%41تخفیف

دانلود پروژه:بررسی تولید گاز از لایه‌های زغال‌سنگي ايران به‌عنوان مخازن گازي نامتعارف

تعداد76صفحه در فایل word

كارشناسي‌ ارشد رشتۀ مهندسي شيمي گرايش مخازن هيدروكربوري

 بررسی تولید گاز از لایه‌های زغال‌سنگي ايران به‌عنوان مخازن گازي نامتعارف

کشور ایران با داشتن مقام دوم ذخایر متعارف گاز طبیعی جهان، در زمینۀ توسعه مخازن گازی نامتعارف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در سالهای اخیر با بالا‌رفتن تقاضا برای انرژی، لزوم شناخت منابع و ذخایر مختلف بیش از گذشته احساس می‌شود. تولید گاز بسترِ زغال‌سنگCoalbed Methane (CBM) ، منبعی قابل اطمینان برای برآوردن نیازِ انرژی بوده و به صنعت زغال‌سنگ کشور برای تولید بیشتر و همچنین کاهش ورود متان به اتمسفر و جلوگیری از گَرمش زمین کمک می‌کند. از آنجایی که ذخایر زغال‌سنگ ایران از نظر میزان و پراکندگی در مناطقی از کشور واقع شده‌اند که سایر هیدروکربن‌ها یافت نمی‌شوند، می‌توان آنها را به‌عنوان ذخایر راهبردی کشور مطرح نمود.

این تحقیق، با هدف ارزیابی و امکان‌سنجی پتانسیل تولید از مخازن گاز بسترِ زغال‌سنگ ایران، برای نخستین بار صورت می‌گیرد. لذا ضمن مرور مفاهیم پایۀ اینگونه مخازن از دیدگاه مهندسی نفت، به معرفی فرایندهایی پرداخته می‌شود که بر تولید گاز از این مخازن شکافدار مؤثر می‌باشند. همچنین در راستای ارزیابی پتانسیل تولید، مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه ارائه و پس از بررسی و مقایسه گزارشهای اکتشافی ذخایر زغال‌سنگ ایران با منابع مشابه سایر کشورها، پارامترهای مدل حالت پایه تعیین‌ شده و شبیه‌سازی تولید از مدل صورت می‌گیرد. آنالیز حساسیت مدل حالت پایه نسبت به پارامترها و خواص مخزن مورد مطالعه قرار می‌گیرد و سپس سناریوهای محتمل تولید در خصوص مدل بررسی می‌شوند. در پایان، سناریوهای مختلف تولید مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه به یکی از حوزه‌های زغالی ایران تعمیم داده می‌شود.

نتایج این تحقیق پتانسیل مناسبی را به‌منظور تولید گاز از بستر زغال‌سنگ‌های ایران به‌عنوان مخازن گازي نامتعارف نشان می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: گاز بستر زغال‌سنگ، ایران، متان، تولید، مخزن نامتعارف، زغال‌سنگ، شبیه‌سازی

