第七章 煤层气开采工程

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《煤层气开采技术》课件

《煤层气开采技术》课件

传统开采技术
1 井巷开采法
通过在煤层上方开挖一系列的巷道,从而将天然气导入井眼,是煤层气开采最传统的方 法之一。
2 瓦斯抽采技术
瓦斯抽采技术是对煤层气资源进行有效开发的一种传统方法。
3 瓦斯点火技术
瓦斯点火技术是最早的开采煤层气的方法之一,利用煤层中的瓦采技术
煤层气的形成和分布
形成原理
煤层气是在煤层形成和演化过程中释放的天然气,是古代有机质的产物。
分布特点
煤层气广泛分布于世界各地,但受多种因素的影响,不同地区的煤层气储量和开采难度也不 同。
利用前景
煤层气开采能大大缓解全球能源短缺的现状,未来市场前景广阔。
煤层气开采技术的分类
1
加压注气技术
2
在煤层中注入高压天然气或液体,使煤
水平井开采技术可以有效地提高采气井的开采效 率,实现煤层气稳产高产。
煤层气水平井高效范采技术
结合泡沫化送排技术和水平井成键技术,提高高 压水的开采效果。
低渗透率井网合理开采技术
在不改变原有油层地质储层性质的基础上,对煤 层井网进行合理开采的方法。
局部多点钻井技术
采用局部多点钻井技术,做到多面、多点、多孔 同时钻井,提高钻探质量。
煤层气开采技术
煤层气是一种新兴的清洁能源,其开采技术是当今世界矿业技术的一个重要 分支。
煤层气概述
煤层结构
煤层气主要储存在含煤地层中, 煤层中各种特殊的结构控制着煤 层气的储集和运移。
煤的燃烧特性
煤层气的热值和燃烧特性对开采 和利用煤层气的经济效益和环境 贡献产生重要影响。
煤层气运输和使用
煤层气运输和使用需要建立完善 的输气管道、气化站等设施,以 满足市场需求。
煤层气开采技术的挑战

煤层气排采规章制度

煤层气排采规章制度

煤层气排采规章制度第一章总则第一条为了规范煤层气排采行为,保护环境,促进资源的有效利用,制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于煤层气的排采活动,包括煤层气的勘探、开发、生产、输运、销售等各个环节。

