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文檔簡介
致密煤層煤層氣開發(fā)技術的可行性研討
第一部分根底研討第二部分運用實例1.地面瓦斯抽放與煤層氣開
發(fā)的國內外現(xiàn)狀1.1五、六十年代,美、蘇、歐等均小規(guī)模實驗過地面抽放瓦斯。限于當時的認識深度和技術程度,效果不理想。1.2六、七十年代美國礦業(yè)局為改善煤礦消費平安,對煤層瓦斯進展系統(tǒng)研討,積累資料,增進認識。進展了五點井網(wǎng)實驗〔奧克格羅夫煤礦〕。兩點主要結論:煤層甲烷可以地面抽放煤層甲烷可以成為商品1.3奧克格羅夫煤礦地面抽放瓦斯實驗。煤礦位于黑勇士盆地東部。開場于1976年,30口井的地面抽放方案。產氣量為每井每天數(shù)千至數(shù)萬立方英尺。
1988年鉆程度井。初產18萬ft3/d,是直井壓裂增產的三倍多。煤層程度井是可行的。10個月后,產量6.8萬ft3/d,共產氣10個月,產氣總量44萬ft3。
1988年在馬里利煤層鉆程度井。初產18萬ft3/d,是直井壓裂增產的三倍多。煤層程度井是可行的。10個月后,產量6.8萬ft3/d,共產氣10個月,產氣總量44萬ft3。地層壓力由483kpa降至120kpa,產出氣的甲烷純度98~99%。1.4黑勇士盆地與圣胡安盆地的煤層氣工業(yè)黑勇士盆地首先開場(受地面抽放勝利的鼓舞),開場了一系列開采方案,開采范圍400平方英里,消費井970口,單井產量2~5千立方米/天。完井CWCT
圣胡安盆地開場了更大規(guī)模煤層氣的開采圣胡安盆地是全美最大的煤層氣消費基地,面積600平方英里,至91年底有1600口井投產,產氣量占全國的70%。單井產量14至28千立方米/天。最高40萬立方米/天。1.5美國其它盆地及世界其它地域的煤層氣開發(fā)在兩大盆地勝利的鼓舞下,全美普查。總資源量410億立方英尺(埋深小于3000英尺)。
在皮申斯、阿巴拉契亞、伊利假設斯、粉河等盆地開場煤層氣開采,但未能勝利。煤層氣井數(shù)添加很多,但產氣量添加不多。國際上許多國家受美國煤層氣開采勝利的影響,也紛紛開展本國的煤層氣開采實驗。但根本上均未勝利。
如澳大利亞的悉尼盆地。
美國其它盆地的煤層氣開發(fā)是失敗的。世界其它地域煤層氣開發(fā)根本上也是失敗的。
問題:單井產量太低,低于根本的工業(yè)規(guī)范?;虺醍a較高,但迅速降低至無開采價值。1.6姿態(tài)
美國圣胡安、黑勇士兩大盆地是勝利的,但兩大盆地資源量只占12%。其他盆地均不勝利。
中國河東地域稍好〔但遠不如美國兩大盆地〕,但河東地域資源量只占12%,其他地域均不理想。
可見,有90%的資源地域不同于兩大盆地,不能照搬已有的勝利閱歷。美國、中國乃至世界估計均如此,稱之為難采煤層氣。1.7出路
假設真正將煤層氣作為資源利用,必不可只拿10%而放棄90%。而90%由現(xiàn)有概念、技術不奏效,因此要開展新技術,Kuskva于1992也指出靠新技術開采難采煤層氣。
開展何種新技術?首先要分析問題在哪里,應該如何抑制!2煤層低浸透緣由及其影響
煤層供氣才干的機理。
2.1儲滲空間特征
煤巖是一種孔隙與裂隙都
非常發(fā)育的雙重介質。微孔孔隙度3~5%,裂隙孔隙度2~3%,比外表積100~400m^2/g,原生正交兩組割理縫,有次生縫存在。
吸附態(tài):吸附在煤巖宏大內外表積上,占80~90%。
游離態(tài):在大孔隙與裂隙中存在,自在氣態(tài)甲烷分子。
水溶氣:假設飽和水,那么每方水溶3~5方氣。
吸收態(tài):甲烷分子〔直徑4?!?,在壓力下進入微孔、超微孔,使煤巖膨脹〔體積膨脹率達1~2%〕,強度降低。反之,吸附態(tài)甲烷釋出,體積收縮。2.2甲烷賦存形狀2.3甲烷解吸滲流過程降壓解吸分散滲流
煤層供氣才干:
三個直接要素低浸透是失敗的主要緣由。低壓不能傳送到煤層內,無法降壓、解吸、分散、流動。
水動力條件:排水降壓的難易。
含氣量:煤層氣開發(fā)獲利程度。
浸透率:煤層氣開發(fā)勝利與否。
煤層氣開發(fā)勝利與否與浸透率的關系:
煤巖高度發(fā)育微裂隙,理應高浸透。但為
什么存在低浸透煤層?
