贵州煤层气特点和排采技术
煤层气排采技术
煤层气垂直井排采过程压力传递的影响因素
2.煤储层边界
煤储层边界是指煤层的不连续界面,可以是断层, 也可以是尖灭带或其他边界。它决定了在煤层气 井排采影响范围内的水量,最终影响压力传递的 范围。 3.煤储层渗透性 煤储层的渗透率直接决定了孔—裂隙系统中流 体流动的快慢。当渗透率大时,在同样的排采 时间内,流量大,若补给水的能力相同,则压 力传递快;反之则亦然。
音标 100m 动液面
抽油杆 出水管线 出气管线
表层套管 Φ244.5mm 煤层套管 Φ139.7mm 水泥返高
油管 Φ73mm
煤层 尾管 沉砂管 泵 金属绕丝筛管 丝堵
人工井底
气井系统
井下泵挂结构
●泵一般下到筛管距煤层中部深度上下4~20m,
抽油杆
出气管线
出水管线
表层套管 Φ244.5mm 煤层套管 Φ139.7mm 音标 100m 水泥返
2.排采过程煤层有越流补给
(1)饱和水单相流,压力 仅在煤层中传递阶段 (2)饱和水单相流,压力 仅在围岩中传递阶段 (3)饱和水单相流,压力 在围岩与煤层中共同传 递 (4)非饱和流阶段 (5)两相流阶段
随着排采的进行,围岩中压力 梯度逐渐大于煤层中的压力梯 度,压力传递轨迹从煤层过渡 到围岩中,压力将仅在围岩中 传递,开始排采围岩中的水, 此时,煤层中压力几乎不再发 生变化。
该阶段延长的时间较长,可以 在10年以上。
煤层气垂直井排采过程压力传递的影响因素
1.煤层含水性
煤层气井的生产是通过抽排煤层及相邻含水层中 的地下水来降低煤储层压力,使煤层中的甲烷释 放并向井口运移,排水是储层压力降低的根本途 径。 煤层富水性直接关系到压力降低的难易程度。富 水性过强,无疑将增加排采的强度,使煤储层压 力很难降低; 若煤层富水性弱,则需根据围岩与煤层的连通状 况及围岩的含水性而定。煤层含水性影响煤储层 压力传递,但其影响程度需与其他条件综合考虑。
煤层气井排水采气技术
•第一章:煤层气井生产特征
1.6 我国煤层气ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ源的主要特点
③高阶煤和低阶煤占主导,高阶煤可产气; 中国勘探实践表明,为美国理论所否定的高阶煤区恰恰是目前
最活跃的勘探区,并取得了产气突破。低阶煤煤层气资源在中国占 的比例最大,但按现有的理论和技术,其开发难度也大。 ④煤体结构破坏严重,低渗、低压、低饱和现象突出;
1.3 煤层气井的生产过程
1.3.2 煤层气井生产阶段
后期气产量下降阶段:当大 量气体已经采出,煤基质中解 吸的气体开始逐渐减少,尽管 排水作业仍在继续,产气量下 降,产出少量或微量水。该阶 段延长的时间较长,可以在10 年以上。
•
•第一章:煤层气井生产特征
1.4 煤层气井产量的影响因素
与煤层气开采有关的因素很多,主要有: 地质因素:煤层厚度、含气量、煤的种类、煤的沉积方式和分布
当煤储层的出水量和煤层气井井口产水量相平衡时,形成稳定的压力 降落漏斗,降落漏斗不再继续延伸和扩大,煤储层各点压力也就不能 进一步降低,解吸停止,煤层气井采气也就终止。
•
• 随着排采的进行,围岩中压力梯度逐渐大于煤层中的压力梯 • 度,压力传递轨迹从煤层过渡到围岩中,压力将仅在围岩中 • 传递,开始排采围岩中的水,此时,煤层中压力几乎不再发 • 生变化。
开采过程之中会有煤粉卡泵、会出现煤桥造成气量下降、还会出现 烧泵现象等等,很多。
•
套管
•oil zone
•一开
•表层套 管
•二开
•中间套 管
•(技术套管 )
•三开
•生产套 管
•(油层套管 )
•煤层气井一般都是排 水降压生产,即油管排 水套管产气。
•
目录
•第一章 煤层气井生产特征 •第二章 国内外煤层气井排采设备研究 第三章 煤层气井排采设备分析 第四章 煤层气井排水采气方式优化设计
六枝煤矿区化处矿井煤层气资源特征初步分析_张羽光
①[ 收稿日期] 2003 -03 -10
[ 作者简介] 张羽光 (1970 -), 男 , 贵州凤冈人 , 工程师 , 现六枝工矿 (集团) 公司从事地质工作 。
· 1 10 · 贵 州 地 质 2004 年第 21 卷
1 煤层气赋存的地质因素及控 制因素
1.1 煤层
区内出露 地层自下而上主 要有下二 叠阳新
组 , 上二叠统玄武岩组 , 上二叠统龙潭煤组 , 下 三叠统 , 中三叠统 。 其中上二叠统龙潭煤组平均 厚 534m , 分为上 、 中 、 下三个含煤段 。 井田内 仅 7 煤层一层可采 , 位于煤系上段 。 1.1.1 煤层厚度与瓦斯突出次数
1.2 煤层顶底板
7 煤层伪顶为黑色泥岩 、 粉砂岩互层,
厚 0 ~ 0.65m , 一般 4.2m , 直接顶为深灰色中
厚 层 状 石 灰 岩 , 厚 2.28 ~ 6.20m , 一 般
4.12m , 裂隙发育 , 常被方解石脉充填 , 老顶
为以灰黑色泥岩为主 , 下 部含砂质泥岩 、 粉
砂岩 , 厚 57.39 ~ 65.71m , 一 般 61.05m 。 直
呈 “二层结构” 。从顶至底煤体具明显的分带 性 。顶部附顶煤 , 一般 1.0m , 条带状即原生 结构 煤分 层, 内 生 裂隙 发 育, 有 机 质占 83.78 %~ 87.16 %, 粘 土 矿 物 占 12.84 % ~ 16.27 %;下部粒 状 , 或 称 “ 构造煤” 、 煤层 层理紊乱 , 由镜煤 、 亮煤 、 暗煤 组成 , 有机 质占 76.3 %~ 89.7 %, 粘土 矿物占 10.3 %~ 23.7 %, 微裂隙发育 , 相应增大煤内颗粒比表 面积 , 增大瓦斯吸附量 。 构造煤多分层多呈 粉碎状或层理紊乱 , 采气过程中会堵塞微裂 隙 , 透气性低 , 瓦斯 不易流动 , 是瓦斯聚积 的良好场所 。
煤层气排采技术
一、煤层气排采的工艺技术
2、煤层气井排采的关键
控制井底流压、控制煤粉的产出。
压力管理 降压的连续性 产水量 产气量 套管压力
煤粉管理 及时性 可控性 设备维护 储层保护
引导地质过程
