煤層氣和煤礦瓦斯的區別是什麼,煤層氣和煤成氣的區別是什麼啊,關鍵點在哪?

時間 2021-08-30 10:25:10

1樓:匿名使用者

瓦斯主要成分是烷烴,其中甲烷佔絕大多數,另有少量的乙烷、丙烷和丁烷,此外一般還含有硫化氫、二氧化碳、氮和水氣,以及微量的惰性氣體,如氦和氬等。在標準狀況下,甲烷至丁烷以氣體狀態存在,戊烷以上為液體。 如遇明火,即可燃燒,發生「瓦斯」**。

煤層氣俗稱「瓦斯」,其主要成分是ch4(甲烷),是主要存在於煤礦的伴生氣體,也是造成煤礦井下事故的主要原因之一

2樓:中華狼酋

煤層氣在煤礦稱為煤礦瓦斯。

瓦斯的定義相當廣泛,不是單一的某一種東西...一般生活中常說的天然瓦斯,煤礦瓦斯則是指的天然氣...

3樓:左思苗

煤層氣和瓦斯基本沒什麼區別,都是可燃可爆且對人具有窒息作用的無毒無色無味氣體。

煤層氣主要的成分就是ch4也就是甲烷,而瓦斯的主要成分也是ch4(甲烷);

煤礦井所說的瓦斯就是甲烷,只是這樣的甲烷含有非常非常非常少量的其他有毒有害氣體,比如一氧化碳、硫化氫、二氧化碳等,但是這樣的有毒有害氣體含量是非常少的,煤礦上將那些成遊離狀態下的甲烷和其他混合性有毒有害氣體統稱之為瓦斯。

4樓:匿名使用者

作為資源叫煤層氣

作為危害叫瓦斯

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煤層氣和煤成氣的區別是什麼啊,關鍵點在哪?

5樓:匿名使用者

煤層氣:是指富集在煤層地質結構中的瓦斯

煤成氣:應該是指煤炭氣化的產物

6樓:匿名使用者

煤層氣是種氣體,而煤成氣可以說是煤制氣,

天然氣、煤層氣、頁岩氣是怎麼區別的它們之間是什麼關係?

7樓:喵姐說心理

天然636f707962616964757a686964616f31333365653933氣層、煤層氣、頁岩氣層之間的關係:

專業上把天然氣稱為常規天然氣,而把煤層氣與頁岩氣稱為非常規天然氣,其本質都是「天然氣」即天然形成之氣,他們都是古老生物遺體埋藏於沉積地層中,通過地質作用形成的化石燃料,都是自然形成的潔淨、優質能源,這是他們的共同點。

1、常規天然氣(natual gas)是一種多組分的混合氣態化石燃料,主要成分是甲烷(ch4),另有少量乙烷、丙烷和丁烷,成分相對複雜,比重約0.65,比空氣輕,具有無色、無味、無毒之特性。

2、煤層氣(coalbed)俗稱「瓦斯」,主要成分是甲烷,成分較簡單,是基本上未運移出煤層,以吸附、遊離狀態賦存於煤層及其圍巖中的煤層氣。其熱值是通用煤的2到5倍,燃燒後幾乎沒有汙染物。

3、岩層氣(shale gas)是從頁岩層中開採出來的天然氣,成分以甲烷為主。

天然氣層、煤層氣、頁岩氣層之間可以這樣區分:

1、常規天然氣以遊離賦存為主,蘊藏在地下多孔隙岩層中,主要存在於油田和天然氣田,也有少量出於煤田。其開採時一般採用自噴方式採氣、排水式採氣,開採技術較簡單。

2、煤層氣賦存特點是在成煤的過程中以吸附在煤基質顆粒表面為主、部分遊離於煤、圍巖孔隙中或溶解於煤層水中的烴類氣體。其開採一般有兩種方式:一是地面鑽井開採;二是井下瓦斯抽放系統抽出,相對天然氣開採程度大一點。

