CN110259423A - 一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法 - Google Patents

一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN110259423A
CN110259423A CN201910488645.7A CN201910488645A CN110259423A CN 110259423 A CN110259423 A CN 110259423A CN 201910488645 A CN201910488645 A CN 201910488645A CN 110259423 A CN110259423 A CN 110259423A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bed gas
electric field
coal
coal bed
direct current
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201910488645.7A
Other languages
English (en)
Inventor
郭红光
陈超
梁卫国
李治刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Taiyuan University of Technology
Original Assignee
Taiyuan University of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Taiyuan University of Technology filed Critical Taiyuan University of Technology
Priority to CN201910488645.7A priority Critical patent/CN110259423A/zh
Publication of CN110259423A publication Critical patent/CN110259423A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/006Production of coal-bed methane
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons

Abstract

本发明公开了一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,包括:(1)收集煤储层地质及微生物的相关资料,并富集高效菌群;(2)钻井建立生产井网;(3)培养液压裂注入;(4)建立直流电场网络;(5)注入高效菌群,激活电场网络,实现外加电场与微生物降解联合增产煤层气。本发明利用更加适应目标煤层的原位微生物菌群,利用培养液压裂煤储层并注入培养液,通过外加电场刺激、改善微生物菌群结构和活性,从而促进煤的生物甲烷转化,提升煤层气储量,改善煤层渗透性,提高煤层气采收率。