第三条排采单位应按照国家相关法律法规、规章和标准要求,合理开展煤层气排采活动,保证煤层气资源的合理开发和利用。

第四条煤层气的排采活动应符合资源保护和环境保护的原则,遵循科学规划,促进绿色发展。

第五条排采单位应建立健全煤层气排采管理制度,加强对煤层气排采的监督和管理。

第二章煤层气排采的勘探第六条煤层气排采前,排采单位应进行煤层气勘探,确定煤层气资源的储量、分布等基本情况。

第七条煤层气排采的勘探应符合国家规定的勘探规程,遵守有关环保标准,不得对环境造成破坏。

第八条排采单位应对煤层气的储量、品质、产量等进行准确评估,做好煤层气的资源规划。

第九条煤层气排采的排放物应符合国家相关排放标准,采取有效措施减少对环境的影响。

第三章煤层气排采的开发第十条煤层气排采开发应制定详细的排采方案,包括开采方法、排采工艺、设备选型等内容。

第十一条开发煤层气应根据实际情况确定排采井的井位,保证井位合理,避免因排采导致的地质灾害。

第十二条排采单位应按照煤层气排采规程选用符合安全、环保要求的设备,确保排采过程安全高效。

第十三条煤层气排采中,应加强对井下瓦斯、矿压等危险因素的监测,保障生产安全。

第四章煤层气排采的生产第十四条煤层气排采生产应建立科学的生产管理体系,做好生产计划、生产组织等工作。

第十五条保证煤层气排采生产的安全和环保,落实相应的安全生产措施,防范各种安全风险。

第十六条规范煤层气排采的生产管理流程,减少生产事故的发生,保障人员和设备的安全。

第十七条煤层气排采生产过程中,排放物应符合国家相关标准,遵守环境保护法律法规。

第五章煤层气排采的输运第十八条煤层气排采的输运应选择符合要求的输气管道,确保输气安全可靠。

第十九条排采单位应按照国家标准对输气管道进行周期性检查,保证输气管道的运行安全。

煤层气开采实施方案

煤层气开采实施方案

煤层气开采实施方案煤层气是一种天然气资源,广泛存在于煤炭层中,具有丰富的资源量和广阔的开发前景。

煤层气开采是指通过一定的技术手段,将煤层中的天然气资源进行开采利用。

在实施煤层气开采方案时,需要考虑到地质条件、技术手段、环境保护等多方面因素,制定科学合理的开采方案,以确保开采效率和安全性。

首先,煤层气开采方案需要充分考虑地质条件。

煤层气资源的分布具有一定的地域特点,不同地区的地质条件各异,需要根据实际情况进行针对性的开采方案设计。

对于地质条件复杂的区域,需要进行详细的勘探工作,了解煤层气的分布规律和地下构造,以便确定开采的具体方案。

其次,煤层气开采需要选择合适的技术手段。

目前,常见的煤层气开采技术包括水平钻井、压裂技术、注采技术等。

针对不同的地质条件和煤层气资源分布特点,需要选择适合的技术手段进行开采。

同时,还需要考虑到技术的成熟度和可行性,确保技术手段的有效性和安全性。

另外,煤层气开采方案还需要充分考虑环境保护因素。

在开采煤层气的过程中,可能会产生一定的环境影响,如地表沉陷、地下水位下降等。

因此,在制定开采方案时,需要充分考虑环境保护措施,采取有效的手段减少对环境的影响,确保开采过程的环保合规。

最后,煤层气开采方案还需要考虑到经济效益和社会效益。

在制定开采方案时,需要综合考虑资源开采的成本、产出效益以及对当地经济和社会的影响,确保开采方案的经济可行性和社会效益。

总而言之,煤层气开采实施方案的制定需要全面考虑地质条件、技术手段、环境保护以及经济和社会效益等多方面因素。

只有科学合理地制定开采方案,才能保证煤层气资源的有效开发利用,实现资源的可持续利用和经济社会的可持续发展。

煤层气开采方法

煤层气开采方法

煤层气开采方法
煤层气开采方法一般可以分为地面开采和井下开采两种方式。

1.地面开采。

地面开采是通过钻井采取煤层气,具体可以分为直接出气和抽采两种
方式。

直接出气:直接从钻孔中引出煤层气,不需要进行泵送。

这种方式适
用于煤层气产量较高的地区。

抽采:通过人工或机械泵将煤层气抽出钻孔,这种方式适用于煤层气
产量较低的地区。

2.井下开采。

井下开采可以分为煤层气压裂和井壁自裂两种方式。

煤层气压裂:通过井下注水和压力的作用,使煤体发生裂隙,从而释
放煤层气。

这种方式适用于煤性好、透气性差的煤层。

井壁自裂:通过在井壁钻孔后注入水泥或其他混凝土材料,从而使煤
体发生裂隙,从而释放煤层气。

这种方式适用于煤性较差、透气性较好的
煤层。

总的来说,煤层气开采方法多样,需要根据具体情况选择合适的方法。

同时,开采前需要进行地质勘探和工程设计,保证安全高效达产。

煤层气开采原理与方法

煤层气开采原理与方法

煤层气开采原理与方法煤层气开采是指将煤层中积聚的天然气开采出来,并利用它作为能源。

该过程需要采用特殊的技术来确保提取的天然气质量好、产量高且环境友好。

本文将介绍煤层气开采的原理与方法,包括采气方式、采气工艺和采气设备等。

一、煤层气采气方式煤层气采气方式通常可以分为以下几种:1. 抽采法:也叫常规法采气,通过在煤层上钻井并深入到煤层中,然后利用钻井杆将煤层中的天然气吸到地面。

2. 瓦斯抽采法:采用煤层的瓦斯后期回收的方式,通常在开采期结束时才开始运用。

3. 瓦斯抽放法:也称瓦斯抽采前点火排放法,主要用于瓦斯爆炸危险的采矿地点。

采用钻孔上深入开采工作面,从而将瓦斯提取到地面进行处理。

4. 水力压裂法:采用高压水把煤层内部压裂,从而提高煤层透气性,增加天然气产出。

二、煤层气采气工艺煤层气采气的工艺过程通常包括以下步骤:1. 钻井:使用特殊的钻机和杆道在地面上钻出井眼,然后逐步加深到煤层所在的位置,直到可采气位置。

2. 钻孔装置:将钻机转移到所选定的位置上并安装好各种包括管柱、液体输送装置在内的设备。

3. 注水:通过钻井机将水注入钻孔中,将煤层内部的天然气推出,然后将天然气运输到处理设备。

4. 煤层气净化:使用煤层气净化设备去除其中的杂质和水份。

5. 煤层气输送和储存:利用管道将净化后的天然气运输到目的地,并储存备用。

三、煤层气采气设备1. 钻头:钻头通常用于钻井和采气的过程中,通过钻孔有针对性地深入到煤层中,以便对煤层进行采气和控制。

2. 采气管道:将从煤层中采集出来的天然气输送到采气站或输送管道上进行处理和存储。

一般采气管道使用高强度合金钢制造。

3. 采气压缩机:将天然气向输送管线输送时,必须将其进行压缩。

采气压缩机可以将天然气压缩到高压。

4. 膨胀机:将高压气缸中的天然气膨胀到低压下。

5. 处理设备:将采集的天然气进行净化、脱水和除尘等工序以确保天然气的质量。

煤层气开采是通过特殊的技术将煤层中蕴藏的天然气采集出来,使其成为可再生的能源资源。

煤层气开采方法与技术

煤层气开采方法与技术

煤层气开采方法与技术煤层气是一种天然气,储存在煤层中,主要由甲烷组成。

煤层气开采是一种新兴的能源开发方式,它将煤矿的煤层中的天然气利用起来,既能提供清洁能源,又能实现煤矿资源的综合利用。

下面将详细介绍煤层气开采的方法与技术。

1.井网式开采:井网式开采是目前常用的煤层气开采方法。

它通过设置分层水平钻孔和垂直钻孔,在煤层中建立井网系统,将煤层中的天然气连续、稳定地抽采出来。

井网式开采具有开采效果好、井网布置合理、生产能力大等优点,已被广泛应用于煤层气的开采。

2.水平井开采:水平井开采是一种相对较新的煤层气开采方式。

它通过在煤层中平行钻探水平井,使水平井与煤层气的运移方向一致,提高气体采收效果。

水平井开采具有开采效果好、钻井速度快、减少矿井建设工作量等优点,但是水平井的建设和操作技术相对较为复杂。

1.井眼稳定技术:井眼稳定技术是煤层气开采中的关键技术之一、由于煤层中存在着岩层断裂、软弱层等问题,井眼稳定技术的好坏直接影响到井眼的穿越效果。

目前,井眼稳定技术主要采用套管固井、衬套固井和液氮注入固井等方法来保证井眼的稳定。

2.完井技术:完井技术是煤层气开采中的重要环节。

完井技术主要是指将井上的钻井设备检修、拆除后,用专门的设备和工具对井眼进行封堵和密封,确保气体不泄漏。

完井技术主要包括套管完井技术、封堵技术和沉积纠正技术等。

3.固井技术:固井技术是煤层气开采中的关键技术之一,它是指在井眼周围进行注水泥浆、环氧树脂等材料的注入,形成稳定的井壁和环境。

固井技术可以增强油井的强度和耐久性,防止井眼侧泄和污染。

除了以上的方法和技术,煤层气开采还需要进行地质勘探、工程设计、环境保护等工作,以确保煤层气的有效开采和利用。

总之,煤层气开采是一种新兴的能源开发方式,它具有广阔的应用前景和重要的经济意义。

通过煤层气的开采,不仅可以提供清洁能源,还可以实现煤矿资源的综合利用。

为了有效地开展煤层气开采工作,需要采用适当的方法和技术,确保工程的高效、稳定和可持续发展。

(全部)煤层气课件

(全部)煤层气课件

一,煤层气勘探开发的意义1、能源意义煤层气是一种新型的洁净能源,其勘探开发可以弥补常规能源的不足。

2、安全与减灾的意义煤层气,严重的影响着我国的煤矿生产安全。

在煤炭开采前预先进行煤层气抽采,有利于降低煤矿生产过程中的瓦斯灾害事故。

3、环境意义煤层气开发降低了煤炭开采中的瓦斯排放,从而降低了由此产生的温室效应。

4,形成新的支柱产业煤层气的利用并不仅仅在民用方面,已广泛用于各种领域,如煤层气发电、汽车燃料、锅炉改造、工业用气、煤化工项目等。

可以有利于衰老煤矿区转业,发展新型的相关产业,缓解转岗就业困难,成为新的经济增长5、巨大的经济意义通过采气销售直接获取经济效益(目前煤层气的井口价一般为1~1.5元/m3),如果民用或发电,还可得到0.2~0.25元/m3的财政补贴,出售减排碳指标(CDM项目)可得到0.2~0.5元/m3 。

