QK-煤层气井压裂工艺技术研究及应用
裂工艺。抚顺煤田 =<-! 井采用前置液降滤失、填砂 面分层、油套混注大排量压裂工艺;=<-. 井采用前 置液降滤失、二级加砂、油套混注大排量压裂工艺。
结论与认识
! 3 根据东北煤田的特殊性,使用前置液降滤失 和油套混注大排量工艺技术,是煤层气井压裂工艺 的突出特点,由于煤层有别于砂层,前置液降滤失成 为煤层气井压裂施工的关键技术。
主题词 煤成气 压裂 降滤失工艺 研究应用
概述
煤层气井压裂是辽河油田近年来开展的施工项 目,煤层与油田的油气井压裂相比有很大的风险性, 煤层滤失严重,施工难度大。根据煤层特点研制出 针对煤层气低摩阻、易返排的压裂液,特别是煤层的 孔隙发育、质地疏松,不易形成长裂缝的阶段加砂技 术和防滤失技术。压裂设计部门和现场施工紧密结 合,通过多井次的经验总结把压前防滤失作为关键 问题,在压前首先采用了前置液降滤失的工艺措施, 并且根据各煤层埋藏的具体情况,有针对性地采用 交叉混合压裂工艺作业,大大提高了煤层气井的压 裂效果。
! 王红霞,女,"#(- 年毕业于辽河石油学校,现从事酸化压裂工作。地址:辽宁省盘锦市兴隆台区辽河石油勘探局井下压裂公司,邮政编 码:"%’&"&。
8.
油气井测试
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性地采用交叉混合压裂工艺作业,收到较好的压裂 效果。
表 ! 阜新煤田煤层气井压裂施工参数表
井号
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本文收稿日期:.66. 0 68 0 .2 编辑:许兰婷
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"### $ %&&" 年,辽河石油勘探局井下压裂公司 在东北煤田(阜新和抚顺)压裂 ! 口井,累计 "" 井 层,其中阜新煤田压裂 ’ 口井,( 井层;抚顺煤田压 裂 % 口井,) 井层,平均压裂井深达到 ((! * ) +,平均 压裂煤层厚度 %, * )% +。经压裂措施改造后,煤气 产量大幅度增加,每口井平均 日 产 煤 气 在 )&&& $ ),&& +) 之间,到目前已累计产煤气 "&&& 多万方,满 足了抚顺和阜新煤田地区煤气供给,为两市区良性 发展提供了充足的物质保障。
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’3 液体及支撑剂 阜新和抚顺煤层埋藏比较浅,一般在 266 4 !666 " 之间,为防止煤层污染,设计研制出了低摩阻、易 返排,对煤层伤害较小的 $;-’ 煤层压裂液,并在压 裂液中适当加入各种不同的添加剂,严格控制添加 剂的用量,如防膨剂(:;<-57!、6 3 .*)、消泡剂(;>?=> ( +@-!、6 3 68*)、杀 菌 剂( AB-:C-+@-!、 6 3 68*)和助排剂(DC-"、6 3 .*)等。 在压裂施工中,结合煤层埋藏浅、闭合压力低的 特点,选用兰州砂作为支撑剂;针对煤层割理发育产 生的高滤失性,均采用前置液降滤失和油套混注大 排量、大砂量工艺,达到了降滤失目的,造缝均匀并 能够及时返排压裂液。 /3 压裂措施 阜新和抚顺 7 口煤层气井分别采用不同的压裂 工艺,均取得良好效果。其中,阜新煤田的 +,-! 井 采用前置液降滤失、下可取式桥塞分层、油套混注大 排量压裂工艺;+,-. 井采用了前置液降滤失、填砂面 分层、油套混注大排量压裂工艺;+,-’ 井采用了二级 加砂、前置液降滤失、油套混注大排量压裂工艺;+,/ 井采用二级加砂、填砂面分层、油套混注大排量压