صفحه

فهرست جدولها ر‌

فهرست اَشکال ز‌

فهرست نمادها ش‌

چکیده 1

فصل 1-    معرفی و مهندسی مخزن برای مخازن گاز بسترِ زغال‌سنگ 2

1-1-           مقدمه 2

1-2-           زغال‌سنگ به‌عنوان یک مخزن 3

1-2-1-            طبقه‌بندی زغال‌سنگ 3

1-2-2-            رتبۀ زغال‏سنگ 4

1-2-3-            خواص زمین‌شناسی مهم مخازن CBM 4

1-3-           ‌ مهندسی مخزن پایه برای زغال‏سنگ 5

1-3-1-            ساختار زغال‏سنگ‌ 5

1-3-2-            مکانیزم‏های ذخيره‌سازی گاز در زغال‏سنگ 7

1-3-3-            مکانیزم‏های انتقال گاز در زغال 9

1-3-3-1-              واجذبش 10

1-3-3-2-              نفوذ 10

1-3-3-3-              جريان دارسي 12

1-3-3-4-              تراوایی نسبي 12

1-3-4-            به‌دست‌آوردن و یکپارچه‌سازی داده‌ها 12

1-3-5-            محاسبۀ گازدرجا 13

1-3-6-            تحلیل و پیش‌بینی تولید 14

1-3-6-1-              عوامل کنترل‌کننده بهره‌وری چاه 15

فصل 2-    خواص مخازن گاز بسترِ زغال‌سنگ 17

2-1-           مخازن CBM در برابر مخازن گازی متعارف 17

2-1-1-            ترکیب گاز 17

2-1-2-            برجذبش (جذب سطحی) 17

2-1-3-            تولید آب 17

2-1-4-            جریان گاز 17

2-1-5-            خواص فیزیکی سنگ 18

2-1-6-            محتوای گاز 18

2-1-7-            رتبۀ زغال‌سنگ 18

2-1-8-            تولید گاز 18

2-2-           نفوذ گاز درون ماتریس زغال 19

فصل 3-    معادلۀ جریان سیال و بازبینی مدل‌های ریاضی تولید گاز از مخازن CBM 21

3-1-           جریان سیال در مخازن CBM 21

3-1-1-            مدل فیزیکی 21

3-1-2-            مدل ریاضی 21

3-1-2-1-              فرضها 22

3-1-2-2-              مدل واجذبش گاز 22

3-1-3-            معادلۀ جریان گاز در مخازن CBM 23

3-2-           بازبینی مدل‌های ریاضی تولید گاز 23

3-3-           مدل‌های عددی 24

3-4-           مدل‌های تحلیلی 25

فصل 4-    ذخاير زغال‌سنگ ايران 26

4-1-           مقدمه 26

4-2-           ناحیۀ کرمان- نای‌بند (طبس) 27

4-2-1-            حوزۀ زغالی کرمان 27

4-2-2-            حوضه‌هاي ناي‌بند، مزينو و پروده طبس 28

4-3-           حوزۀ زغال‌دار البرز 28

4-3-1-            حوزۀ زغال‌دار البرز غربی 28

4-3-2-            حوزۀ زغال‌دار البرز مركزي 28

4-3-3-            حوزۀ زغال‌دار خراسان شمالي- البرز شرقی 29

4-4-           ناحیۀ زغال‌دار شمال‌شرق خراسان 29

4-5-           ناحيۀ زغال‏دار كاشان‌- ‌اصفهان 29

4-6-           ناحیۀ زغال‌دار مراغه (آذربایجان) 29

فصل 5-    مطالعۀ شبیه‌سازی مخازن CBM 30

5-1-           مقدمه 30

5-2-           مدل مخزن و داده‌های شبیه‌سازی 30

5-2-1-            مدل مخزن حالت پایه 30

5-2-2-            داده‌های مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه 31

5-2-2-1-              داده‌های برجذبش و واجذبش 31

5-3-           توصیف و استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز CMG 32

5-3-1-            آماده‌سازی فایل ورودی با Builder 32

5-4-           نتایج شبیه‌سازی تولید گاز از مدل مخزن حالت پایه 34

5-4-1-            روش تولید گاز با فشار ثابت 34

5-4-2-            روش نرخ تولید ثابت گاز 34

5-4-3-            تولید با فشار ثابت بدون پارامترهای برجذبش و واجذبش 36

5-5-           آنالیز حساسیت بر روی پارامترهای مدل مخزن حالت پایه 37

5-5-1-            تخلخل ماتریس‌ها 37

5-5-2-            تراوایی شکست‌ها 39

5-5-3-            فشار اولیه 40

5-5-4-            ثابت حجم لانگمیر VL 42

5-5-5-            ثابت فشار لانگمیر pL 43

فصل 6-    بررسی سناریوهای مختلف تولید گاز 45

6-1-           مقدمه 45

6-2-           سناریوی تولید اول 46

6-3-           سناریوی تولید دوم 46

6-4-           سناریوی تولید سوم 47

6-5-           نتیجه‌گیری و بررسی سناریوهای مختلف تولید گاز 48

6-6-           تعمیم مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه به یکی از حوزه‌های زغال‌سنگ ایران 49