3.1客觀緣由
a.裂痕性儲層的應力
敏感性
3為什么存在低浸透煤層應力敏感強〔弱〕,裂痕抵抗閉合才干差〔好〕。
在圍巖應力作用下裂痕趨于閉合,浸透率降低。裂痕抵抗閉合的過程,實踐上是裂痕上下兩面凹凸不平的接觸變形過程,故:
煤巖:在一切巖體中最軟,縫面最平整光滑,因此煤巖應力敏感性最強。
應力敏感性基質巖體的軟硬縫面支撐凸體分布水不可緊縮,有支撐作用?;|不浸透
〔臨界毛管力〕,常壓與超壓有更好
支撐作用。
氣極易緊縮,無支撐作用?;|浸透,
壓力無支撐作用。導致閉合上復巖層壓力,正比于埋深。
異常構造應力,源于構造作用
抗拒閉合才干〔應力敏感性〕。
飽和流體的種類與壓力。
圣胡安、黑勇士,淺、無異常構造應力,飽和超壓可動的水,使縫堅持一定開度,浸透性好。我國的400米以淺,多為氣飽和煤層。裂痕壓實閉合,低浸透。
我國的400米以深,雖飽和水,但嚴重欠壓〔假設裂痕閉合,此時飽和水為毛管束縛水,不可動水構成水鎖,更加劇了低浸透特性〕。
①超壓自在水飽和水力封鎖型,如圣胡安和
黑勇士盆地,浸透性好,采用排水降壓采
氣。
②氣飽和壓力封鎖型,我國大部分400米以淺
層、低浸透、無水可排,氣難以解吸滲流;
③欠壓束縛水飽和壓力封鎖型,我國大部分
400米以深煤層,極低浸透,有微量水但排
不出,難以解吸滲流。結論:埋深1000米以內煤層氣儲層分為三種類型
在井眼翻開過程中的儲層損傷,更進一步降低了浸透率。主要由于正壓差作用和自然吸水。
①液相物理損傷:毛管效應、水鎖景象呵斥。
②固相物理損傷:微粒、膠粒呵斥的充填和堵塞。
③液相化學損傷:水敏〔粘土礦物〕、鹽敏、酸敏、
堿敏、速敏。
④固相化學損傷:吸附凝膠層、結垢等。
⑤地應力變化:二次應力場、泥頁巖水化應力。
3.2客觀緣由
4.1做好儲層維護,使原始浸透率不受損傷。消除各種損傷,最好是氣體鉆井,美國90%的煤層氣井用空氣鉆井;我國全用泥漿,損傷嚴重。防止泥頁巖水化應力作用。對氣飽和干煤層開展注氣動態(tài)試井,防止水鎖損傷。
4提高煤層浸透率
煤巖由于圍巖應力的擠壓作用,導致裂隙閉合、浸透率降低。假設能使約束應力釋放,那么閉合的裂隙會重新張開,從而改動浸透率。而解除約束應力最有效的方法是使煤層中一部分體積排除出去。洞穴完井就是這個思緒。
4.2應力釋放法提高煤層浸透率
留意應力釋放的時間滯后。由于煤巖的滯彈性。
水力加砂壓裂,不但沒釋放煤層應力,反而因注入壓裂液和支撐劑使煤層更加致密,雖然能壓出一兩條縫〔對構造煤能夠連縫也不能構成〕,但煤層浸透率也不會提高。水力壓裂僅適用于中等浸透煤層進展連通裂隙網(wǎng)絡和添加煤體破碎程度。4.3水力壓裂對低滲煤層無效對大多數(shù)煤層而言,裸眼完井加洞穴改造,效果優(yōu)于射孔完井加水力壓裂,產量相差6倍。
直井洞穴完井,
一是不適于薄煤層,
二是不能構成繼續(xù)不斷的應力釋放。
4.4雙井動力循環(huán)程度洞穴完井鉆程度井、裸眼完井。
鉆直井,射孔,溝通。
洞穴改造,排除煤粉。
甲烷抽放,必要時反復洞穴改造。主要工序:
抽放三層方多層煤層開采瓦斯抽放AB用于煤礦地面瓦斯抽放
抽放二層方多層煤層開采瓦斯抽放BA
抽放一層方多層煤層開采瓦斯抽放BA
抽放采空區(qū)多層煤層開采瓦斯抽放方BA致密煤層煤層氣開發(fā)技術
的可行性研討
第二部分:運用實例平頂山煤業(yè)集團瓦斯研討所西南石油學院油井完井技術中心1、平頂山首山一礦地質描畫〔平局報告〕
地理位置與盆地構造
地質勘探:
西起溝李封斷層,東起55測線,以白石山背斜為軸的平緩開闊長軸鼻狀背斜,面積27平方公里,南北各以李口向斜軸與白石山向斜軸為界。接近溝李封斷層有零星小型斷裂。構造平緩,異常地應力不強。