对瓦斯突出严重的矿井,采煤过程中的瓦斯治理费用在10~20元/吨煤;同时突出矿井建设费用也远远高于一般矿井。

地面煤层气开发预先抽放了瓦斯,就可大大降低采煤过程中的瓦斯治理费用,晋煤集团的蓝焰公司一直在坚持这一发展思路。

预抽瓦斯,降低了煤矿瓦斯事故,由此产生显著的社会效益。

二,煤层气生成过程1、泥炭化作用和成岩从成煤原始物质被埋藏开始至门限深度为止。

地层条件:低温(小于50~60℃)、低压。

鉴别指标:Ro小于0.5%。

气体成因:生物成因气通过微生物的作用,使复杂的不溶有机质在酶的作用下发酵变为可溶有机质,可溶有机质在产酸菌和产氢菌的作用下,变为挥发性有机酸、H2和CO2;H2和CO2在甲烷菌作用下最后生成CH4。

2、变质作用阶段地层条件:高温(大于50)。

鉴别指标:Ro大于0.5%。

煤在温度、压力作用下发生一系列物理、化学变化的同时,也生成大量的气态和液态物质。

由于煤隶属III型干酪根,属于倾气性有机质,演化过程中形成的烃类以甲烷为主。

气体成因:热成因气三,煤层气开发过程渗透率动态变化的影响因素地质因素:地应力埋藏深度天然裂隙煤体结构储层压力水文地质条件流体介质毛管力、贾敏效应等(在地面排水降压开发煤层气过程中,随着水、气的排出,一方面在地面排水降压开发煤层气过程中,随着水、气的排出,一方面煤储层内流体压力降低,有效应力增大,渗透率降低(简称为负效应)煤储层内流体压力降低,有效应力增大,渗透率降低(简称为负效应);另一方面煤基质收缩,渗透率增大(简称为正效应)煤基质收缩,渗透率增大(简称为正效应)。

煤层气开采方法与技术

煤层气开采方法与技术

煤层气开采方法与技术煤层气开采是指通过对煤层内固定存着的天然气进行开采与利用的一项能源开采技术。

煤层气与石油、天然气等传统能源相比,具有开发潜力大、储量丰富、分布广泛等特点,因而备受关注。

本文将重点介绍煤层气开采的方法与技术。

首先是煤层排水与降压。

由于煤层中常含有一定程度的地下水,所以开采前需要将地下水排出。

煤层气开采时,将煤层内的地下水通过井筒排至井上并降压,可以有效降低煤层中水压,增加煤层气的渗透性和释放性。

煤层排水与降压的方法主要包括抽水法、抽采法和水平井法等。

其次是煤层裂缝刺激。

煤层气主要储存在煤层的孔隙中,而煤层的孔隙率较小,渗透性差。

为了增加煤层的渗透性和裂缝网络,需要进行裂缝刺激。

常用的刺激方法有压裂、爆炸、化学刺激等。

其中,压裂是最常用的裂缝刺激方法,通过将液体或气体注入井孔内,增加孔隙压力,使岩石裂缝扩大,提高煤层气的渗透性。

最后是煤层气抽采。

煤层气主要通过抽采的方式采出。

传统的抽采方式主要是通过抽水和降低井筒压力来驱使煤层气从煤层中释放出来,然后通过气体收集装置将气体收集起来。

随着技术的发展,还出现了一些新的煤层气抽采技术,如真空抽采技术、泵吸式抽采技术等。

除了上述的方法与技术外,煤层气开采还经常采用一些辅助工艺,如注水压裂、人工堵水、注气增压等。

这些辅助工艺可以提高煤层气的开采效果,并降低开采成本。

综上所述,煤层气开采是一项复杂的工程,需要综合运用多种方法与技术。

随着科技的发展,煤层气开采技术也在不断创新与改进,为我国能源开采和利用提供了重要的支撑。

希望在未来,煤层气开采能够进一步提高效率,减少环境污染,为人民群众提供更加安全可靠的能源。

煤层气开采技术课件

煤层气开采技术课件

煤层气开采技术在油气区的应用
伴生气回收利用
在油气区,煤层气作为伴生气资源丰富,煤层气开采 技术可用于伴生气回收利用,提高油气采收率。
提高采收率
在油气开采过程中,煤层气开采技术可以与油气开采 技术相结合,提高油气采收率。
降低生产成本
通过煤层气开采技术回收利用伴生气,可以降低油气 生产成本。
煤层气开采技术在非常规油气资源开发中的应用
随着全球能源结构的调整和清洁能源的推广应用,煤层气开采技术将促进能源结构的多 元化发展,为全球能源的可持续发展做出贡献。
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感谢Байду номын сангаас的观看
伴生气回收利用案例
介绍某油气田采用煤层气开采技术进行伴生气回收利用的成功案例, 包括技术方案、实施效果等方面的分析。
页岩气开发案例
介绍某页岩气田采用煤层气开采技术进行页岩气开发成功案例,包 括技术方案、实施效果等方面的分析。
05
煤层气开采技术发展趋 势与展望
煤层气开采技术的发展趋势
煤层气开采技术向高效、低成本发展
压裂工艺
压裂工艺包括水力压裂、酸压 裂等,根据煤层条件和开采需
求选择合适的工艺。
煤层气开采的排采技术
01
02
03
排采技术概述
排采是将开采出的煤层气 通过排水、排渣等方式进 行收集和处理,以便于输 送和利用。
排采设备
排采设备包括排水泵、排 渣泵、分离器等,用于将 煤层气与水、渣等杂质分 离。
排采工艺
04
煤层气开采技术应用与 案例分析
煤层气开采技术在煤矿区的应用
煤矿瓦斯治理
煤层气资源开发
在煤矿区,煤层气资源丰富,煤层气开采技术可用 于开发煤层气资源,提高能源利用效率。

煤层气地面开采安全规程「全文」(2)

煤层气地面开采安全规程「全文」(2)

煤层气地面开采安全规程「全文」(2)煤层气地面开采安全规程「全文」第五十八条煤层气企业应当在井场配备足够数量的消防器材。

消防器材应当由专人管理,定期维护保养,不得挪作他用。

消防器材摆放处应当保持通道畅通,确保取用方便。

第五十九条煤层气企业应当在井场、钻台及井架梯子的入口处,钻台上、高空作业区和绞车、柴油机、发电机等机械设备处,以及油罐区、消防器材房、消防器材箱等场所和设备设施上设置相应的安全警示标志。

