页岩吸附解吸综述

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1、国内部分2009-上扬子区志留系页岩气成藏条件王社教等,对四川盆地长芯1井120m处所取岩心开展了70°C的等温吸附实验。在70°C等温条件下,随着压力增高,页岩吸附甲烷的能力逐渐增大,在压力达到8.5MPa时,页岩的甲烷吸附能力达到1m3/to推测成熟度过高是导致吸附能力较低的主要原因。2010-四川盆地下志留统龙马溪组页岩气成藏条件及有利地区分析蒲泊伶等,在温度为40°C、湿度为1.68%〜2.25%、甲烷浓度为99.999%的实验条件下进行的等温吸附实验表明,龙马溪组页岩具有较强的吸附气体的能力。将实测

2、数据拟合后发现,页岩中吸附气含量与压力和有机碳含量呈正相关关系。2010■■页岩等温吸附异常初探方俊华等,对9个下志留统龙马溪组的页岩样进行了等温吸附实验,结果表明,压力在130896〜1034kPa时,页岩吸附量达到最大值,随后,随着压力的增加,吸附量逐渐减少,等压力达到一定程度时,吸附量减少到负值,出现所谓的“倒吸附'现象。倒吸附的原因:1、煤与页岩在粘土矿物含量等方面不同;2、煤与龙马澳黑色页岩中有机组分存在方式不同;3、CH4的超临界赋存。建议:1、选用新鲜样品粉末进行等温吸附实验;2、确立页岩实验测

3、试的最佳粒度;3、选取新参数作为评价依据。2012■■湘中拗陷泥盆一石炭系海相泥页岩地球化学特征及等温吸附性能罗小平(2012),借用煤岩Langmuir等温吸附实验方法,在30°C下测定了湘中地区泥盆■石炭系3个实验样品的平衡水与空气干燥条件下的等温吸附曲线。实验结果说明石炭系泥页岩已经趋近于达到最大埋深对应的压力。泥盆系2个样品还未达到最大埋深对应的压力,因而没有达到饱和吸附。2012■■页岩的储层特征以及等温吸附特征熊伟(2012),采用罐解气测试方法,测量了页岩总解吸气量。研究了孔隙度与TOC对总解吸

4、气量的影响。实验结果表明,该页岩气藏的孔隙度与总解析气量并没有明显关系,TOC与总解吸气量存在明显的正相关关系,随着页岩的有机质含量的增加,页岩的总解析气量是增加的。对6块岩心进行了等温吸附实验,发现页岩的吸附遵循Langmuir等温吸附关系。对比研究了TOC和Ro对页岩吸附能力的影响,实验结果表明,随着TOC的增加以及Ro的增加,页岩的吸附能力增加;TOC相近的两块岩心,R()值越高吸附能力越强;Ro相近的两块岩心,TOC越高吸附能力越强。用等温吸附方法止确评价泥页岩吸附气含量郭少斌选择了鄂尔多斯盆地上古生

5、界太原组同一取样点富有机质泥岩样品进行等温吸附实验,实验的最高压力为10.16兆帕,实验分别在46°C、60°C、75°C、80°C>90°C温度下进行。实验表明,随等温吸附实验温度的升高,吸附气量呈下降趋势。在46°C〜90°C范围内,随温度升高吸附气量的变化趋势明显,总体下降,说明温度对饱和吸附量的影响很大;在等温条件下,泥页岩吸附甲烷气量开始随着压力增大而增加,等吸附甲烷气量达到饱和后又随着压力增大而趋于平稳。因此吸附实验只有在储层温度和压力下进行,才能真实反映泥页岩的吸附特性。并利用拟合曲线,计算储层

6、条件下的吸附量。国外部分1993—AdsorptionStudiesofNaturalGasStorageinDevonianShales1^等(1993),使用自行研制的容积法吸附测量装置,测量了多个温度下的Devonian页岩吸附等温线,并对比了在曲线拟合中对比了Langmuir与Bi-Langmuir模型的适应性。分别测出了,三个样品在25、37.78、50和60°C下的甲烷吸附等温线,结果表明,温度越低,吸附量越大。计算了比容热,得出有机干酪根与粘土矿物相比具有更大的吸附热。Langmuir模型适用于

7、单温度下,而Bi-Langmuir是温度和压力的函数,更适合多个温度下的吸附情况。1995—AStudyofAdsorptionofGasesinTightReservoirRocksSatik等,运用实验和数值模拟的方法,研究了致密储层吸附滞后环以及温度对吸附的影响。研究表明,温度变化对吸附影响不显著,而强烈地影响着解吸,随着温度的增加,吸附滞后现象更为显著。吸附实验中,讨论了温度与粒度对吸附过程的影响。实验温度分别为80、100、120°C,实验样品粉碎为四种不同的粒度:0.104・0.355mm、0.3

8、55-0.833mm>0.833-2.0mm>>2.0mm。提出>0.355mm粒度的岩样适宜用丁-实验,反映吸附行为全过程。2007・・ImpactofmassbalancecalculationsonadsorptioncapacitiesinmicroporousshalegasreservoirsRoss等,分别进行了粘土页岩和人造沸石吸附N?和甲烷的实验,讨论了氮气吸附质量平衡计算孔隙体积

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