煤矿区煤层气地面开发技术 煤矿区瓦斯利用状况

作者&投稿:臧柯 (若有异议请与网页底部的电邮联系)

王凤林

( 中联煤层气国家工程研究中心有限责任公司,北京 100095)

摘 要: 我国高瓦斯矿井居多,目前井下瓦斯抽采难以满足煤炭企业快速发展的需要,本文在系统研究国内外煤矿区煤层气开发技术现状的基础上,结合我国煤矿煤层气储存及涌出特征,运用现代油气田开发以及煤矿煤层气开发的最新理论与研究成果,在采气采煤联合开发模式的基础上,提出在煤矿废弃矿井/永久采空区采用地面直井地面垂直井钻井技术进行地面间歇式负压抽采采,在煤矿采动影响区采用定向长水平钻井技术进行负压抽采煤层裂隙带,实现一井两用,提高煤层气开发效果,同时降低开采成本; 在煤矿开采规划区利用远端对接 U 型井,实现规划阶段未采区煤层抽采、采动阶段二次完井裂隙带抽采、在采空区阶段进行间歇式抽采,实现一井三用,提高煤层气开发效果。该项技术的研究即提高煤层气的开发效果,又有效降低煤矿区的瓦斯突出和爆炸的危险,极大提高了煤炭生产的安全性。

关键词: 煤矿区 煤层气 间歇式抽采 采动区 裂隙带

基金项目: 国家重点基础研究计划 ( 973 计划) ( 2009CB219606) “煤层气开发井间干扰机理与开发方式优选”

作者简介: 王凤林,男,1977 年 9 月生,主要研究方向地球信息科学和煤层气勘探开发; E mail: wangfl@nccbm. com. cn; Tel: 13691052123

Coal Mining Area Coal Seam Gas Development Technology on the Ground

WANG Fenglin

( China United Coalbed Methane National Engineering Research Center Corporation Limited, Beijing,100095)

Abstract: China's high gas coal mine,and at present,underground drainage to meet the needs of the rapid development of the coal enterprises. For this purpose,this article studies the system of CBM development technolo- gy on the basis of the domestic and foreign current situation,with China's Coal Seam Gas Storage and emission characteristics and application of modern oil and gas field development and the latest theories and research of coal bedgas development,abandons the mine pit / permanent worked out section in the coal mine to use ground vertical shaft technology to carry on the ground intermittence type negative pressure to pull out picks,picks in the coal mine moves the influence area to use the directional long horizontal well drilling technology to carry on the negative pressure to pull out the mining coal lamination crack belt,realizes a well dual purpose,enhances the CBM development effect,simultaneously reduces the production cost; Docks the U well in the coal mining plan- ning area using the far end,realizes the plan stage to pull out the mining coal level,to pick moves the stage two well completions to pull out picks the crevasse belt,to carry on the intermittent type in the worked out section stage to pull out picks,realizes a well three to use,to enhance the CBM development effect. This technology’ s research namely enhances the development effect which the coal bed was mad,also reduces the coal mine area the gas to be prominent effectively and the detonation danger,enhanced the coal production security enormously.

Keywords: Coal mining area; CBM; the intermittent type pulls out picks; Mining subsidence area ; cre- vasse belt

1 概述

我国煤矿区煤层气资源丰富,也是研究治理煤层气较早的国家,目前除淮南、铁法等矿区采用地面抽采配合井下抽放的技术外,其他矿区主要采用的还是井下抽放技术。井下抽放技术存在的主要问题是:采用被动式抽放,预抽量和预抽时间严格受煤炭产量控制;气体最终采收率低,“边采边抽”模式造成瓦斯安全事故频发;气产品质量低,一般甲烷浓度在30%~50%;气资源浪费大,我国每年因采煤释放到大气甲烷超过150亿m3,其中通过抽放能被利用的量极为有限;对环境破坏大,是重要的温室气体。

为此加大煤矿区煤层气地面开发技术的研究成为当前科技工作者研究的重要课题,本文在系统研究国内外煤矿区煤层气开发技术现状的基础上,提出针对煤矿区不同开采阶段的煤层气开发技术。

2 国内外煤矿区地面煤层气开发技术现状

2.1 美国煤矿区地面煤层气开发技术现状

美国煤矿区通过采煤前预抽煤层气和采空区燃烧煤层气。针对不同地质条件下煤层渗透性、力学性质、井壁稳定性,形成了一套煤层气采前抽开发技术系列,主要包括:压裂开采、裸眼洞穴完井开采、羽状多分支水平井开发等;出于环保、卫生和安全原因的考虑,美国形成了控制下的采空区煤层气安全燃烧技术。