第六十条煤层气企业进行立、放井架及吊装作业,应当与架空线路保持安全距离,并采取措施防止损害架空线路。

第六十一条井架绷绳安设不少于4根,绷绳强度应当与钻机匹配,地锚牢固可靠。

第六十二条钻机水龙头和高压水龙带应当设有保险绳。

第六十三条钻台地板铺设应当平整、紧密、牢固。

井架2层以上平台应当安装可靠防护栏杆,防护栏高度应当大于1.2米,采用防滑钢板。

活动工作台应当安装制动、防坠、防窜、行程限制、安全挂钩、手动定位器等安全装置。

第六十四条钻机钢丝绳安全系数应当大于7;吊卡处于井口时,绞车滚筒钢丝绳圈数不少于7圈;钢丝绳固定连接绳卡应当不少于3个。

第六十五条发电机应当配备超载保护装置。

电动机应当配备短路、过载保护装置。

第六十六条柴油机排气管应当无破损、无积炭,其出口不得指向循环罐,不得指向油罐区。

井场油罐阀门应当无渗漏,罐口封闭上锁,并有专人管理。

第六十七条井场电气设备应当设保护接零或者保护接地,保护接地电阻应当小于4欧姆。

第六十八条井场电力线路应当采用电缆,并架空架设;经过通道、设备处应当增加防护套。

井场电器安装技术要求参照国家对井场电气安装技术的要求执行。

第六十九条煤层气企业安装、拆卸井架时,井架上下不得同时作业。

第七十条施工现场应当有可靠的通信联络,并保持24小时畅通。

第七十一条煤层气企业安装井控装置时,放喷管线的布局应当考虑当地季节风向、居民区、道路、油罐区、电力线及各种设施等情况。

第七十二条钻进施工应当符合下列要求:(一)符合国家标准、行业标准有关常规钻进安全技术的要求;(二)一开、二开、钻目标煤层前等重要工序,由钻井监理进行全面的安全检查,经验收合格后方可作业;(三)钻井队按照规定程序和操作规程进行操作,执行钻井作业设计中有关防火防爆的安全技术要求;(四)选择适当的钻井液;(五)钻进施工中如出现异常情况,及时采取应急措施,立即启动应急预案。

煤层气地面开采安全规程(安监总局46号令)

煤层气地面开采安全规程(安监总局46号令)

国家安全生产监督管理总局令第46号《煤层气地面开采安全规程(试行)》已经2011年12月31日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过,现予公布,自2012年4月1日起施行。

国家安全生产监督管理总局局长 骆琳二○一二年二月二十二日煤层气地面开采安全规程(试行)第一章 总 则第一条 为了加强煤层气地面开采的安全管理,预防和减少生产安全事故,保障从业人员生命健康和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》等法律、行政法规,制定本规程。

第二条 在中华人民共和国境内从事煤层气地面开采及有关设计、钻井、固井、测井、压裂、排采、集输、压缩等活动的安全生产,适用本规程。

国家标准、行业标准对煤矿井下瓦斯抽采和低浓度瓦斯输送安全另行规定的,依照其规定。

第三条 煤层气地面开采企业以及承包单位(以下统称煤层气企业)应当遵守国家有关安全生产的法律、行政法规、规章、标准和技术规范,依法取得安全生产许可证,接受煤矿安全监察机构的监察。

国家鼓励煤矿企业采用科学方法抽采煤层气。

依法设立的煤矿企业地面抽采本企业煤层气应当遵守本规程,但不需要另行取得安全生产许可证。

第四条 煤层气企业应当建立安全生产管理机构,配备相应的专职安全生产管理人员;建立健全安全管理制度和操作规程,落实安全生产责任制,配备满足需要的安全设备和装备。

第五条 煤层气企业的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

煤层气企业的主要负责人和安全生产管理人员应当按照有关规定经专门培训并考核合格取得安全资格证书。

第六条 煤层气企业应当制定安全生产教育和培训计划,对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程,掌握本岗位的安全操作技能。

未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。

煤层气企业的特种作业人员,应当按照有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。

第七条煤层气企业应当按照有关规定提取、使用满足安全生产需要的安全生产费用,保障煤层气地面开采的安全。

煤层气开发-煤层气开采工程教学课件 (一)

煤层气开发-煤层气开采工程教学课件 (一)

煤层气开发-煤层气开采工程教学课件 (一)煤层气作为一种新型的能源资源,近年来在我国的开发与利用中受到了广泛的关注。

为了培养和提高煤层气开采工程领域的人才,各大高校逐渐开设了相关的研究与教学课程,其中煤层气开采工程教学课件是其中一个重要的组成部分。

一、教学内容煤层气开采工程教学课件主要包括以下内容:1.煤层气资源概况。

介绍煤层气的定义、特点、储量及分布等方面的内容。

2.煤层气开采原理。

包括煤层气开采的地质条件分析、煤层气采收率、煤层气开采方式等。

3.煤层气开采工艺流程。

涵盖地面管道、井口设备、井筒采气等方面的内容。

4.煤层气开采企业管理。

包括煤层气开采的安全生产、环保和社会责任等方面的内容。

二、课件特点煤层气开采工程教学课件具有以下特点:1.科学性。

该课件系统地讲解了煤层气开采的相关理论和技术,使学生对煤层气开采有了更全面、深入的认识。

2.实践性。

该课件通过多个实际案例和数据分析,让学生更好地了解煤层气开采的实际工作和实践经验。

3.操作性。

该课件通过图形、图表等多样化的视觉展示方式,让学生更直观地了解煤层气开采的工艺流程。

4.前瞻性。

该课件不断更新煤层气开采领域的最新技术和发展趋势,更好地引导学生关注未来行业发展。

三、应用场景煤层气开采工程教学课件的应用场景主要包括以下两个方面:1.教学用途。

这种课件通常被运用在相关专业的煤层气开采课程中,通过图表、数据等形式进行展示,以提高学生学科理论知识和实践技能的掌握程度。

2.企业实践。

该课件也可以在煤层气开采企业中使用,用于员工培训和技能提高,以促进企业实际操作的效率和效果。

总之,煤层气开采工程教学课件在煤层气开发领域具有广泛的应用前景和市场需求。

虽然该课件的基础结构已经形成,但随着煤层气开采技术和理论研究的不断发展,该课件也需要不断更新和完善。

煤层气安全规程完整

煤层气安全规程完整

煤层气安全规程完整煤层气地面开采安全规程第一章总则第一条为加强煤层气地面开采的安全管理,保护工作人员、煤层气井和设备的安全,防止生产安全事故,根据《中华人民全生产法》等法律法规,制定本规程。

第二条在中华人民国境从事与煤层气地面开采相关的设计、钻井、固井、测井、压裂、排采、集输、压缩等活动必须遵守本规程;煤矿井下瓦斯抽采和低浓度瓦斯输送另行规定。

第三条煤层气地面开采企业以及承包商(以下统称煤层气企业)必须遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程和标准、技术规。

