煤层气地质研究岗位招聘要求

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黔西格目底向斜煤层气地质特征研究

黔西格目底向斜煤层气地质特征研究

3 煤储层物性特征
3 1煤 层 气含 量 .
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格 目底 ;煤层 气 ;煤层 气赋 存 条件 ;煤 储
层特 征 ;渗透 率
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T o g h a p c s o sro n i rc h u h t e s e t f u ru dn o k, c a e ms g ol a s b r ig d p h a d h d o e lg uy n e ' n y r g oo y, a a e t e B  ̄ n l d h C M yz h sig e t rs c niee t a t e c as i t i o t f a u e , o sd r d h t h o l n hs n a e a e r a r wih a g sa t ik e s 『r e BM t lr e e m h n s . a g C c
p r a lt i a o o C M o t n r t n. T e e me b i y n v r f B c n e t a i f ! o h
s u h p r h s a ih r C M cn e t h n h t O o t a t a h e B g o t n,ta t a f
内的煤储层含 气性特 征。得 出该 区煤厚 大、煤
层气 含量 高、顶底 板渗透率底 , 气 弱,有 含 性 利于煤层 气富集 的结论。其 中,南部煤层 气仓
量高于北部 ,达到 1 0 e g 5m / ,是以后煤层 9.
气开 发的 曹 选 地 带 。
成多层封闭。在横向上有封闭的负向构造 圈闭及可能的封堵性 的断层 ,盆地水动 力 自成 系统 , 使含煤岩系中煤 层气得以保存。

煤层气地质

煤层气地质

参考文献Adam Nodzenski.Sorption and desorption of gases (CH4, CO2)on hard coal and active carbon at elevated pressures.Fuel,77(11),1998:127~141Bustin R M.Importance of Fabric and Composition on the Stress Sensitivity of Permeability in Some Coal,Northern Sydney Basin,Australia:Relevance to Coalbed Methane Exploitation.AAPG Bulletin,81(11),1997:314~327Clarkson C R,M.Bustin R.加拿大科迪勒拉白垩系煤的渗透率随煤岩类型和煤岩显微组分组成的变化.李贵中译,傅雪海校,煤层气,14(3),1997:12 ~22Close J C.Natural fracture in coal.In:Hydrocarbons from coal,Law B E and Rice D D,eds.AAPG,Studies in Geology #38,1993:119~132.Enever J R,Henning A.The relationship between permeability and effective stress for Australian coal and its implications with respect to coalbed methane exploration and reservoir modeling.Proceedings of the 1997 International Coalbed Methane Symposium,Alabama,1997:241~253Ettinger I,Zimakov B,Yanovskaya M.Natural factors influencing coal sorption properties -petrography and the sorption properties of coals.Fuel,45,1966:243~259Fu Xuehai,Qin Yong and Jiang Bo,et al.Experiment and study on multiphase medium permeability of middle to high-rank coals in China.Journal of China University of Mining & Technology,2003,13(1):11~15Gas Research Institute. 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Final Report under GRI Contract Number 5081-321-0457, April, 1984Puri R,Evanoff J C,Brulger M L.煤割理孔隙率与相渗透率特性的测试.李正越,曾勇译.见秦勇,曾勇主编译.煤层甲烷储层评价及生产技术.徐州:中国矿业大学出版社.1996:58~66Puri R,Evanoff J C,Brulger M L.Measurement of coal cleat porosity and relative permeability characteristics In:SPE 21491,1993:257~269Qin yong, Fu Xuehai, Ye Jianping et al.Geological Controls and Their Mechanisms of Coal-Reservoir Petrography and Physics of Coalbed Methane Occurence in China.In:Proceedings of the 99 International Coalbed Methane Symposium.Tuscaloosa, USA,1999 Qin Yong, Zhang Demin,Fu Xuehai, et al. Discussion on Correlation of Modern Tectonic Stress Field to Physical Properties of Coal Reservoirs in Central and Southern Qinshui Basin In:Proc.31th Int: Geol. Congr.,Brazil,2000:457~462Rice D D. Composition and origins of coalbed gas. 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中联煤层气二维地震勘探资料采集技术规定(试行稿).doc

中联煤层气二维地震勘探资料采集技术规定(试行稿).doc

煤层气二维地震勘探资料采集技术规定(试行稿)中联煤层气有限责任公司一九九八年九月煤层气二维地震勘探资料采集技术规定(试行稿)汇编单位:综合项目部汇编人:李凤清张晓印叶玉铎中联煤层气有限责任公司一九九八年九月中联煤层气有限责任公司技术规定<<煤层气二维地震勘探资料采集技术规定>>1.范围本文规定了二维地震勘探设计的编写、野外施工、资料质量控制、资料质量的检验与评价、原始资料的整理与上交的具体要求。

