本篇文章给大家谈谈开采煤层气排水的方法,以及开采煤层气排水的方法有哪些对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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煤层气开采试验井施工及排采

1、首先要选好第一口井的井位,再进行钻探施工—测井—试井—完井—射孔—压裂工程—排采试验,才能作出可采性评价。1995年10月开始施工韩试1井。

2、适用于中华人民共和国境内的煤层气地面开采活动,包括钻井、固井、测井、压裂、排采、集输和压缩等全过程,其中对于煤矿井下瓦斯抽采和低浓度瓦斯输送的特别安全规定,需遵循国家的相应标准。

3、对于直(斜)井排采初期日降液面小于20m,当接近解吸深度时日降液面应小于5m;对于洞穴井、多分支水平井等特殊井应控制降液面速度,一般应小于5m/d。抽排过程应连续,无特殊情况中途不得间断。 2 以油嘴或针型阀控制环空压力,套压控制以0.5MPa 为宜,原则上不超过0MPa。

4、盆地南缘艾丁湖、沙尔湖及大南湖煤层赋存较浅,大都处于煤层风化带上限深度范围内,煤变质程度低,煤层含气量低,一般不超过3m3/t;盆地中部凹陷和北部凹陷埋深1000m左右,煤层含气量可能达到5m3/t。

5、~2001年,由国家和辽宁省投资,东北煤田地质局一〇七队在刘家区进行了煤层气普查勘探工作,共施工4口煤层气参数及试验井,经排采试验,单井日产量最高达6000m3,平均在3000m3左右,甲烷成分98%左右,表明该区具有良好的煤层气开发前景。

6、本次调查工作主要集中在芦岭矿区范围内施工的一口煤层气参数+生产试验井,CLG09V-01井。该井连同与其相关的300m井间距的生产井组已于2010年4开始进入煤层气排采试验阶段。

排采工程

1、快速排采 煤层中气水沿着裂隙通道运移产出,井眼的稳定性直接影响煤层气排采过程中气水的流动速度。排采过快,流体快速产出,有效应力增加迅速,不仅产生大量的煤粉,还容易造成井眼坍塌。地层水在裂隙里流动会携带一定量的固体颗粒,在相同条件下,随着流体速度的增加,其携带能力也增强。

2、一)排采设备 排采设备的选择主要取决于井深、井底压力、水的流速及气的流速等因素。本项目直井选择管式泵排采设备,工程井和生产井合一的水平井进行了专门的泵型试验。该井地面采用三型抽油机。

3、排采工作 1996年6月27日,第一次放喷试验时,一次点火成功,火焰高达0.88m,排采后点火火焰高达92m,初期出气量达2989~3995m3/d,最高4035m3/d,排采一年后,稳定气流在300~500m3/d,由于煤粉较多,抽油泵容易堵塞,故出气量变化较大,修井后气量较大。

开采煤层气排水的方法(开采煤层气排水的方法有哪些)  第1张

煤层气生产的特点

稳定生产阶段:继续排水作业,煤层气处于最佳的解吸状态,气产量相对稳定而水产量下降,出现高峰产气期。产气量取决于含气量、储层压力和等温吸附的关系。产气速率受控于储层特性。产气量达到高峰的时间一般随着煤层渗透率的降低和井孔间距的增加而增加。

煤层气生产主要包括:排采、地表气水分离、气体输送前加压、生产水的处理与净化4个环节。(1)生产布局 煤层气开发的生产布局与常规油气有较大差异。当煤层气开发选区确定以后,在钻井之前,就应进行地面设施的系统设计与布局。

煤层气主要存在于煤矿层中,是一种伴随着煤炭生成而产生的气体。其成分与常规天然气相似,以甲烷为主,具有热值高、燃烧污染小等特点。相较于其他类型的天然气,煤层气的开采技术和应用方式具有一定的特殊性。因为煤层气的开采受到地质条件、煤层厚度、压力等多种因素的影响,所以其开采过程相对复杂。

构造圈闭的煤层气藏在目前的煤层气勘探开发中越来越受到重视,此类气藏一般位于构造的相对高部位,煤层气井高产,而且具有水小气大的特征,对于低煤阶而言,构造圈闭尤为重要,由于低煤阶煤层吸附能力差,游离气占比较大,构造圈闭有利于游离气的保存。 (5)矿化作用封闭气藏。