煤層氣是一種以吸附狀態為主、生成並儲存於煤層及其圍巖中的甲烷氣體,發熱量大於8100大卡/m3。

4、岩層氣成藏的生烴條件及過程與常規天然氣相同,頁岩氣藏具有自生自儲的特點,頁岩既是烴源巖又是儲巖。其開採難道較大(因為頁岩氣儲集層滲透率低),主要有水平井技術和多層壓裂技術。較常規天然氣,頁岩氣具有開採壽命長和生產週期長的優點,且分佈範圍廣,厚度大,能夠長期穩定的產氣,所以目前頁岩氣的開採技術發展蠻快的。

8樓:匿名使用者

天然氣概念範疇比bai後兩者。du

煤層氣、頁岩氣、以及緻密

zhi砂岩dao氣都是按照天然氣儲版集層巖性劃分的,顧名思權義,分別儲存在煤層、頁岩層、緻密砂岩層中。

其本質都是天然氣。

由於煤層氣、頁岩氣的儲集層巖性不同,開採方式等等就不一樣,所以行業才對此有區分。祝好!

煤成氣和煤層氣有什麼關係?說的直白點

9樓:立秋

煤型氣包括煤層氣與煤成氣:

(1)煤層氣。是一種儲存在「煤層」的微孔隙和裂隙中的、基本上未運移出生氣母巖的天然氣,屬典型的自生自儲式非常規天然氣藏。煤層氣主要以三種形式儲存在煤層中[7],即吸附在煤孔隙表面上的吸附狀態、分佈在煤孔隙及裂隙內的遊離狀態和溶解在煤層水中呈溶解狀態。

一般情況下,煤化作用過程中生成的甲烷氣體,首先滿足吸附,然後是溶解和遊離析出。煤層氣的主要賦存狀態是吸附狀態,吸附氣量佔煤層含氣量的絕大多數。當煤層生烴量增大或外界條件改變時,三種儲存形式可以相互轉化。

通常情況下,90%以上的氣體以吸附氣的形式儲存在煤的內表面,遊離氣不足10%,溶解氣僅佔很小的一部分。

煤層氣藏與常規天然氣藏不同,是一種特殊的壓力圈閉氣藏,可以分為水壓圈閉和氣壓圈閉兩種型別[2]。水壓圈閉是目前形成大型煤層氣田的主要圈閉形式。

(2)煤成氣。由生氣母巖(煤層、碳質泥岩、泥岩)中擴散、運移出來的部分煤型氣。聚集並儲存於其他儲層(如砂岩、礫岩、灰巖)中,可形成不同規模的常規工業性氣藏,是煤成氣的主要部分,為勘探、開發主要物件。

煤成氣有的逸散於空氣中,溶解於地下水或分散於母巖圍巖中,不具有工業價值。

由此可見,煤層氣為「自生自儲式」非常規天然氣,煤巖中的孔隙分為基岩孔隙和裂縫孔隙兩種,基岩孔隙是煤層氣儲集的主要空間,而裂縫孔隙只與滲透率有關。控制煤層儲集效能的主要因素是煤巖性質、煤巖儲集空間發育程度、煤層埋藏深度、煤層厚度、地質構造和圈閉條件的優劣等。而煤成氣為「他生自儲式」常規天然氣,控制其儲集效能的主要因素是儲集空間發育程度、儲層埋藏深度、儲層厚度及蓋層的優劣等。

因此,他們的測井技術選擇區別很大

什麼是煤層氣?

10樓:易書科技

在煤的形成過程中伴隨著3種副產品生成——甲烷、二氧化碳和水。由於甲烷是可燃性氣體,又深藏在煤層之中,所以人們稱它為「煤層氣」。

甲烷一旦產生,便吸附在煤的表面上。甲烷的產生量與煤層深淺有關。一般來講,煤層越深,煤層氣越多。

理想的煤層氣條件是:煤層深度300米~900米,覆蓋層厚度超過300米,煤層厚度大於1.5米,噸煤含氣量大於8.51立方米,裂縫密度大於1.5米/條為好。

開採甲烷的關鍵問題有2個:一是使甲烷從煤的表面解吸下來,一般是靠降低煤層壓力來解決,主要辦法是通過深水移走來降低壓力;二是讓從煤層表面解吸下來的甲烷順利穿過裂縫進入井孔。

