2023年煤成氣砂巖儲(chǔ)層的測(cè)井探測(cè)技術(shù)_第1頁(yè)
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PAGEPAGE5煤成氣砂巖儲(chǔ)層的測(cè)井探測(cè)技術(shù)0引言在煤礦開采過程中,瓦斯〔煤層氣〕災(zāi)害是需要消耗大量的人力、物力進(jìn)行預(yù)防的地質(zhì)災(zāi)害,而且其無效的排放也污染了環(huán)境,增加了大氣的溫室效應(yīng)。從另一方面來講,煤層氣那么是一種潔凈能源,其開發(fā)利用可以彌補(bǔ)常規(guī)能源的缺乏[1]。因而煤層氣作為一種自然資源的開發(fā)利用越來越備受各國(guó)政府和企業(yè)的重視,現(xiàn)階段我國(guó)對(duì)煤層本身所含煤層氣較為重視,而對(duì)儲(chǔ)存在砂巖里的煤成氣的研究稍顯缺乏,有事實(shí)證明一些地區(qū)煤成氣砂巖儲(chǔ)層亦具有很好的開發(fā)價(jià)值,因而,其探測(cè)方法的研究亦具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。1煤成氣砂巖儲(chǔ)層1.1生氣巖泥巖:砂巖附近的泥巖中,如果富含分散有機(jī)質(zhì),如動(dòng)、植物化石等,在復(fù)原—強(qiáng)復(fù)原環(huán)境湖相沼澤的沉積環(huán)境中,可以形成煤成氣而成為砂巖儲(chǔ)層的氣體來源[5]。煤層:煤層本身是良好的生、儲(chǔ)氣層,盡管煤基質(zhì)中微孔隙發(fā)育,具有較強(qiáng)的儲(chǔ)氣能力,但煤層所生成的氣體僅有一局部保存在煤層中,相當(dāng)一局部運(yùn)移出去。同時(shí),煤層中煤層氣有三中賦存狀態(tài):溶解態(tài)、吸附態(tài)和游離態(tài)[1],在外界條件發(fā)生變化時(shí)〔比方壓力、溫度等〕,也可能從煤層中溢出而成為砂巖儲(chǔ)層的煤成氣來源。1.2儲(chǔ)集層具有孔隙性和滲透性的砂巖,砂巖附近煤層、泥巖形成的煤成氣可以通過裂隙、孔隙等通道運(yùn)移到砂巖中,但要形成良好的儲(chǔ)氣層,必須有良好蓋層。致密的泥巖、粉砂巖是氣層的良好蓋層。2測(cè)井探測(cè)煤成氣砂巖儲(chǔ)層的根本原理煤田測(cè)井經(jīng)過幾十年的開展形成了以核、聲、電三種測(cè)井系列為主的諸多測(cè)井方法,解決了煤田勘探中煤、巖層的定性、定厚問題,同時(shí)在孔隙度的解釋與利用等方面也取得了較好的成果。對(duì)于煤成氣砂巖儲(chǔ)層來說,含煤成氣的條件之一就是砂巖地層本身具有空隙,所以識(shí)別煤成氣砂巖儲(chǔ)層的測(cè)井方法主要是與地層孔隙度有關(guān)的密度、中子—中子、聲波測(cè)井。密度測(cè)井:密度測(cè)井是利用中等能量的伽馬射線通過地層時(shí)與介質(zhì)發(fā)生康普頓效應(yīng),射線被介質(zhì)吸收,其康普頓吸收系數(shù)μ可式中σe為每個(gè)電子的康普頓散射截面,對(duì)中等能量的伽馬射線,σe可視為常數(shù);Z為介質(zhì)的原子序數(shù),A為介質(zhì)的原子量,對(duì)于沉積地層而言,Z/A之值約為0.5左右;NA為阿佛加德羅常數(shù)〔6.022×1023/mol〕;ρb為介質(zhì)體積密度。從〔1〕式可以看出體積密度ρb與康普頓吸收系數(shù)μ成正比,密度測(cè)井儀器通過刻度可以直接計(jì)算出地層的體積密度ρb。內(nèi)容總結(jié)

〔1〕煤成氣砂巖儲(chǔ)層的測(cè)井探測(cè)技術(shù)

0引言

在煤礦開采過程中,瓦斯〔煤層氣〕災(zāi)害是需要消耗大量的人力、物力進(jìn)行預(yù)防的地質(zhì)災(zāi)害,而且其無效的排放也污染了環(huán)境,增加了大氣的溫室效應(yīng)

〔2〕ρb為介質(zhì)體積密度

〔3〕從〔1〕式可以看出體積密度ρb與康普頓吸收系數(shù)μ成正比,密度測(cè)井儀器通過刻度可以直接計(jì)算出地層的體積密度ρb

內(nèi)容總結(jié)

(1)煤成氣砂巖儲(chǔ)層的測(cè)井探測(cè)技術(shù)

0引言

在煤礦開采過程中,瓦斯〔煤層氣〕災(zāi)害是需要消耗大量的人力、物力進(jìn)行預(yù)防的地質(zhì)災(zāi)害,而且其無效的排放也污染了環(huán)境,增加了大氣的溫室效應(yīng)

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