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IS-100仪器结构框图pVⅠⅡⅢⅣⅤ气体在固体表面上吸附等温线的不同类型三、等温吸附曲线类型四、多相介质煤岩体的吸附特征(一)气相多组分吸附特征单组分和多组分混合气体等温吸附曲线(二)多相介质的吸附特征1.煤对水和单组分气体CH4的吸附不同含水条件下的CH4等温吸附曲线2.煤级变化对CH4的吸附特征不同煤级煤的干燥样最大吸附量与Ro,max的关系不同煤级煤的平衡水样最大吸附量与Ro,max的关系认识:1)对于干燥煤样,随煤级的增高,朗缪尔体积分别在R0max1.3%和1.5%附近达到极小值和极大值,具有“三段式”的演化模式,至无烟煤中-晚期阶段吸附性消失。2)平衡水条件下,朗缪尔体积仅在R0max为4.5%附近达到最大值,实际呈现为“两段式”演化模式。这一发现,为合理评价煤储层的吸附性与含气性提供了重要科学依据。在煤层气研究工作中,煤的等温吸附曲线主要应用于以下三方面:1、确定煤储层中的煤层气临界解吸压力;2、估算煤储层的理论含气量和确定煤层气的饱和状态;3.预测煤储层在降压解吸过程中煤层气的采收率或可采资源量。第三节等温吸附曲线的应用一、理论饱和度或实测饱和度含气饱和度是指煤储层在原位温度、压力、水分含量等储层条件下,煤层含气总量与总容气能力的比值。在实际操作中,常用吸附气饱和度来近似表示煤储层含气饱和度。应当指出:等温吸附曲线和煤层含气量均应校正为干燥无灰基,才能进行对比。理论饱和度:实际含气量与兰氏体积之比值S理=V实/VLS理—理论饱和度,%;V实—实测含气量,m3/t;吸附等温线:V=VLPL/(P+PL)V/P=V/PL+VL/PL实测饱和度:实测含气量与实测储层压力投影到吸附等温线上所对应的理论含气量的比值。S实=V实/VV=VLP/(P+PL)V实—实测甲烷含量;S实—含气饱和度。V—理论含气量,m3/tVL—Langmuir体积,m3/t;PL—Langmuir压力,MPa;;P—煤储层压力,MPa;吸附状态:过饱和,饱和,欠饱和说明:1)理论饱和度为100%时,则为气饱和储层;100%时,则为欠饱和储层;100%时,则为过饱和储层,说明煤储层内存在较多游离态和水溶态气体。2)实测饱和度的可靠程度虽然远高于理论饱和度,但因吸附等温线是在实验室内通过气压实验得出的,储层压力又是通过试井得出的水压,而煤储层原位流体压力是气压与水压的综合。因此,计算的饱和度误差较大,因实测的煤层含气量中包括有游离气,使不同煤级煤计算的饱和度误差不同,低煤级煤误差更大。二、临界解吸压力指解吸与吸附达到平衡时对应的压力,即压力降低使吸附在煤微孔隙表面上的气体开始解吸时的压力。其与煤储层含气量及吸附/解吸特性呈函数关系,是估算煤层气采收率的重要参数。临储压力比:临界解吸压力/储层压力。往往决定了地面煤层气开采中排水降压的难易程度。临界解吸压力:在等温曲线上煤样实测含气量所对应的压力三、理论采收率煤层甲烷采收率不仅取决于煤层的含气性、吸附/解吸特性以及煤层所处的原始压力系统,且相当程度上受控于煤层气的钻井、完井和开采工艺,即煤层被打开后储层压力所能降低的程度和压降的大小。据美国的经验可降至的最低储层压力,即枯竭压力,约为0.7MPa,由临界解吸压力和朗缪尔常数可计算出理
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