沁水盆地的煤层气资源具有分布广泛、埋深浅、可采性好、甲烷纯度高等特点,是我国煤层气勘探程度最高、储量条件最稳定、开发潜力最好的气田。 煤层气资源的开发利用将为社会创造巨大的财富,我国具有丰富的煤层气资源,其开发潜力巨大。

我国煤层气资源的特点是资源总量丰富,地域分布广,埋深比较适中,煤田地质构造复杂,总体上具有低压、低渗和低饱和度的特征。

开发煤层气地下用水需要办理取水证吗

1、不需要。不需要申请领取取水许可证,按照矿井开采或地下工程施工设计,为降低水位,保障矿井等地下工程施工安全和生产安全而必须进行的疏干排水。

2、四)经地面抽采,残留煤层气降至国家规定标准以下的开采范围,原煤炭矿业权人可依据煤炭和煤层气综合开发利用方案及划定的矿区范围提出煤炭采矿权申请,按法定程序领取采矿许可证,并申请注销原煤层气采矿权。

3、我市地下水资源的开发利用程度在总体上已近超采,受采煤沉陷影响的20个村屯地下水水位下降幅度较大,最大已达12m,农民现有的提水设备已很难满足饮水要求,必须打深井取水。境内公路总长度达180.5公里。沈环公路贯穿东西,连接铁岭和法库,矿区内公路通达市内各镇街。

淮北矿区煤层气综合抽采技术

1、淮北矿区煤层气抽采技术是基于煤层气资源的长期利用需求而发展起来的一种技术。该技术主要包括控制矿区煤层气压力、提高煤层气产量、加速气井排水、利用地热和光伏等多项技术措施。控制矿区煤层气压力主要是通过采取合理的煤层气开采计划和一系列调控措施,调整煤层气压力,避免过度采出导致气井失灵等问题。

2、高效瓦斯抽采技术 1 地面钻孔抽采采动卸压区煤层或采空区瓦斯 瓦斯抽采是预防瓦斯灾害最根本的手段,借鉴国内外一些成功的经验,结合淮南矿区的实际情况,我们对煤矿区地面钻井抽采采动卸压区煤层或采空区瓦斯技术进行了试验研究。

3、淮北矿区主要矿井煤层气资源量合计 1282×108m3,可采煤层气资源量合计382×108m3。在煤层气资源总量中,消耗资源量294×108m3,占188%;剩余煤层气资源量1088×108m3,占812%。消耗的煤层气资源量由抽放消耗量和风排瓦斯消耗量两部分组成。

4、可见,通过CDM机制引进资金和技术支持,会促进煤层气产业的发展。 截至2007年6月12日,我国已由国家发展和改革委员会批准的煤层气领域的CDM项目共25个(表5-13)。其中淮北矿业集团海孜、芦岭瓦斯发电项目,2007年2月18日通过联合国网上公示,得到正式批准并注册,成为中国首个注册成功的煤层气(矿井瓦斯)CDM项目[113]。

5、落实瓦斯防治“十二字”方针,抓好矿井通风、瓦斯抽采、监测监控、防尘、防灭火五大系统建设。落实防治水措施,完善防排水设施,加强地质预测预报,利用信息化技术和先进的技术装备,全面提高矿井防灾抗灾能力。 淮北矿区的希望在新区,新区的希望在新机制。

煤层气集输与处理过程包括

煤层气集输与处理过程主要包括煤层气开采、气体收集与初步处理、气体加工与处理。煤层气开采 利用排水采气等工艺,将煤层中的气体采集出来。气体收集与初步处理 气体收集与初步处理是工业气体生产的重要环节,对于确保气体的质量和满足各种应用需求至关重要。

煤层气采输技术是研究煤层气开发与瓦斯治理的基础知识和技能,包含煤层气的勘探、抽采、矿井通风与瓦斯治理等环节。具体而言,涉及钻孔取样、井下瓦斯抽放、矿井安全通风等实践操作。

煤层气生产主要包括:排采、地表气水分离、气体输送前加压、生产水的处理与净化4个环节。(1)生产布局 煤层气开发的生产布局与常规油气有较大差异。当煤层气开发选区确定以后,在钻井之前,就应进行地面设施的系统设计与布局。

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