煤层气采收率的影响因素及确定方法研究
煤层气藏工程原理

煤层气藏工程原理
煤层气藏工程主要是通过钻井、水力压裂等方式来提高煤层气的采收率,其原理包括以下几个方面:
1. 煤层气运移规律:煤层气处于煤层孔隙和吸附态之间,存在于煤层中的毛细管、微孔和微缝中。
在煤层中,煤层气的运移主要取决于渗透性、孔隙度和岩石物性等因素。
2. 压裂技术:通过利用高压液体将水或气等注入到煤层中,使煤层裂开,以增加渗透性,从而提高煤层气的采收率。
3. 孔隙压缩:煤层气被压缩在煤层中,当煤层被抽取时,煤层内部的压力会下降,这将导致煤层气从孔隙中释放出来。
4. 井筒参数控制:在钻井过程中,井筒的直径、壁面质量和物理性质等参数对煤层气的开采产生影响。
正确地控制井筒参数可以增加煤层气的产出。
总之,煤层气藏工程原理是通过改变煤层内部的渗透性、压力和孔隙度等因素,来提高煤层气的采收率。
煤层气目标区优选影响因素分析及要素权重确定

煤层气目标区优选影响因素分析及要素权重确定摘要:在分析煤层气目标区优劣影响因素的基础上,文章对煤层气目标区优选的主要影响因素相对权重进行定性和定量分析,并给出了定量取值和模糊等级划分,为科学合理地对各目标区评价、优选和排序提供了可靠的参数依据。
关键词:煤层气目标区;影响因素;AHP;权重煤层气目标区是指现阶段查明的煤层气相对富集地区,是煤层气勘探开发的基本空间单元。
我国的煤层气经济开发处于初级阶段[1],因此对于煤层气目标区的优选工作相对于煤层气经济开发尤为重要。
煤层气目标区优选评价属矿产资源开发优选评价的范畴,为了科学、合理地进行评价,必须对影响煤层气勘探目标区优劣的因素进行详细的分析研究。
文章选择层次分析和模糊决策相结合的方法对各影响因素在各层次中的相对权重进行确定和模糊等级划分,对煤层气目标区优选进行了初步评价研究。
1煤层气目标区优劣影响因素影响煤层气目标区优劣的因素较多,而且关系错综复杂,主要包括含气性因素、煤储层因素、盖层因素、控气地质因素及开发基础因素等。
在诸多影响因素中,某些因素是对煤层气勘探开发前景具有一票否决作用的“关键因素”,某些因素则仅是一种必要条件。
①含气性因素。
气性因素主要由含气量、资源量、资源丰度、含气梯度、气体组成等组成。
其中,含气量和气体组成是基本要素,其它要素均可根据基本要素和储层的几何要素换算得出。
由于煤层气基本上均由烷烃气体组成,故气体组成要素在评价深度范围内失去对比意义。
显然,含气量在目标区优选中起着“一票否决”的作用。
②煤储层因素。
煤储层因素的涵义极为广泛,既有几何要素又有物性要素,还有物质组成要素。
几何要素包括煤储层分布的面积、厚度、埋深、形态和稳定性等,在煤层气的经济评价中具有决定性作用。
物质组成要素包括以煤岩组分为主的有机组成和以无机矿物为主的无机组成。
物性要素包括孔隙—割理性、储层压力、临界解吸压力、排驱压力、含气饱和度等等。
其中,渗透率与储层的其它物性之间具有因果关系,对煤层气开发成功与否具有决定性作用,应当高度重视。
一种煤层气采收率分析新方法

