煤变质过程中生物产气特征及微生物代谢机制

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单位河南理工大学能源科学与工程学院;深井岩层控制与瓦斯抽采技术应急管理部科技研发平台;德国亚琛工业大学应用地球物理与地热能研究所;太原理工大学地球科学与测绘工程学院;山西省地质勘查局;河南理工大学资源与环境学院;中国石油勘探开发研究院;中国石油国家卓越工程师学院;
来源天然气工业
出版年2025
期号08
摘要
生物成因煤层气的生成与演化受到多种地质因素的影响,目前对于煤变质过程中生物产气及微生物代谢的影响机制尚缺乏深入研究。为此,选取采自山西省大同市东周窑井田和太原市西山井田马兰矿2个矿区6个不同变质程度的煤样,通过全岩黏土矿物分析、生物产气模拟、主成分分析(PCA)、气相色谱—质谱联用(GC-MS)、宏基因及代谢组学等技术手段,系统研究了煤变质过程中生物产气潜力和影响微生物代谢的机制。研究结果表明:(1)随着变质程度的增加,煤中总有机碳含量和挥发分含量显著降低,而灰分和黏土矿物含量则增加,黏土矿物类型由高岭土逐渐向伊利石及伊/蒙混层转变;(2)相应地,两种高变质程度煤样产气量分别降至1.13 mL/g和1.07mL/g,较低变质程度煤样产气量下降超过50%;(3) PCA分析结果显示,变质作用通过有机质和矿物组分变化影响生物产气潜力,灰分和黏土矿物含量的增加,限制了有机质的生物可利用性;(4)尽管高变质程度煤中富集了Petrimonas和Pseudomonas等电活性菌,但由于水解及产酸菌(如Proteobacteria和Synergistota)丰度偏低,甲烷生成仍受到抑制。结论认为:(1)不同变质程度煤在生物降解过程中具有显著代谢差异,差异代谢物如5-Aminolevulinic acid、Dihydroisophorol和4-Hydroxy-1-(3-pyridinyl)-1-butanone均以酸类代谢为主;(2)研究成果揭示了煤变质过程对生物产气潜力的多维影响机制,能够为生物成因煤层气资源评价与开发利用提供理论基础与技术支撑。

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