生产连续性、及时性、可控性 获得最大产量
井底流压
气量下降,地面放气阀堵塞
上涨
套压不变 地层新的裂缝开始产水
敲击放气阀,放气
先做观察,待井底流压稳定后 继续降压生产
套压下降 两相流水相大于气相
加大排水量
井底流压 不变
套压上涨 套压不变 套压下降
液位下降,抽排过快 达不到降压要求 液位上涨,抽排慢
先降转速,然后做放气操作 加大排水量,然后放气 加大排水量
一、煤层气排采的工艺技术
各阶段的生产特点及核心目标
⑤控压稳产阶段:根据单井的生产能力确定合理的产能指标进行稳定 生产。产液量和产气量相对稳定。排采控制的重点是尽可能维持排采 作业的连续性和稳定性 、不追求峰产 ,尽量控制井底流压,以延长 稳产时间,实现煤层气井产量最大化。 核心目标:控制流压在一定值,稳定产量。
套压上涨 转速过高
适当放气
井底流压 套压不变
------------------------
下降
套压下降
气量上涨,做完放气操作 气量下降,地层通道堵塞
调整排量,稳定液面 降低排量,稳定井底流压
正确的理解生产参数的变化,是实现生产过程控制的前提和基础。对 不同单井由于开发层位不同,即使同一层位的井也由于煤储层的非均 质性及工程等因素,排采过程中会出现多种情况,需做出合理判断并 及时调整,做到单井精细化管理。
煤层气井排采理论与技术
煤层气产出机理
解吸动力学特征及解吸类型:
(3)扩散解吸 根据分子扩散理论,只要有浓度差存在,就有分子扩散运动,这是气
体分子热力学性质所决定的。研究表明,甲烷气体分子在煤的孔隙内表面 得以高度富集,这就与孔隙、裂隙内的流体构成了高梯度的浓度差,这种 浓度差迫使甲烷分子扩散,从而造成非常规解吸。基于扩散的普遍存在性, 因此扩散解吸也是煤层气开采过程中煤层气解吸的重要的一种作用类型。 鉴于扩散解吸的实质是由于浓度差造成的扩散而导致的“解吸”,因此这 种扩散的本身是偶于“解吸作用”之中的,是解吸作用与扩散作用的耦合。 从解吸的角度,称之为“扩散解吸”。
有杆泵 1~100
500 <3000 4420 一般 一般 较好 较好 较大
2 适宜 一般 适宜
电潜泵 80~700
1400 <2000 2500 适宜 适宜 一般 不适宜
大 1.5 适宜 不适宜 适宜
水力泵 30~600
1245 <3500 5486 适宜 适宜 一般 一般 容易 0.5 适宜 不适宜 适宜
煤层气产出机理
区域压力降、井间干扰与产气特征:
95年 1月,9口 95年 7月,7口,共16 口95年12月,5口,共21口 96年5月,10口,共31口 96年10月,10口,共41口 97年 1月,12口,共53口
井网排采有利于提高煤层气产量
拉顿盆地井网排采增 加煤层气产量的成功实例
排采过程中的产层伤害与保护
在煤层气开采过程中,随着排水降压,煤层中流体的压力将逐步降低,煤层气 开始解吸时刻对应的压力则被称之为“煤层气临界解吸压力”,一般用MPa表示。 临界解吸压力是评价煤层气可采性的重要指标。
理论吸附量
实测气含量
煤层气地面井排采方法,系统设备,技术特点及适用条件综述
煤层气地面井排采方法,系统设备,技术特点及适用条
件综述
煤层气地面井排采方法概述:
煤层气地面井排采方法指的是通过对煤层进行开采,将地下的煤层气引入地面井下,通过地面设备将气体分离、净化、压缩、输送到用气场所使用的一种技术。
系统设备概述:
煤层气地面井排采系统设备主要包括煤层气提取装置、气体分离、净化、压缩设备、管道输送系统和燃气利用设备等。
技术特点概述:
1. 煤层气地面井排采技术具有资源丰富、直接可利用、环保节能等优势。
2. 采用地面井排采方式,可以更有效地掌控煤层气产生的情况,提高煤层气开采效率和经济效益。
3. 采用现代化的煤层气提取、净化和利用设备,可以降低煤层气开采成本和环境污染风险。
适用条件概述:
1. 煤层气储层地质条件应具备高储层厚度、煤层易开采、煤层气产气量大等特点。
2. 煤层气井开采区周围应不具备对环境产生重大影响的条件,避免环境风险和社会危害。
3. 需要完善的煤层气地面井排采技术和设备,以保证排采效率高、安全可靠、经济效益优秀。
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究
六盘水煤田地处贵州省西南部,是中国重要的煤炭资源和煤层气富集区之一。
为了开展有效的煤层气开发,对六盘水煤田的地质特征进行研究是非常必要的。
下面将对六盘水煤田的基础地质特征进行简要介绍。
六盘水煤田属于寒武系和下古生界二叠系地层,主要由寒武系二叠统二叠系砂岩、泥岩和煤系列组成。
寒武系主要由砂岩和泥岩组成,砂岩发育程度较低,主要以泥岩为主。
下古生界主要是煤系列,厚度相对较薄,煤层多为褐煤和无烟煤,在煤矿区煤层厚度一般在4-8米之间。
六盘水煤田的构造特征以古元古代构造特征为主,主要是岩性构造。
地层倾角较大,构造断裂发育,因此对煤层气开发具有一定影响。
煤层气主要储集在断裂带中,断裂带的发育程度和断裂带的连通性决定了煤层气的富集程度。
六盘水煤田的煤层气成藏条件较好。
煤层气主要以吸附态存在,丰度较高。
煤层气主要分布在寒武系二叠统二叠系砂岩和煤系列中,砂岩层与火山岩层之间形成了“上砂岩下火山岩”储层组合。
砂岩的孔隙和裂隙是煤层气的主要储存空间,煤层气主要通过煤与砂岩之间的裂缝和毛细管组合储存。
六盘水煤田在煤层气勘探和开发方面还存在一些问题。
煤层气富集带埋深较大,需要采用先进的勘探技术和开采方法。
煤层气的开发与煤矿开采存在一定的冲突,需要综合考虑兼顾。
地质构造复杂,断裂带发育程度不一,煤层气富集区位于断裂带中,勘探和开发风险较高。
六盘水煤田具有较好的煤层气开发潜力,但仍需要进一步开展地质特征的研究,加强勘探技术和方法的创新,克服开发中的困难和问题,实现煤层气的高效开发利用。
贵州煤层气开采利用现状及其对策分析
贵州煤层气开采利用现状及其对策分析摘要煤层气的开采利用有利于缓解贵州的能源供需紧张的矛盾和优化贵州不合理的能源结构,还可以减少贵州在煤矿生产过程中的瓦斯事故。
作者对贵州煤层气的开发利用现状做了总结,并结合贵州实际作出对策分析。