فصل 7-    نتیجه‌گیری و پیشنهادات 51

7-1-           جمع‌بندی و نتایج 51

7-2-           پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 52

پیوست الف- معادلۀ نفوذ شعاعی گاز درون یک مخزن CBM 54

فهرست منابع 57

واژه‌نامۀ فارسی به انگلیسی 59

واژه‌نامۀ انگلیسی به فارسی 62

 

فهرست جدولها

جدول ‏1‑1: منابع اولیۀ داده‌ها برای آنالیز مخازن CBM. 12

جدول ‏3‑1: مقایسه مدل‌های تحلیلی انتخاب ‌شده. 25

جدول ‏5‑1: داده‌های مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه. 31

جدول ‏5‑2: داده‌های برجذبش و واجذبش مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه. 32

جدول ‏5‑3: مقایسه تولید انباشتی گاز در حالت فشار ثابت با تولید بدون پارامترهای جذب سطحی و واجذبش. 36

جدول ‏5‑4: پارامترهای استفاده شده جهت انجام آنالیز حساسیت بر روی مدل حالت پایه. 37

جدول ‏5‑5: تغییرات تخلخل ماتریس‌ها برای انجام آنالیز حساسیت. 37

جدول ‏5‑6: تغییرات تراوایی شکست‌ها برای انجام آنالیز حساسیت. 39

جدول ‏5‑7: تغییرات فشار اولیه برای عمق‌های مختلف جهت انجام آنالیز حساسیت. 40

جدول ‏5‑8: تغییرات فشار تعادلی در محتوای گاز اولیه با حجم‌های مختلف لانگمیر. 42

جدول ‏5‑9: تغییرات فشار تعادلی در محتوای گاز اولیه با فشارهای مختلف لانگمیر. 43

جدول ‏6‑1: سناریوهای مختلف تولید از مدل مخزن حالت پایۀ تک‌چاه. 45

جدول ‏6‑2: مشخصات فنی یک موتور ژنراتور گازی 500 کیلووات. 45

جدول ‏6‑3: تولید برق با سناریوهای مختلف تولید گاز از مدل مخزن حالت پایه. 48

جدول ‏6‑4: چاههای قابل حفر با توجه به محدودۀ تخلیه مدل حالت پایه در لایه‌ها و زون‌های مختلف حوزۀ خمرود. 49

جدول ‏6‑5: سناریوهای مختلف تولید از حوزۀ زغالی خمرود با 16 چاه مانند مدل حالت پایۀ تک‌چاه. 50

فهرست اَشکال

شکل ‏1‑1: فرایند زمین‌شیمیایی تبدیل مواد گیاهی به زغال‏سنگ (زغال‌زایی). 2

شکل ‏1‑2: طبقه‌بندی زغال‏سنگ به درجه، نوع و رتبه. 3

شکل ‏1‑3: ماتریس زغال‏سنگ و شبکۀ شکست. 6

شکل ‏1‑4: سامانۀ تخلخل دوگانه زغال‏سنگ. 7

شکل ‏1‑5: مقایسۀ گازدرجا برای یک لایه زغال و گاز یک ماسه‌‌سنگ متعارف به‌عنوان تابعی از فشار. 8

شکل ‏1‑6: واجذبش هم‌دما به‌عنوان تابعي از رتبۀ زغال‌سنگ. 8

شکل ‏1‑7: فرایند انتقال گاز در مخازن .CBM 9

شکل ‏1‑8: فرايند نفوذ مولكولي متان در ماتریس زغال‌سنگ. 11

شکل ‏1‑9: پروفیل‌های تولید برای نرخ‌های آب و گاز نمونۀ چاه CBM. ‌ 15

شکل ‏3‑1: مخزن فرضی شعاعی (استوانه‌ای) خشک CBM. 21

شکل ‏3‑2: جزء حجمی در یک مخزن CBM. 22

شکل ‏3‑3: رده‌بندی مدل‌های توسعه یافته برای مطالعۀ تولید گاز از مخازن CBM. 23

شکل ‏4‑1: توزیع ذخایر راهبردی زغال‏سنگ ایران (محدودۀ طوسی رنگ). 27

شکل ‏5‑1: مدل حالت پایۀ مخزن CBM با شبکۀ شعاعی (استوانه‌ای) و یک چاه واقع در مرکز. 30

