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  • 简介:我国多数地区煤层的渗透率较低,通常小于1×10-3μm2,煤层渗透率一般在0.1~0.001×10-3μm2,属于特低渗透或致密储层,对各种伤害因素更为敏感,伤害评价显得尤为重要。本文介绍几种评价煤岩储层伤害的实验方法,可评价压裂液对煤岩基质的伤害、对裂缝割理的伤害。

  • 标签: 煤岩 伤害实验 评价方法
  • 简介:本文对煤岩储层的破坏微观机理进行介绍,并考虑煤岩孔隙气体对煤岩坡坏的影响。在认清煤岩破坏机理的基础上,分析了在煤层气钻井、水力压裂和生产过程中煤岩破坏情况及其预测途径。

  • 标签: 煤层气 储层 破坏 钻井 水力压裂
  • 简介:本文从构造煤储层的实际情况入手,从影响构造煤储层出粉的地质因素和开采因素两个方面对煤粉形成的原因及排出过程进行系统分析,进而阐述构造煤储层煤层气井的煤粉产出机理,然后针对构造煤储层煤粉形成的各种原因和产出机理,在借鉴国内外其他煤层气井煤粉防治技术的基础上,提出了适合构造煤储层煤层气井的煤粉防治技术对策,建立科学的控制构造煤储层煤粉产出的技术方法,为构造煤储层煤层气井高效开发中的煤粉防治提供有效的技术途径。

  • 标签: 构造煤储层 煤粉 机理 原因 防治对策
  • 简介:本文利用量子化学计算方法计算了单个苯环、以及分别添加了羧基、醛基、羟基、甲基和亚甲基后的煤结构单元与甲烷分子的吸附作用能。通过计算,发现煤中含氧官能团会降低煤结构与甲烷的吸附作用,从而降低了煤对甲烷的吸附能力;而煤中脂肪侧链则会增大煤结构与甲烷的吸附作用,从而提高了煤对甲烷的吸附能力。利用煤结构化学、煤吸附理论知识以及本次量子化学计算结果,综合分析了煤吸附甲烷的langmuir体积随煤阶的变化规律,并从微观的角度很好的解释了煤吸附能力(langmuir体积)随煤阶的增加而变化的实验现象。

  • 标签: 煤阶 甲烷 吸附 量子化学
  • 简介:研究了水力射流造穴卸压透的机理,并在红阳二矿1205运顺底抽巷进行应用。根据现场应用可知:水力造穴可以在煤层中形成可控的松散空间,给煤体流变提供空间,给瓦斯运移提供通道。根据对比结果发现,水力造穴相对于普通密集钻孔,日平均瓦斯抽采量可提高7.72倍,可以大幅度的缩短工作面预抽周期。水力造穴技术是一种适合突出煤层的卸压透技术,具有较好的应用和推广前景。

  • 标签: 高瓦斯 强突煤层 水力造穴 增透 瓦斯抽采
  • 简介:多分支水平井技术是一项具有广阔发展前景的新兴开发技术,具有不同的几何结构和相应的应用条件.与常规直井相比,在开发低渗透储层煤层气资源时,多分支井具有单井产量高、采出程度高和经济效益高的优势.本文论述了多分支水平井在煤层气开发中的控制因素和增产机理,并对其在沁水煤田模拟应用作了分析.

  • 标签: 控制因素 煤层气资源 沁水煤田 低渗透储层 直井 开发技术
  • 简介:断层封闭性最先在油气领域得到应用,而在煤层气研究中,大家普遍认为断层是影响煤层气赋存的一个重要因素,但是具体的控制机理和分析方法一直比较模糊。笔者通过以往研究进行分析总结,发现决定断层封闭性好坏的主要因素为两盘对接岩性、断层规模和现代构造应力场,并且提出了评价一条断层对煤层气封闭性好坏的一般方法,在受断层控制明显的地区,该方法可以为煤层气勘查与评价提供理论指导。

  • 标签: 断层封闭性 煤层气 鹤壁煤田
  • 简介:煤层气产能受地质条件及开采方式的影响,与煤储层渗透率、地下水流体势等因素有很大的相关性,煤的非均质性、含气性等因素导致煤层气产能区域差异十分明显。相邻煤层气井井控范围的重叠和联通对煤层气井产能的影响也较为突出。本文通过分析研究区的地质条件及生产特征,研究了监测区渗透率与地下水流体势、煤层气井产能与关键地质因素的关系,总结了关键地质因素对煤层气直井产能的控制机理

  • 标签: 煤层气 直井 地质控制机理
  • 简介:磁放大器是矿井提升机电控制系统的关键电气元件之一,它在可调闸控制回路、限速保护回路、动力制动回路中,发挥了极为重要的作用。以往的教学过程中,在讲到有关提升机电控系统时,难点之一就是磁放大器的工作性能,单从理论上分析.很是抽象,学生难以接受,为彻底解决这一问题,我们从实际出发,自己动手,研制出磁放大器性能测试仪。

  • 标签: 磁放大器性能测试仪 矿井提升机 电控制系统 电气元件
  • 简介:在恒压条件下,因LI温-压-吸附方程的温度偏导(δV/δT)P数值小于零,高阶煤的吸附能力随着温度增加而降低。在恒温条件下,因LI温-压-吸附方程的压力偏导(δV/δP)T数值大于零,高阶煤的吸附能力随着吸附压力增加而增加。LI温-压-吸附方程的全微分可以计算变温变压条件下,来至吸附温度对高阶煤的吸附能力的负面影响和来至吸附压力对煤的吸附能力的正面影响如何参与竞争。

  • 标签: LI温-压-吸附方程 对温度求偏导 对压力求偏导 全微分