关键词煤层气;开采利用现状;对策分析煤层气是指成煤母质在煤化作用过程中形成并储集于煤层及煤层邻近岩层中的非常规天然气,也称煤层吸附气、煤层甲烷或煤层瓦斯。
其一般组分为CH4、C02、02,N2、CO、H2S、NOx,是一种优质、洁净和高效的能源。
贵州以“西南煤海”著称,全省煤炭资源远景储量2410亿t,保有储量为498亿t,是江南其他12个省区的总和,居全国第5位,具有储量大、煤种全、埋藏浅、分布聚、组合好的特点。
煤层中还蕴藏有丰富的可供开发煤层气。
煤层含气量高,预测煤层气资源量为3.15万亿m3,占全国总量的22%,仅次于山西,居全国第2位,具有储量大、分布集中、品味高等优点。
1贵州煤层气利用现状贵州作为中国南方产煤大省,煤炭资源丰富,在煤层中蕴藏有大量可供开发利用的煤层气。
其中富甲烷(CH4含量≥8m3/t)的煤层气占全省总资源量的92.7%;埋深1500m以浅目前开采技术可采深度的煤层气达2.56万亿m3,占全省总量的81%。
全省煤层气的分布,基本与矿区的分布一致,相对集中于西部,以六盘水煤田最丰,次为织(金)纳(雍)煤田与黔北煤田。
贵州煤层气已有初步开发利用,自20世纪70年代开始,全省18个国有重点煤矿中的16个矿井,在陆续建立瓦斯(煤层气)抽放系统过程中,相继在六枝与水城、盘县地区11对矿井建立了煤层气抽取利用系统,供民用、发电等。
2009年贵州省煤层气发电站总数达16座,但开发利用目前尚处于小规模的状态。
现在我省煤层气的开采处于煤层气勘探开发试验初期和煤层气井下抽放利用阶段并正向煤层气勘探开采试验全面展开和井下规模抽放利用阶段过渡发展。
2开采技术现状及对策分析2.1煤层气的抽采贵州煤层气主要还处于采煤的同时进行抽采的阶段。
煤层气开发技术及产出规律特征
煤层气开发工艺及排采技术一、产出理论(前言)煤层气开采通过抽排煤层及上覆岩层中的地下水,从而降低煤储层的压力,促使煤层中吸附的甲烷气体解吸释放出来。
煤储层条件和煤层气赋存环境条件是煤层气开发的基本地质条件,煤层气开发是在充分认识这些基本地质条件基础上通过特定的工程(钻井、压裂、排采等工艺)改变煤层气赋存环境条件(地应力、地下水压力、地温环境)使煤储层条件发生变化的过程,从而使煤层中吸附的甲烷气解吸出来。
煤层气的排采是一个“解吸-扩散-渗流”的连续过程,在实际排采中可分为三个阶段,Ⅰ阶段为排水降压阶段,煤储层压力高于煤层气解吸压力,该阶段主要是产水,并有少量的游离器和溶解气产出;Ⅱ阶段为稳定生产阶段,煤储层压力降至煤层气解吸压力之下,产气量相对稳定,并逐渐达到产量高峰(一般在3年左右),产水量下降到较低水平;Ⅲ阶段为产气量下降阶段,产少量水或不产水,该阶段的开采时间最长。
由于煤层气抽采目的、对象、条件和资源条件的不同,形成了不同的煤层气开发模式,总体上分为煤矿井下抽采和地面钻井抽采两大类。
图表 1典型煤层气井的气、水产量变化示意图时间 产量Ⅰ Ⅱ Ⅲ产气量产水量 临界解压力压力二、煤层气的开发工艺煤层气开发的目的主要是有效地开发和利用煤层气资源、最大限度的改善煤矿安全生产条件(降低瓦斯)、更好的保护环境等几个方面。
按照煤层气开发服务目的不同,煤层气开发总体上分为煤矿井下抽采和地面钻井开发两大类,而我们公司目前所实行的“采煤采气一体化”的瓦斯治理模式是把上述两种开发方式的有效结合,它不仅有效的服务了煤矿的安全生产而且实现了煤矿瓦斯利用的最大化。
(一)、煤矿井下抽采目前煤矿井下抽采技术已由单一的本煤层抽采发展到本煤层抽采、邻近层抽采、采动区抽采等多对象抽采;抽采技术也由单一的钻孔抽采发展到钻孔、巷道、地面井和混合抽采等。
按抽采对象的不同煤矿井下抽采开采层抽采邻近层抽采围岩抽采采空区抽采采动区抽采废弃矿井抽采按照煤层气抽采与采煤的顺序采空区抽采技术采空区的瓦斯来源:1、未能采出而被留在采空区的煤炭中存有一定数量的残存瓦斯;2、顶板和周围煤(岩)中的瓦斯;由于采空(动)的的影响,在煤层的顶板和底板的围岩内产生大量的裂隙,特别在采空(动)区上方形成冒落带,造成相邻的煤层和围岩压力释放,邻近煤层与围岩中的大量瓦斯通过裂隙涌入开采工作面。
煤层气排采技术(谷风研究)
技术研究
9
排采阶段的划分
煤层气井的生产排采是一个长时间排水降压采气过
程,煤层气单井生产年限一般为15-20年。从煤层气 井生产过程中气、水产量的变化特征。
可把生产分为三个阶段
早期排水降压阶段:主要产水,
随着压力降到临界解吸压力以
下,气体开始解吸,并从井口产
出。
这一阶段所需的时间取决于
井点所处的构造位置、储层特征、
排采系统
井下设备
动力系统设备 地面排采流程
技术研究
梁式泵 螺杆泵 电潜泵
发电机 控制柜 排液系统 采气系统
17
气井系统
井下泵挂结构: • 73mm抽油管 • 回音标 • 管式泵 • 尾管 • 筛管 • 沉砂管 • 丝堵
技术研究
音标 100m 动液面
尾管 沉砂管
抽油杆 出水管线 出气管线
表层套管 Φ244.5mm 煤层套管 Φ139.7mm 水泥返高
地层含水性、排水速度等因素,
持续时间可能是几天技或术研数究 月。
10
排采阶段的划分
中期稳定生产阶段:随着排水 的继续,产气量逐渐上升并趋 于稳定,出现高峰产气,产水 量则逐渐下降。
该阶段持续时间的长短取决于
煤层气资源丰度(主要由煤层
厚度和含气量控制),以及储
层的渗透性。
ห้องสมุดไป่ตู้
技术研究
11
排采阶段的划分
技术研究
3
煤层气储技层术研与究常规天然气藏的特性比较
4
产出机理:
技术研究
5
产出各阶段特征:
第一阶段: 仅有压降传递,无水气流动阶段 压降幅度比较小,还不足以使煤层中的水产生流动,煤 层气无法解吸,处于静水阶段。
煤层气井排水采气技术
第一章:煤层气井生产特征
1.3 煤层气井的生产过程
1.3.2 煤层气井生产阶段
中期稳定生产阶段:随着排 水的继续,产气量逐渐上升并趋 于稳定,出现高峰产气,产水量 则逐渐下降。该阶段持续时间的 长短取决于煤层气资源丰度(主 要由煤层厚度和含气量控制), 以及储层的渗透性。
