气润湿反转方法提高瓦斯抽采率

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尽管石油、天然气在我国的能源消费中所占比重很大,但是,煤炭仍然是我国的第一大能源。煤炭属于化石能源,其开采有相当大的风险和安全问题。煤炭工业自1834年法国伊萨克矿井发生世界上第一次有记载的瓦斯突出以来,世界各主要采煤国家都发生过不同程度的突出,我国的瓦斯突出灾害也非常严重。从目前的情况来看,瓦斯突出仍然是煤炭生产的主要安全问题之一,为此,国家大力支持先采气后采煤,并大幅度增加了在提高瓦斯(煤层气)开采效率方面的研究力度,中国石油天然气总公司等实力雄厚的单位也加入到了瓦斯的开采和研究的领域。对突出进行有效地防治成为保障矿井安全生产和提高矿井经济效益的重要技术手段,而采气(瓦斯)后采煤是解决深部煤炭开采中瓦斯突出问题的有效手段之一。目前的主要问题是如何有效地、大幅度提高瓦斯的抽采速度和抽采率。该研究针对我国煤层气储层低压低渗的特点,对现有提高煤层瓦斯抽采速度和抽采率的方法和技术进行了分析与总结。通过分子模拟方法,对气润湿反转剂的表面性质进行了模拟,计算分子间作用力、界面张力变化和相应三组分体系的接触角数据,用以筛选润湿反转性能较好的分子设计。根据分子模拟的结果,成功合成了设计的气润湿反转剂,并测定了接触角等相关性能参数,实验结果与模拟数据符合较好。自吸实验研究使用Li-Horne模型,通过气水两相系统的自吸实验计算出了水相渗透率Kw和毛管压力只,极大的简化了传统的计算方法。压汞实验研究推断煤样中贡献孔隙度的主要为裂缝,基质对于孔隙度的贡献很小。通过比较得出1#煤样最容易进汞,退汞的效率也最高,裂缝占整个孔隙度也比较大。其次是2#煤样和3#煤样。3#煤样的非均质性最强,1#煤样非均质性其次,2#煤样非均质性最弱。孔隙半径分布与分形指数计算一致,验证了分形维数越大,煤样非均质性越强。还利用Brooks-Corey模型对湿相渗透率和非湿相渗透率做了初步的计算。对瓦斯抽采动态预测方法进行了初步的研究,瓦斯抽采量与动态的影响因素很多,主要有渗透率、相对渗透率、裂缝发育程度以及措施方法;瓦斯抽采动态拟合与预测的理论和方法比较多,但是,难度很大,目前仍然是一个巨大的挑战;现有分析结果表明,Li-Horne公式能够较好地拟合压裂后瓦斯抽采量随时间的变化。
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