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文档简介
煤层气产出过程限短。
但是,平衡点处饱和度低,能较快达到产气高峰。
第三节主要内容:一、煤储层压力传播特性煤储层压力传播是压力差所引起的,其传播速率、影响范围等主要受抽排水量大小、含水层段供水力量以及透水、导水性能的影响和掌握。
影响因素主要包括被疏排含水层段的富水性、补给条件、分布、厚度、孔隙裂隙发育程度及其非均质程度等。
在实际排采过程中,抽排水量大小的影响最为敏感。
此外,还与煤层与顶底板含水之间的连通性及顶底板含水层的富水程度有肯定关系。
二、煤储层渗透率排采诱导变化效应1、有效应力负效应随着煤层水和地下气的排出,一方面煤储层内流体压力降低,有效应力增大,裂隙相对闭合,造成渗透率降低,称为有效应力负效应。
2、煤基质收缩正效应另一方面煤基质收缩,裂隙相对拉张,导致渗透率增大,称为煤基质收缩正效应。
3、正、负效应的耦合分析低收缩率或不收缩的煤层,有效应力的影响相对较强,渗透率随排采过程的进行而降低。
对于高收缩率煤层,基质收缩占主导地位,渗透率随排采的进行不断提高。
此外,才煤层气排采过程中,还存在气体滑脱效应的影响。
三种效应尽管同时存在,但在不同排采阶段对渗透率的影响程度有所不同。
在排采初期,有效应力效应作用强;在排采中期,煤基质收缩效应较为明显;在排采后期,气体滑脱效应的影响较大。
第四节主要内容:一、数值模拟技术的进展与用途煤层气数值模拟技术的主要用途包括:①猜测煤层气井的产量②供应煤层气开发设计所需的重要参数③通过历史拟合重新描述煤层④确定最终经济采收率⑤发觉和诊断煤层气井在生产过程中消失的问题二、数值模拟步骤与方法1、参数预备参数预备是数值模拟工作的重要环节,没有足够的牢靠数据,就不会有抱负的模拟结果。
在这些参数中,对储层模拟最敏感、也是最重要的数据包括:①打算气体采收率的煤储层裂隙肯定渗透率②用以确定排采过程中某一时间原位含气量和采收状况的初始含气量③打算产气率变化特征及最终采收率的吸附等温线④打算水产率的裂隙孔隙率2、建立地质模型建立煤层气地质模型的基本步骤是,首先收集各种地质和工程资料,然后对各种资料进行分析和推断,从中总结出煤层气藏的各种特征,构成初步的地质模型,最终再依据实际生产数据,通过历史拟合对模型进行完善。
3、产量猜测对于地质评价选区来说,产量猜测的主要目的是要在获得实际产量以前,运用数值模拟手段,在现有资料状况下,对一个矿区的煤层气生产潜力进行猜测,达到指导地质评价选区的目的。
三、煤层气井产能影响因素讨论表明,某些参数对煤层气产能猜测结果影响较大,其中:吸附气体含量、等温吸附曲线和初始水饱和度的影响最大,渗透率、净储层厚度和孔隙率有较重要的影响,灰分含量、解吸时间和初始储层压力的影响较小。
1、煤层含气性对产能的影响吸附时间通常取决于煤的物质组成和裂隙间距,直接影响煤层气井不同生产时期的产气量。
一般来说,吸附时间越短,早期产量越高。
煤层含气饱和度的凹凸,打算了其临界解吸压力的大小。
临界解吸压力越高,意味着煤层气井需要排水降压的幅度越小,开头产气的时间越早,煤层能解吸的甲烷气量越大。
2、煤层物性对产能的影响渗透率高的煤层,井筒的排水降压能有效地传播到更大的范围,从而掌握更大面积煤层,使更多的煤层气解吸,获得更高的产量。
渗透率高,不但早期产量高,而且累积产量也高。
但应留意的是,生产后期由于气源供应不足、渗透率大的状况下产气量衰减较快。
在初始状态下裂隙被水饱和充填,则煤层单位体积内的水含量增高,气含量则相应地减小。
因此,孔隙度增大,煤层气井的水产率增大,而产气高峰和累积气产量均有所降低。
3、流体动力条件对产能的影响影响煤层气井产能的主要因素是煤层的含气饱和度、渗透率和供应半径;煤层的孔隙度和原始储层压力对产气状况也有肯定影响。
影响煤层气井水产率的主要因素包括煤层的渗透率、原始储层压力、供应半径和煤的孔隙度。
因此,在进
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