一种煤层气采收率分析新方法朱苏阳;李传亮;杜志敏;彭小龙;王超文【期刊名称】《油气地质与采收率》【年(卷),期】2016(023)006【摘要】目前煤层气采收率计算方法较为简单,对采收率影响因素的认识并不系统.为此,提出了一种煤层气采收率分析新方法,并对其进行了验证,该方法可以反映煤层气不同生产阶段采收率的影响因素.煤层气采收率主要受压降波及效率和解吸效率的影响.压降波及效率受井网、井型及压裂等工程因素控制;解吸效率受到气体吸附特征与废弃压力等因素影响,每降低0.1 MPa的废弃压力,可以提高采收率为4.43%.开发初期煤层气的采出程度取决于压降波及效率,提高压降波及效率可以提高煤层气的采气速度;而开发后期,煤层气的采出程度主要由解吸效率控制.提高煤层气压降波及效率的有效方法是采用与煤层地质特征参数所匹配的井网,使井网有效控制煤层,形成体积解吸;负压采气可以进一步降低煤层气藏的废弃压力,从而提高煤层气解吸效率.【总页数】6页(P99-104)【作者】朱苏阳;李传亮;杜志敏;彭小龙;王超文【作者单位】西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610599;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610599;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610599;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610599;西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川成都610599【正文语种】中文【中图分类】TE313.7【相关文献】1.油藏高含水开发期确定采收率的一种新方法 [J], 谷建伟;李晓庆2.煤层气采收率的影响因素及提高采收率策略研究 [J], 王杰3.一种标定水驱采收率的新方法——统计法 [J], 陈焕杰;苗国生;等4.一种经济可行的提高采收率新方法 [J], Gillo,TH;刘北羿5.一种提高采收率的新方法——ASPaM [J],因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
煤层气单井产量影响因素分析

开发及开采 天 然 气 工 业 2005年 1月
肥煤 ,孔隙度 8% ~15% ,平均孔隙度 12. 5%。 7. 相对渗透率 在有效解吸区和两相渗流区 ,流体渗流受相对 渗透率制约 ,气相相对渗透率高则气产量高 ,水相相
发选区时需要重点评价的参数 ,特别是渗透率和含 气量 2个参数 ,需要在选区时重点评价 ,优选高渗 、
五 、结论与认识
高含气量区进行开发 。
(1)依据煤层气赋存机理与开采机理 ,将煤层气
四 、提高单井产能措施途径
开采区划分为 3个区域 ,指出不同区域主控因素 。 (2)分析了影响煤层气产能的 8个因素 ,主要影
将该技术应用与煤层气开发中后 ,取得卓有成效的 成果 。西弗吉尼亚煤层厚 1. 8~5 m ,渗透率为 ( 1~ 5) ×10 - 3μm2 ,羽状水平井主分支长 1000 ~1500 m , 分支长 450~610 m。单井产煤层气 ( 3. 4 ~5. 6 ) × 104 m3 / d,排 采 3 年 可 采 出 控 制 区 内 70% 的 煤 层 气〔9〕,具有良好的应用前景 。
参 考 文 献
高渗区裸眼洞穴完井技术可大幅度提高单井产 能 ,对于渗透率大于 5 ×10 - 3μm2 的煤层 ,裸眼洞穴 完井煤层气产量为常规水力压裂井的 3~20倍 。其 增产机理是通过造洞穴扩大了有效井径 ,通过多次 水力激动 ,造成近井地带煤层松动 ,诱发微裂缝张 开 ,有效提高煤层渗透率 ,从而扩大有效泄气面积 , 提高单井产量 。在圣湖安盆地 4000 多口煤层气井 中 ,三分之一为裸眼洞穴完井 ,至 2003年 ,洞穴完井 累积产气量占全盆地产量的 76%。 水力 压 裂 改 造 是 煤 层 气 井 增 产 的 主 要 手 段 之 一 ,利用水力压裂技术 ,在煤储层中建立一条有效支 撑裂缝 ,可有效地扩大泄气面积 ,增加两相渗流区 , 提高煤层气井单井产量 (图 3) 。产量提高水平取决 于水力压裂规模 ,以及支撑裂缝的有效性 ,有效支撑 缝长越长 ,则两相渗流区越大 ,产量越高 。统计表明 美国 14000口煤层气井中有 90%以上通过水力压裂
影响煤层气单井产量的关键因素分析