第一章:煤层气井生产特征
第一章:煤层气井生煤层气井的生产排采是一个长时间排水降压采气过程,煤层气单井
生产年限一般为15~20年。从煤层气井生产过程中气、水产量的变化特 征可把生产分为三个阶段:
早期排水降压阶段:主要产水,随 着压力降到临界解吸压力以下,气 体开始解吸,并从井口产出。这一 阶段所需的时间取决于井点所处的 构造位置、储层特征、地层含水性、 排水速度等因素,持续时间可能是 几天或数月。
第二章:国内外煤层气井排采设备研究
2.1 国外研究现状
1986年,美国又开始使用螺杆泵排水采气实验,不断地改进螺杆泵 系统,使其发展到适合煤层气井排水所需的排量和扬程,同时可以 很好地适应井液中细煤粉及气液混合体,加上投资成本和运行成本 低等特点,使该设备在特殊开采要求的煤层气井中得到推广。
从80年代后期,美国根据一些煤层气井的排水量大、排量变化范围 较大的特点和有杆排采设备在斜井、水平井方面应用受限的现状, 开始广泛使用潜油电泵,随后依据煤层气排采用的潜油电泵一般都 是小排量离心泵,要求对游离气的适应性高的特点并不断地改进潜 油电泵系统,提高潜油电泵应用的可靠性、适应性和经济性。
第一章:煤层气井生产特征
1.6 我国煤层气资源的主要特点
③高阶煤和低阶煤占主导,高阶煤可产气; 中国勘探实践表明,为美国理论所否定的高阶煤区恰恰是目前
最活跃的勘探区,并取得了产气突破。低阶煤煤层气资源在中国占 的比例最大,但按现有的理论和技术,其开发难度也大。 ④煤体结构破坏严重,低渗、低压、低饱和现象突出;
贵州省煤层气资源特征及开发技术
第30卷6期中国煤炭地质V〇1.30N〇.6 2018 年6 月___________________________________COAL GEOLOGY OF CHINA_________________________________Jun. 2018 doi:10. 3969/j. issn. 1674-1803. 2018. 06.07文章编号:1674-1803 (2018) 06-0035-06贵州省煤层气资源特征及开发技术易同生\高为W,周培明W(1.贵州省煤田地质局,贵阳550008; 2.贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心,贵阳550008)摘要:贵州省近5 a来多个地区的煤层气开发试验取得了明显成果,客观评价该区煤层气资源特征及开发技术对 全省煤层气开发决策至关重要。
研究区上二叠统煤层气资源、赋存构造单元多,根据不同含煤向斜煤层气资源“资 源量-资源丰度”和“资源量-埋深”的分布,划分了 2类8型煤层气资源类型。
贵州煤层气开发地质条件具有较 大特殊性,主要表现为:压力驱动型资源和应力封闭型资源并存,煤级变化大,煤储层孔裂隙非均质性及敏感性较 强,煤层吸附-解吸-渗流特征参数差异大,含煤岩系纵向普遍发育多套叠置独立含煤层气系统,煤层、页岩、砂岩 等不同岩性的力学性质及储层物性差异大,多煤层多层段合采和多岩性多气藏合采面临兼容性约束条件。
初步形 成了丛式井组开发、“小层射孔、分段压裂、合层排采”等适应贵州特殊地质条件的煤层气开发有效配套工艺技术。
关键词:煤层气;资源分布;地质条件;合采兼容性;开发技术;贵州中图分类号:P618.11 文献标识码:ACBM Resource Features and Exploitation Technology in Guizhou ProvinceYi Tongsheng1,Gao Wei1,2and Zhou Peiming1,2(1. Guizhou Bureau of Coal Geological Exploration, Guiyang, Guizhou 550008;2. Guizhou Provincial CBM and Shale Gas Engineering and Technology Research Center, Guiyang, Guizhou 550008)A b s tr a c t:In recent 5 years, CBM exploitation tests have been achieved obvious result in many areas in the Guizhou Province. O bjective assessm ent of CBM resource features and exploitation technology are essential to CBM exploitation decisions in the province. Total resources of upper Permian CBM in study area are large and hosted in multiple structural elem ents. According to different coal - bearing synclines CBM M resources - resource abundance **and M resources — buried d e p th d istrib u tio n s have partitioned the CBM resource into 2 categories and 8 types. CBM exploitation geological conditions in the province have large particularity, mainly m arked b y:coexistence of pressure driven type resource and stress closed type resource ;large variety of coal ranks ;stronger coal reservoir fissure anisotropy and sensitiveness ;large