2.2 澳大利亚煤矿区地面煤层气开发技术现状

为了减缓温室气体的排放、增加清洁能源,煤层气的抽采和利用得到澳大利亚采矿公司和能源生产商的重视,双方共同制定煤炭和煤层气矿权重叠的解决方案。不同阶段井位部署方案:(1)短期煤层气井部署:煤层内抽排系统连通地表煤层气抽排管路;为便于煤炭更好的开采采用地表水平定向井;(2)中期煤层气井部署:为便于煤炭更好的开采采用地表水平定向井;(3)长期煤层气井部署:为实现煤层气商业化生产设计地表水平定向井。

煤层气地面开发井的设计采用了地质导向井的施工方法,首先在预抽工作面的合适位置施工一口垂直井,并将煤层孔段扩大到1.5~2.0m,然后下入筛管,筛管和扩大了的井壁之间填入砾料。这种垂直井的井身结构如图1所示。垂直井施工结束后,沿工作面方向向这口垂直井打中曲率半径(曲率半径200m左右)的定向井,进入煤层后沿煤层钻进,快接近垂直井时在垂直井的煤层孔段放入电磁信号源,装在水平孔定向钻具前端的导向系统接收其信号,测量水平孔的钻孔轨迹,并测出水平孔的钻孔轨迹和垂直井扩大段的相对位置和距离,指导水平孔的定向钻进,确保水平孔在煤层扩大段和垂直井对接,其过程如图2所示。

图1 垂直井井身结构示意图

图2 水平井和垂直孔贯通示意图

2.3 淮南煤矿区地面煤层气开发技术现状

淮南矿区是我国大型煤炭基地之一,也是全国煤矿瓦斯涌出量和抽放量高、瓦斯抽放利用最好的矿区之一。开采卸压层时,采用地面钻井抽采采动区卸压瓦斯。钻井一般布置在工作面的中部,钻井间距300m左右,单井流量5~18m3/min,浓度50%~95%,单井抽放纯瓦斯可达200万m3以上。采用地面钻井抽采采空区瓦斯时,钻井一般布置在距工作面回风巷30~50m左右,钻井间距120m左右,单井流量3~8m3/min,浓度30%~80%,单井抽放纯瓦斯可达100万m3以上[1]

2.4 晋城煤矿区地面煤层气开发技术

晋城煤矿区采气采煤一体化开发技术路线:通过实施地面钻井、井下顺煤层长钻孔预抽、边采(掘)边抽、采空区抽放相结合的单一中厚煤层瓦斯综合治理模式,布置地面抽采钻井,从钻井密度上讲:一要考虑单井的抽采效果;二要考虑允许抽采的时间;三要考虑使煤层瓦斯均匀地降低,不留下局部瓦斯含量仍大、压力仍高,有突出危险的隐患[2]

3 煤矿区地面煤层气开发技术

随着开采深度和集约化生产程度的迅速提高,地质条件越来越复杂,井下抽采难以满足煤炭企业快速发展的需要,煤矿区煤层气开发已成为制约矿井安全高效生产的关键因素。从时间上,煤炭企业的开发分为废弃矿井、永久采空区、采动区、规划区四个阶段[3]。根据不同阶段煤层气的富集规律,运用现代油气田开发技术,设计了相应的煤矿区煤层气开发技术。

3.1 废弃矿井/永久采空区煤层气开发技术

在废弃矿井和永久采空区内,煤层卸压更为充分,开采层内剩余煤和邻近煤层解析的煤层气涌入。该区域内的煤层气主要是游离气和吸附气。游离气主要分布于采空区范围内,向上向下随着裂缝的减少,游离气含量减少。根据负压抽放原理,使吸附气从煤层内解析,成为游离状态,并和原来的游离气一起沿可能的通道向外扩散运移。

根据该区域煤层气富集特点,采用地面垂直钻井,利用水环真空泵进行间歇式负压抽采,如图3所示。钻井采用二开(一开:钻头Φ311.1mm,套管Φ244.5mm;二开:钻头Φ215.9mm,套管Φ139.7mm),完钻层位煤层上2~5米。排采设备采用水环真空泵。排采中注意:①控制抽采负压,保证抽采质量;②定期检查,采样对气体进行分析测定,防止自燃发火。

