Advertisement

非烃气体注入提升煤层气采收率的数值模拟研究

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:None


简介:
本研究通过数值模拟方法探讨非烃气体注入对煤层气采收率的影响机制,旨在为提高煤层气开发效率提供理论依据和技术支持。 采用四参数生长方法(QSGS)重构煤岩的三维结构,并基于Fick定律、多分子Langmuir吸附方程及LBM数值模拟方法,分别研究了CO2、N2以及烟道气开采煤层气过程中的吸附/解吸和扩散行为。通过比较不同气体的作用机制与效果差异,得出注入烟道气的效果更佳,并且混合气体中氮气的比例越大,煤层气的开采时间越短。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • 优质
    本研究通过数值模拟方法探讨非烃气体注入对煤层气采收率的影响机制,旨在为提高煤层气开发效率提供理论依据和技术支持。 采用四参数生长方法(QSGS)重构煤岩的三维结构,并基于Fick定律、多分子Langmuir吸附方程及LBM数值模拟方法,分别研究了CO2、N2以及烟道气开采煤层气过程中的吸附/解吸和扩散行为。通过比较不同气体的作用机制与效果差异,得出注入烟道气的效果更佳,并且混合气体中氮气的比例越大,煤层气的开采时间越短。
  • 基于ASPEN PLUS
    优质
    本研究利用ASPEN PLUS软件进行煤气化的数值模拟分析,探讨不同操作参数对煤气化过程的影响,并优化工艺条件以提高能源效率和环境友好性。 利用ASPEN PLUS模拟平台,并基于Gibbs自由能最小化原理建立了煤在流化床气化炉内的气化模型。结果表明:该生物质气化模型能够准确地模拟实际的气化过程,具有较好的可靠性和适用性。此外,通过使用灵敏度分析模块研究了气化温度对气化结果的影响。
  • 系统.zip
    优质
    煤层气开采模拟系统是一款集成了地质分析、钻井技术和气体采集监控等多功能模块的专业软件。它能够帮助研究人员和工程师们预测并优化煤层气的开采过程,提高资源利用率与经济效益的同时确保环境安全。该系统为用户提供了一个全面且直观的操作界面,以支持对各种开采场景的模拟测试,从而更好地应对实际操作中的挑战。 随着科学技术的快速发展,仿真技术已成为教育、培训及研究领域不可或缺的一部分,在石油、天然气以及煤层气开采等行业中的应用尤为突出。通过使用仿真系统进行学习与研究可以显著提升开采效率,降低风险并减少成本。 本段落将详细介绍一款基于Unity3D引擎开发的煤层气开采仿真系统——《煤层气开采仿真系统:基于Unity3D的高级应用》。该系统利用三维视觉效果构建了一个高度逼真的交互式平台,为用户提供深入了解和掌握煤层气开采过程的机会。它不仅是一个教学工具,更是一套集成了多个关键环节的综合模拟软件。 界面设计是用户与仿真系统互动的第一步。基于Unity3D强大的图形渲染能力,《煤层气开采仿真系统》实现了美观且直观的操作面板,使用户能够轻松控制车辆在虚拟地形上自由移动,并进行裂缝延伸、注水和气体产生等操作的观察及调整。 对于地质工程师而言,理解并模拟地层结构的变化是至关重要的。《煤层气开采仿真系统》通过精确的地貌建模与动态的裂隙扩展模拟功能,帮助用户深入分析这些因素对实际作业的影响,并提供决策支持。水压在裂缝中的传播以及其对气体产量和排放影响的研究,则进一步提高了工程师们优化工艺流程的能力。 此外,《煤层气开采仿真系统》还能够展示不同条件下煤层气生成与释放的全过程。通过模拟温度、压力等外部因素的作用,用户可以更好地预测并控制实际操作过程,从而提高资源利用效率。 