%&&) 年 % 月
油气井测试
第 "% 卷 第 " 期
煤层气井压裂工艺技术研究与应用
王红霞! 戴凤春 钟寿鹤
(辽河石油勘探局井下压裂公司)
摘要 在煤层压裂过程中,结合煤层高滤失性特点,成功地实施了前置液降滤失和油套混注大 排量、大砂量、阶段加砂等先进的压裂施工工艺,使得煤气产量大幅度提高。辽河油田在东北煤气 田压裂施工 ! 口井 "" 层,收到了较好的压裂效果。
. 3 煤层压裂结果表明,前置液降滤失工艺、油套 混注大排量工艺、二级加砂压裂工艺及其交叉作业 方式是先进可行的,能够扩展到解决油田以外的实 际问题,为今后煤层气开采增效提供较好的施工措 施,同时也为油田大型设备的施工能力找到更好的 应用空间。
’ 3 东北煤田实施压裂后,煤气产量大幅度提高, 解决了阜新、抚顺两市区煤气供给问题,经济效益可 观,说明煤层气压裂施工是成功的,具有较高的推广 价值。
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压裂工艺及效果
"* 煤层特点 煤层割理系统十分发育,在钻井过程中钻井液
多处滤失,说明煤层具有高滤失性;煤层的杨氏模量 较常规的砂岩杨氏模量小,易形成较宽的水力裂缝, 同时煤层的高滤失性决定了在煤层中造长缝比较困 难;煤层的井网布置限制了水力裂缝的长度。
QK-低渗透油田水平井压裂改造技术研究与应用
#技术讨论!低渗透油田水平井压裂改造技术研究与应用*闫建文1,2张玉荣3(11中国地质大学(北京)能源学院21中国石油勘探开发研究院31大庆石油学院石油工程学院)摘要围绕低渗透油田开发技术问题,为攻克水平井规模应用的瓶颈技术,突破储层改造技术难题,开展了水平井低渗透储层改造技术攻关,包括水平井对低渗透油藏的适应性研究、水平井与井网的匹配关系研究、压裂改造基础研究、水力分段射孔压裂研究、机械分段压裂技术研究、限流压裂技术研究,初步形成了水平井分段压裂配套技术,主体关键技术研究已经取得突破性进展。
现场试验63口井,最高单井改造后产量达到相邻直井的412倍,取得了很好的改造效果,积累了大量的现场经验,为在低渗透油田大规模应用水平井创造了条件。
关键词低渗透油田水平井压裂改造机械分段压裂酸化改造0引言近几年,原油新增储量的70%属于低渗透储量,低渗透油藏形成条件、孔喉特征、渗流机理等与中高渗透油藏有明显的区别,使油藏开采方式、油井生产动态也表现出特殊性[1]。
实现储量的有效动用,大幅度提高单井产量是开发低渗透油田最急需解决的问题。
水平井作为油藏开发最有效手段之一,由于其能够增大油藏的泄油面积,改变流体在油藏中的渗流机理和方式,大幅度提高单井产量,逐渐被应用于低渗透油藏的开发。
应用水平井开发低渗透油藏的关键问题是储层改造,如果储层改造技术不突破,工艺配套程度差,应用水平井开发的低渗透油田经济效益就将大幅度降低[2-5]。
1水平井储层改造存在的问题水平井储层改造的关键是如何实现水平井分段压裂。
分段压裂存在较大技术问题和风险:机械分段压裂砂卡封隔器解卡技术急需解决[6-7];储层改造滤失面积大、施工时间长、压裂液伤害大,对储层改造工作液体系提出了更高的要求;小型测试压裂、压后压力恢复试井、井温测井与微地震波测试等在直井上较为常用的诊断评估手段,在水平井中应用较困难,这样水平井压后裂缝形态评估难度大。
水平井储层改造技术的突破是低渗透油田规模应用水平井的技术瓶颈。
QK-中国煤层气井压裂技术发展现状及趋势
软 现 应 结 表明 有 定实 价 从 件, 场 用 果 具 一 用 值。 美国RS E公司引 进的P ? 拟 压 r - 三维 裂 -