شکل ‏5‑2: گزینۀ Reservoir Simulator Setting در نرم‌افزار Builder. 33

شکل ‏5‑3: بخش  Quick CBM Setupدر نرم‌افزار Builder برای وارد کردن داده‌های جذب سطحی و واجذبش. 33

شکل ‏5‑4: نرخ گاز و تولید انباشتی نسبت به زمان (تولید با فشار ثابت از حالت پایه). 34

شکل ‏5‑5: تولید گاز با نرخ ثابت (m3/day 4350) نسبت به زمان و کاهش آن از سال هشتم تولید. 35

شکل ‏5‑6: فشار ته‌چاهی و تولید انباشتی گاز نسبت به زمان (تولید با نرخ ثابت از مدل حالت پایه). 35

شکل ‏5‑7: نرخ گاز و تولید انباشتی گاز نسبت به زمان (بدون پارامترهای برجذبش و واجذبش). 36

شکل ‏5‑8: تأثیر تخلخل ماتریس‌ها بر روی نرخ تولید گاز نسبت به زمان. 38

شکل ‏5‑9: تأثیر تخلخل ماتریس‌ها بر روی تولید انباشتی گاز نسبت به زمان. 38

شکل ‏5‑10: تأثیر تراوایی شکست‌ها بر روی نرخ تولید گاز نسبت به زمان. 39

شکل ‏5‑11: تأثیر تراوایی شکست‌ها بر روی تولید انباشتی گاز نسبت به زمان. 40

شکل ‏5‑12: تأثیر فشار اولیه بر روی نرخ تولید گاز نسبت به زمان. 41

شکل ‏5‑13: تأثیر فشار اولیه بر روی تولید انباشتی گاز نسبت به زمان. 41

شکل ‏5‑14: تأثیر حجم لانگمیر بر روی نرخ تولید گاز نسبت به زمان. 42

شکل ‏5‑15: تأثیر حجم لانگمیر بر روی تولید انباشتی گاز نسبت به زمان. 43

شکل ‏5‑16: تأثیر فشار لانگمیر بر روی نرخ تولید گاز نسبت به زمان. 44

شکل ‏5‑17: تأثیر فشار لانگمیر بر روی تولید انباشتی گاز نسبت به زمان. 44

شکل ‏6‑1: فشار ته‌چاهی و تولید انباشتی گاز در سناریوی تولید اول نسبت به زمان. 46

شکل ‏6‑2: فشار ته‌چاهی و تولید انباشتی گاز در سناریوی تولید دوم نسبت به زمان. 47

شکل ‏6‑3: فشار ته‌چاهی و تولید انباشتی گاز در سناریوی تولید سوم نسبت به زمان. 48

فهرست نمادها

محدودۀ تخلیه

ضریب حجمی سازند گاز در فشار اولیه

غلظت گاز جذب شدۀ اولیه (خشک و بدون خاکستر)

غلظت گاز ماتریس

غلظت تعادلی در مرز ماتریس- کلیت

D

ضریب نفوذ

متوسط کسر وزنی خاکستر

متوسط کسر وزنی رطوبت

محتوای گاز اولیه

h

ضخامت زغال

فشار اولیه

ثابت فشار لانگمیر

نرخ تولید گاز از ماتریس زغال

فاصله‌بندی شکست

اشباع آب شکست تمام‌اتصال

T

دمای مخزن

ثابت حجم لانگمیر

حجم ماتریس

گاز آزاد شدۀ تجمعی

تخلخل شکست تمام‌اتصال

زمان واجذبش

چگالی توده‏ای

چگالی زغال خالص

قبلا حساب کاربری ایجاد کرده اید؟
گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟
Loading...
enemad-logo