煤层气单井产量是衡量煤层气开 发效果的重要指标,也是制定煤 层气开发计划和调整开发方案的 重要依据。
煤层气单井产量的影响因素
煤层厚度和煤质
煤层厚度和煤质是影响煤层气单井产量的重要因素。一般来说,煤 层厚度越大,煤质越好,煤层气单井产量越高。
煤层含气量和渗透率
煤层含气量和渗透率也是影响煤层气单井产量的关键因素。煤层含 气量越高,渗透率越好,煤层气单井产量越高。
在煤层气开采的不同阶段,由于地质条件、开采技术等因素的影响,单井产量存在明显 的差异。
采出阶段对煤层气单井产量的影响具有阶段性特征
在煤层气开采的不同阶段,产量随时间的变化趋势不同。
采出阶段与采出程度的关系及其对产量的影响
采出阶段与采出程度相互 关联
采出阶段和采出程度是相互关联的,不同采 出阶段对应不同的采出程度,从而影响煤层 气单井产量。
优化工程设计与施工
总结词
合理的工程设计与施工是提高煤层气单井产 量的关键。
详细描述
根据地质勘探与评估结果,优化煤层气开发 工程的钻井、压裂、排采等工艺设计。采用 先进的钻井技术和设备,提高钻井效率和煤 层气开发效果。优化压裂方案,提高煤层气 在压裂过程中的解吸和扩散效果。加强排采 管理,合理控制排采速度和压力,提高煤层 气的采收率。
04 采出程度与采出阶段对煤 层气单井产量的影响
采出程度对煤层气单井产量的影响
采出程度越高,煤层气单井产量越低
随着煤层气的不断开采,煤层中的压力逐渐降低,导 致产量下降。
采出程度对煤层气单井产量有直接影 响
采出程度越高,煤层气单井产量受到的影响越大。
采出阶段对煤层气单井产量的影响
不同采出阶段煤层气单井产量差异明显
采出阶段与采出程度对产 量的综合影响
煤层气井水力压裂伴注氮气提高采收率的研究

试验研究煤层气井水力压裂伴注氮气提高采收率的研究倪小明1,2a,贾炳1,曹运兴2b(1.山西晋城无烟煤矿业集团公司,山西晋城048006;2.河南理工大学a.能源科学与工程学院;b.安全科学与工程学院,河南焦作454000)摘要:最大限度地提高CH 4气体初始解吸压力是提高其采收率的重要途径之一。
针对我国“低压”煤储层的临储压力比小、初始解吸压力低、活性水压裂效果不甚理想的现状,系统分析了水力压裂伴注N 2增能压裂提高采收率的机理,结合施工现场情况,设计了水力压裂伴注N 2增能压裂煤储层工艺参数。
屯留井田水力压裂伴注N 2增能压裂与常规活性水压裂的临界解吸压力对比表明:水力压裂伴注N 2能提高煤层气井排采初期的临界解吸压力,在其他条件相同的情况下,一定程度上能提高煤层气井的采收率。
关键词:N 2增能;水力压裂;煤层气;采收率中图分类号:TD82;P618文献标志码:A文章编号:1008-4495(2012)01-0001-03收稿日期:2011-05-26;2011-09-25修订基金项目:国家自然科学基金项目(40902044);中国博士后科学基金项目(20100480848);河南理工大学博士基金项目(B2009-51)作者简介:倪小明(1979—),男,山西临汾人,副教授,博士后,主要从事煤层气抽采方面的研究工作。
E -mail :nxm1979@126.com 。
对煤储层压裂改造是提高煤层气井产能的关键技术之一。
为达到良好的压裂效果,国内外研究者从煤储层特性、压裂液性能、支撑剂性能、煤储层伤害、压裂过程裂缝展布、压裂效果的影响因素等方面进行了卓有成效的研究[1-3]。
清洁压裂液携砂能力较强,但对煤储层的污染较严重[4];冻胶压裂液携砂能力较强,但煤储层温度低,低温破胶是其需要攻克的难题;CO 2泡沫压裂理论上能提高煤层气井采收率,但目前许多煤储层温度低,低温状态如何转化是其主要瓶颈[5-7];活性水压裂液因其价格低廉、来源广、对煤储层的污染较少而成为目前储层改造的主要方式,但活性水压裂液携砂能力较差。
煤系气田高温煤层气采收技术研究