differences in coal seam adsorption, desorption and seepage characteristic param eters ;coal - bearing rock series generally developed tmilti - set superimposed independent CBM - bearing systems vertically; m echanical property and reservoir physical property of coal, shale and sandstone with different lithologic characters have large differences ;multi - seam, multi - sector combined mining and multi - lithology, multi — gas reservoir combined mining have confronted with compatible constraint conditions. Thus initially have formed cluster well group exploitation, wsmall layer gun perforation, staged fracturing, multi - layer drain- age” etc. adaptable to Guizhou special geological condition CBM exploitation effective matching techniques.K ey w o rd s : CBM ;resource distribution ;geological condition ;combined mining com patibility; exploitation technology ;Guizhou我国煤层气勘探开发经历20多年的探索和发 展,在沁水盆地和鄂尔多斯盆地东缘已初步建成煤层气产业开发基地[1]。
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究六盘水煤田位于贵州省西南部,南北长约70公里,东西宽度约30公里,总面积约2000平方公里,是我国重要的煤田之一。
煤层气是六盘水煤田的重要资源之一,其分布与煤炭分布有着紧密的联系,煤层气的开发将极大地促进六盘水地区的经济发展。
本文将对六盘水煤田的基础地质特征进行研究,为煤层气的开发提供基础数据和参考。
一、煤层气的分布特征煤层气主要存在于煤层中的吸附态和游离态之间,它是一种独特的地下气体资源,具有广泛的应用价值。
六盘水煤田煤层气的形成与煤炭成因有着密切的关系,煤层气主要分布在煤层中,根据气体组成、气体烃类的含量和煤层气储集条件,可将煤层气划分为三个类型:低温型、高温型和生物甲烷型。
低温型煤层气主要储存在煤层的孔隙中,易被泥浆和酸洗溶。
高温型煤层气则以吸附态为主,并随着温度的升高而逐渐解吸,其储集和产出方式与页岩气类似。
生物甲烷型煤层气与煤层成因、地质背景有关,多分布在长期受抬升作用的区域,气体组成以甲烷为主,含硫化氢较高。
六盘水煤田的煤层气储层主要分布在晚古生代晚期至早中生代时期的煤层中,储层一般在煤层顶部和煤层底部形成。
由于六盘水煤田区域受沉积作用和构造运动影响较大,煤层气的储层存在一定的特殊性。
首先,煤层气储层受构造影响较大。
在六盘水煤田中,煤层气储层一般位于构造拉张带和断裂带旁,由于构造隆起的作用,煤层储层可能发生了断层、滑动、褶皱等变形,对煤层气的产出和开发提出了一定的挑战。
其次,煤层气储层孔隙度较小。
由于六盘水煤田大部分煤层形成于早期的泥炭或煤化程度较低的煤炭,其孔隙度较小,且空隙率低,因此煤层气的藏层开采难度较大。
六盘水煤田煤层气的分布规律主要受地质背景和岩石性质的影响。
煤层气在储层的保存主要是由煤炭自身的孔隙度和渗透性、地质构造和地下水环境等因素共同影响的结果。
六盘水煤田中,煤层气主要分布在露头煤和煤层厚度较大的地区,其中露头煤的煤层气含量相对较高。
贵州煤层气储层特征及勘探开发技术对策——以比德—三塘盆地为例
贵州煤层气储层特征及勘探开发技术对策——以比德—三塘盆地为例摘要:贵州比德—三塘盆地是地质条件较为复杂的断裂带盆地,其煤层气资源丰富,成为我国煤层气勘探开发突破口。
本文结合贵州比德—三塘盆地煤层气储层特征及实际开发技术,依据煤层气的自然分布特点,论述了煤层气储层评价技术和开发技术对策,并提出了改进技术的可行性,以期达到提升煤层气开发效率的目的。
关键词:贵州煤层气勘探开发技术对策比德—三塘盆地正文:贵州比德—三塘盆地位于我国华夏断裂带,拥有丰富的煤层气资源,开发具有重要的经济价值。
该盆地地质条件较为复杂,其煤层气储层特征及开发技术与其他盆地也存在一定差异。
本文就比德—三塘盆地的煤层气储层特征及勘探开发技术对策进行了深入探讨。
首先,本文对贵州比德—三塘盆地煤层气储层特征进行了分析。
该盆地受不同构造活动影响,其煤层气储层类似断裂带盆地,以及断层破碎或局部层折破碎相为主,其煤层气储层特征具有聚集、分散及多层联合等特点。
其次,根据上述特征,本文对贵州比德—三塘盆地煤层气储层开发技术进行了讨论,提出了一些勘探开发技术对策。
首先,使用分层气道技术逐层开发,可以有效提高煤层气的开采效率,缩短勘探开发周期;其次,采用多横断面技术,可以呈现煤层气在各个方向上的分布特征;第三,利用无线测井技术,可以准确评估煤层气的资源量,从而提高开采的效率。
最后,本文结合盆地特征和技术实际,进一步提出了改进技术的可行性,以期提升煤层气勘探开发的效率。
本文的研究可为贵州比德—三塘盆地煤层气开发提供参考。
具体到贵州比德—三塘盆地煤层气资源开发,本文还提出了地面调查方面的技术对策。