煤層氣如果得不到充分利用,會帶來2大害處:一是在煤層開採過程中以瓦斯**的形式威脅礦工的生命安全;二是每年全球有上千億立方米的瓦斯進入大氣中,對環境造成巨大汙染。所以,在很早以前人們就想把煤層氣作為資源加以利用,讓它化害為利,這便是人們開發利用煤層氣的最初動因。

進入20世紀70年代後,受能源危機的影響,人們在尋找新能源方面的積極性空前高漲。在有天然氣資源的地方,天然氣備受青睞;在沒有天然氣的地區,煤層氣便成為人們尋找中的理想新能源。此外,隨著開採和應用技術的進步以及顯著的經濟效益,又給煤層氣的開發利用注入了新的動力。

開發煤層氣在經濟上的優越性表現在幾個方面:勘探費用低、利潤高、風險小、生產期長。其勘探費用低於石油的勘探費用,生產氣井的成本也較低。

一般來講,煤層氣的鑽井成功率可達到90%以上,打一口井只需要2~10天。淺層井的生產壽命為16~25年,4米井的生產壽命為23~25年。

現有資料表明:全世界煤層氣資源為113.2×1012~198.1×1012立方米。國外對煤層氣的小規模開發利用始於上個世紀50年代,大規模開發利用則是從80年代開始的。

目前,美國煤層氣的開採在世界上居領先地位,每天煤層氣產量已超過2800萬立方米。中國煤炭儲量為1×1012噸,產量居世界首位,煤層氣資源為35×1012立方米,相當於450億噸標準煤,與中國常規天然氣資源相當,已成為世界上最具煤層氣開發潛力的國家之一。

11樓:匿名使用者

河北永明地質工程機械****專業人員告訴您:煤層氣,是指賦存在煤層中以甲烷為主要成分、以吸附在煤基質顆粒表面為主、部分遊離於煤孔隙中或溶解於煤層水中的烴類氣體,是煤的伴生礦產資源,屬非常規天然氣,是近一二十年在國際上崛起的潔淨、優質能源和化工原料。

12樓:阿甘

煤層氣又稱煤層瓦斯,煤層甲烷,它是成煤過程中經過生物化學熱解作用以吸附或遊離狀態賦存於煤層及固巖的自儲式天然氣體,屬於非常規天然氣,它是優質的化工和能源原料。

煤成氣與煤層氣的區別

13樓:中地數媒

煤成氣(油)與煤層氣雖然在有機質型別及煤化過程中的生氣機制等諸多方面有相同之處,氣源也難以截然分開,但是煤成氣(油)與煤層氣的成藏條件有比較明顯的差異。

(1)煤成氣(油)源廣於煤層氣源

煤成氣不僅源自煤層,也源自含煤巖系中的炭質泥岩和暗色泥質岩,並且在一些含煤盆地中,炭質泥岩和暗色泥質岩比煤巖更重要,是主要氣源巖;「煤層氣」主要生自含煤巖系中的煤層,炭質泥岩和暗色泥質岩不可能是「煤層氣」的主要源巖,故煤成氣(油)烴源較煤層氣廣。

(2)演化成氣作用不同

雖然煤成氣與煤層氣都可以經過生物化學作用及熱演化作用生成,但是世界上具有工業價值的煤成氣田主要是以熱演化作用為主形成的,煤層氣則以早期和晚期生化作用生成為主。煤層氣雖然可以分佈在不同煤階,但其生氣機理比較複雜,可以與有機質成熟度沒有關係,可以是未成熟,也可以處在高成熟階段;其成因可以是熱演化作用,但是早期和晚期生化作用的影響很大,即煤層經歷過抬升剝蝕,進入生物大量活動的範圍,地下水帶入大量細菌和營養物質,對其中的有機質進行降解,產生煤層甲烷,故也有人稱之為煤層生物氣。