图3 采空区直井负压抽采

3.2 采动区煤层气开发技术

受煤炭开采活动的影响,从纵向上看,在开采层的上部依次出现冒落带、裂隙带和弯曲下沉带。冒落带与采空区漏风带相连,不易进行煤层气抽采。裂隙带位于冒落带上方,是抽采上邻近层煤层气的最佳地带。弯曲下沉带位于裂隙带上方,一般可达地表,由于距开采层较远,仅在靠近裂隙带的弯曲变形带还能有较好的抽采效果。在平面上考虑通风负压的作用,采动区的煤层气主要集中在靠回风巷一侧。

根据采动区煤层气富集规律,在该区域设置单主支的水平井,平面布置如图4所示,在回风巷1/3~1/2工作面宽度处。采用三开完井(一开:钻头Φ311.1mm,套管Φ244.5mm;二开:钻头Φ215.9mm,套管Φ139.7mm;三开:钻头Φ120.6mm,筛管Φ101.6mm),完钻在煤层顶板上的靠近冒落带的裂隙带内,具体根据矿井实际数据应用三带计算公式确定。该区域钻井注意在工作面初次来压之前施工,以确保井身结构稳定;排采注意对通风的影响,以及顶板水进入井筒形成水幔抑制抽采效果。总之,在该区域施工地面钻井要做好风险分析和经济效益分析。

图4 采动区水平井

在回采工作面采煤完成后,形成永久采空区,该井可以继续对采空区进行间歇式抽采,实现一井两用。

3.3 规划区煤层气开发技术

根据煤层气水平井的寿命8年,在煤矿的8年规划区外,双方生产没有交叉,采用常规的煤层气井钻井、排采技术为配合煤炭企业将高瓦斯矿井降为低瓦斯矿井,减少瓦斯灾难。在8年煤炭开采规划区内施工U型井,采用远程对接,如图5所示。

该U型井采用三开完井(一开:钻头Φ311.1mm,套管Φ244.5mm;二开:钻头Φ215.9mm,套管Φ139.7mm;三开:钻头Φ120.6mm,筛管Φ101.6mm)。为避免套管对煤层开采的影响,直井段煤层段下入玻璃钢管。当回采面距生产井200m时,提前在套管内下木塞,木塞高度为(冒落带+三分之一裂隙带),在木塞之上进行射孔。当回采面距生产井200m之前,采用排水降压的方式;当回采面距生产井200m之前,采用负压排采的方式;当回采面变为永久采空区时,采用间歇式负压排采,最终实现一井多用,延长煤矿区地面井的排采周期。

图5 规划区煤层气开发技术

4 结论

根据我国煤矿区煤层气开发利用现状、储存及涌出特征,运用现代油气田开发以及煤矿煤层气开发的最新理论与研究成果,提出煤矿废弃矿井/永久采空区、采动区和规划区不同阶段的煤层气开发技术,即:①利用煤炭开采卸压,进行采空区地面直井钻井,筛管完井,采用间歇式负压抽采;②在采动区,利用采掘工作的超前压力,开采卸压,在顶板回风巷侧运用地面单支水平井进行负压抽采;③在8年规划区内,使用两主支的远程对接U型井,回采面距生产井200m之前,采用排水降压的方式;当回采面距生产井200m之前,采用负压排采的方式;当回采面变为永久采空区时,采用间歇式负压排采。只要煤炭和煤层气两个产业坚持总体规划,先采气、后采煤,煤层气的开采兼顾后续煤炭的开采的原则,就能从根本上杜绝煤矿安全事故,最大限度利用资源、保护环境,可以收到良好的安全效应、资源效应、环境效应和社会效应。