本规定适用于煤层气二维地震勘探资料采集。

2.地震勘探阶段划分及设计2.1地震勘探阶段及要求2.1.1地震普查在其它物探、地质工作的基础上进行地震普查,完成以下任务:1)了解区域构造特征与周边接触关系和断层的发育状况;2)了解煤系地层的分布、埋藏深度与厚度变化趋势;3)建立与划分地震地层层序,了解各套地层的沉积厚度和特征;4)结合其它地质、物探资料对煤层气资源进行预测与综合评价,提供参数井井位和预探井井位。

2.1.2地震详查在煤层气资源预测和综合评价的基础上进行地震详查,与其它工作配合完成以下任务:1)查明主要煤系层段的分布与埋藏深度;2)查明主要断裂系统的展布;3)利用地震信息,结合其它资料研究主要煤系层段的厚度变化;4)结合其它资料指出进行煤层气勘探的有利区块,提供评价井井位方案。

2.1.3地震精查配合煤层气田的开发工作完成以下工作:1)查明主要煤系地层、断裂系统的空间分布;2)充分利用地震信息,结合钻井、测井等资料对主要煤系层段的物性进行研究与探讨。

3)提供开发井和开发井组方案。

2.2 地震勘探设计2.2.1总体设计书1)由中联煤层气有限责任公司(下简称中联公司)综合项目部项目经理组织编写;2)主要内容包括:工区范围、地质任务、测线部置方案、队伍部署与队型、工作量与施工期限、技术与技术装备的要求、资料质量要求、资料处理与解释要求、提交最终成果图件及期限、HSE目标与要求、成本预测。

煤层气与页岩气开发地质条件及其对比分析

煤层气与页岩气开发地质条件及其对比分析

煤层气与页岩气开发地质条件及其对比分析OFweek节能网讯:煤层气和页岩气是世界上已进行商业开发的两种重要的非常规天然气资源。

我国煤层气产业已进入商业化生产阶段1;而我国页岩气开发尚处于起步阶段,目前主要在四川盆地及其周缘开展开发试验。

美国1821年开始页岩气勘探,但规模化开发和产量快速增长始于2003年应用水平井钻井技术,2011年年产量已接近1800×10m(引自资料),约占其天然气总产量的23%,分析北美页岩气开发地质条件,主要表现为黑色页岩的有机碳(TOC)含量大于2%,有机质成熟度(R)为1.1%一3.5%,页岩单层厚度大于15m,脆性矿物(石英、斜长石)含量大于40%,黏土含量小于40%,处于斜坡或凹陷区,保存条件较好等。

随着北美页岩气勘探开发区带的快速扩展和页岩气产量的大幅飙升,页岩气迅速成为天然气勘探开发新热点。

2005年以来,国内学者从生气条件、储层条件和保存条件及页岩开发技术等方面开展了相关的研究工作,页岩气研究在四川盆地及其周缘取得了显著进展和成效。

2010年,我国在四川盆地南部率先实现页岩气突破,威201等多口井在下寒武统筇竹寺组和下志留统龙马溪组海相页岩地层获得工业气流。

煤层气/页岩气开发地质条件是指与煤层气/页岩气开发工程活动有关的地质条件和工程力学条件的综合。

这些因素包括煤层气/页岩气的成藏地质条件、赋存环境条件和开发工程力学条件等方面。

煤层/页岩层既是生气层又是储集层,其储集和产出机理就比常规天然气储层复杂的多。

因此对于煤层气/页岩气开发,既要研究煤层气/页岩气的生成、储集和保存等成藏条件;又要研究煤层气/页岩气的赋存环境条件;还要研究煤层气/页岩气开发工程力学条件及工艺技术等问题。

尽管相关部门和学者已开展了页岩气的地质调查与开发试验研究工作,但主要集中资源地质评价方面,对开发地质条件则缺乏相应的研究工作。

煤层气与页岩气均为自生自储式非常规天然气资源,在成藏地质条件、赋存环境条件和工程力学条件等方面都有诸多共性,但也存在一定的差异性,且它们在诸多盆地伴生存在,因此,研究煤层气/页岩气开发地质条件及其评价的共性和差异性对指导我国煤层气和页岩气勘探开发具有重要意义。

