中高煤阶煤层气系统动态平衡机制与开发影响

需积分: 3 0 下载量 121 浏览量 更新于2024-09-03 收藏 1.2MB PDF 举报
"中—高煤阶煤层气系统物质能量动态平衡机制" 本文详细探讨了中—高煤阶煤层气系统的物质能量动态平衡机制及其在煤层气开发中的应用。作者通过研究中—高煤阶煤储层的欠饱和特性以及煤层气井的生产数据,将临界解吸压力作为关键参数,揭示了这一平衡机制对煤层气开采过程的影响。 首先,该机制的应用可以满足现场的多个需求。例如,它可以实时监测储层压力和含水饱和度,这对于了解储层状态和优化生产至关重要。此外,该机制还可用于计算单井的可采储量,预测储层的渗透率(包括绝对渗透率、相对渗透率和有效渗透率),并进行产能的动态数值模拟。这些功能有助于提高开采效率和决策的准确性。 研究发现,煤层气储层的相对含气量(即吸附态气体饱和度)与储层压力和含水饱和度的下降速度有直接关系。含气量越高,压力和含水饱和度下降越快,煤层气解吸速率也越快,从而增加了产量。同时,当煤层气井在临界解吸压力之后持续生产,储量计算的准确性会随着生产时间的增长而提高。 在分析煤储层渗透率时,研究指出,在整个煤层气生产过程中,渗透率可以视为压力的函数。欠饱和相渗曲线比饱和相渗曲线更能准确地反映煤储层的正负效应和气体滑脱效应,这对于理解储层性能和优化生产过程具有重要意义。 在产能预测方面,文章对比了欠饱和相渗模型和饱和相渗模型,发现欠饱和模型在预测产能时更为准确,具有更高的精确度。这为未来制定更有效的开采策略提供了科学依据。 中—高煤阶煤层气系统的物质能量动态平衡机制是理解和优化煤层气开发的关键,它对预测储层性能、储量计算和产能评估等方面都有重要指导作用。通过深入研究和应用这一机制,可以提升煤层气开采的经济性和可持续性。