logo
calendar2 Aprel 2024
view28
Main language:Uzbek

THE EFFECT OF MOISTURE ON THE NATURAL GAS CONTENT OF COAL AND OIL RESERVOIRS

Field of Science:
pdf

660cfca453647.pdf

PDF

ARTICLE ANNOTATION

quote
In this work, nonequilibrium statistical thermodynamics is used to find the relationship between quantum fields and macroobjects of geological origin. It was found that the gas content of the coal seam is affected by its moisture quite strongly. So, for example, an increase in humidity by 1% leads to a decrease in gas content of about 4 m3/t. The hygroscopic humidity in a series of coals varies in accordance with the degree of their metamorphism. In long-flame and gaseous coals, moisture has a high value, and then it decreases to lean coals, but in anthracite it increases again due to its high porosity. It is also shown that the maximum gas content is observed in coals that belong to the average degree of metamorphism, namely, to the grades K-OS-T. They have the lowest moisture and these coal seams are often subject to sudden outbursts of coal and gas. The results of our study show that the state of moisture in both coal and oil (gas condensate) reservoirs plays an important role. It becomes small W = 0.04% for coal and gas condensate systems at the moment of a sudden explosion of coal and gas and at the moment of formation of a gas fountain.

AUTHORS

V.Portnov

A.S.Saginova nomidagi Qarag'anda texnika universiteti

B.Raimjanov

MPVQI MTTU Olmaliq filiali

V.Yurov

E.A.Buketov nomidagi Qarag'anda universiteti

S.Imanbayev

A.S.Saginova nomidagi Qarag'anda texnika universiteti

Tags

# влажность# humidity# угольный пласт# neft qatlami# нефтяной пласт# porosity# пористость# namlik# gas condensate# газоконденсат# метаморфизм# metamorphism# газоносность# ko'mir qatlami# gaz kondensati# gaz tarkibi# metamorfizm# g'ovaklik# coal seam# oil seam# gas content

OTHER ARTICLES IN THIS JOURNAL

Rate Article

0
0 ratings
5
4
3
2
1

Article Identifiers

References

Фельдман Э.П., Василенко Т.А., Калугина Н.А. Истечение метана из угля в замкнутый резервуар: роль явлений диффузии и фильтрации // Физика и техника высоких давлений, 2006. – Т. 16. – № 2. – С. 99-114. [Feldman E.P., Vasilenko T.A., Kalugina N.A. The outflow of methane from coal into a closed reservoir: the role of diffusion and filtration phenomena // Physics and Technology of High Pressures, 2006. - V. 16. - No. 2. - P. 99-114].

Пучков Л.А., Каледина Н. О., Кобылкин С.С. Системные решения обеспечения метанобезопасности угольных шахт // Горный журнал, 2014. – № 5. – С. 12-16. [Puchkov L.A., Kaledina N.O., Kobylkin S.S. System solutions for ensuring the methane safety of coal mines // Mining Journal, 2014. - No. 5. - P. 12-16].

Баймухаметов С.К., Полчин А.И., Коликов К.С. Совершенствование управлением газовыделением шахт в Карагандинском бассейне // Горный информационно-аналитический бюллетень, 2008. - № S4. - С. 337-340. [Baymukhametov S.K., Polchin A.I., Kolikov K.S. Improving the management of mine gas emission in the Karaganda basin // Mining information and analytical bulletin, 2008. - No. S4. - P. 337-340].

Портнов В.С., Юров В.М. Связь магнитной восприимчивости магнетитовых руд с термодинамическими параметрами и содержанием железа // Известия вузов. Горный журнал, 2004. - № 6. - С. 122-127. [Portnov V.S., Yurov V.M. Communication of magnetic susceptibility of magnetite ores with thermodynamic parameters and iron content // Izvestiya VUZov. Mining Journal, 2004. - No. 6. - P. 122-127].

Зейнуллин А.А., Хасен Б.П., Ожогин Т.В., Крысин А.В., Лис С.Н. Ключевые параметры углей карагандинского бассейна для добычи метана угольных пластов // Геология и охрана недр, 2016, №2(59). – С. 12-23. [Zeinullin A.A., Khasen B.P., Ozhogin T.V., Krysin A.V., Lis S.N. Key parameters of coals of the Karaganda basin for the production of coal-bed methane // Geology and mineral resources protection, 2016. - No. 2(59). – P. 12-23].

Кабирова С.В., Ворошилов В.Г., Портнов В.С., Ахматнуров Д.Р. Оценка газоносности пласта К10 в пределах Шерубайнуринского участка Карагандинского угольного бассейна // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов, 2019. - Т. 330. - № 5. – С. 64-74. [Kabirova S.V., Voroshilov V.G., Portnov V.S., Akhmatnurov D.R. Evaluation of the gas content of the K10 formation within the Sherubainurinsky section of the Karaganda coal basin // Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Engineering of georesources, 2019. - T. 330. - No. 5. - P. 64-74].

Чернышева Е.Н. Влага в углях как параметр качества продукции // Уголь, 2016. - №7. – С. 125-128. [Chernysheva E.N. Moisture in coals as a parameter of product quality // Coal, 2016. - No. 7. - P. 125-128].

Федеральный институт повышения квалификации. «Оценка качества угля». – Москва, 2018. – 105 с. [Federal Institute for Advanced Studies. "Assessment of coal quality". - Moscow, 2018. - 105 p.].

Бирюков Ю.М. Каталог внезапных выбросов угля и газа. - Калининград: «КГТУ» Академия горных наук, 2009. - 158 с. [Biryukov Yu.M. Catalog of sudden outbursts of coal and gas. - Kaliningrad: "KSTU" Academy of Mining Sciences, 2009. - 158 p.].

Ермолкин В.И., Керимов В.Ю. Геология и геохимия нефти и газа. - М.: ООО «Издательский дом Недра», 2012. - 460 с. [Ermolkin V.I., Kerimov V.Yu. Geology and geochemistry of oil and gas. - M.: Nedra Publishing House LLC, 2012. - 460 p.].

Гафаров Ш. А. Физика нефтяного пласта. - Уфа: Издательство УГНТУ, 1998. - 141 с. [Gafarov Sh. A. Physics of an oil reservoir. - Ufa: UGNTU Publishing House, 1998. - 141 p.].

Игревский В. И., Мангушев К. И. Предупреждение и ликвидация нефтяных и газовых фонтанов. - М.: Недра, 1974. – 192 с. [Igrevskiy V. I., Mangushev K. I. Prevention and liquidation of oil and gas fountains. - M.: Nedra, 1974. - 192 p].

Богоявленский В.И., Перекалин С.О., Бойчук В.М., Богоявленский И.В., Каргина Т.Н. Катастрофа на Кумжинском газоконденсатном месторождении: причины, результаты, пути устранения последствий // Арктика: экология и экономика, 2017. - № 1 (25). – С.32-46. [Bogoyavlensky V.I., Perekalin S.O., Boychuk V.M., Bogoyavlensky I.V., Kargina T.N. Disaster at the Kumzhinskoye gas condensate field: causes, results, ways to eliminate the consequences // Arctic: Ecology and Economics, 2017. - No. 1 (25). - P.32-46].