设计软件具备煤层气井压裂设计功能, 经应用取得一定效果。 从国 外引进的 其他压裂设计 软件, 在煤层气井应用后, 效果也不太理想。 这主要是因为中国 煤层类型多样, 储层物性 差异大, 压裂形成的裂缝比 较复杂, 难以建立准确的数学模型。 22 压裂施工技术 . 中国 煤层气井压裂设备主要是7 型、1 0 0 0 0 型、1 0 0 4 型整套压裂机组及其配套车辆、 0 设备, 性能较好, 可满足常规压裂施工需要。 ()对多煤层井, 1 为了便于分层压裂改造, 采用套管射孔完井方式, 并运用深穿透射 孔弹, 增大炮眼直径和穿透深度, 提高射孔完善程度,以 减小压裂施工摩阻。
2 煤层气井压裂工艺技术发展现状
21 压裂设计软件 . 压裂设计是压裂施工的指导性文件, 而压裂设计主要依靠压裂设计软件模拟确定。中 国 煤层气井压裂设计所用的 软件大多是油气井压裂设计软件, 不适宜煤层气井使用。中 原 油田 井下特种作业处与西南石油学院联合研制开发的 煤层气井二维、 拟三维压裂优化设计
关 词 煤 气压 书现 趋 健 层 珠技 冬 铆
1前 言
煤层压裂改造可有效地将井孔与煤层天然裂隙连通起来, 从而在排水采气时, 更合理 地分配井孔周围的 压降, 增加产能和气体解吸速率, 提高采收率, 因此, 压裂改造作为一 种重要的 强化增产措施, 在煤层气开采中 得到普遍应用。中国 0 从2 世纪8 年代开始进行 0 煤层气的勘探开发, 在工艺技术方面已 经取得了 许多重要进展, 积累了 不少经验, 尤其在 煤层气井压裂改造方面,已 形成了一套比 较完善、配套的工艺技术, 现场应用取得了 较好 效果。 然而,由 于中国 煤层气勘探开发起步晚, 外先进技术相比 与国 还存在一定差距,因 此, 需要针对中国 煤层气的特点, 力量进行科技攻关和现场试验, 集中 争取早日 工业性开 发中国的 煤层气资源。
煤层气压裂技术及应用书
煤层气压裂技术及应用书煤层气是指埋藏在煤层中的天然气,是一种重要的清洁能源资源。
为了提高煤层气的采收率,保证煤层气井的稳产和有效开发,煤层气压裂技术应运而生。
本文将介绍煤层气压裂技术的原理、方法以及在实际应用中的关键问题。
煤层气压裂技术是指通过注入压裂液体,使其在含煤岩石中断裂,从而创造裂隙,增加天然气的流通面积和渗透率,提高煤层气的开采效果。
煤层气压裂技术主要包括水力压裂和气体压裂两种方法。
水力压裂是指通过注水泵将高压水注入煤层,增加煤层内的压力,使煤层裂开,从而促进煤层气与井筒的连接,提高煤层气的产量。
水力压裂的关键是选择合适的压裂液体,通常采用高浓度的水溶液和添加剂混合物,增加液体的黏度和稠度,提高水力压裂的效果。
水力压裂技术是煤层气开发中最常用的方法之一,广泛应用于大规模煤层气田的开发。
气体压裂是指通过注入压裂气体,利用气体的高压力将煤层断裂,创造裂隙,提高煤层气的渗透能力。
气体压裂主要包括液体氮压裂和临界点压裂两种方法。
液体氮压裂是指将低温液氮注入煤层中,通过氮气蒸发和煤层内部断裂,产生大量的裂隙和缝隙。
临界点压裂是指将临界点气体注入煤层,使煤层内的气体超过临界压力,从而引发煤层断裂,增加煤层气的产量。
气体压裂技术常用于较小规模的煤层气田开发中。
在煤层气压裂技术的应用中,存在一些关键问题需要解决。
首先是选井技术问题,包括选择合适的井位和井筒结构,以及合理布置井网,以提高压裂效果和采收率。
其次是压裂液体选择问题,包括选择适合的水质和添加剂,以及控制压裂液体的黏度和浓度,以提高煤层裂缝的渗透性和扩展性。
再次是压裂设计和施工问题,包括合理选择压裂参数,制定压裂方案,以及确保压裂工序的顺利进行。