参考文献

[1]袁亮.2010.瓦斯治理理念和煤与瓦斯共采技术[J],中国煤炭,(06):5~12

[2]何辉,苏丽萍.2008.煤矿区“采气采煤一体化”的理论与实践探讨[C],2008年煤层气学术研讨会

[3]王凤林,徐祖成,胡爱梅.2010.采气采煤协调发展[J],煤矿安全,(10):100~101

[4]田文广,李五忠,周远刚等.2008.煤矿区煤层气综合开发利用模式探讨[J],天然气工业,(28):87~89

[5]李国君,刘长久.2005.铁法矿区地面垂直采空区井技术[J],中国煤层气,(2):7~10



煤炭与煤层气综合开发模式研究~

一、国外煤层气开发模式
(1)煤矿井下抽采模式。英国、德国等西欧国家煤层气资源量小,吨煤含气量较低,不适合地面开发煤层气,煤层气开发主要采用煤炭采前井下抽采和采空区封闭抽采,无地面开发。
(2)地面开发模式。美国、加拿大、澳大利亚三国煤层气资源丰富,吨煤含气量较高,原生煤发育,主要采用地面煤层气开采模式。2008年,美国地面开发煤层气产量约557×108m3,井下抽采60×108m3;澳大利亚地面开发煤层气年产36×108m3,井下抽采10×108m3;加拿大地面开发煤层气年产86×108m3,井下抽采6×108m3。
二、中国先采气后采煤开发模式设想
(一)现行的煤炭与煤层气开发模式无法根本杜绝瓦斯灾害
煤层气是造成煤矿瓦斯突出和爆炸的罪魁祸首,近10年来,全国每年煤矿安全事故死亡人数大多在5000人以上,占全球煤炭行业死亡人数的80%,其中由瓦斯灾害引起的人员死亡一般在2000人以上,近两年虽有所下降,但仍远高于世界平均水平。
长期以来,煤矿抽排工作主要采取“边掘边抽、边采边抽、采后抽放”等方法治理瓦斯,瓦斯抽采在煤矿开采、掘进一并进行,危险性很大,恶性瓦斯爆炸事故难以根本杜绝,同时导致矿井煤层气抽采率低且抽采瓦斯浓度偏低,利用率低下。
实践证明,传统瓦斯治理方式不能从根本上杜绝瓦斯灾害,随着煤层气地面开发技术的日臻成熟,使得通过地面钻井开发煤层气成为可能,通过地面与井下协同开采,不同阶段各有侧重,最大限度地降低煤矿瓦斯含量,从根本上杜绝煤矿安全事故,最大限度地利用资源,保护环境,可以收到良好的安全效应、资源效应、环境效应和社会效应。
随着煤层气产业的快速发展,煤层气的开发利用也存在两个误区:一是煤矿企业把煤层气当作有害气体对待,抽采煤层气是为了保障煤矿安全生产,忽视了煤层气巨大的资源效应、环境效应和社会效应。二是近几年煤层气开发没有考虑对后续采煤的影响,将对后续的煤炭开采带来安全隐患。因此,如何理顺煤炭生产与煤层气开发利用之间的协调关系,建立井下抽采与地面开发相结合的煤层气开发模式,使煤炭产业和煤层气产业得到协调有序发展是摆在面前的亟待解决的问题。
(二)中国应走井下抽采与地面开发相结合的煤层气开发模式
中国煤层气产业发展应借鉴北美地面开发煤层气和西欧煤矿区井下抽采煤层气的成功经验,依据不同地区的煤层气地质特点和煤炭开采程度,采取煤层气地面开发与井下抽采相结合的道路,是实现中国煤炭与煤层气综合开发利用的有效途径。
因此,中国煤层气与煤炭综合开发应该遵循的原则:一是不同地质条件区别对待,采取不同开采方式,不能一刀切。二是煤矿生产区和煤矿规划区区别对待,煤矿生产区以保安全为主,在确保煤炭安全生产前提下尽可能开发利用煤层气;煤矿规划区严格按照先采气后采煤开发程序执行。
1.不同地质条件区别对待,采取不同开采方式
中国煤层气地质条件复杂,开发难易差别大。地质条件简单,煤体结构保存较好的地区,煤层气地面开发较易;而构造条件复杂,煤体结构遭到严重破坏的地区,煤层气地面开发较难。因此,应根据不同地质条件区别对待。
对吨煤含气量高于6m3/t的煤体结构保存较好的原生结构煤发育的含气区,应先采气后采煤;煤体结构保存较差的构造煤发育区及低含气区,应以井下抽采为主,先抽后采。
2.吨煤含气量高于6m3/t且原生结构煤发育的煤矿生产区和规划区区别对待
煤炭生产区:以保障煤炭生产安全为主,在确保煤炭安全生产前提下尽可能开发利用煤层气,如果安全生产得不到保证,应无条件停止煤矿开采,采用地面钻井及井下采前预抽等方法降低煤层含气量,使之达到安全标准后方可进行煤炭开采。
煤炭规划区:对于含气量大于6m3/t的原生结构煤发育的煤炭规划区,应严格按照先地面采气后井下采煤的开发程序进行,即:①利用保护煤层的地面钻完井的增产措施,预抽原始煤层的煤层气;②开采期抽采,利用采掘工作的超前压力,开采卸压,进行井下煤层气抽采;③采空区及废弃矿井的煤层气抽采,主采煤层开采之后,卸压更为充分,通过地面钻井、埋管及巷道抽采煤层气;④矿井通风煤层气的回收利用(图5-18)。