首先,利用有效的GIS技术,对该盆地的煤层气资源储量予以精确识别;其次,采用成图法、控钻法等地质信息联合技术,快速定位煤层气储层;此外,采用核磁共振成像技术可以准确识别煤层气赋存状况——比如,剩余油气层位及流向状态,帮助地质调查人员判断当前获取煤层气资源情况。
在实际开发中,除了上述技术,改进水平井联采技术也是一种有效方式,可以为煤层气资源的快速开发准备基础。
贵州西部地区煤层气井产出气地球化学特征[
贵州西部地区煤层气井产出气地球化学特征[
地球化学特征是指煤层气中各种气体成分的含量、比例以及稳定性。
根据之前在贵州西部地区进行的实验和调查,可以得出以下贵州西部地区煤层气井产出气的地球化学特征:
1. 甲烷含量较高
煤层气中主要的成分是甲烷,贵州西部地区煤层气井产出气中甲烷含量高达96%以上,其他气体成分含量极低。
2. 稳定碳同位素比值较低
煤层气的稳定碳同位素比值可以反映其来源和成因。
贵州西部地区煤层气井产出气的稳定碳同位素比值较低,表明煤层气主要是由成熟烃源岩产生的。
3. 极少数井出现明显的CO2
部分煤层气井产出气中会出现明显的CO2,但是在贵州西部地区,CO2含量很低,只有少数井产出气中出现CO2。
4. 初次稳定碳同位素比值较高
初次稳定碳同位素比值可以作为煤层气储采过程中的一种指示。
贵州西部地区煤层气井初次稳定碳同位素比值较高,表明煤层气形成较早,且经历了一定的成熟过程。
以上就是贵州西部地区煤层气井产出气的地球化学特征。
这些特征对于煤层气勘探和开发都有一定的指导意义。
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究六盘水煤田地处贵州省东部,是中国南方主要的煤田之一。
该煤田分布于贵州省六盘水市及其周边县区,总面积约为4500平方公里。
在六盘水煤田,煤层气具有广泛的分布和开发前景,因此对其进行地质特征研究有重要意义。
煤层气是指在煤炭中存在的气体,主要成分为甲烷,通常难以通过减压法采集,需要通过压裂等技术手段进行开采。
六盘水煤田的煤层气属于致密气藏,气体赋存于煤层内的微孔隙和裂缝中,不易流动和聚集。
因此,开发煤层气需要对煤层和岩层的地质特征进行深入研究,以确定合理的采气方案。
六盘水煤田的煤层主要分布于石炭系和二叠系地层中,主要岩性为泥岩、砂岩和煤系岩石。
煤层气赋存于煤系岩石中,也与邻近的泥岩、砂岩等岩层有关。
煤系岩石是煤层气存储的主要载体,其主要组成是煤、泥岩、砂岩和灰岩,这些岩层既可以是隔水层,也可以是盖层或偏层。
在六盘水煤田,煤系岩石厚度普遍较大,煤层气储量也相对较大。
煤层气在煤层中的分布具有一定的规律性。
在六盘水煤田,煤层气的分布与煤层的厚度、裂缝状况、孔隙度、含水量等参数有关。
一般来说,煤层气赋存于煤层的上部和下部,与煤层上下邻近的岩层中的裂缝和孔隙有一定的联系。
厚度大、孔隙度大、裂缝发育的煤层上层和下层煤层气储量相对较大,是煤层气开发的重点区域。
对于煤层气开发来说,煤层裂缝是影响气藏产能的重要因素。
在六盘水煤田,煤层裂缝状况与地质构造和岩层的物性有关。
一般来说,构造活动或应力变化会导致裂缝的形成和演化,因此在六盘水煤田的煤层中裂缝的分布和演化具有一定的规律性。
通过对不同岩层中的裂缝特征进行分析,可以确定合理的钻井方案和压裂方案,以增加煤层气的产能。
总之,六盘水煤田的煤层气储量丰富,但是开发需要对煤层和岩层的地质特征进行深入研究,以确定合理的采气方案。
煤层气的分布与厚度、裂缝状况、孔隙度等参数密切相关,因此需要对这些参数进行详细的测量和分析。
通过对不同岩层的裂缝特征进行分析,可以有效地提高煤层气的产能。
贵州煤层气不易抽采的原因探讨
贵州煤层气不易抽采的原因探讨摘要:煤层气是威胁贵州煤矿安全的重要因素之一,同时煤层气又是清洁能源,大量高浓度的抽采出煤层气具有十分重要的意义。
探讨贵州煤矿煤层气不易抽采的原因,为找到适合贵州抽采煤层气的有效方法提供依据。
标签:贵州煤层气;抽采0 引言贵州煤层含煤层气量大。
煤层开采过程中大量瓦斯涌入采掘作业空间对矿井安全造成巨大威胁,突出事故频繁发生,没有从根本上消除瓦斯对煤矿安全生产的威胁。
贵州矿区多数煤层的煤层气属难抽煤层,为此有必要对贵州煤层气的成因和难抽原因进行探讨。
1 瓦斯生成环境1.1 岩浆热变质区域岩浆热变质区古地温较高,煤储层物性较好,含气量高且可解吸率高。
黔西地区煤田煤变质作用是在生成煤变质作用的基础上,又叠加了区域岩浆热液变质作用,加深了煤层的煤化作用,形成了高煤化阶段的烟煤和无烟煤。
煤岩孔隙中小孔和微孔一般占75%以上,因而煤的内表面巨大。
沿盘州断裂有不同类型和期次的火成岩侵入体,通过断裂带沟通热源通道,旧普安向斜、水城格目底向斜均存在着煤变质程度的突变和反常现象。
这都是由于黔西地区存在着燕山期花岗岩和辉绿岩,正是这些岩浆热液活动的叠加作用,加深了煤层的煤变质作用。
1.2 煤层气含量高黔西地区的各式向斜的主采煤层气含量高,煤层气含量随埋深而增加,黔西地区煤样的吸附试验表明,埋深至800~1000m,煤层气量得以稳定。
埋深500m 的主采煤层,其煤层气含量大多大于15m3/t(图1六盘水煤层气含量等值线图)。
2 瓦斯储存条件2.1 煤层透气性差贵州位于我国东部滨西太平洋构造域和西部特提斯构造域的接合部。
出露地层自中元古代晚期的梵净山群(四堡群)至第四系,厚近40000m。
在长达1400Ma 的地史时期内,历经武陵、雪峰、加里东、海西、印支、燕山和喜马拉雅等构造运动形成了现今区域构造和地形的复杂格局。
贵州煤层气主要赋存于海陆过渡相煤层中,其特点是沉积过程反复发生,形成了数组近距离煤层群,以盘关向斜为例,煤系地层含煤40至60余层,煤层总厚度为20-40m,其中可采、局部可采煤层12-22层。
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究
六盘水煤田煤层气开发基础地质特征研究六盘水煤田位于贵州省六盘水市境内,是中国西南地区重要的煤炭产区之一。
由于其独特的地质条件,六盘水煤田具有丰富的煤层气资源。
为了有效开发利用这些煤层气资源,需要对其基础地质特征进行研究。