最后是压裂后的油气开采问题,包括监测开采效果,调整开采方案,以及保证煤层气井稳定产量和长期运行。
总结起来,煤层气压裂技术是一种重要的煤层气开发方法,可以有效提高煤层气的产量和采收率。
通过水力压裂和气体压裂等方法,在煤层中创造裂隙和缝隙,增加煤层气的流通面积和渗透率。
煤矿井下压裂关键技术及装备应用研究
煤矿井下压裂关键技术及装备应用研究摘要:煤矿瓦斯灾害防治是全世界产煤国面临的共同难题,有效治理瓦斯是实现我国煤矿安全开采的技术保障。
本研究将地面压裂技术移植井下,结合煤矿生产实际情况,研究开发了井下水力压裂泵组、基于WIFI的井下压裂监控系统、井下压裂专用操作指挥舱等关键技术和装备,制定了井下压裂工艺与安全保障体系并在多家煤矿进行了工业应用,效果显著。
井下压裂关键技术和装备的有效研发,是井下压裂技术成功应用的保证。
关键词:煤矿瓦斯治理井下压裂装备1 引言水力压裂技术是改造低渗透储集层,使其达到工业性开采经济有效的增产措施之一,广泛应用于油、油气藏、煤层气藏,以及地热井资源的开采中,并取得了良好的增产效果[1]。
近年来,随着瓦斯、冲击地压等灾害防治的难度不断增大,煤矿灾害已成为制约我国煤炭行业可持续发展的关键因素[2-4]。
河南省煤层气开发利用有限公司及多家科研、高校和生产单位,根据煤矿安全高效生产的需要,以煤与瓦斯突出机理为指导,按照自主原始创新、集成创新和引进消化吸收创新的思想,结合煤矿巷道工程及采动影响,研发了成套技术及装备,成功地将地面压裂技术移植井下。
在河南平顶山、鹤壁、焦作、义马、贵州六枝等矿区上千次现场应用表明,井下压裂技术在增大煤层渗透率、提高瓦斯抽采量、降低煤与瓦斯突出危险性、防治冲击地压、改善工作面作业环境等方面效果显著。
国内相关专家认为井下压裂技术在单一低渗煤层区域瓦斯治理和利用方面开创了一条新途径。
2 井下压裂基本原理煤矿井下压裂是根据煤矿生产实际情况,利用煤矿生产活动造成的采动影响,结合井巷工程对煤层实施定向压裂增透。
其基本原理是利用高压流体对煤层双重孔裂隙介质体的劈裂作用,克服最小主应力和煤岩体的破裂压力,通过气固液多相多场耦合,使弱面发生张开、扩展和延伸[5]。
一方面原生孔裂隙的张开和扩展,增加了煤体孔隙率,另一方面原生孔裂隙的延伸增加了裂隙之间的连通,从而形成相互交织的多裂隙连通网络,增加了瓦斯的运移通道,正是由于这种裂隙连通网络的形成,致使煤层的渗透率大大提高,煤体实现整体均匀卸压,吸附瓦斯快速解析,从而增加瓦斯抽采量,消除煤与瓦斯突出的危险性。
煤层气井测试压裂解释及应用
煤层气井测试压裂解释及应用煤层气井测试压裂解释及应用煤层气是一种新型的能源,其开采与利用是当前我国能源领域的一项重要战略任务。
随着煤层气开采的深入,煤层气井开采压力逐步降低,致使煤层气的开采效率下降,这时需要采用压裂技术来提高采气效率,这就是煤层气井测试压裂技术。
一、煤层气井测试压裂技术概述煤层气井测试压裂技术是一种通过向煤层注入高压液体,使煤层产生裂缝,扩大煤层气通道,从而提高开采效率的技术。
该技术主要包括单硝酸甘油压裂、液压压裂、液体碎岩压裂、沙弹压裂等多种方法,其中以液压压裂最为常用。
液压压裂技术是一种将高压液体注入井内,通过井口充放口向井下送液强行将煤层撑起并裂开,煤层裂缝在拆除撑开压力后能够自行保持半永久性和可使煤层通气性和渗透性增加的技术。
针对不同的地质情况,液压压裂可分为水力压裂、气体压裂、泡沫压裂和混合压裂等,水力压裂是其中应用最为广泛的一种技术。
在进行煤层气井测试压裂前,需要进行试压并测定井下地质参数,根据实测参数进行压裂方案设计。