第四条煤层气企业必须建立健全安全生产管理机构,制定各项安全管理制度及操作规程,落实安全生产责任制。

根据相关规定设置专职安全生产管理人员,配备足够的安全生产设备和装备。

第五条煤层气企业的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

主要负责人及安全生产管理人员必须经培训获得相应的安全书。

第六条煤层气企业应当进行全员安全生产教育和培训,普及安全生产法规和安全生产知识,现场作业人员必须经过专业的安全培训且考核合格才能上岗。

其中属于特种作业人员的,应按照《生产经营单位安全培训规定》的要求,考试合格取得特种作业人员操作证。

第七条煤层气企业应当按规定提取、使用满足安全生产需要的安全生产费用,保障煤层气地面开采安全生产投入和安全生产条件。

第八条煤层气企业工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的管理和监督,维护职工在安全生产方面的合法权益。

职工有权制止违章作业,拒绝违章指挥。

当工作地点出现险情时,职工有权立即停止作业,撤到安全地点;当险情没有得到处理不能保证人身安全时,职工有权拒绝作业。

第九条煤层气企业应制定各类事故应急预案,并定期演练、及时修订。

发生事故后,煤层气企业应按规定及时报告并立即采取有效措施组织救援,防止事故扩大,避免人员伤亡和减少财产损失。

第十条在煤层气地面开采区域存在煤矿矿井时,根据“先采气后采煤”的原则,煤层气企业和煤矿企业双方应及时沟通煤层气地面开采项目的方案和煤矿开采计划,共享有关地质资料和工程资料,以确保煤层气企业地面和煤矿企业井下安全生产。

天然气与煤层气开采作业指导书

天然气与煤层气开采作业指导书

天然气与煤层气开采作业指导书第1章引言 (4)1.1 天然气与煤层气开采概述 (4)1.1.1 天然气与煤层气的成因及分布 (5)1.1.2 天然气与煤层气储量及开发潜力 (5)1.2 开采作业安全与环保要求 (5)1.2.1 安全要求 (5)1.2.2 环保要求 (5)第2章开采前期准备工作 (6)2.1 地质勘探与资源评估 (6)2.1.1 地质调查 (6)2.1.2 钻探工程 (6)2.1.3 资源评估 (6)2.2 开采方案设计 (6)2.2.1 开采方式选择 (6)2.2.2 开采工艺设计 (6)2.2.3 开采参数优化 (7)2.3 环境影响评价 (7)2.3.1 环境调查 (7)2.3.2 环境影响预测 (7)2.3.3 环境保护措施 (7)2.4 设备选型与采购 (7)2.4.1 设备选型 (7)2.4.2 设备采购 (7)第3章钻井作业 (7)3.1 钻井设备与工具 (7)3.1.1 钻机 (8)3.1.2 钻头 (8)3.1.3 钻具 (8)3.1.4 钻井附属设备 (8)3.2 钻井液配制与处理 (8)3.2.1 钻井液类型 (8)3.2.2 钻井液配制 (8)3.2.3 钻井液处理 (8)3.3 钻井工艺技术 (8)3.3.1 钻井设计 (8)3.3.2 钻井参数优化 (8)3.3.3 钻井工艺流程 (9)3.4 钻井施工组织与管理 (9)3.4.1 人员组织 (9)3.4.2 设备管理 (9)3.4.3 安全管理 (9)3.4.5 环境保护 (9)第4章固井与完井作业 (9)4.1 固井材料与设备 (9)4.1.1 固井材料 (9)4.1.2 固井设备 (9)4.2 固井工艺技术 (9)4.2.1 水泥浆配制 (10)4.2.2 注水泥浆 (10)4.2.3 套管固井 (10)4.2.4 钻杆固井 (10)4.3 完井工艺技术 (10)4.3.1 完井方式选择 (10)4.3.2 井筒处理 (10)4.3.3 钻具组合 (10)4.3.4 气层保护 (10)4.4 井身结构设计及优化 (10)4.4.1 设计原则 (10)4.4.2 设计内容 (10)4.4.3 优化方法 (11)4.4.4 井身结构评价 (11)第5章采气工艺 (11)5.1 气井排水采气 (11)5.1.1 概述 (11)5.1.2 工艺流程 (11)5.1.3 技术要点 (11)5.2 气藏动态监测与调控 (11)5.2.1 概述 (11)5.2.2 监测方法 (11)5.2.3 调控措施 (12)5.3 气井生产数据分析 (12)5.3.1 数据收集与处理 (12)5.3.2 数据分析方法 (12)5.3.3 应用实例 (12)5.4 提高采收率技术 (12)5.4.1 概述 (12)5.4.2 储层改造技术 (12)5.4.3 气藏管理技术 (13)5.4.4 新技术应用 (13)第6章煤层气开采特点及工艺 (13)6.1 煤层气地质特征 (13)6.1.1 煤层气成因 (13)6.1.2 煤层气分布规律 (13)6.1.3 煤层气储层特征 (13)6.2.1 钻井工艺 (13)6.2.2 钻井液选择 (13)6.2.3 完井工艺 (13)6.3 煤层气排采工艺 (14)6.3.1 排采方法 (14)6.3.2 排采设备 (14)6.3.3 排采工艺优化 (14)6.4 煤层气井生产优化 (14)6.4.1 产量预测与评价 (14)6.4.2 生产调控 (14)6.4.3 气井防腐与防堵 (14)6.4.4 气田开发管理 (14)第7章开采作业安全与环保措施 (14)7.1 安全生产管理制度 (14)7.1.1 建立健全安全生产责任制,明确各级管理人员、技术人员和作业人员的安全生产职责。