煤层气储量

煤层气储量

(2)《煤层气资源/储量规范》 规定夹矸的起扣厚度为0.05m-0.10m。 目前测井解释精度难以达到。综合考虑,起扣厚度下限定为0.2m。
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煤层有效厚度
储量计算参数
面积权衡法 适用于井网不均匀的评价钻探区。 (1)等值线面积权衡法 以直线内插法编制的有效厚度等值图为基础,将井与井之间煤层厚度视为 线形变化,即煤层厚度呈楔形变化。
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储量计算参数
煤层有效厚度


夹矸扣除标准
(1)煤田勘探中 可采煤厚>0.7m时,夹矸<0.05m,不需要剔除。 0.05m<夹矸<0.70m时,必须剔除夹矸。 夹矸≥0.70m时,夹矸上下煤层单独计算有效厚度 结论:煤田勘探中有效厚度的确定精度高,可直接用于储量计算。



4
基本概念

煤层气资源量——是指根据一定的地质和工程依据估算的赋 存于煤层中,当前可开采或未来可能开采的,具有现实经济 意义和潜在经济意义的煤层气数量。 煤层气地质储量——是指在原始状态下,赋存于已发现的具 有明确计算边界的煤层气藏中的煤层气总量。

5
基本概念
煤 层 气 资 源 储 量 分 类 与 分 级
Gi=A× h× D× C




Gr=Gi × Rf
Gr --- 煤层气可采储量,m3 Rf --- 采收率,%
19
储量计算方法


数值模拟法
(1)煤层气模拟软件:Comet-II、COALGAS、ECLIPSE、CMG等。 (2)技术步骤: 模型建立;敏感性分析;历史拟合;累积产气量预测曲线。 (3)对储层参数和生产数据进行拟合匹配,获得气井预测产量。 (4)求取采收率,计算可采储量。

滇东煤层气勘探开发之若干问题的探讨

滇东煤层气勘探开发之若干问题的探讨

滇东煤层气勘探开发之若干问题的探讨摘要:根据近几年国内外从事煤层气勘探与开发利用的实践,对滇东煤层气的勘探步骤与方法、影响煤层气的含量因素作了探讨,以及对煤层气勘探开发的重要性。

国内对煤层气的勘探与开发利用的步伐逐渐加大,尤其是“十三五”规划,提出统筹煤炭、煤层气勘探开发布局和时序,坚持煤层气(煤矿瓦斯)先抽后采、抽采达标,加大勘查开发利用力度,保障煤矿安全生产,增加清洁能源供应,减少温室气体排放,对保护环境、合理利用清洁能源意义非凡,为国家战略资源。

关键词:清洁;能源;环保;勘探;开发;利用一、煤层气的定义煤层气是指储存在煤层中以甲烷为主要成分、以吸附在煤基质颗粒表面为主、部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体,是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气,是洁净、优质能源和化工原料、民用燃气。

俗称"瓦斯",热值是通用煤的2-5倍,1立方米纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,而且燃烧后很洁净,几乎不产生任何废气,是上好的工业、化工、发电和居民生活燃料。

煤层气空气浓度达到5%-16%时,遇明火就会爆炸,这是煤矿瓦斯爆炸事故的根源。

二、煤层气的常规勘探步骤和方法以往的煤田地质工作程度不平衡,有的区块工作程度高;有的区块则工作程度较低,以往只有较少的钻孔集中在区的浅部和少量的地震工作,对区内的主要构造、煤层的空间形态、含气量等了解较少。

现在的勘探方法是先在区内施工煤层气参数评价井,从而取得煤层的深度、厚度、含气量、渗透率、储层压力等参数,但由于一口井只能控制一个点,加上钻进费用较高,区块的面积都比较大,很难对全区的煤层和气的有关信息作全面的了解,因而,在下一步的工程布置时很难起到指导作用。

