浅谈阜新煤田东梁区辉绿岩活动对煤层气含量的影响
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裂陷盆地岩浆活动对煤层气的富集作用——以辽河、阜新盆地为例王宇林;郭强;赵忠英;魏恒飞;王威【期刊名称】《天然气工业》【年(卷),期】2009(029)007【摘要】中国东部中、新生代裂陷盆地在成盆期或成盆期后大多都发生过不同程度的岩浆活动.以煤、油、气共生的辽河盆地东部凹陷和我国首次在矿井中发现、研究、开发煤层气藏的阜新盆地王营井田为例,系统地阐述了火山活动在古近系沙河街组三段对褐煤、长焰煤和气煤在平面及垂向分布的控制.进而导致各赋煤区气源条件的不同;估算了王营井田在区域深成变质过程释放甲烷气的基础上.接触变质作用所形成的附加甲烷量;指出由于岩浆侵入形成了天然焦和高变质裂隙煤,使煤层物理性质及储集能力发生了大的变化;强调了岩墙等不同产状的岩浆侵入岩体对煤层气的封闭作用.最后得出岩浆活动是中国东部中、新生代裂陷含煤盆地煤层气富集乃至成藏的重要因素之一的结论.【总页数】4页(P119-122)【作者】王宇林;郭强;赵忠英;魏恒飞;王威【作者单位】辽宁工程技术大学资源与环境工程学院;辽宁工程技术大学资源与环境工程学院;辽宁工程技术大学资源与环境工程学院;辽宁工程技术大学资源与环境工程学院;辽宁工程技术大学资源与环境工程学院【正文语种】中文【中图分类】TE3【相关文献】1.裂陷盆地伸展方位与构造作用及对构造样式的控制——以苏北盆地高邮凹陷南部断阶带为例 [J], 吴林;陈清华;刘寅;王玺;张晓丹;孙珂;陈传浩2.辽东湾—下辽河裂陷盆地的构造样式 [J], 漆家福;陈发景3.琼东南盆地西南部新生代裂陷特征与岩浆活动机理 [J], 谢文彦;王涛;张一伟;姜建群4.陆内裂陷盆地的复式断陷结构类型及其油气地质意义:以海-塔盆地早白垩世盆地为例 [J], 蒙启安;朱德丰;陈均亮;漆家福5.裂陷盆地断层圈闭含油气有效性综合评价——以渤海湾盆地歧口凹陷为例 [J], 付晓飞;宋宪强;王海学;刘海涛;汪顺宇;孟令东因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
浅谈阜新矿区煤层气开发与利用一、阜新矿区煤层气资源概况经煤炭科学总院抚顺分院1997年鉴定,阜矿集团公司的煤层气储量达116.06亿m3,其中五龙矿、刘家区及兴阜矿煤层气储量:66.34亿m3,恒大公司煤层气储量:24.81亿m3, 艾友矿煤层气储量:11.98亿m3,清河门矿煤层气储量:12.93亿m3,吨煤瓦斯含量为10--12 m3/吨,按可抽量30%计算,可采储量34.82m3。
二、阜新矿区煤层气抽采和利用现状1、阜新矿区瓦斯抽采情况阜矿集团现有8个井工矿,其绝对瓦斯涌出量为371.16 m3/min,其中瓦斯抽采量为163.9万m3/min,风排瓦斯量为207.26 m3/min,抽采瓦斯占总瓦斯涌出量的44%。
阜矿集团的抽采以工作面顶板瓦斯为主,钻孔抽放上邻近层、工作面抽放、采空区、压裂预抽及裂隙抽放为辅的综合抽放方法。
各矿根据本矿自然条件和掌握的抽放方式,综合采用各种抽放方法。
近几年来,在国家及省市等相关部门的大力支持下先后在五龙矿、艾友矿、清河门矿、恒大煤业公司、兴阜矿等5个矿井建成6套地面固定抽放系统。
今年计划在五龙矿刘家区及阜淋矿建立地面固定瓦斯抽采系统。
现全集团公司瓦斯抽放能力3535m3/min,单泵抽放能力达到了600m3/min,主干抽放管路直径最大为φ500mm。
浓度范围在15-60%之间。
随着抽采能力不断增大,瓦斯抽采量也逐年增加,由2000年的1340万m3增至2007年的8778万m3。
2、阜新矿区煤层气利用情况阜矿集团煤层气利用系统始于1995年,截止2001年已建成一套日供气能力4.51万m3,年供气能力1591万m3的综合利用系统,现已形成了较完整的向市民和工业用户供气系统。
2004年开始建设瓦斯发电站,电站采用国产500KW或600KW发电机组,截至目前,全公司已建成瓦斯发电站5座,投产机组47台,总装机容量24.6MW。
2007年发电总量7300万kw。
浅谈阜新矿区煤层气开发与利用一、阜新矿区煤层气资源概况经煤炭科学总院抚顺分院1997年鉴定,阜矿集团公司的煤层气储量达116.06亿m3,其中五龙矿、刘家区及兴阜矿煤层气储量:66.34亿m3,恒大公司煤层气储量:24.81亿m3, 艾友矿煤层气储量:11.98亿m3, 清河门矿煤层气储量:12.93亿m3,吨煤瓦斯含量为10--12 m3/吨,按可抽量30%计算,可采储量34.82m3。
二、阜新矿区煤层气抽采和利用现状1、阜新矿区瓦斯抽采情况阜矿集团现有8个井工矿,其绝对瓦斯涌出量为371.16 m3/min,其中瓦斯抽采量为163.9万m3/min,风排瓦斯量为207.26 m3/min,抽采瓦斯占总瓦斯涌出量的44%。
阜矿集团的抽采以工作面顶板瓦斯为主,钻孔抽放上邻近层、工作面抽放、采空区、压裂预抽及裂隙抽放为辅的综合抽放方法。
各矿根据本矿自然条件和掌握的抽放方式,综合采用各种抽放方法。
近几年来,在国家及省市等相关部门的大力支持下先后在五龙矿、艾友矿、清河门矿、恒大煤业公司、兴阜矿等5个矿井建成6套地面固定抽放系统。