煤层气开采与提纯技术研究

煤层气开采与提纯技术研究

煤层气开采与提纯技术研究煤层气是一种天然气,在煤炭地层中形成,包含甲烷、乙烷、氮气和二氧化碳等组成成分。

近年来,随着能源需求和环境保护意识的不断提高,煤层气的开采和利用成为了一种重要的能源来源和环保手段。

煤层气开采技术煤层气开采是指将煤层气从地下煤层中开采出来的过程。

目前,煤层气开采主要分为两种方式:常规开采和非常规开采。

常规开采是指利用传统开采方法,如煤矿井巷工程、钻井和水平井等手段,将煤层气开采到地表。

而非常规开采则是指利用压裂、煤层气抽采和增透技术等手段,将煤层气从地下煤层中释放出来。

常规开采主要适用于煤层气丰富、煤层深度较浅、矿井条件好、地质条件稳定等区域。

而非常规开采技术则主要适用于煤层气贫瘠、煤层深度较深、地质条件复杂等不利条件下的煤层气开采。

非常规开采技术非常规开采技术包括压裂技术、煤层气增透技术、煤层气抽采技术等。

其中,压裂技术是指通过水力压裂,使煤层裂缝增多,从而释放更多的煤层气。

煤层气增透技术则是指通过注水,增加煤层渗透率,从而使煤层气流动更加顺畅。

煤层气抽采技术则是指利用压力差,将煤层气抽上地面。

这些非常规开采技术的应用,可以大大提高煤层气开采效率,减少漏损,提高生产能力,并且减少能源消耗和环境污染。

煤层气提纯技术在开采过程中,煤层气不仅含有天然气成分,还含有杂质,如水、氮气、二氧化碳等成分。

因此,煤层气提纯也成为了煤层气开采的重要步骤。

煤层气提纯过程主要包括吸附分离、膜分离、液化分离等技术。

吸附分离技术是指利用吸附剂将天然气中的杂质吸附下来,然后再从吸附剂中再生出纯净的天然气。

这种方法广泛应用于煤层气提纯领域。

膜分离技术是指利用特殊的膜材料,将天然气中的杂质分离出来,获得更纯净的天然气。

这种方法主要适用于煤层气中的水和二氧化碳分离。

液化分离技术则是指利用不同成分的天然气在低温下的相溶性差异,将天然气分离出来。

煤层气开采与环境保护煤层气开采虽然能够提供清洁能源和对天然气的减少依赖,但同时也会对环境造成一定的影响。

煤层气开采工程

煤层气开采工程

(2)提倡加砂压裂
煤层气开发的有利深度是300~1200m,煤层压裂时所形成的垂直或水
一、煤层气井压裂工艺技术
平裂缝在施工停止后将受到一定的闭合压力的影响,使裂缝宽度降低乃至闭
合,进而失去导流能力。虽然煤层破裂时形成的细小颗粒充填在裂缝中起到 支撑作用,但保证裂缝处于闭合状态是困难的,特别是在煤层深度大于600m 时,加上煤层压力一般较低的因素,其闭合压力可能达到10MPa,因此加入 支撑剂是必要的,支撑剂加入量大些,争取有较长的支撑缝长和缝宽有利于 加速煤层排水采气。
一、煤层气井压裂工艺技术
2、煤层压裂的特殊性
(一)裂缝形状复杂
(1)水平裂缝,煤层深度较浅时出现;(2)“T”形裂缝,在 单一厚煤层中,压裂裂缝完全限制在煤层内,可形成形状复杂的裂 缝系统;(3)垂直裂缝,在薄煤层中,易产生一条平面垂直裂缝; (4)裂缝穿过煤层,厚煤层中的垂直裂缝,在处理后期,可能向 围岩延伸,穿透煤层。
(四)压裂液在煤层中的滤失性大,导致造缝率低
一、煤层气井压裂工艺技术
3、煤层水力裂缝的模拟
(一)水平裂缝模拟
煤层埋深较浅和厚度不大时,最小主应力为垂直应力,易形 成水平裂缝,可用Penny模型进行模拟计算。
(二)垂直裂缝模拟
模拟在地层中形成垂直裂缝的模型很多,并已在油气层压 裂中广泛使用,如GDK模型、PKN模型等均为二维模型。相比 之下,在深煤层中,如果煤层顶底板应力大于煤层,使用GDK 模型比较合理。 在掌握煤层气井底应力剖面的条件下,使用拟三维(P3D) 或全三维(F3D)数学模型计算裂缝几何尺寸更为真实。表8-4 为根据应力差确定的裂缝模型。
量电极,利用高精度电位观测系统,观测压裂施工前后地面电位变
化,测得压裂前后电位梯度差值并通过一定的数据处理,就可达到 解释推断裂缝延伸方位的目的(图8-1)。 在图8-1中,压裂前不存在裂缝时,由A极和B极在地下建立起 来压裂前的电场称为正常场,反映了地层原始电位分布。

煤层气开发——第7章 煤层气集输

煤层气开发——第7章  煤层气集输

第二节 煤层气的矿场集输
(1)枝状管网 枝状管网形同树枝状,它有一条贯穿于气田的主干线将分布在干线 两侧气井的煤层气通过支线纳入干线,由干线输至集气总站或加气站。 该集气管网适于长条状煤层气田,煤层气田即采用这种管网布局。 (2)环状集气管网 环状集气管网是将集气干线布置成环状,承接沿线集气站的来气。 在环网上适当的位置引出管线至集气总站。这种集气流程调度气量方便, 气压稳定,局部发生事故时影响面小。一般用于构造面积较大的气田。 (3)放射状集气管网 放射状集气管网适用于井位相对集中的气田。按集中程度将若干口 气井划为一组,每组中设置一个集气站,各井煤层气通过来气管线纳入 集气站。该管网布局便于煤层气和污水的集中处理,也可减少操作人员。
图7-2 V型流量计节流装置示意图
第三节 煤层气的矿场集输工艺
3) 单层产量计量 许多煤层气井有多个产气层位,为了改善生产管理,不仅要测 量每口井的产气量、产水量和井口压力,在可能的情况下,还应该 计量每一产层的产气量和产水量。单层产气量计量的方法之一是, 当气井所有产层的产气量达到比较稳定时,用桥塞堵住下一个产层, 当产量再次达到稳定值时,两者之差即为该产层的产量。这种方法 适用于评价井或观察井,一般不适用于大规模开发的气田。 美国研究了根据产出气或产出水的成分的变化来估算不同产层 产量的方法。在黑勇士盆地的试验表明,根据产出气成分的变化来 估算产层产气量是不成功的,但根据产出水的化学成分的变化,测 算产层的产量有一定的可行性。
第三节 煤层气的矿场集输工艺
一、计量
为了改善气井管理,需要对每口井的产气量、产水量、压力、温 度进行计量。对于多层位的产气井,还应对每一产层的产量进行估测。 1)水计量系统 常用的水计量方法有3种:正排量流量计、涡轮流量计和计量桶。 正排量水流量计容易被细小的煤粒、砂、粘土堵塞,造成计量误差。 涡轮流量计通常安装在泵的出口处,其计量精度高于正排量流量计, 但在间隙流、气水两相流及水中有杂质的情况下,易受损坏,或产生 较大的计量误差。正排量流量计和涡轮流量计的计量精度随入口压力 的提高而增加。在美国的黑勇士盆地,最常用的水计量方法是一种标 定容器,也称计量桶。这种容器的容积一般为18.925dm3(5加仑),用 于井口收集产出水,并记录容器装满水所需的时间,由此换算成每日 产水的桶数。