Description

一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法
技术领域
本发明涉及一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,属于煤层气开采技术领域。
背景技术
煤层气作为天然气的重要组成部分,已经引起了世界范围内的广泛关注。煤层气的开发与利用不仅可以减缓能源危机,而且能够减少温室气体的排放,具有较高的经济价值和环境意义。为了满足日益紧张的能源需求,并减少温室气体对环境带来的影响,大力开发与利用煤层气显得越来越重要。微生物增产煤层气技术可以通过降解煤中有机质,提高煤层气储量,改善煤层物性条件,增强煤层气采收率,是解决煤层气采收率低的有效方法之一。
然而,目前微生物降解煤的甲烷产量较低,如何增大生物甲烷产量是亟需解决的问题之一。
发明内容
本发明旨在提供一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,克服了微生物对煤中复杂有机质难以降解的困难,促进微生物对煤的降解,提高甲烷产生速率和产量。
本发明提供了一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,通过外加电场刺激、改善微生物菌群结构和活性,为微生物降解代谢提供电子,促进微生物的厌氧降解煤,从而达到增产煤层气的目的。该技术可有效提高生物甲烷产量,解决微生物增产煤层气产量低的问题,推动微生物增产煤层气技术的推广应用,助力煤层气产业可持续发展。
本发明提供了一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,包括以下步骤:
(1)收集煤储层地质及微生物资料、富集高效菌群:收集目标煤矿的煤层埋藏深度以及储煤层厚度;采集目标煤层的原位微生物菌群,在实验室将其富集培养成稳定高效的菌群;
(2)根据地质资料和地形条件,先钻注入井至储煤层厚度中心处,然后钻头改为水平并朝着产出井方向打水平井,直至钻头到达产出井位置;在注入井注入培养液对煤层进行压裂,增加微生物的可达性;最后钻产出井并使其与水平井贯通;当培养液能从产出井流出即认为注入井和产出井打通;
(3)在注入井底部固定阳极;在产出井底部固定阴极;
(4)采用静压将富集的高效菌群培养液沿着压裂缝隙注入煤层深处;
(5)将电源的正极与井底阳极相连,负极与井底阴极相连,然后打开电源;
(6)每隔10天对产出井的甲烷产量进行检测,当甲烷产量不再增加后,进行煤层气抽采。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的注入井和产出井之间的距离为200-300m,井口直径为0.2-0.3m。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的阳极为直径0.1-0.2m、高2-5m的圆柱形碳毡或石墨棒;所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的阴极为直径0.1-0.2m、高2-5m的圆柱形不锈钢棒或碳毡。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的培养液注入压力为10-15Mpa,压裂使井壁周围的渗透半径达到3-10米。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的电源输出电压范围为200-400V。
所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气在外加电场的作用下可以改变群落结构,影响煤的代谢途径以达到增产煤层气的目的。
本发明的有益效果:
本发明增强了微生物对煤中复杂有机物的利用率,提高煤层气储量,具有以下实质性特点和显著的效果:
(1)外加电场优化了群落结构,激活了微生物活性,促进煤中有机物的代谢进而提高了甲烷的产量;
(2)在外加电场的作用下,附着在阳极上的微生物将煤中的有机物分解生成二氧化碳并释放质子和电子,电子通过外电路传递到阴极,质子扩散到阴极后在产甲烷菌的作用下与电子结合通过还原二氧化碳产生甲烷;该过程改善了煤层氧化还原微环境,有利于微生物厌氧降解煤;
(3)通过外加电场辅助手段,厌氧降解中的大部分二氧化碳被固定还原成甲烷,使得有机物中的碳元素更多地流向了甲烷,这不仅减少了二氧化碳的排放而且可以生成更多清洁能源。
附图说明
图1是本发明采用的外加电场增产煤层气的作用原理图。
图2是外加电场系统示意图。图中:1:直流电源;2:导线;3:阴极电极;4:阳极电极;5:微生物;6:煤中有机物;7:压裂缝隙;8:目标煤层;9:注入井;10:产出井。
具体实施方式
下面通过实施例来进一步说明本发明,但不局限于以下实施例。
实施例1:
一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,包括以下步骤:
(1)收集煤储层地质及微生物资料、富集高效菌群:收集目标煤矿的煤层埋藏深度以及储煤层厚度;采集目标煤层的原位微生物菌群,在实验室将其富集培养成稳定高效的菌群;
(2)根据地质资料和地形条件,先钻注入井9至储煤层厚度中心处,然后钻头改为水平并朝着产出井10方向打水平井,直至钻头到达产出井10位置。在注入井9注入培养液对煤层进行压裂,增加微生物的可达性。最后钻产出井10并使其与水平井贯通;当培养液能从产出井10流出即认为注入井9和产出井10打通。
(3)在注入井底部固定阳极电极4;在产出井底部固定阴极电极3;
(4)采用静压将富集的高效菌群培养液沿着压裂缝隙注入煤层深处;
(5)将直流电源1的正极通过导线2与井底阳极电极4相连,负极与井底阴极电极3相连;
(6)每隔10天对产出井的甲烷产量进行检测,当甲烷产量不再增加后,进行煤层气抽采。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的注入井和产出井之间的距离为200-300m,井口直径为0.2-0.3m。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的阳极为直径0.1-0.2m、高2-5m的圆柱形碳毡或石墨棒;所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的阴极为直径0.1-0.2m、高2-5m的圆柱形不锈钢棒或碳毡。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的培养液注入压力为10-15Mpa,压裂使井壁周围的渗透半径达到3-10米。
上述方法中,所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的电源输出电压范围为200-400V。
所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气在外加电场的作用下可以改变群落结构,影响煤的代谢途径以达到增产煤层气的目的。
下面结合具体的实施例说明本发明情况:
1)收集沁水盆地某煤矿的煤层埋藏深度以及储煤层厚度等地质参数。该矿的煤层埋深为500m,煤层厚度为煤层的厚度为6~9m。
2)采集目标煤层的煤层气产出水,通过不断传代在实验室将其富集培养成稳定高效的菌群。
3)根据地质资料和地形条件,先钻注入井9至储煤层厚度中心处,然后钻头改为水平并朝着产出井10方向打水平井,直至钻头到达产出井10位置。在注入井9注入培养液对煤层进行压裂,增加微生物的可达性;最后钻产出井10并使其与水平井贯通。竖井间距离为200m,井口直径为0.2m。
4)在注入井底部固定直径为0.15m,高为3m的圆柱形碳毡作为阳极电极4。在产出井底部固定直径为0.15m,高为3m的圆柱形不锈钢棒作为阴极电极3。
5)向井内加入压力为15Mpa的培养液对煤层进行压裂使井壁周围的渗透半径约达到10米,菌群沿着培养液压裂的缝隙进入煤层深处从而增加微生物的可达性,使得微生物与煤基质能更加有效的相互作用,如图1所示。
6)采用静压将高效菌群沿着培养液压裂的缝隙注入煤层深处。
7)将电源的正极与碳毡相连,负极与不锈钢棒相连。如图2所示。电源的输出电压为:200V。
8)封闭井口,利用外加电场改善菌群的群落结构、促进煤的生物降解、提高甲烷产量。
9)定期检测生产井的甲烷浓度,达到生产需求后,进行煤层气抽采。
10)通过检测发现,在外加电场的作用下甲烷产量较未加电场情况下增加了142%。相应的二氧化碳产量减少了79.1%。在外加电场的作用下提高了甲烷产量而且使大部分二氧化碳被固定,这不仅减少了二氧化碳的排放而且可以生成更多清洁能源。

