大气温度对煤层气含量测试的影响
详细信息    查看全文 | 推荐本文 |
  • 英文篇名:INFLUENCE OF ATMOSPHERIC TEMPERATURE ON COAL BED METHANE CONCENTRATION TESTS
  • 作者:田新娟
  • 英文作者:TIAN Xinjuan;Xi'an Institute Co., Ltd., China Coal Technology and Engineering Group;
  • 关键词:煤层气 ; 气含量 ; 温度
  • 英文关键词:coal bed methane;;gas concentration;;temperature
  • 中文刊名:ZIYU
  • 英文刊名:Resources & Industries
  • 机构:中煤科工集团西安研究院有限公司;
  • 出版日期:2019-01-08 11:58
  • 出版单位:资源与产业
  • 年:2019
  • 期:v.21;No.180
  • 基金:国家重点研发计划(2018YFF0213801);; 中煤科工集团西安研究院有限公司科技创新基金(2016XAYMS07);; 天地科技股份有限公司科技创新创业资金专项项目(2018-TD-MS067)
  • 语种:中文;
  • 页:ZIYU201901010
  • 页数:4
  • CN:01
  • ISSN:11-5426/TD
  • 分类号:61-64
摘要
煤层气含量测试准确与否,直接影响到煤层气资源评价的准确性与开发工程的成功率。研究煤层气含量测试过程中,气体计量器中解吸气体的温度和大气温度的误差对解吸气含量测试结果的影响,以及温度变化对解吸罐中死体积的影响。结果表明,如果将大气温度看作气体计量器中解吸气体的温度,将使煤层气含量测试结果产生一定误差:当解吸温度大于大气温度时,气体膨胀,测试结果偏大;反之,气体冷缩,测试结果偏小;解吸温度和大气温度相差越大,误差越大。在解吸温度发生明显变化时,应考虑由其引起的解吸罐中气体死体积的变化对气含量测试结果的影响:解吸温度增加时,测试结果偏大,反之偏小;解吸温度变化越大,误差越大。
        Accuracy of coal bed methane(CBM) concentration tests is closely related to CBM resources evaluation and development. This paper studies the influence of error between desorption gas temperature and atmospheric temperature on the test results, and temperature change on the dead volume of desorption tank. If atmospheric temperature is regarded as temperature of desorption gas in container, some error will be bound during testing CBM concentration. The test result will be larger when desorption gas temperature is higher than atmospheric temperature in a swelling state, vice verse. The larger the temperature difference is, the larger the error will be. If the desorption gas temperature changes largely, this should be considered to estimate this influence on CBM concentration tests. Test result will be larger if desorption gas temperature rises, smaller if decreases. Testing error positively rises with desorption gas temperature changes.
引文
范章群, 张群, 卢相臣, 等, 2010. 煤层气损失气含量及其影响因素分析[J]. 煤炭科学技术, 38(3): 104- 108.
    贾晓亮, 崔洪庆, 2009. 煤层瓦斯含量测定方法及误差分析[J]. 煤矿开采, 14(2): 91- 93.
    孔庆虎, 宋洪柱, 2012. 煤层气含量测试技术及测试质量影响因素分析[J]. 中国煤层气, 9(5): 16- 19.
    李小彦, 2000. 煤层气含量测试中的有关问题[J]. 煤田地质与勘探, 28 (2): 22- 24.
    刘恺德, 2016. 贵州白布井田地面煤层气开发潜力研究[J]. 资源与产业, 18(4): 53- 59.
    宁德义, 唐本东, 刘云生, 等, 1996. 中国煤层气含量测定技术[J]. 中国煤层气, 3(1): 34- 36.
    任俊卿, 张伟, 龚文照, 2018. 煤层气利用技术研究进展[J]. 山西化工, 38(4): 41- 44.
    田新娟, 2015. 大气压力对煤样解吸气含量测试结果的影响[J]. 煤田地质与勘探, 43 (4): 51- 54.
    田新娟, 杨平平, 杨香, 2015.不同方法测试煤层气含量时重烃浓度的比较分析[J].中国煤炭地质, 27(5): 32- 34.
    汪万红, 2018. 低煤阶煤层含气量特征及瓦斯涌出机制探讨[J]. 资源与产业, 20(4): 9- 12.
    王震宇, 王佑安, 2012.煤层瓦斯含量测定方法评述[J]. 煤矿安全, 43(s): 129- 132.
    曾凡武, 薛晓辉, 2012. 煤层气含气量测定影响因素分析[J]. 中国煤层气, 9(3): 24- 26.
    张东亮, 蒋桂林, 2018. 阳泉矿区煤层气 (煤矿瓦斯) 开发利用现状及展望[J]. 资源与产业, 20(4): 42- 46.
    张慧, 杨杰, 段宗怀, 等, 2009. 煤层气含量测定周期的影响因素分析[J]. 中国煤层气, 6(2): 23- 26.
    张群, 冯三利, 杨锡禄, 2001. 试论我国煤层气的基本储层特点及开发策略[J]. 煤炭学报, 26 (3): 230- 235.
    张新民, 张遂安, 钟玲文, 等, 1991. 中国的煤层甲烷[M]. 西安: 陕西科学技术出版社.
    中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008. 煤层气含量测定方法[S]. 北京: 中国标准出版社.
    中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2012. 煤层气含量测定加温解吸法[S]. 北京: 中国标准出版社.

© 2004-2018 中国地质图书馆版权所有 京ICP备05064691号 京公网安备11010802017129号

地址:北京市海淀区学院路29号 邮编:100083

电话:办公室:(+86 10)66554848;文献借阅、咨询服务、科技查新:66554700