设计方案通常包括压裂液种类的选择、注入量、注入压力及持续时间等。
在进行压裂过程中,需要不断监测井下压力、压裂液注入量及煤层气产量等参数,及时进行控制和调整。
二、煤层气井测试压裂技术的应用煤层气井测试压裂技术在煤层气井的开采中具有重要的应用价值。
其应用主要包括以下几个方面:1. 提高煤层气井开采效率通过测试压裂技术可以扩大煤层裂缝,增加煤层渗透性,使煤层气开采效率得到提高。
2. 优化煤层气井的产能分布煤层气井测试压裂可以改善煤层裂缝的分布情况,促进煤层气的集中开采,提高整体产能。
3. 降低生产成本测试压裂技术可以提高开采效率和产能,降低生产成本,提高井产值。
4. 提高井下安全性煤层气井压裂需要对井下地质参数进行测量及压裂过程进行监测和控制,从而提高井下施工的安全性。
5. 推进煤层气井开采技术进步煤层气井测试压裂技术是一种新型的能源开采技术,其应用可以带动煤层气产业链的升级,推进煤层气井开采技术的进步。
分段压裂技术在煤层气开发中的应用效果分析
分段压裂技术在煤层气开发中的应用效果分析随着能源需求的不断增长,煤层气已成为我国重要的能源资源之一。
煤层气开发的关键技术之一是分段压裂技术,它通过在煤层中注入压裂液,使煤层中的天然气能够顺利地流出。
本文将对分段压裂技术在煤层气开发中的应用效果进行详细的分析和讨论。
首先,分段压裂技术能够有效地提高煤层气井的产量。
在煤层气开发中,由于煤层中的天然气流动性较差,导致传统的开采方法存在着较大的问题。
而使用分段压裂技术,可以通过在煤层中注入压裂液,使煤层中的天然气能够顺利地流出,从而提高煤层气井的产量。
研究表明,采用分段压裂技术后,煤层气井的产量可明显提高,大大增加了煤层气资源的开发潜力。
其次,分段压裂技术能够提高煤层气的开采效率。
由于煤层气资源存在于煤层的微孔隙中,传统的开采方法往往难以充分利用这些微孔隙中的煤层气。
而通过采用分段压裂技术,可以在煤层内形成裂缝网络,使煤层气能够顺利地流出。
这种裂缝网络可以提高煤层的渗透性,从而提高煤层气的开采效率。
研究表明,分段压裂技术的应用可以大幅度提高煤层气的开采效率,有效地提高了煤层气开采的经济效益。
再次,分段压裂技术能够减少煤层气井的渗透压力损失。
在煤层气开采过程中,煤层内的压力是关键因素之一。
传统的开采方法往往会导致煤层内部的渗透压力损失较大,从而影响煤层气的开采效果。
而使用分段压裂技术,可以在煤层内形成裂缝网络,使得天然气能够顺利地流出,减少渗透压力损失。
研究表明,采用分段压裂技术后,煤层内的渗透压力损失减少,能够更有效地开采煤层气资源。
此外,分段压裂技术在煤层气开发中还具有较好的适应性和灵活性。
不同区域的煤层气地质条件存在差异,传统开采方法往往难以适应不同区域的需求。
而分段压裂技术具有针对性强,可以根据不同区域的煤层气地质条件进行调整和优化,从而更好地满足开采需求。
因此,分段压裂技术在不同区域的煤层气开发中具有较好的适应性和灵活性。
然而,分段压裂技术在煤层气开发中也存在一些问题和挑战。
深层煤层气压裂技术的研究与应用
深层煤层气压裂技术的研究与应用霍志星(中联煤层气有限责任公司, 山西 晋城 048000)摘要:近年来,随着能源产业的发展及人们对能源需求量的不断提升,我国的煤层气勘探开发工作也取得了很大的进展。
在煤层气的开采中,水力压裂是一种十分有效的方式。
某煤层气储层的煤层深度约2000米,属于深层煤层气,对其的压裂开采难度较大,且缺乏成熟的、可供借鉴的技术经验。
本文以该深层煤层气储层为例,介绍了深层煤层气压裂技术及其应用。
关键词:深层煤层气;压裂技术;研究;应用煤层气是一种自生自储式的天然气,它赋存于煤层当中。