今年计划在五龙矿刘家区及阜淋矿建立地面固定瓦斯抽采系统。
现全集团公司瓦斯抽放能力3535m3/min,单泵抽放能力达到了600m3/min,主干抽放管路直径最大为φ500mm。
浓度范围在15-60%之间。
随着抽采能力不断增大,瓦斯抽采量也逐年增加,由2000年的1340万m3增至2007年的8778万m3。
2、阜新矿区煤层气利用情况阜矿集团煤层气利用系统始于1995年,截止2001年已建成一套日供气能力4.51万m3,年供气能力1591万m3的综合利用系统,现已形成了较完整的向市民和工业用户供气系统。
2004年开始建设瓦斯发电站,电站采用国产500KW或600KW发电机组,截至目前,全公司已建成瓦斯发电站5座,投产机组47台,总装机容量24.6MW。
2007年发电总量7300万kw。
火山岩侵入对低煤阶煤层气藏的影响雷怀玉;陈振宏;杨焦生;陈艳鹏;王一兵【期刊名称】《石油钻采工艺》【年(卷),期】2010(032)004【摘要】阜新盆地王营-刘家凹陷瓦斯涌出量远远超过煤层气吸附量,且成因复杂.对王营-刘家煤层气藏地质背景、气藏特征、气藏形成的关键因素进行了分析.研究表明气藏受辉绿岩墙影响非常显著,岩墙侵入不仅促使煤层气大量二次生成,也使得阜新组底部的油页岩成熟生气,作为主要气源补给,使地下水沿露头和岩墙向凹陷深部双向补给,构成滞流水及承压水封闭体系,并沟通水力联系,提供了煤层气扩散-运移通道;研究还证实了王营-刘家煤层气藏存在大量游离气,封闭性断层阻止了煤层气大量逸散,天然焦分布区域是王营-刘家凹陷煤层气开发的首选目标区,煤层气高产井沿岩墙呈环带状展布.因此,在低煤阶煤层气勘探中,可适当借鉴常规天然气勘探思路,采取常规天然气评价选区与煤层气地质研究相结合的办法.【总页数】4页(P99-102)【作者】雷怀玉;陈振宏;杨焦生;陈艳鹏;王一兵【作者单位】北京大学工学院,北京,100871;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊,065007;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊,065007;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊,065007;中国石油勘探开发研究院廊坊分院,河北廊坊,065007【正文语种】中文【中图分类】TE37【相关文献】1.低煤阶煤层气藏水文地质条件的物理模拟 [J], 王勃;姜波;王红岩;陈振宏;刘洪林;李贵中2.构造抬升对高、低煤阶煤层气藏储集层物性的影响 [J], 陈振宏;贾承造;宋岩;王红岩3.高、低煤阶煤层气藏成藏过程及优势地质模型 [J], 陈振宏;宋岩4.高、低煤阶煤层气藏地质特征及控气作用差异性研究 [J], 王勃;巢海燕;郑贵强;李景明;郭志斌;王红岩;刘洪林;李贵中5.高煤阶与低煤阶煤层气藏物性差异及其成因 [J], 陈振宏;贾承造;宋岩;王红岩;王一兵因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
新疆煤层气的赋存空间及影响因素的探讨摘要:煤层气资源作为常规能源,新疆拥有非常可观的资源量。
新疆煤层气资源存赋与自身所处的古地理气候环境、构造运动、煤层的自身性质密切相关。
但人类活动在一定程度上给煤层气的赋存造成了不利影响。
关键词:新疆煤田沉积环境聚煤旋回Abstract: the coalbed methane resources as a conventional energy, xinjiang has very considerable oil. Coalbed methane resources in xinjiang put in with their own fu ancient geographical climate environment, tectonic movement and coal seam is closely related to the nature of their own. But human activity in to some extent the modes of occurrence of coalbed methane caused adverse impact.Key words: xinjiang coalfield sedimentary environment coal-accumulating spinning back中图分类号:P618.11文献标识码:A 文章编号:一、前言煤层气俗称“煤层瓦斯”,主要成分为高浓度的甲烷气体(CH4),其资源总量与常规天然气基本相当。
主要存在在煤中的伴生气体。
煤层气作为一项新型的常规能源,具有较为独特的优势,是能源产业结构优化的重要组成部分,也是优质的能源和基础工业化工原料。
但煤层气作为一种有害的危险气体,排放到大气中具有很强的温室效应,及破坏大气层,有污染环境,又因其容易自然甚至发生爆炸严重危及广大煤矿的安全生产,因此很多人都避而远之。