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气水两相流实验研究.pdfVIP

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气水两相流实验研究 李义贤 辽宁工程技术大学力学与工程学院,辽宁阜新(123000 ) E-mail :lee022@163.com 摘 要:煤层甲烷气藏是一种压力闭圈气藏。煤层气-水的渗流过程只是为研究其在煤层中 吸附全过程的第一步,是开采煤层气的重要环节。本文在前人的基础上,对煤样进行气-水 两相流的实验研究,通过改变煤体压力(围压、轴压、孔隙压)测得不同饱和度下的通过的 气体和水的流量以得出煤体的渗透率。通过实验得出在围压、轴压固定的情况下,单相流通 过多孔介质时符合的二次函数规律,并且渗透率随着孔隙压的增加而增加。本文的重点将放 在对煤样施加不同围压时煤样的渗透规律以及煤体的相对渗透规律的研究,分析其渗透规 律,进而了解煤体结构特征,为搞清煤体内部结构特性和煤层气(水)在煤层中流动机理奠 定了基础。为进行煤层气的开发、开采提供理论依据。 关键词:轴压;围压;孔隙压;饱和度;渗流 中图分类号:TD 1. 引言 煤层气是赋存于煤层中的烃类气体,是一种高效的洁净能源,热值和成分与天然气相近, 几乎不含硫化物,是常规天然气的重要接替能源。在世界范围内其储量十分丰富,总储量超 过天然气。目前,我国对天然气需求的增长每年保持在15%以上,发展速度远远超过石油、 煤炭。据预测,我国到2010年天然气需求量将达到1000亿立方米以上,2020年需求量将达到 2000亿立方米,而目前的天然气储量尚不能满足要求,煤层气将成为天然气资源的必要补充。 瓦斯的主要成分为甲烷,是一种具有强烈温室效应的气体,其温室效应为二氧化碳的22 倍。据测算,所有人类活动造成的温室效应中,20%是由甲烷引起的,而我国煤矿的甲烷占 全球的35% 以上,相当于荷兰全国所有温室气体的总排放量。 长期以来煤层气一直被作为煤矿生产的一种主要灾害来对待,直到20世纪70年代美国在 黑勇士、圣胡安盆地煤田进行的煤层气地面开发实验的成功,才真正揭示了这一新型洁净能 源的潜在经济效益和广阔前景。20余年来,从事煤层气的勘探开发与科研活动的国家和地区 将近30个,只有美国实现了产业化。我国煤层气勘探开发起步较晚,从50年代开始,到70 年代末,主要目的是为了减少煤矿瓦斯灾害而进行的煤矿井下瓦斯抽放和利用。瓦斯、煤尘 爆炸事故在煤矿重大恶性事故中一直占有很大比重,是煤矿安全生产的最大威胁。它直接造 成大量人员伤亡和巨大的经济损失。因此,煤炭部门一直把防治煤矿瓦斯灾害作为煤矿安全 工作的重点[1] 。 煤层气的开发利用具有一举多得的功效:提高瓦斯事故防范水平,具有安全效应;有效 减排温室气体,产生良好的环保效应;作为一种高效、洁净能源,产生巨大的经济效益,在 一定程度上改善我国的能源结构。 关于气-水两相流的相关报道大部分是关于石油开采的,而对于煤层中的气-水两相问题 还很少有人研究,对此的相关报道也不多见,在高围压条件下的气-水两相问题的相关报道 更是微乎其微。本文就是要通过实验了解煤层气(水)层的压在高围压条件下的渗流规律, 为我国煤层气的开采做出微薄的贡献。 由国内外研究现状,我们发现了许多问题和不足之处,本文的工作就是针对气-水渗流 问题展开实验,其主要内容如下: 1)低压力(围压、轴压、孔隙压)条件下,依据实验测得数据得出煤体的绝对渗透率 - 1 - 规律。 2 )在高压力(围压、轴压、孔隙压)条件下,依据实验测得数据得出煤体的绝对渗透 率规律。 3 )将煤样浸水饱和,在(1)(2 )条件下,求出此时煤样对原煤层气的渗透率,求出 相对渗透率,从而得出煤层气的相对渗透率规律。 4 )运用 matlab 将数据拟合成二维曲线,在直观上观察绝对渗透率以及相对渗透率规律。 2. 气-水两相流实验装置及其渗透率 2.1 煤体渗透率的提出 气-水两相流的根本就是研究气-水在煤层中的渗流过程,也就是所说的渗流和渗流。 渗流是流体通过多孔介质的流动,在本文中的多孔介质就是

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