为主。②西北区:煤炭***量排第二,占全国的35%。覆盖的省份:新疆、甘肃和宁夏。煤系地层以侏罗纪地层为主,煤阶以长焰煤为主。
将煤分为腐植煤、腐泥煤和残植煤等,这种分类方法仅适用于煤质研究和地质工作中;既有科学依据,又有实用意义的煤炭分类方法是近70年来以煤化程度和煤在热加工过程中所表现的特性为依据的技术分类法。
煤储层的特征
煤储层压力特征 煤储层压力是指煤层孔隙中的流体(包括气体和水)压力。煤储层压力对煤层气含量、气体赋存状态起着重要作用。同时,储层压力也是水和气体从煤的裂隙中流向井筒的能量。
煤孔隙特征往往以下列指标参数予以表征:孔隙大小,形态,结构,类型,孔隙度,孔容,比表面积及孔隙的分形特征。在目前技术条件下,多***用普通显微镜和扫描电镜(SEM)观测,以及压汞法及低温氮吸附法测试等方法来研究煤的孔隙特征。
煤阶低,煤储层吸附能力较弱,孔隙度和渗透率较大。盆地的煤大多处于低演化阶段,煤储层兰氏体积和兰氏压力较小,吸附能力较弱,煤层含气量较低,普遍为2~4m3/t。
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