图5-18 中国煤层气开发模式流程示意图

我国煤层气抽采技术包括井下抽采和地面开发。井下抽采技术已应用于许多矿区,是煤矿区煤层气开发的主要技术。地面开发技术主要包括原位地面井和采空区地面井抽采技术。
我国矿井瓦斯抽放始于1938年,1940年小规模民用,1952年开始工业应用,首先在辽宁抚顺矿务局龙凤煤矿进行了井下煤层气抽放试验并获得成功,随后逐步推广到各地高瓦斯矿区。20世纪70年代,随着抽放工作的展开,开始尝试将煤层气变害为利,用于生活和工业燃料,并作为化工原料制造甲醇等。20世纪80年代开始在抚顺、阳泉等地开展地面钻井抽采利用技术试验。20世纪90年代,煤矿井下煤层气抽采利用工作普遍在高瓦斯大型煤矿开展。
目前,我国煤矿区煤层气的各种井下抽采技术已十分成熟,并已形成完整的井下抽采技术体系,适合各种地质条件的煤层气抽采。常用的井下抽采技术包括本煤层抽采、邻近层抽采、采空区抽采和综合抽采。2004年全国已有308对矿井建立了矿井瓦斯抽放系统,抽放总量为18.7×108m3。年抽放量超过1×108m3的矿区有阳泉、淮南等7个矿区。
在本次评价的22个重点矿区中,17个矿区开展了矿井瓦斯抽放;146对矿井中,81对矿井布设了矿井瓦斯抽放系统,占55%以上。22个矿区平均瓦斯抽放率为31.3%,是全国平均瓦斯抽放率的1.2倍;抽放瓦斯利用率15.8%,略低于全国的平均值18.5%。17个矿区2004年共抽放瓦斯9.73×108m3,占全国当年总抽放量的52%;利用瓦斯2.01×108m3,占全国当年利用瓦斯的54%。
在17个开展瓦斯抽放的矿区中,2004年瓦斯抽放量超过1×108m3的矿区4个,最高为阳泉矿区,约3×108m3,淮南矿区次之,约1.5×108m3,盘江矿区约1.3×108m3,水城矿区约1.0×108m3;瓦斯抽放量在1000×104m3以上的矿区还有淮北、平顶山、焦作、鹤壁、峰峰、鸡西、鹤岗、晋城、汝箕沟等9个矿区。瓦斯利用量超过1000×104m3有阳泉、淮南、峰峰、鹤岗和汝箕沟5个矿区。
全国煤矿瓦斯开发利用主要有以下特点:
(1)1990年以前,煤矿瓦斯抽采量增长缓慢;近15年来,快速增长;特别是近5年来,从2000年的8.58×108m3增加到2004年的18.66×108m3,年增速超过25%(图9-1)。
(2)煤矿瓦斯排放量高,抽放率较低。2004年,开展瓦斯抽放矿井的瓦斯抽放率平均为26.5%;全国矿井年排放瓦斯超过120×108m3,就全国煤矿而言,瓦斯抽放率仅15.6%。
(3)煤矿抽放瓦斯甲烷浓度较低。井下抽放瓦斯甲烷浓度一般多在10%~30%,部分矿井抽放瓦斯甲烷浓度超过40%。
(4)煤矿抽放瓦斯利用率低。2004年,抽放瓦斯利用率仅为43.94%,低于世界其他主要产煤国(图9-1、表9-1)。

图9-1 全国煤矿瓦斯抽放量年度变化

表9-1 中国与世界主要国家煤矿瓦斯抽放利用情况比较


我国煤矿瓦斯利用尚处于起步阶段。由于集输管网薄弱,全国矿井抽放瓦斯利用率不足50%,很大一部分被排空。利用部分主要是矿区就近居民生活用气,如阳泉、铁法、抚顺等少数矿区抽采瓦斯供应城市民用。少部分用于福利事业及工业原料,我国在晋城无烟煤集团公司等20余个矿区已建立了煤层气发电项目,另有10余个矿区用煤层气生产炭黑产品,而用煤层气作民用燃料的矿区已超过20个,松藻矿务局、抚顺矿务局等地的煤层气化工项目已经投产。目前为止,全国范围内已建成煤层气利用工程100多个,涉及民用、化肥、化工、发电等方面。总的来看,矿井瓦斯抽放率与我国矿井瓦斯排放总量相比很低,利用率也很低。

中国煤层气资源与勘探开发
答:小型开发井网显示出在中国利用地面技术开采煤层气的可行性,并积累了大量生产资料和丰富的实践经验,特别是在晋城矿区高变质无烟煤中利用地面垂直井技术采气获得成功,大大拓展了人们的视野。所有这些都为今后大规模工业性开发进行了有效的技术储备。 我国进行地面煤层气勘探开发试验工作已有10余年的历史,但至今仍停留在打...