煤系气田高温煤层气采收技术研究煤层气是一种重要的清洁能源资源,在中国煤炭资源丰富的背景下,煤矿瓦斯资源的高效利用对于降低能源污染、保障能源供应具有重要意义。
近年来,高温煤层气采收技术在煤系气田开发中受到了广泛关注,其在提高煤层气采收率、降低渗流压力等方面具有巨大的潜力。
本文将重点讨论高温煤层气采收技术的研究进展和应用前景。
高温煤层气采收技术是指在高温环境下进行煤层气采收的一种方法。
传统的煤层气采收多采用地下水煤层气开采技术,但在低温环境下,水蒸汽在地下的温度和压力下很大程度上失去了驱动能力,导致采收效果欠佳。
而在高温环境下,水蒸汽的温度和压力可以达到较高的水平,能够更好地推动瓦斯运移,提高采收率。
高温煤层气采收技术主要包括两种方法:一种是通过加热煤层,提高煤层渗透系数和瓦斯运移速率;另一种是通过喷射高温水蒸汽,形成高温高压气体,增加瓦斯驱替效果。
加热煤层的方法可以采用地源热泵、电加热、微波加热等不同方式,实现对煤层进行加热,增加瓦斯的渗透速率。
而喷射高温水蒸汽的方法则需要在开采过程中加入高温高压水蒸汽,通过对瓦斯进行驱替,促使其从煤层中释放出来。
两种方法各有优缺点,具体选择取决于不同的煤层气田开发需求和地质条件。
在实际应用中,高温煤层气采收技术已经取得了一定的进展和成果。
首先,在煤层气采收率方面,通过提高煤层温度,增大瓦斯运移速率,可以大幅度提高煤层气采收率。
研究表明,煤温每升高1℃,煤气的运移距离可增加0.38m,初始含气量可增加0.05m3/t。
其次,在降低渗流压力方面,通过高温煤层气采收技术,可以加速煤层瓦斯运移和释放,减少煤层中的渗流压力,提高采收效果。
此外,高温煤层气采收技术对于提高煤层气的可采性也具有一定的作用,可以改善煤层孔隙结构,增加可渗透性,从而提高瓦斯的采出率。
但是,需要注意的是,高温煤层气采收技术也存在一些挑战和问题。
首先,高温环境下的煤层瓦斯开采对设备和材料的要求更高,需要耐高温、耐压的设备,增加了成本投入。
煤层气含量影响因素及预测方法

筛选出有利开采 区块 , 避免盲 目开采而带来 的巨大 经济损失 。 。 . 总之 , 煤层含气量是煤层气勘探开发、
煤 层 含气 量 不 仅 是 评 价 煤 层 气 储 层 的 重 要 参
数 , 也 是煤 矿 生 产 的 重 要 灾 害 因子 之 一 _ 8 j . 它 关
是指单位数量煤体 中所 吸附的煤 层气 数量 ¨ , 或
者 每 吨原煤 中所含 煤层气 的量 ( m / t ) 1 3 - 1 4 ] .
料[ 1 1 ] . 因此 , 如何 合 理选 取煤 层 含 气 量 计 算 评 价 方
二 , 煤层气总资源量几乎与我 国的天然气资源量 相当 J , 开发利用前景广 阔 J . 据报 道, 我国埋深 2
k m 以上 的煤 层气 资源 总量 约 为 3 6 . 8 1×1 0 m , 其
2 0 1 1 C X1 0 0 8 3 5 )
作者简介 : 曹军涛 ( 1 9 8 6 . ) , 男, 硕士研究生 , 主要从 事储层测井评价 、 测井解释方面研究. E - ma i l : c j t 7 1 5 @1 6 3 ・ c o n r
曹军涛 等 : 煤层气含量影 响因素及 预测 方法
1 . 2 煤 层含气 量 的影 响因素
系到煤层气井单井产气量预测 、 决定着煤层气资源 前景 以及 能否进 行 商业 化 勘 探 开 发 _ 9 ] . 根据 煤 层 含
气量数 据 可 以经 济 快 捷地 计 算 出 区块 煤 层 气 储 量 ,
煤层含气量是煤化作用 、 构造活动 、 埋藏演化过