(3)氣體組分、性質有較大差別

1)煤層氣的氣體組分更幹。通常煤層氣烴類組分甲烷大於98%~99%(除去非烴氣體統計),佔絕對優勢,一般不含重烴,乾燥係數c1/c1-4一般在0.99~1。

2)煤層氣碳同位素值δ13c1值跨度很大,並且偏輕。δ13c1值為-24‰~-70‰(以<-50‰為主),跨進了生物氣的分佈區,如唐山、峰峰、鶴壁以及柳林、吳堡的煤層氣 δ13c1值為-55‰~-70‰,說明了埋藏較淺的煤層氣具有生物成因特徵。

3)煤層氣沒有也不可能形成煤層油。

4)儲集條件不同。煤層氣是基本沒有經過運移的煤型氣,以煤層作為儲層,煤層氣的儲層是以煤層中的孔隙和割理為主體,煤中的天然裂隙以割理為主,是煤中流體(氣體和水)滲流的主要通道;煤成氣是經過運移的煤型氣,可以運移至含煤巖系之外,在合適的地層中儲存,並聚集形成煤成氣藏,其儲層特點可以是單孔隙結構和雙重孔隙結構,裂隙以構造裂隙為主。因此,「煤成氣(油)」有明確的生、儲、蓋層及其組合,「煤層氣」沒有明確的生、儲、蓋層之分。

5)聚集條件不同。煤成氣肯定是經過一定規模的運移、聚集過程,與其他型別天然氣(油)一樣,有明確的儲蓋組合、運聚成藏和圈閉條件;煤層氣主要賦存在煤層的顆粒和裂隙表面,以吸附作用為主。因此煤層氣藏是在地層壓力作用下「圈閉」的有一定數量的煤巖體;「煤層氣」藏的形成取決於煤層有機質生成的量和被煤層表面所吸附的氣量。

雖然煤層氣在煤層中有自由(遊離)和吸附兩種狀態賦存,其遊離狀態的煤層氣是指「往返運動於煤層內生裂隙和外生裂隙中」的氣體分子;吸附狀態的煤層氣則「以分子引力吸附於煤層裂隙表面和煤層的微孔隙內」。雖然煤層的孔隙度很小,但是孔隙內表面積高達100~400m2/g的煤,可以將大量的ch4分子吸附在微孔隙內表面上,從而在煤層中儲藏有不可忽視的以ch4為主的煤層氣。在地下狀態,這兩種狀態的煤層氣在地層壓力和溫度條件下處於動平衡狀態。

若壓力增加、溫度降低,遊離態煤層氣可轉化為吸附狀態;反之,若壓力降低,吸附狀態的煤層氣可轉化為遊離狀態,即煤層氣的「解吸過程」,從而形成具有工業開採價值的煤層氣藏。

6)儲量計算與開採方式完全不同。煤成氣與油型氣一樣,是用孔隙體積及圈閉法、儲層壓力等生產動態資料綜合進行地質儲量與可採儲量計算,上述方法對於煤層氣不適用。生產方式也完全不同,煤層氣開採需要先實施排水使壓力降至負壓、煤層孔隙表面吸附的氣體進行解吸採氣;而煤成氣則需要努力保持儲層壓力以確保高產。

7)煤層氣產能高低與地下水活動性關係密切,地下水的分佈和流動規律是控制煤層氣藏形成與產能的關鍵因素。煤層氣可以有儲量,但儲量丰度總體較低。限於當前的工藝水平和經濟技術條件,適宜開發的煤層氣埋藏深度通常<1200m。

總之,雖然煤成氣(油)與煤層氣都是成煤作用演化過程中形成的副產物,但是成藏條件有本質區別。煤成氣(油)藏屬常規天然氣(油)藏範疇,煤層氣藏屬於非常規天然氣藏範疇。研究、評價思路及勘探技術方法各具特色,勘探前景差異甚大。

煤成氣(油)藏可以形成大型、特大型氣田,具有較大的經濟價值;煤層氣則必需實行較大面積連片開採,才具有一定的經濟價值。

由於煤成氣已成為世界許多大型、超大型工業氣田的重要氣源,在少數含煤盆地還可以形成煤成油田。為了加速中國天然氣工業的發展,結合中國具體地質條件,本書將重點論述含煤盆地轉化為含煤-含氣(油)盆地的地質條件,主要總結煤成氣成藏機理和勘探成果,以及中國煤成氣(油)田的形成條件及其勘探前景。

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