煤成(型)气地质研究及勘探开发简况
答:这一阶段主要借用美国的技术和经验,但对于地质条件复杂的中国含煤区不太适用,因此未获得突破性进展,但是通过试验,对我国煤层气勘探开发情况取得了一定的认识,为后来的煤层气勘探开发奠定了基础。 从20世纪90年代初开始,我国开展了煤层气的勘探试验,取得了实质性的突破与进展。1990年以来,全国已有30多个含煤盆地进行...

煤层气井压裂增产技术
答:绝大多数煤储层渗透率较低,井眼圆柱侧面积作为排气面积远远不够,为有效开发煤层气,必须采取人工增产措施改善储层物性,水力压裂是国内外煤层气井增产的一个重要手段。水力压裂技术是利用地面高压泵组,将压裂液以大大超过地层吸收能力的排量,注入井中,在井底憋高压,当压力大于井壁附近的地应力和地层...

煤层气地面开采安全规程(试行)
答:国家标准、行业标准对煤矿井下瓦斯抽采和低浓度瓦斯输送安全另行规定的,依照其规定。第三条 煤层气地面开采企业以及承包单位(以下统称煤层气企业)应当遵守国家有关安全生产的法律、行政法规、规章、标准和技术规范,依法取得安全生产许可证,接受煤矿安全监察机构的监察。国家鼓励煤矿企业采用科学方法抽采...

合理的投资和开采成本
答:(一)煤层气的生产过程 煤层气的生产过程主要包括3个阶段,即气源勘探、矿山生产建设和气体排采。后两个阶段的开发技术流程主要为:确定井位、钻井、下套管固井(表层套管和生产套管)、射孔完井、压裂和排采等。 1.煤层气井钻井 煤层气井钻井与固井及完井同属煤层气地面开采的一个重要部分,它主要是提供能满足压裂和...

煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十二五”规划的第二章 发展环境
答:(一)地面开发“十二五”期间,重点开发沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘,建成煤层气产业化基地,已有产区稳产增产,新建产区增加储量、扩大产能,配套完善基础设施,实现产量快速增长。继续做好煤矿区煤层气地面开发。开展安徽、河南、四川、贵州、甘肃、新疆等省区煤层气开发试验,力争取得突破。到2015 年,煤层...

煤层气资源开发概况
答:自20世纪90年代以来,随着美国地面开发煤层气技术的成熟,我国也积极开展地面勘探开发煤层气资源的试验。先后有沈阳市煤气公司、开滦矿务局、晋城矿务局、原地矿部华北石油地质局、中国煤田地质总局及其下属省局(东北局、陕西局、山西局等)、中原油田、中石油煤层气项目经理部、煤研总院西安分院、中联煤...

国外煤层气勘探开发现状
答:在煤矿区的煤层气开发和废弃矿井煤层气的商业开发和利用方面取得了很大成功,矿井煤层气抽放和利用已有多年历史,生产的煤层气主要用作锅炉燃气或供给建在矿区的煤层气电站,少量民用。目前正积极开发和应用煤层气发电新技术。煤层气地面开发在近几年才刚刚开始,为了鼓励煤层气的开发和利用,英国和波兰制订...

辽宁省阜新市煤层气开发利用现状
答:作者简介:张俊宝,教授、研究员级高工,主要从事煤田地质、煤层气地质及其他有关地质工作。近年来在国家级刊物上发表有关煤层气、地热方面学术论文5篇。 摘要2003年3月1日,辽宁省阜新市煤层气地面开采(CBM)、矿区井下抽放煤层气(CMM),正式向市区供气,实现了煤层气商业性开发。本文根据该区刘家区煤层气地面开采和阜矿...

勘探技术
答:我国地面煤层气开采始于20世纪80年代末。由于我国煤层气地质条件与美国煤层气资源有很大不同,我国在引进美国煤层气勘探技术的基础上,结合中国煤层气地质赋存状况,在煤层气地质选区、实验室测试、钻井、试井、压裂和排采等方面取得了一些重要进展,确立了我国煤层气选区评价程序和参数,煤层气勘探技术也有了...