六盘水煤田的煤层气主要分布在煤层中的解理裂隙中。
煤层是由厚度较大的煤层和厚度较小的岩层构成的,这些岩层在地质历史中经过了多次变形作用,形成了丰富的解理裂隙。
这些解理裂隙是煤层气的主要运移通道,也是煤层气的主要富集空间。
六盘水煤田的煤层气富藏特征独特。
由于六盘水地区的地质构造复杂,煤层气富集的主要控制因素为构造和地层。
构造对煤层气富集有较大影响,煤层气主要富集在构造盆地的凸起部位,而在坳陷部位富集较少。
地层特征也是煤层气富集的重要因素,煤层气主要富集在具有较好储集性的地层中。
六盘水煤田的煤层气开发难度较大。
由于地下水位较高,煤层气的开发面临着地下水的压力影响。
地下水的渗入会导致煤层气的产量减少和采气效果下降。
煤层气的开发还面临着地质条件复杂和工程技术要求高的困难。
为了有效开发利用煤层气资源,需要充分考虑地质特征,采用适当的开发方法和技术手段。
六盘水煤田煤层气开发还存在一定的环境问题。
由于煤层气的开采过程中会产生大量废水和废气,对环境造成一定的污染。
开采过程中的地下水抽采也会导致地下水位下降,对周围环境和生态系统造成一定的影响。
在煤层气开发过程中应充分考虑环境保护和可持续发展的问题。
六盘水煤田的煤层气开发具有一定的地质特征,包括解理裂隙的分布、煤层气的富藏特征、开发难度较大和环境问题等。
通过对这些地质特征的研究,可以更好地开发利用六盘水煤田的煤层气资源,实现资源的可持续利用。
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表2 煤层 编号 见煤深度 /m
岩心解释数据 煤层 结构 煤级
煤层总厚度 /m 2. 25 2. 95 1. 90
C19 519. 35 ~ 521. 75 C23 528. 50 ~ 530. 55 C25 545. 75 ~ 547. 65
1. 25 ( 0. 05 ) 0. 95 无烟煤 2. 00 ( 0. 60 ) 0. 35 无烟煤 — 无烟煤
二、 储层特性
( 1 ) 煤层气在煤层中的储集方式主要是吸附在 煤基质的表面上( 见图 1 ) 。
图1
含煤层气结构示意图
( 2 ) 在采气的同时伴随有地层水的产出。 煤层 吸附气的产出过程包括三个阶段 , 即: ①从煤基质孔
收稿日期: 2010 - 12 - 10 ; 修回日期: 2011 - 05 - 12
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开采工艺
DRILLING & PRODUCTION TECHNOLOGY
贵州煤层气特点和排采技术
谢
1, 2 炜 , 贺 2 婷, 杨 2 3 1 明, 张利亚 , 刘家霞
( 1 西南石油大学石油工程学院 2 西南石油局井下作业公司 3 重庆科技学院石油工程学院)
三、 压后排采设备
1. 测试流程的选择 地面流程应包括地面管汇组、 分离器 ( 气和水 压力系数低, 在设 的收集) 等设备。 因煤层饱含水, 计时应考虑以下因素: ①分离器应保证能在低压力 下工作, 以降低井口回压; ②甲烷气体可能含有水分 它们在管线中长期聚集或流动会 或携带固体物质, 引起管汇台闸阀失效、 影响流量计的精度, 甚至被损 坏。 2. 抽油机的选择 实测出煤层的最大产水量并结合泵深和抽油杆 合理选择抽油机型号。 在现场常选用 组合等因素, 游梁式抽油机与电磁调频电机配合作用, 通过抽油 机的无级调节, 确保液面平稳下降。 3. 深井泵的选择 根据煤层气井的排液量, 选择适当的抽油泵。 由于泵是处于两相流体中工作, 通常影响泵主要因 素有腐蚀、 液击、 气锁、 砂卡、 结垢等。在下泵前应设 计泵的底深, 优化泵的工作参数。 现场所用的管式 泵结构简单、 成本低、 排量调节范围大。目前常采用
中图分类号: TE 122 文献标识码: A DOI:10. 3969 / J. ISSN. 1006 - 768X. 2011. 03. 17
一、 煤层岩心描述和解释数据
本井煤层岩心描述见表 1 , 解释数据见表 2 。
表1 煤层 编号 煤层岩心描述 物理 / 化学特性 黑色, 条痕灰黑色, 似金属光泽, 亮煤为主, 少量镜 煤, 少量暗煤条带, 属半亮 - 光亮型煤; 端割离 10 ~ C19 15 条 /5cm, 似贝壳状断口; 条带状结构, 层状构造, 倾角 30° ; 煤心出筒时有大量气泡产出 ; 煤层直接顶 底板均为泥岩 黑色, 条痕灰黑色, 污手, 似金属光泽, 亮煤为主, 少 量镜煤, 少量暗煤条带, 属半亮 - 光亮型煤; 外生裂 C23 隙较发育, 割理发育, 黄铁矿充填, 似贝壳状断口; 条带状结构, 层状构造, 地层倾角 30° ; 煤心出筒时 有大量气泡产出; 煤层直接顶底板均为泥岩 黑色, 条痕灰黑色, 污手, 似金属光泽, 亮煤为主, 少 C25 量镜煤, 少量暗煤条带, 属半亮 - 光亮型煤; 似贝壳 状断口; 条带状结构, 层状构造, 地层倾角 30° ; 煤心 出筒时有大量气泡产出 ; 煤层直接顶底板均为泥岩
( 编辑:黄晓川)
大部分排采井都经过压裂改造, 大强度排采很 可能会引起储层物性或者电性的不平衡, 有些地层 岩石易剥落或压裂施工后使用的石英砂等支撑剂未 压实等情况下造成煤层产出煤粒及吐砂造成卡泵 , 也给放喷泄压造成了不必要的麻烦 。应选用滤砂效 果好的防砂管或筛网。目前, 常用绕丝筛管或 80 ~ 100 目双层滤砂管。 2. 2 留足完井 “口袋” 一般煤层气井井眼应钻至最下部产层以下几十 。 其作用在于: 可将泵挂吸入 米, 留出一个“口袋 ” 口下过射孔井段, 使液面低于煤层, 降低近井带的含 水饱和度, 提高煤层气的产量; 煤层产出的煤粉和较 内, 定期清除, 防止 大的固体颗粒会沉积在“口袋 ” ; , 填埋产层 让气液两相在排出地面之前 在此口袋内 汇集, 可起到气水的初步分离的效果。 经过现场实 践和资料查阅, 目前我国大部分射孔后完成的煤层 “口袋” 。 气井都要留足 50 m 以上的 2. 3 留足排采时间 排采时间的确定要考虑到煤层的产水量、 地层 临界解吸压力和排采设备等因素。 对液量量 压力、 大的井, 需要较长的排采周期才能使压力逐步下降 , 无法在很短时间内将液面降低到要求的范围 。 2. 4 检泵时最好不洗井 需要检泵时, 在砂面不埋煤层的情况下最好不 要洗井, 即便洗井也最好用煤层产出的水进行回注 可防止储层污染。 2. 5 随时监测环空液面 排采流压值主要靠控制液面来实现, 要及时调 整排采工作制度, 使环空液面平稳下降。 一般在液 面降至气体解吸深度之前, 每天测液面 4 ~ 6 次; 在 液面降至接近气体解吸深度, 每小时测 1 次液面或 更多; 在液面降至煤层附近, 进入稳定生产阶段, 可 2 ~ 3 d 测 1 次液面。
