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1.
高变质煤区的煤层气可采性   总被引:11,自引:2,他引:9  
高变质煤中煤层气的勘探开发是一个极具探索性的新领域。重新认识和正确评论伉变质煤煤怪气的可采性是突破这一领域的关键。对美国执安盆地安特里姆页岩气的地质背景,成因,赋存和产出机理,气产能地质控制因素及其成功开发经验进行的全面分析表明,以吸会状态存在于地钠生殖隙储层层中的天然气,能够仅赁贷密度较高,延伸较长,走向多变且开启性较好的外生裂隙而大量产出。  相似文献   
2.
全世界煤层气资源极其丰富。目前,美国、澳大利亚和加拿大等国家的煤层气勘探开发发展比较迅速,其中美国是世界上率先形成煤层气商业化开发的国家,也是迄今为止煤层气产量最高的国家。中国煤层气的勘探程度和资源的探明程度均很低,仍处在勘探开发试验阶段。  相似文献   
3.
煤层气资源评价项目中几个重要问题的技术处理   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文简要介绍了在新一轮煤层气资源评价中,中国石化对煤层气风化带下限深度、煤层气可采系数和煤层气地质资源量可靠性评价等重要技术问题的处理方法,旨在通过评价方法技术的讨论,推动我国煤层气资源评价工作的顺利发展。  相似文献   
4.
新一轮全国煤层气资源评价方法与结果   总被引:11,自引:3,他引:8  
新一轮的全国煤层气资源评价是迄今为止评价规模最大、范围最广、资源系列最全的一次,其成果已经得到了广泛应用。为此,详细介绍了新一轮全国煤层气资源评价采用的方法,并与我国历次煤层气资源评价进行了对比。新一轮全国煤层气资源评价采用了以体积法为主的评价方法体系,以煤层含气量、可采系数、煤层气资源类别评价标准等为关键评价参数,系统评价了全国42个主要含煤层气盆地(群)、121个含气区带的煤层气资源。评价结果表明:全国埋深2 000 m以浅煤层气地质资源量为36.81×1012 m3,可采资源量为10.87×1012 m3;煤层气资源集中分布在鄂尔多斯、沁水、准噶尔等大型盆地,在层系、深度和地理环境的分布上具有很强的不均衡性,资源品质较好,以Ⅰ、Ⅱ类为主。  相似文献   
5.
Ӱ��ú�����ɲ��Ե���Ҫ���ʲ���   总被引:5,自引:2,他引:3  
煤层气可采性是煤层气地质评价选区研究的核心内容,是煤层气开采的决定因素、根据煤层气产出机理定义了煤层气的可采性,用实际生产数据和数值模拟结果分析了渗透率、相对渗透率、等温吸附曲线形态和含气饱和度等地质参数对煤层气可采性的影响。分析结果表明,这一系列地质参数对煤层气可采性影响显著,应是煤层气可采性研究和综合评价的重点。  相似文献   
6.
中国煤层气地质与资源评价   总被引:4,自引:0,他引:4  
我国地壳运动具有多期叠加性,构造活动具有多样性,成煤和煤化作用地质条件复杂,煤层气富集成藏条件具有诸多特殊性。本文通过系统总结我国煤层气地质背景和成藏富集规律,建立了一套以体积法和区带综合评价方法为主的评价方法体系和相应的参数体系,评价获得全国42个主要含气盆地埋深2000m以浅煤层气地质资源量36.81×10^12m^3,埋深1500m以浅煤层气可采资源量10.87×10^12m^3,集中分布在地质资源量大于10000×10^8m^3的鄂尔多斯、沁水等9个盆地。优选出沁水和鄂尔多斯盆地东缘2个最有利区带,鄂尔多斯盆地南缘、宁武、安阳-鹤壁、松藻4个有利区带,准南、伊犁等11个较有利区带。  相似文献   
7.
高低煤阶煤层气解吸机理差异性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
煤层的解吸作用是当煤储层压力降低时,甲烷吸附气从煤层中逸出的过程。大多数人认为煤层气的解吸过程是随着时间推移解吸量单一下降的过程,但通过实验解吸数据以及实验区块生产排采的实际情况,发现煤层甲烷解吸过程决不是单一下降的过程,并且高低煤阶有非常大的差异。高煤阶经历了快速下降到升高到再下降的过程,出现了一个波峰。低煤阶煤的解吸则出现了两个波峰。解吸过程中解吸量在快速下降后又升高的主要原因是煤基质收缩效应和自调节效应,而本质原因是高低煤阶不同的分子结构特征以及孔隙、裂隙、割理发育特征差异所导致的。  相似文献   
8.
淮南地区煤层气地质条件及勘探远景   总被引:1,自引:0,他引:1  
淮南地区构造位置处于华北地台东南部,是一呈北西西向展布的复式向斜。区内二叠系煤层厚度大,分布面积广,资源丰度为1.334×108m3/km2,具有较高的资源潜力。但由于煤的变质程度较低,煤质较差,加上逆掩断裂的挤压作用,使地层有效地应力较高、造成煤储层渗透性较差;再者,煤储层的含气饱和度较低,开煤层气的产出较为不利;但在构造的转折端及背科的倾伏部位,存在着微裂隙较发育的地应力低带,有希望找到煤层气勘探开发的有利区。  相似文献   
9.
根据学校培养应用型人才的办学目标,针对食品专业无机化学实验教学现状及存在的问题,教学团队将问题导向学习法应用于无机化学实验教学,通过改进教学模式、课程内容和优化考核方式进行教学改革,极大调动了学生的学习主动性,激发了学生的学习兴趣,培养了学生的创新能力,取得了较好的教学效果。  相似文献   
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