相较于一般的天然气储层而言,煤层气储层既是煤层气的储集层和气源岩,也是其产出层。
我国有着丰富的煤层气资源,目前对于煤层气的开发也已取得了很多成果,例如对鄂尔多斯盆地东缘、沁水盆地等煤层气的开发。
某深层煤层气储层位处鄂尔多斯盆地发育石炭一二叠纪含煤岩系和侏罗纪含煤岩系中,不但煤层十分发育,且深度较大。
目前,测得该煤层气储层的煤层深度约2000米,所以在其的开采中,对压力技术的应用难度也较大。
1 深层煤层气压裂液技术在应用水力压裂对煤层进行改造的过程中,压裂液虽然能够发挥出其造缝和携砂的主要作用,同时还会在一定程度上给储层带来伤害,因为压裂液是侵入到压裂储层当中的,尤其是对于一些表面较大的煤层的伤害更加严重。
所以,在压裂液的应用中,不仅仅要保证其满足压裂工艺要求,即发挥出本身应有的作用,还要确保其与储层具有良好的配伍性,以减轻因压裂液侵入而对地层产生的伤害。
可见,对深层煤层气压裂液技术的研究重点在于通过深入分析煤储层的特征,并根据压裂工艺的实际要求,形成能够兼顾压裂效果和对煤层伤害小的压裂技术。
(1)常用的几种煤层气压裂液 目前在我国的煤层气压裂施工中,常用的几种煤层气压裂液有:①活性水压裂液:其主要是由水、活性剂、助排剂以及防膨剂等构成的,具有粘度低、伤害低、污染轻、易返排、不易破胶等优点,缺点则在于携砂能力较差、滤失较大;②瓜胶压裂液:其具有较强的携砂能力,且相对造缝长、滤失低,整体优点较多,但同时也具有返排困难、残渣吸附伤害、易破胶不彻底等缺点;③清洁压裂液:其主要优点是易破胶、破胶后无固相残渣、防膨效果好、抗剪切力强、携砂能力强以及摩阻低等,但其在煤层中的吸附却容对煤层造成一定的影响;④泡沫压裂液:其是一种低伤害的优质压裂液,具有粘度高、损害小、滤失低以及清洁裂缝等优点,目前在国外的应用历史比较久,我国近年来也逐渐开始应用,主要缺点在于返排控制难度较大、易造成堵塞以及成本较高。
煤层气井压裂注入工艺及其效果评价
煤层气井压裂注入工艺及其效果评价随着建设期的延长,针对早期开发煤层气田领域存在的瓶颈,煤层气井压裂注入工艺,逐渐受到关注。
煤层气井压裂注入主要是通过煤层气井压裂注入技术,利用重钻井技术,向深层煤层气井中挤压高压油粒-水复合液料,进行半穿透性压裂以达到改善井口产能的目的。
煤层气井压裂注入技术的主要目的是改善井口产能,提高煤层气井的产出率。
压裂工艺的实施,除了可以提高井口产能外,还可以增加气储量,以满足产量的要求。
目前,煤层气井压裂注入工艺也已经在国内外煤层气井开发中得到广泛应用。
煤层气井压裂注入工艺的优点一目了然:一是可以有效地提高井口产能,可以实现短期给排量的增加;二是可以有效地减少注入液投放量、提高煤层气井有效开采储量,以缩短煤层气田的开发周期;三是可以有效地提高井口气藏压力,从而改善煤层气的采收率,把煤层气开采至更有利的阶段。
但是,在实施煤层气井压裂注入工艺时,需要注意几个要点:首先,煤层气井压裂注入工艺要结合实际情况进行科学设计,以满足注入要求;其次,压裂料的种类和用量应根据实际情况获取最优的注入方案;最后,应根据情况进行实施,确保其有效性和稳定性。
通过对煤层气井压裂注入工艺的应用,可以有效地提高井口产能,缩短煤层气田的开发周期,改善煤层气的采收率,从而实现煤层气井的高效开发。
不过,有效应用和使用煤层气井压裂注入技术仍然需要对项目实际情况进行全面研究,以确保其高效性和有效性。
因此,压裂注入的成败主要取决于工程的质量管理和合理的经济运行。
综上所述,煤层气井压裂注入工艺是一种有效的改善煤层气井产能的有效技术,可以缩短煤层气田的开发周期,改善煤层气采收率,从而实现煤层气井的高效开发。
