事實上,在原地儲層條件下的煤層氣主要為吸附態甲烷早已被大量的等溫吸附實驗和煤層氣。
開發實踐所證實。其證據有三:
(1) 通過將實測煤層氣含量數據與等溫吸附實驗所獲得的理論吸附量進行對比發現,絕大多數樣點的煤層氣吸附飽和度處于吸附欠飽和或接近吸附飽和狀態,很少有吸附過飽和狀態。這一事實充分證明煤層氣的賦存狀態以吸附為主。
(2)煤層氣開發實踐進一步證實煤層氣以吸附為主的賦存特點。幾乎所有煤層氣生產井都是在排水降壓之后才開始產氣的,不具備游離氣產出的特征。
(3) 盡管煤層孔隙及裂隙中充滿了水,但水溶甲烷量相對實測煤層氣含量值而言是微不足道的。甲烷水溶實驗表明,在通常煤儲層溫度、壓力和礦化度條件下,每升水所能溶解的甲烷也不過0.05—3.11升。若煤層孔隙按30%(此假設值遠大于實際情況)計算,每噸煤zui多也只有0.25m3的水;用zui大溶解度3L/L計算,每噸煤zui多溶解甲烷只不過是0.75m3。
(1) 通過將實測煤層氣含量數據與等溫吸附實驗所獲得的理論吸附量進行對比發現,絕大多數樣點的煤層氣吸附飽和度處于吸附欠飽和或接近吸附飽和狀態,很少有吸附過飽和狀態。這一事實充分證明煤層氣的賦存狀態以吸附為主。
(2)煤層氣開發實踐進一步證實煤層氣以吸附為主的賦存特點。幾乎所有煤層氣生產井都是在排水降壓之后才開始產氣的,不具備游離氣產出的特征。
(3) 盡管煤層孔隙及裂隙中充滿了水,但水溶甲烷量相對實測煤層氣含量值而言是微不足道的。甲烷水溶實驗表明,在通常煤儲層溫度、壓力和礦化度條件下,每升水所能溶解的甲烷也不過0.05—3.11升。若煤層孔隙按30%(此假設值遠大于實際情況)計算,每噸煤zui多也只有0.25m3的水;用zui大溶解度3L/L計算,每噸煤zui多溶解甲烷只不過是0.75m3。
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