Claims (6)

1.一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,其特征在于:通过外加电场刺激、改善微生物菌群结构和活性,为微生物降解代谢提供电子,促进微生物的厌氧降解煤,从而达到增产煤层气的目的。
2.根据权利要求1所述的外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,其特征在于:包括以下步骤:
(1)收集煤储层地质及微生物资料、富集高效菌群:收集目标煤矿的煤层埋藏深度以及储煤层厚度;采集目标煤层的原位微生物菌群,在实验室将其富集培养成稳定高效的菌群;
(2)根据地质资料和地形条件,先钻注入井至储煤层厚度中心处,然后钻头改为水平并朝着产出井方向打水平井,直至钻头到达产出井位置;在注入井注入培养液对煤层进行压裂,增加微生物的可达性;最后钻产出井并使其与水平井贯通;当培养液能从产出井流出即认为注入井和产出井打通;
(3)在注入井底部固定阳极;在产出井底部固定阴极;
(4)采用静压将富集的高效菌群培养液沿着压裂缝隙注入煤层深处;
(5)将电源的正极与井底阳极相连,负极与井底阴极相连,然后打开电源;
(6)每隔10天对产出井的甲烷产量进行检测,当甲烷产量不再增加后,进行煤层气抽采。
3.根据权利要求2所述的根据权利要求1所述的外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,其特征在于:所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的注入井和产出井之间的距离为200-300m,井口直径为0.2-0.3m。
4.根据权利要求2所述的根据权利要求1所述的外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,其特征在于:所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的阳极为直径0.1-0.2m、高2-5m的圆柱形碳毡或石墨棒;所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的阴极为直径0.1-0.2m、高2-5m的圆柱形不锈钢棒或碳毡。
5.根据权利要求2所述的根据权利要求1所述的外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,其特征在于:所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的培养液压裂压力为10-15Mpa,使井壁周围的渗透半径达到3-10米。
6.根据权利要求2所述的根据权利要求1所述的外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法,其特征在于:所述外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的电源输出电压范围为200-400V。
CN201910488645.7A 2019-06-06 2019-06-06 一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法 Pending CN110259423A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910488645.7A CN110259423A (zh) 2019-06-06 2019-06-06 一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910488645.7A CN110259423A (zh) 2019-06-06 2019-06-06 一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN110259423A true CN110259423A (zh) 2019-09-20

Family

ID=67916981

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910488645.7A Pending CN110259423A (zh) 2019-06-06 2019-06-06 一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110259423A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110863809A (zh) * 2019-10-22 2020-03-06 中国石油化工股份有限公司 一种利用电场和微生物复合驱油的方法
CN111979275A (zh) * 2020-08-07 2020-11-24 太原理工大学 一种利用废弃有机物提高煤制生物甲烷产量的方法
CN113667594A (zh) * 2021-08-11 2021-11-19 河南理工大学 一种低温高寒地区新型煤层气生物工程恒温培养池