煤层气地面开发技术

煤层气地面开发技术

第七章煤层气地面开发技术煤层气地面开发包括煤层气生产井施工和后期排采管理两部分内容,涵盖了煤层气生产井钻井、测井、固井、增产改造、设备安装、排采等一系列程序。

第一节主要内容:一、煤层气井完井方式1、裸眼完井裸眼完井又分为常规裸眼完井和裸眼洞穴完井。

(1)常规裸眼完井通常,煤层气井裸眼完井是在煤层顶部下表层套管后,一直钻进煤层至设计深度终孔,将煤层用砂或砾石填满,然后将套管下到煤层上方并注水泥返至地表,再用空气或水冲洗井眼,使煤层裸露。

(2)裸眼洞穴完井裸眼洞穴完井适用于高压、高渗透性厚煤层。

该方法是在井底造一个大洞穴,下入割缝衬管后进行排采作业。

2、套管射孔完井套管射孔完井时钻穿煤层直至设计井深,然后下生产套管至煤层底部“口袋”,注水泥固井,最后射孔,射孔弹射穿生产套管、水泥环并穿透煤层某一深度,建立起气流通道。

3、混合完井混合完井也叫多煤层完井,根据各煤层特点和上下围岩性质,使裸眼完井和套管完井在同一口井同时使用。

混合完井形式包括套管射孔完井、套管射孔+裸眼完井、裸眼洞穴完井等几种类型。

一般情况下,上部煤层采用套管射孔或套管割缝完井,下部煤层采用裸眼完井或裸眼洞穴完井。

4、水平井完井技术水平井完井由地面垂直向下钻至造斜点后,以中、小曲率半径侧斜钻进目煤层,在煤层中按设计方向延伸几百米至上千米。

水平井水平段一般采用裸眼完井或214英寸(11.43cm )割缝衬管完井。

二、煤层气井固井工艺 向煤层气井钻井井眼中下入套管,并在套管和井壁环空中注入水泥浆,以加固井壁、封隔煤层施工程序叫固井。

通常煤层气井从大到小要下两至三层套管。

1、下套管下入井内套管,根据其作用不同,可分为三种。

第一种为表层套管,其作用是封隔地表不稳定松软易坍塌地层、水层、漏层;安装井控井口装置。

第二种是支撑中间套管,下入深度一般是数十米到数百米,水泥返到地面。

第三种为生产套管,它将目层及非目层隔开,给煤层气生产形成中途不流失通道,为实施增产措施创造条件,水泥返到地面。

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(c)圆度、球度不低于0.7,在标定的粒径范围内所占百分比大 于80%;
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
(d)初期选择小粒径支撑剂降滤,后期选择大粒径支撑剂尾追封 口; (e)随着煤层埋深的增加(超过1000m),应考虑支撑剂的强度, 要使在闭合压力为30MPa下,颗粒破碎率低于20%。
(3)适当增大压裂施工规模
这里指的施工规模,主要是指增大加砂量、液量、排量等参数,以造就
较长较宽的裂缝系统,为加大煤层气井的降压范围、促使吸附气解吸提供较 好的条件。 压裂规模的确定还应考虑到裂缝的形状、方向、延伸方向、井网结构等 因素,避免盲目性造成不必要的损失。
8.3 压裂裂缝监测技术
压裂形成的几何形状不仅为分析压裂效果提供可靠的依据, 也是确定地应力分布,进行合理井距部署,搞好试验井组及编制 煤层气田开发方案,评价煤层气产能必不可少的重要参数,因此
正确测定压裂裂缝的几何形状,是煤层气试气工作的一项重要任
务。 煤层压裂裂缝测试分高度和长度及方位测试,其测试方法 见表8-5。
表8-5 压裂裂缝监测方法统计表 高度测试 井温法、同位素示踪法 长度及方位测试 大地电位法、井下CT测试、微地震法、同位素示踪法
8.3 压裂裂缝监测技术
1、裂缝高度的测试——井温法
(1)压裂液添加剂的优选
(a)稠化剂
现场实践表明,烃丙基瓜胶及香豆胶具有良好的综合性能,表现在水不 溶物低,粘度较高,对煤层保护有利。
(b)交联剂
交联剂的作用是使稠化剂溶液中的稠化分子迅速形成长链,粘度迅速升 高,提高液体的造缝和携砂能力。
(c)粘土稳定剂
常用氯化钾作为粘土稳定剂,同时为了满足裂缝监测的需要,往往加大 氯化钾的浓度,以提高地层的导电性能。
(二)压裂液的优选
对压裂液的基本要求:
(1)压裂液首先应具有一定的造缝和携砂能力,以满足造长缝沟 通割理系统的要求。 (2)压裂液同煤层具有较好的配伍性。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
目前,国内煤层气试验井压裂施工时所选用的液体多为清水加入相应添加 剂组成,少数采用了线性胶、冻胶压裂液。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
2、煤层压裂的特殊性
(一)裂缝形状复杂
(1)水平裂缝,煤层深度较浅时出现;(2)“T”形裂缝,在 单一厚煤层中,压裂裂缝完全限制在煤层内,可形成形状复杂的裂 缝系统;(3)垂直裂缝,在薄煤层中,易产生一条平面垂直裂缝; (4)裂缝穿过煤层,厚煤层中的垂直裂缝,在处理后期,可能向 围岩延伸,穿透煤层。
(2)提倡加砂压裂
煤层气开发的有利深度是300~1200m,煤层压裂时所形成的垂直或水
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
平裂缝在施工停止后将受到一定的闭合压力的影响,使裂缝宽度降低乃至闭
合,进而失去导流能力。虽然煤层破裂时形成的细小颗粒充填在裂缝中起到 支撑作用,但保证裂缝处于闭合状态是困难的,特别是在煤层深度大于600m 时,加上煤层压力一般较低的因素,其闭合压力可能达到10MPa,因此加入 支撑剂是必要的,支撑剂加入量大些,争取有较长的支撑缝长和缝宽有利于 加速煤层排水采气。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
表8-4 根据原地应力确定裂缝模型
应力差(KPa)
小于零 345-690 2068-3450 517三维垂直裂缝模型 阻挡层适当,三维裂缝模型 阻挡层很强,三维裂缝模型
(三)复杂裂缝模拟
(1)分别用水平裂缝和垂直裂缝进行描述,所依据的原 则是两条裂缝到达的位置相同;
8.3 压裂裂缝监测技术
在压裂施工中,如果压裂液相对于地层是一个良导体,即液体
电阻率与地层介质电阻率相比差异较大,此时利用套管向地层供以 高稳电流,则这部分压裂液在地层中即可看成一个场源。由于压裂
液的存在将使原电场(未进行压裂时的电场)的分布形态发生变化,
即大部分电流集中在低阻带,造成低阻带周围介质电位也发生变化, 从而与地层产生电阻率差。因此在被测压裂井周围环形布置多组测
(四)压裂液在煤层中的滤失性大,导致造缝率低
