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煤層氣滲流機理及產(chǎn)能影響因素分析

2013-11-30 06:54:10高潮孫建博李強曹成祁攀文陜西延長石油集團有限責任公司研究院西安710075
化工管理 2013年12期

高潮 孫建博 李強 曹成 祁攀文(陜西延長石油(集團)有限責任公司研究院 西安 710075)

煤層氣是賦存于煤層及其圍巖中的一種自生自儲的非常規(guī)天然氣,是一種新型的清潔能源和優(yōu)質(zhì)化工原料。 但要成功開發(fā)煤層甲烷資源,還存在著許多問題需要研究和解決,其中煤層滲流機理是主要的問題之一。

一、煤層氣產(chǎn)出地質(zhì)模型

煤層氣產(chǎn)出地質(zhì)模型, 是為了適應數(shù)學模型的要求而對復雜實際系統(tǒng)的一種近似處理,其核心是煤儲層的基本特征、邊界條件和煤層氣的流態(tài)。

二、 煤層氣產(chǎn)出數(shù)學模型

煤層氣和水在煤層中的滲流機理包括兩種, 一種是煤層中的吸附氣體通過解吸與擴散進入到煤層中的裂隙, 可通過Langmuir 等溫吸附定理來描述; 另一種是煤層裂隙中的氣水二相滲流,可用流體的連續(xù)性公式和達西定律來描述。

1、解吸與擴散

甲烷的解吸可用Langmuir 等溫吸附定理來描述:

式中VL—Langmuir 體積;PL—Langmuir 壓力;

Pg—氣體的壓力;

C(P)—平衡吸附氣體濃度。g

公式(1)在煤基質(zhì)和割理之間提供了一個邊界條件,通過擴散進入裂隙的甲烷量可用Fick 定理來描述:

式中r—解吸時間;

Vm—煤基質(zhì)體積;

C(t)—t時刻基質(zhì)中甲烷平均濃度;

qm—由基質(zhì)進入裂隙的甲烷量;

將公式(2)寫成導數(shù)形式∶

2、水—氣二相裂隙流

煤層甲烷氣、 水在煤層裂隙中的二相滲流可用流體的連續(xù)性公式和達西定律來描述。

流體連續(xù)性公式

以上4 式中:φ—煤孔隙度;

K—煤層絕對滲透率;

h—標高;

ρ—流體密度;

S—流體飽和度;

Kr—相對滲透率;

μ—粘滯系數(shù);

g—重力加速度;

q—源匯項;

w,g—分別表示水和氣。

將公式(8)、(9)分別代入公式(6)、(7)中,可得∶

上述二公式中,Pw、Pg、Sw、Sg 分別滿足下面兩個附加公式:

式中:Pc—毛細管壓力。

將公式(1)、(2)、(4)和(9)、(10)、(11)、(12)耦合起來,這樣上述公式中就只含有4 個未知數(shù)Pw、Pg、Sw、Sg, 未知數(shù)個數(shù)和公式個數(shù)相同。 結(jié)合初始及邊界條件即構(gòu)成整個煤層甲烷氣藏的數(shù)學模型。

三、煤儲層產(chǎn)能影響因素

1、煤層滲透率

滲透率好的煤層, 井筒排水降壓才能有效地傳到更大的范圍,控制大面積煤層,使更多的煤層氣解吸,獲得更高產(chǎn)量。

2、含氣飽和度

煤層含氣飽和度的高低,決定其臨界解吸壓力的大小。 臨界解吸壓力越高,意味著煤層氣井需要排水降壓的幅度越小,開始產(chǎn)氣的時間越早,煤層解吸的甲烷氣量越大。

3、Langmuir體積

煤層的Langmuir 體積越大,煤層氣的吸附能力越強,氣體越不容易解吸。 當煤層的含氣量一定時,Langmuir 體積越小,煤層氣井氣產(chǎn)率越高,產(chǎn)氣高峰到來越早,累積氣產(chǎn)量越大。

4、煤層孔隙度

煤層為雙孔隙系統(tǒng),即微孔隙和宏觀孔隙。 煤層孔隙度主要是割理孔隙度,在初始狀態(tài),割理由100%的水充填,孔隙度增大時,煤層單位體積內(nèi)的水含量增高,氣含量相應地減小,當進行煤層氣開采時,儲層壓力下降的速度變小,直接影響煤層氣的解吸速度。 解吸氣體在裂隙網(wǎng)絡中的相對飽和度降低,氣相有效滲透率也降低,氣產(chǎn)率降低。

5、井網(wǎng)密度

井距選擇很大程度地受煤層滲透率的控制, 這是因為滲透率對煤層氣井的泄壓半徑有很大的影響。 因此,對低滲透率的煤層通常采用較小的布井井距,提高煤層泄壓效果,增加煤層氣產(chǎn)量。

四、 結(jié)語

煤層氣和水在煤層中的滲流可用Langmuir 等溫吸附定理和二相滲流來描述。 產(chǎn)能影響因素包括:①割理絕對滲透率;②割理孔隙率;③決定產(chǎn)氣率變化特征及最終采收率的吸附等溫線;④用以確定排采過程中某一時間原位含氣量和采收情況的初始含氣量。

[1]. 張培河.影響我國煤層氣可采性的主要儲層參數(shù)特征[J].天然氣地球科學,2007,18(6)∶880‐884.

[2]. 張培河. 基于生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析的沁水盆地南部煤層氣井產(chǎn)能控制地質(zhì)因素研[J].天然氣地球科學,2011,22(5)∶909‐914.

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