鉴于我国目前煤层气勘探和开发的实际情况,建议在进行勘探时先作地震工作和施工小口径的钻孔,以便花较少的经费来取得相对多的地质信息,为下一步的勘探工作奠定基础。

陕西省国有企跨界联合人材招聘会

5.有良好的团队合作精神,沟通能力强,拥有较好社会资源并具有较强的市场开发能力。
能源化学工程
硕士及以上
1
年龄在40周岁以下;硕士研究生及以上学历,有工作经历者优先考虑。
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大学本科
1
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2013年,陕西煤业化工集团实现销售收入1505亿元,比2012年增长%;煤炭产量亿吨,比2012年增长%,连续4年进入亿吨级煤炭企业行列。在2013中国企业500强榜单中位列第99位,首次跻身前百位,较上年前移了8位。构建电力、钢铁、重工装备、建筑施工、铁路投资、科技、金融、现代服务体系,形成“以煤炭开发为基础,以煤化工为主导,多元互补发展”的产业格局。到“十二五”末,力争使煤炭产能达到2亿吨,销售收入2000亿元,挺进世界企业500强,努力打造中国一流安全节能环保能源化工企业。
需求专业
学历
人数
具体要求
药理学
博士以上
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211、985高校相关专业
药物制剂学
博士以上
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211、985高校相关专业
中文
硕士以上
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投资管理
硕士以上
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人力资源管理(绩效管理方向)
硕士以上
1
211、985高校相关专业
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西部机场集团有限公司
联系人
张阳
电话
财经、金融、财会、法律类等相关专业
硕士及以上
1人
1.年龄在35周岁以下;
2.金融、经济、财会、法律等相关专业本科及以上学历,全日制一类院校毕业生优先;

煤层气地质录井作业规程


Q/MCQ-1005 —2001
前言
由于煤层气与石油天然气储层特性和产出机理不同,因此,采用的地质录井方法与技术也存在差异。 在总结我国煤层气地质录井实践经验的基础上,对煤层气钻井的岩、煤心录井、岩屑录井、钻时录井、 气测录井、钻井循环介质录井等地质录井施工设计、录井工作准备、录井作业内容与技术要求、完井地 质工作等进行规范化和标准化,特制定本标准。
中联煤层气有限责任公司 发布
1
Q/CUCBM 0201—2002
目次
前言……………………………………………………………………………………………………………Ⅱ 引言……………………………………………………………………………………………………………Ⅲ 1 范围…………………………………………………………………………………………………………1 2 规范性引用文件……………………………………………………………………………………………1 3 地质录井施工设计…………………………………………………………………………………………1 4 地质录井作业准备及钻前验收……………………………………………………………………………2 5 岩、煤心录井………………………………………………………………………………………………3 6 岩屑录井……………………………………………………………………………………………………6 7 钻时录井……………………………………………………………………………………………………7 8 气测录井……………………………………………………………………………………………………7 9 钻井循环介质录井…………………………………………………………………………………………8 10 特殊作业时的地质录井 …………………………………………………………………………………8 11 完井地质工作 ……………………………………………………………………………………………8 12 健康、安全与环境管理 …………………………………………………………………………………9 13 资料的交接验收 …………………………………………………………………………………………9

新疆巴里坤煤矿区煤层气地质特征研究与评价

新疆巴里坤煤矿区煤层气地质特征研究与评价摘要:本文从煤层、煤质特征,煤层含气性及储层物性特征,顶底板岩性特征及水文地质条件等方面分析研究了巴里坤煤矿区的煤层气地质特征,估算了煤矿区煤层气资源量。

研究认为矿区煤层发育,煤的变质程度中等,煤层含气量较大,煤储层物性条件较好,顶底板及水文地质条件有利于煤层气的保存。

矿区煤层气资源丰富,随埋深的增加具有煤层气开发潜力,特别是东部石炭窑区,可作为下一步煤层气开发的有利区。

关键词:煤层气;煤质特征;煤层含气量;煤体结构;顶底板1、概况矿区地处新疆维吾尔自治区东部,东天山北麓准噶尔盆地东部南缘,整体呈北西~南东向展布,东以石炭窑复向斜南翼出露的石炭系地层为界,西至纸房断裂,北起挪依什卡拉~沙尔布拉克断层,南到巴里坤煤矿断层,面积约1245km2。

境内煤炭资源丰富,查明及预测1000m以浅煤炭资源量16亿吨,煤质优,煤田简易瓦斯测试多个采样点瓦斯含量大于1m3/t。

矿区共有8对矿井,是自治区重要煤炭生产基地,开发前景十分广阔。

前人对该区煤层气条件研究甚少,瓦斯是危害煤矿安全生产的重要因素,为了合理开发利用区内煤炭和煤层气资源,从而提高采煤的安全系数,本文从矿区构造、煤层、煤质及煤层气地质特征等方面对区内煤层气地质条件进行论述和研究,有利于矿区煤炭、煤层气能源的综合开发利用,并为下一步开展煤层气工作提供依据。