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
3、煤层水力裂缝的模拟
(一)水平裂缝模拟
煤层埋深较浅和厚度不大时,最小主应力为垂直应力,易形 成水平裂缝,可用Penny模型进行模拟计算。
(二)垂直裂缝模拟
模拟在地层中形成垂直裂缝的模型很多,并已在油气层压 裂中广泛使用,如GDK模型、PKN模型等均为二维模型。相比 之下,在深煤层中,如果煤层顶底板应力大于煤层,使用GDK 模型比较合理。 在掌握煤层气井底应力剖面的条件下,使用拟三维(P3D) 或全三维(F3D)数学模型计算裂缝几何尺寸更为真实。表8-4 为根据应力差确定的裂缝模型。
以往利用压裂前后测井温度线仅可判断裂缝(垂直)高度。 在压裂过程中,进入煤层孔隙的液体温度在停泵以前基本上无 变化,停泵后井内压力重新建立起平衡,液体停止流动,没有 热传导中的对流作用。根据热传导学理论,井筒内径地层传热 速度大于从缝中单向向地层传热速度。另外由于煤层裂缝处吸
收了大量的压裂液体,温度恢复的较慢,在压开的层位温度就 会出现异常(同原始地层温度相比),因此,可以利用这种地 温异常解释压开裂缝的位置和裂缝高度。 利用测井温判断裂缝位置和裂缝高度应注意以下不利因素: (1)当地面液体温度和被压裂层温度相差不大时,不易使用 该方法来辨别裂缝,因为煤层埋藏浅、地层温度低,显示不出温 度的异常段;
(三)支撑剂的优选
选择支撑剂应考虑以下因素:(1)支撑剂回流问题;(2)支撑剂
应能深深侵入煤层;(3)最大限度降低煤粉回流。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
考虑上述问题的施工步骤:在加砂前加入100目粉砂,它既是降滤剂,可 提高煤层的综合滤失系数,并可阻挡部分煤粉回流,同时又是支撑剂,使撑 开的裂缝参加导流;而后加入40/60目细砂,对煤粉起过滤作用;再加入 20/40目主砂,最后尾追12/20粗砂,增大缝口导流能力,还可减少支撑剂回 流。
(二)煤层压裂施工压力高
同砂岩相比,煤层压裂需要较高的施工压力,通常破裂压裂梯 度大于0.0026MPa/m,并且这种压力贯穿于整个裂缝延伸的过程 中。 引起煤层处理压力高的原因:
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
(1)煤层的多孔弹性效应
煤层的裂缝系统极为发育,当地面泵注高压液体时,滤失量的增加使煤层 孔隙压力升高,致使井壁周围煤层的力学性能减弱,杨氏模量下降、泊松比上
(d)pH值调节剂
加入pH值调节剂的作用是改变压裂液体系的酸碱性,目的是为了保证压
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
裂液与煤层配伍,降低对煤层的伤害,提高压裂液的携砂能力。
(e)破胶剂与活化剂
目前煤层的破胶剂是过硫酸铵和CH——2低温活化剂。
(2)压裂液的配置
(a)保持水源清洁,配液前用5μm以下滤网过滤,配液设备和容 器一定要干净; (b)压裂液在配置过程中要进行必要的测试`观察是否达到指标, 施工前进行交联实验,避免由于时间过长或天气的原因是压裂液性能 下降; (c)压裂液要与地层流体进行配伍性试验; (d)压后强化反排措施,最大限度降低液体对煤层的污染。
升,导致产生更多的煤屑,从而引起地应力增大。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
(2)煤屑的产生增加了液体的粘度,并使裂缝端部堵塞
(3)复杂、弯曲的裂缝易产生较高的升高压力
多条裂缝存在时引起的多孔弹性回压以及弯曲裂缝引起的流动阻力增大, 在加砂压裂施工时,液体向前移动的过程中支撑剂浓度增大,产生砂浆效应, 均会使地面施工压力升高。
(四)压裂工艺技术
(1)尽可能增大进液管柱面积,提高地面泵组排量
实践证明,在非限流方式的常规压裂井中,90%的液体摩擦阻力发生在 井筒的压裂管柱内,并且与进液面积成反比。 只有增大了进液管柱面积才能提高施工排量。提高施工排量是煤层压裂 的重要方面,它有利于形成较宽的裂缝,降低或弥补压裂液在煤层中的滤失 量。特别是采用低粘压裂液时,如果排量较小,可能造不开裂缝并影响支撑 剂的加入。
为了防止支撑剂回流,还可在压裂作业快结束时加入固化的树脂涂敷支 撑剂,可以固结支撑剂并能最大限度降低支撑剂和煤粉的运移。 采用低粘压裂液时,利用小颗粒支撑剂在井眼周围裂缝中沉降趋势小的 优势,可以增大支撑剂侵入深度。
总的来说对支撑剂的要求有: (a)建议支撑剂的浓度应高于5kg/m2; (b)支撑剂的浊度低于100BTU;
(2)利用国外的FRACPRO软件进行模拟,该软件人为的 考虑多条裂缝的存在。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
4、压裂设计
(一)地质参数获得
包括弹性模量、泊松比、抗压强度等在内的煤的力学参数可以通 过室内实验测试或利用测井曲线求得; 包括水分、灰分、煤组分、含气量等在内的煤的物性参数可通过 实验得到; 煤层渗透率、破裂压力、闭合压力和地应力一般采用注入-压降试 井求得。
量电极,利用高精度电位观测系统,观测压裂施工前后地面电位变
化,测得压裂前后电位梯度差值并通过一定的数据处理,就可达到 解释推断裂缝延伸方位的目的(图8-1)。 在图8-1中,压裂前不存在裂缝时,由A极和B极在地下建立起 来压裂前的电场称为正常场,反映了地层原始电位分布。
8.3 压裂裂缝监测技术
将供电的压裂井称为A极,另一电源 返回井或场源记录点称为B极。B极不能 距离压裂液传播区太远,必须在地层构成 回路,它产生的电场对压裂井来说相当于 一个干扰源,所以计算正常场时必须考虑 B极的影响,所测电位差为两井产生的电 场在地面叠加后沿偶极距的积分。由于电 位是标量,因此在计算正常场时把A极和 B极分别进行考虑。
8.2 煤层气井增产措施—— 压裂工艺技术
煤层的原始渗透性能很差,必须经过后期改造。压裂是一 种有效的措施,目前使用的压裂有水力压裂和高能气体压裂。 高能气体压裂:利用聚能弹爆炸时产生的高压气体对地层 进行压裂,适用于解除井筒附近的堵塞,但处理半径小。 水力压裂:利用高压泵组将流体以超过地层吸收能力的排量 注入,使煤层附近蹩起高压,当这种压力超过地应力及岩石抗 张强度后,地层便产生裂缝。
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