但是,有效应用和使用煤层气井压裂注入技术仍然需要对项目实际情况进行全面研究,以确保其高效性和有效性,并且需要有良好的工程质量管理和合理的经济运行,以确保压裂注入的成功。
浅谈煤层气压裂技术应用及压裂设备性能
浅谈煤层气压裂技术应用及压裂设备性能摘要:煤层气是煤的伴生矿产资源,其主要成分是甲烷,属于清洁型能源。
在美器材开采阶段,要确保各项工作的规范性,保障煤炭资源的经济效应。
深入分析煤层气压裂技术应用要点,针对压裂所使用的设备性能以及异常问题及时处理,为煤层气的压裂提供良好的技术支持条件。
关键词:煤层气;压裂技术;压裂设备;应用性能引言:煤层气是非常珍惜的资源,做好煤层气的开发与利用,能够治理瓦斯,并改善煤矿安全生产的条件,并补充常规的天然气的缺口,并优化我国的能源资源的结构,能够顺应我国的新能源产业的政策条件。
现如今煤层气的开采,可以对储层进行压裂与改造,完善压裂施工以及配套工艺技术手段。
这样便能更好地完成油气层开采的目标,对此本文结合实践具体分析如下:一、煤层气水力压裂技术的应用原理水力压裂技术,是石油天然气之中成熟应用,能够提升油气生产能力。
现如今水力压裂技术引入煤矿生产阶段,但是煤矿生产有其特殊性,其施工工艺对设备的要求,与一些常规的油气田开发技术有诸多的不同。
深埋地下的煤层承受着上覆岩层的重量,煤层内裂隙承受压力之后,会出现闭合或者半闭合的状态[1]。
煤层的原始透气层不足,水利压力通过高压柱塞泵泵送到高压水流进入井筒之中,水流大于底层虑失速率的排量以及压裂压力,就会让岩石破裂进而出现裂缝,而且在结构之中相互流通,形成一种流通的网络。
在水中加入石英砂作为支撑剂,送进煤层之中被撑开的裂缝之中,这样压裂结束,压裂用水反排之后,实质仍然会留在支撑开的裂缝之中,这样就为煤层瓦斯的流动奠定基础,这样储层与井筒的联通能力进一步提升,这样能加速游离瓦斯的运移,提升瓦斯采抽的效率。
二、煤层气压裂技术应用要点煤层气压裂技术,要明确其机理以及所用的试剂,这是最为基础的环节。
因此要足够的重视这项工作,并结合实际情况选择适合的试剂,这样能够提升煤层气压裂的质量以及工作效率。
分析煤层气的压裂机,明确压裂液与支撑剂合理应用,能有效推进压裂作业。
深层煤层气压裂技术的研究与应用
Ma r . 201 5
DOI : 1 0. 1 3 8 7 6 / J . c n k i . y d n s e . 2 0 1 5 . 0 1 . 0 7 8
深 层 煤 层气 压 裂 技 术 的研 究 与应 用
张军涛 , 郭 庆 , 汶锋 刚
( 陕西延长石油 ( 集 团) 有限责任公司 研究 院 , 陕西 西安 7 1 0 0 7 5 )
还会对储层造成一定 的伤害 , 特别对于 比表面较大 的煤层 , 其伤 害程 度尤 为严 重 。为此 , 压裂 液 的研究
不但 要 满足 压裂 工 艺 的要 求 , 具 有 较 高 的粘度 以满
足造缝和携砂 的要求 ; 而且更重要 的是压裂液必须 与储层配伍性 良好 , 从 而尽 可能地降低 由于外来液 体的侵入对地层带来 的伤害。由此可见 , 煤层气井 用 压裂 液 的研 究 应 首 先 在 认 识 煤 储 层 特 征 的基 础 上_ 3 J , 再 结合 压 裂 工 艺 的要 求 , 形 成 既 能 保 证 压 裂
砂 能力 相对较 差 , 滤失 大 。 ( 2 ) 瓜胶 压裂 液
了适合延长深层煤层气的压裂技术 。该技术主要 由
深 层煤 层气 压裂 液技 术 和深层 煤层 气压 裂工 艺技术
组. 成。
1 深层煤层气压裂液技术
水 力压 裂改 造 煤层 的过 程 中 , 压 裂 液 不 但 起 到