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· 60· 2. 排采中注意的几个问题 2. 1 管柱采用防砂措施
DRILLING & PRODUCTION TECHNOLOGY
岩石颗粒游离造成砂粒的运移。 应力平衡状态破坏, ( 2 ) 煤层气井在生产前通常在套管内下入排采 泵, 其目的是使流体在井筒中初步分离 , 还可以降低 井筒 内 流 体 的 上 返 压 力。 一 般 液 体 通 过 内 径 为 62mm 或 76mm 的油管输至地面, 气体则自油套 环形空间产出。 ( 3 ) 由于压裂液的水力冲蚀作用及与煤岩表面 的剪切与磨损作用, 煤岩发生破碎并产生大量的煤 不易分散于水或水基溶液, 粉及大小不一的煤碎屑, 因而极易聚集起来阻塞压裂裂缝的前缘, 形成“砂 , 堵” 故在压力后测试排液的过程中一般控制降液 3 速度在 2 ~ 3 m / d 来实现平稳降液, 以尽量的降低 对产层的负面影响。 ( 4 ) 入地液体与已打开的储层的不配伍和滤失 从而破坏储层 量的增加将直接导致储层物性失衡, , 岩石的胶结程度 开井放喷作业过程中, 煤层气流速 过快( 超过了储层的临界流速 ) , 使某些胶结不好的 地层细小物质随运移作用排出井筒, 对测试设备造 成损害。
煤具有天然裂缝发育、 渗透率较低、 吸附能力强 但因其 等特征。虽然基质孔隙也有一定的渗透率, 孔径较小, 渗透率近乎视为零。因此, 排采管理应从 压裂后放喷排液开始, 压降测试方法得到广泛运用。 在压降测试中, 地层压力高于煤层气解吸压力, 煤层 割理孔隙始终被水饱和, 呈单相流状态, 测试所反映 的渗透率为割理渗透率。压裂方式不同使对应的排 采方式发生变化, 若对煤层气井实施泡沫或活性水 压裂, 压裂后可立即排采; 若进行冻胶压裂则不应急 于放喷, 一般应待压裂液破胶后再进行排采 。 1. 煤层气井排采三个阶段 ( 1 ) 保持高导流能力的地层裂缝。 若压裂关井 后井口压力未扩散完, 可先装油嘴或针形阀控制放 喷, 油嘴大小根据产量和井口压力、 煤层情况而定, 保证井口不出大量煤粉和压裂砂的前提下 , 排液量
作者简介: 谢炜( 1984 - ) , 助理工程师, 就读于西南石油大学工程硕士 , 主修石油与天然气开发专业 , 现从事测试 / 修井 工作。 地址: ( 618003 ) 四川省德阳市八角井镇金沙江西路 699 号, E - mail: carl0877@ yahoo. com. cn 电话: 13689619401 ,
3 一般控制在 2 ~ 4 m / h。 待井口压力降为零后, 溢
( 7)
式中: Δp - p c —有限驱动压力; Φ—地层的孔隙度; r w —井半径; t—时间; K rW —相对渗透率; K0 —单相渗 透率; S W —外来水侵入区水饱和度。 从中可以近似看出, 当其它条件相同, 水饱和度 恢复时间 t 与外来水黏度 μ 成正比, 与外来水侵入 半径 r 的平方成反比也同时与外来水的单相渗透率 侵入深会导致明显的 成反比。所以外来水黏度高、 [3 ] 暂时性水锁 。因此, 排采时必须最大限度地进行 排水作业, 这样不仅能降低储层有效应力, 也降低了 , , 储层水锁效应 防止了吼道堵塞 增加了气体的相对 渗透率, 使得解吸气体能最大限度的通过煤层裂隙 系统向井筒运移, 有助于提高采收率。
谢 摘 2011 , 34 ( 3 ) : 58 - 60 炜等. 贵州煤层气特点和排采技术 . 钻采工艺, 要: 贵州素有 “江南煤海” 之称, 具有储量大、 煤种全、 埋藏浅、 分布聚、 组合好的特点, 煤层中还蕴藏有丰
富的可供开发煤层气。该地区的煤层气以煤层为储基层 , 气源由煤层自身生成, 主要以吸附态存在, 它不像常规油 气藏那样遵循重力分异原理 。其不必受由高气势面构成的三维封闭的低气势而形成的圈闭的控制 , 只要有较好的 “吸附住 ” 盖层条件, 能够维持相当的地层压力 , 使煤层能 一定的气体, 无论在储层 ( 即煤层 ) 的构造高部位还是低 部位, 都能形成气藏。但由于缺乏对煤层气开发技术的研究等原因 , 导致至今煤层气利用率并不高 。 文章以贵州 某煤层气井为引并根据煤层气的赋存条件复杂 、 产出机理、 物性或电性平衡等特点 , 结合操作经验, 介绍了作业现 场排采工艺的操作要领 。 关键词: 煤层气; 排采工艺; 物性或电性平衡
第 34 卷
Vol. 34
第3 期RILLING & PRODUCTION TECHNOLOGY
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隙的表面解析; ②通过基质和微孔隙扩散到裂隙中 ; ③以渗流方式从裂隙向井筒运移。这也决定了煤层 气井气、 水产量变化大致分出三个阶段: 排水降压阶 段; 稳定生产阶段; 气产量下降阶段。 ( 3 ) 水锁效应。 由于外来侵入液的影响, 使得 近井带储层的含水饱和度急剧增加, 最终导致了油 气渗透率的降低。从而使毛细管力增大,阻碍油气 [3 ] 的通过, 使得采收率下降。 根据达西公式, 可以积分推导出: ds 2 K0 wt 1 K ( Δpw- p ) = r2 2 2 rw c μ w Φ( r - r w ) ln rw