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103025878A (zh) * 2010-05-11 2013-04-03 克里斯能量有限公司 含碳地层生物转化的原位电刺激
CN104295276A (zh) * 2014-07-29 2015-01-21 太原理工大学 一种提高煤层气采收率的方法
CN106437638A (zh) * 2016-10-10 2017-02-22 太原理工大学 一种电化学提高煤层气采收率的方法
CN106948797A (zh) * 2017-04-07 2017-07-14 中国地质大学(北京) 一种增产煤层气的方法
CN107152266A (zh) * 2016-03-03 2017-09-12 中国石油化工股份有限公司 提高油藏残余油的生物气化速率的方法及其应用
CN107387044A (zh) * 2017-08-22 2017-11-24 太原理工大学 一种利用煤层本源真菌提高生物煤层气产量的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103025878A (zh) * 2010-05-11 2013-04-03 克里斯能量有限公司 含碳地层生物转化的原位电刺激
CN104295276A (zh) * 2014-07-29 2015-01-21 太原理工大学 一种提高煤层气采收率的方法
CN107152266A (zh) * 2016-03-03 2017-09-12 中国石油化工股份有限公司 提高油藏残余油的生物气化速率的方法及其应用
CN106437638A (zh) * 2016-10-10 2017-02-22 太原理工大学 一种电化学提高煤层气采收率的方法
CN106948797A (zh) * 2017-04-07 2017-07-14 中国地质大学(北京) 一种增产煤层气的方法
CN107387044A (zh) * 2017-08-22 2017-11-24 太原理工大学 一种利用煤层本源真菌提高生物煤层气产量的方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110863809A (zh) * 2019-10-22 2020-03-06 中国石油化工股份有限公司 一种利用电场和微生物复合驱油的方法
CN110863809B (zh) * 2019-10-22 2022-01-28 中国石油化工股份有限公司 一种利用电场和微生物复合驱油的方法
CN111979275A (zh) * 2020-08-07 2020-11-24 太原理工大学 一种利用废弃有机物提高煤制生物甲烷产量的方法
CN113667594A (zh) * 2021-08-11 2021-11-19 河南理工大学 一种低温高寒地区新型煤层气生物工程恒温培养池
CN113667594B (zh) * 2021-08-11 2023-08-15 河南理工大学 一种低温高寒地区煤层气生物工程恒温培养池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110259423A (zh) 一种外加直流电场与微生物降解联合增产煤层气的方法
CN103922487B (zh) 一种实现污水处理和二氧化碳还原制甲醇的方法
CN103451091B (zh) 一种微藻净化畜禽养殖废水装置及其方法
CN101922287B (zh) 利用地下煤层微生物制取天然气的方法
US4358537A (en) In situ biological beneficiation of peat in the production of hydrocarbon fuels
CN104295276B (zh) 一种提高煤层气采收率的方法
CN106437638B (zh) 一种电化学提高煤层气采收率的方法
AU2011253527B2 (en) In-situ electrical stimulation of bioconversion of carbon-bearing formations
CN107387044B (zh) 一种利用煤层本源真菌提高生物煤层气产量的方法
CN109179938A (zh) 一种基于阳极促进污泥厌氧消化和阴极二氧化碳还原的厌氧微生物电化学处理工艺
CN102852499A (zh) 一种定向调控油藏内源微生物驱油的方法
AU2011253527A1 (en) In-situ electrical stimulation of bioconversion of carbon-bearing formations
CN104762635A (zh) 电辅助将乙醇转化为乙酸的同时产甲烷的方法与装置
CN104230003A (zh) 一种集有机污水处理和产甲烷于一体的微生物电解池装置
CN106480102A (zh) 一种利用电解辅助厌氧微生物提高甲烷产量的方法
CN105756637B (zh) 一种利用煤层有益内源微生物提高煤层气采收率的方法
CN107152266B (zh) 提高油藏残余油的生物气化速率的方法及其应用
Gao et al. Metal nanoparticles increased the lag period and shaped the microbial community in slurry-electrode microbial electrosynthesis
CN203922843U (zh) 一种集有机污水处理和产甲烷于一体的微生物电解池装置
CN103966078B (zh) 一种嵌入式生物电解产氢和甲烷的装置及方法
CN106544369A (zh) 促进油藏微生物转化co2产甲烷的方法
CN113738322B (zh) 一种利用产氢产乙酸菌改变煤渗透率的方法
CN203346133U (zh) 一种废水多维电催化处理设备
WO2015052806A1 (ja) 地下における水素生産方法、及びメタン生産方法
CN210964557U (zh) 基于煤矿采空区处置工业上废气中二氧化碳的装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20190920