2、基本地质特征2.1地质构造矿区位于新疆大地构造一级单元准噶尔一北天山(Ⅱ),二级单元东准噶尔地槽褶皱带(Ⅱ1),三级单元北塔山复背斜(Ⅱ1-8)。

主要受北面和北北西两组断裂的控制,坳陷内形成雁状排列的次一级凹隆相间出现的复杂构造。

各山间盆地的大小、基底起伏及沉积的中新生代地层厚度均不相同,含煤岩系的厚度及成煤条件都存在一定差异。

2.2煤层特征矿区内含煤地层为下侏罗统八道湾组(JIb),根据煤层分布和含煤性将本区分为东(石炭窑)、中(段家地)、西(纸房)三个区。

煤矿地质工作规定

煤矿地质工作规定第一章总则第一条为了加强和规范煤矿地质工作,查明隐蔽致灾地质因素,及时处理煤矿地质灾害,有效预防煤矿事故,制定本规定。

第二条煤矿企业及所属矿井、有关单位的煤矿地质工作,适用本规定。

第三条煤矿地质工作是指在原勘探报告的基础上,从煤矿基本建设开始,直到闭坑为止的全部地质工作。

第四条煤矿地质工作应当坚持“综合勘查、科学分析、预测预报、保障安全”的原则。

第五条煤矿地质工作的主要任务包括:(一)研究煤矿地层、地质构造、煤层、煤质、瓦斯、水文地质和其他开采地质条件等地质特征及其变化规律,开展地质类型划分。

(二)查明影响煤矿安全生产的各种隐蔽致灾地质因素,做好相应的预测预报工作。

(三)进行地质补充调查与勘探、地质观测、资料编录和综合分析,提供煤矿建设和生产各个阶段所需要的地质资料,解决煤矿安全生产中的各种地质问题。

(四)估算和核实煤矿煤炭资源/储量以及煤矿瓦斯(煤层气)资源/储量,掌握资源/储量动态,为合理安排生产提供可靠依据。

(五)调查、研究煤矿含煤地层中共(伴)生矿产的赋存情况和开采利用价值。

第六条煤矿企业及所属矿井总工程师(或技术负责人,下同)具体负责煤矿地质工作的组织实施和技术管理。

第七条煤矿企业及所属矿井应设立地测部门,配备所需的地质及相关专业技术人员和仪器设备,建立健全煤矿地质工作规章制度。

煤矿地质类型为复杂或极复杂的煤矿企业及所属矿井,除符合本条第一款规定外,还应配备地质副总工程师。

地质副总工程师、地测部门负责人应由地质相关专业技术人员担任。

第八条煤矿企业及所属矿井应组织或安排地质技术人员接受继续教育或业务培训,每3年至少进行1次。

第九条煤矿企业及所属矿井应积极采用新理论、新技术、新方法和新装备,认真开展煤矿地质研究,不断提高煤矿地质工作的技术水平。

第二章煤矿地质类型划分及基础资料第一节煤矿地质类型划分第十条井工煤矿应根据地质构造复杂程度、煤层稳定程度、瓦斯类型、水文地质类型和其他开采地质条件进行类型划分。

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煤层气地质研究岗位招聘要求
一、人数要求及使用:
人数:1人
使用:负责山西境内区块区域性、不同区块的地质研究、选区评
价、甜点区优选等工作。
二、主要工作职责与内容描述
1、收集整理目标区块的区域地质、煤层气地质以及煤田勘探开
发资料;
2、目标区块整体开发方案编制和汇报工作;
3、开展目标区块地质研究、潜力分析,选定煤层气开发甜点区;
4、编制甜点区煤层气开发方案;
5、搜集甜点区地质资料,综合分析区块构造情况,编绘相关地
质图件;
6、编制开发甜点区煤层气井的地质设计;
7、根据现场情况及时调整煤层气井地质设计;
8、搜集、整理、反馈现场地质资料,参与随钻分析等现场地质
工作;
9、组织煤层气开发井的地质相关管理制度的制定与落实;
10、煤层气开发井实施效果分析及总结,并提出整改建议和改造
措施;
三、关键素质要求:
1、专业知识扎实,有敬业精神,能够适应野外作业环境。
2

2、具备独立自主性及自我调节能力,敢于面对复杂问题,能独
立解决并不断提升自我。
四、学历、专业、年龄及工作经验需求
学历:大学本科以上。
专业:资源勘查、油气地质等专业。
年龄:35周岁以上。
工作经验要求:8年以上现场工作经验,担任过区块以上地质研
究课题负责人、技术负责人者优先选用。
五、专业技术:
普通地质学、煤层气地质学、构造地质学、地质勘查与评价、矿
物岩石学、水文地质学、流体力学、地球物理勘探技术、煤层气抽采
技术、钻井与完井工艺学等相关专业知识。
六、专业技能:
具备野外地质填图、岩性鉴定、剖面测量、岩心编录、地质分层
等基本专业技能,计算机基础二级以上能熟练使用各类地质做图软件。

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