在技术实现方面,《煤层气开采仿真系统》充分利用了Unity3D引擎的优势,并结合汽车模型和车灯控制脚本的应用实现了更加真实的环境互动体验;同时借助于水插件增强了物理效果的真实感。这些功能为用户提供了一种接近现实世界的虚拟操作感受,大大提升了学习与研究的效果。 《煤层气开采仿真系统》在教育、培训以及科学研究领域具有广泛的应用前景和重要价值。它不仅能够帮助学生更好地掌握专业知识和技术技能,还能助力能源行业提高员工的专业素质及工作效率;同时支持科研人员探索新的技术路径和发展方向。随着仿真技术的不断进步与发展,《煤层气开采仿真系统》将为资源开发领域的技术创新提供有力支撑,并推动整个行业的持续发展和变革。
  • COMSOL下N2和CO2混合在THM耦合条件下瓦斯增效抽
    优质
    本研究利用COMSOL软件,在热-水力-力学(THM)耦合条件下,探讨了N2和CO2混合气体在煤层中的瓦斯增效抽采效果,为优化瓦斯抽取策略提供理论依据。 COMSOL数值模拟用于研究N2和CO2混合气体在THM(热流固三场耦合)条件下增强煤层气抽采的效果。
  • 两抽:COMSOL驱替瓦斯
    优质
    本研究利用COMSOL软件进行数值模拟,探讨了注气法在煤层中驱替瓦斯的过程与机理,分析不同条件下气体注入对瓦斯驱替效率的影响。 一注两抽法在COMSOL软件中模拟注气驱替煤层瓦斯的过程。
  • 井产量与实际应用分析
    优质
    《煤层气井产量数值模拟与实际应用分析》一书深入探讨了煤层气开采中的关键问题,利用先进的数值模型预测并优化产气效率,结合实地案例进行详细剖析。 煤层气井产出数值模拟及实际应用分析——以沁水盆地南部3号煤层气井为例,在对煤层气流动机理进行深入研究的基础上,考虑了排采过程中裂隙渗透率、裂隙孔隙度以及吸附时间等参数的变化情况。
  • Fluent中泡上
    优质
    本研究运用Fluent软件对气泡在流体中的上升过程进行了详细的数值模拟分析,探讨了不同条件下气泡的行为特征及其影响因素。 该文件包含一个成功案例,并附带几秒钟的动画演示。主要利用VOF多相流计算液体中的气泡在水中上升的过程。此外,文件中还包括相应的ICEM网格文件及模拟注意事项,具体实现方法请参阅文档内的内容。
  • 矿企业
    优质
    本文探讨了煤矿企业在电力使用效率方面的挑战,并提出了一些具体措施以提高功率因数,从而达到节能降耗的目的。 鉴于煤矿企业用电量大的特点,本段落介绍了功率因数在供电系统中的作用及其对电能质量的影响,并详细阐述了功率因数的高低与电费支出之间的关系。根据煤矿行业的特性,提出了提高自然功率因数和经济功率因数的方法,从而显著改善并提升了企业的电能使用效率。
  • 流床化Aspen源文件
    优质
    本资源提供气流床煤气化过程的Aspen Plus模拟源文件,适用于化工工程领域的研究人员及工程师,便于深入理解与优化煤气化工艺。 煤气化气流床Aspen模拟源文件分享,模型由Aspen官方建立,具有较高的模拟准确度,是非常好的学习研究资料,值得下载。
  • 基于FLAC3D地表移动过程
    优质
    本研究采用FLAC3D软件对煤层开采引起的地表移动进行数值模拟,分析不同开采条件下地表变形特征及规律,为矿区地质灾害防治提供科学依据。 为了减少在实地布置大量测点以观测煤层开采导致的地表移动全过程,采用FLAC3D软件模拟分析了地下煤层开采引发地表移动的过程。研究表明,在沿煤层走向方向每开挖2米长度的情况下,通过计算50步可以实现长壁式煤层的开采。对某一具体煤层进行了模拟开采,并在模型上表面沿着采掘中心点的走向和倾向剖面线上布置了36个下沉量及位移速度监测点。研究结果表明,在主断面上的最大下沉量为94毫米,各监测点处的下沉量与计算步数之间的关系曲线符合改进后的地表移动Knothe时间函数曲线。