地質柱狀圖與構造剖面厚度范圍2.76~10.22米,普通5~7米,平均6.15米。
頂?shù)装鍨?~6米厚層狀泥巖、砂質泥巖。埋深600米。地溫3.4°/百米,壓力系數(shù)0.56〔嚴重欠壓〕。
煤質為高煤級煙煤〔少量低煤級煙煤〕。煤層氣含量4~10立方米/噸,烴氣成份85~95%。
二1煤層與煤巖根本分析〔主力煤層〕
2、煤層氣藏描畫
煤層密度與孔隙度,氦吸附與汞注入測試法。
結果見表16和表23。煤層密度1.4~1.6,設計懸浮液根據(jù)??紫抖?~6%。氣飽和浸透率與應力敏感性
加卸載、順序變壓氣測,CMS300型儀器。結果見表18和19
1號樣──高致密低浸透:
垂直割理方向原始浸透率0.md,按應力敏感曲線換算到700米埋深、正常地應力、氣飽和煤層條件下,浸透率為0.01md。應力釋放1月后,恢復值在50%上下。
程度割理原始浸透率0.0523md,換算原地浸透率為0.004md,一月后恢復值缺乏20%。
浸透率各向異性比達2.64:1,留意方向性。
水飽和浸透率與應力敏感性
飽和地層水〔設束縛水飽和度30%〕,加卸載、順序變壓氣測,結果見表20、表21。
3號樣──較高浸透率
垂直割理方向氣飽和原始浸透率0.3md,水飽和0.102md,換算當?shù)亟嘎蕿?.01md。
程度割理方向氣飽和原始浸透率0.24md,水飽和為0.1md,換算當?shù)亟嘎蕿?.007md。浸透率各向異性比為1.56:1。
含水量對浸透率的影響
固定圍壓〔當?shù)匦螤睢?,改動含水量氣測。Corelab全直徑儀。結果見表22。
2號煤樣──高致密低浸透
程度割理方向氣飽和原始浸透率0.033md,垂直割理方向氣飽和原始浸透率0.013md。含水量的影響較大,以致出現(xiàn)完全水鎖。
束縛水飽和度:氣驅,29.63%〔程度〕,27.45%〔垂直〕。
自然吸水:2號樣,27%;3小時平衡。3號樣37%;3小時平衡。
束縛水飽和度可取為30%。
煤層孔隙構造與超微構造
AutoPore9200自動壓汞儀
AutoPycnometer3200氮吸附儀
結果見圖98-105,表23、24和25。
超微構造分析,電鏡掃描照片。
平煤1號樣:氣孔群氣孔,平3、平3、平1、平2號樣氣孔發(fā)育〔對比〕:裂痕,平3、平3、平3、平1號樣宏觀充填裂痕〔八礦〕:劇烈構造運動痕跡〔對比〕:煤巖2、3號樣:微孔、小孔比較發(fā)育,有良好吸附儲存空間。對滲流有奉獻的中、大孔存在〔由電鏡可見氣孔群和微裂隙存在〕,但不太發(fā)育〔由壓汞可見占比例不大〕,屬低浸透型。鉆井液中各種尺寸微粒與膠粒能夠損傷中、大孔及縫,呵斥浸透率降低,應予以注重。煤的構造破壞作用不明顯,無擦痕與構造錯位成縫。早期構造縫已被充填〔照片〕,且構造環(huán)境穩(wěn)定。
敏感性礦物:
電鏡掃描發(fā)現(xiàn)伊利石、高嶺石、伊/蒙混層等粘土礦物存在。水敏是潛在損傷,能夠還存在鹽敏、酸敏、堿敏損傷。
平煤3號樣:伊/蒙粘土礦物:粘土礦物〔對比〕:裂隙發(fā)育與方位
二1煤層面割理發(fā)育,端割理不太發(fā)育。面割理密度13~21條/5厘米,端割理3~5條/5厘米,地面開度小于0.1~0.2毫米,長度50~1000毫米不等。割理面走向優(yōu)勢方位NE40~60°。煤層構造縫與割理走向大部分一致。
頂?shù)装宸治?/p>
密封性:砂質泥巖密封性不夠好。泥巖、浸透率為微達西級,密封好。但過薄或構造破壞時易構成微裂痕而影響密封性。
力學強度
泥頁巖強度最低,但也數(shù)倍于煤巖。防止水化反響后可較好穩(wěn)定井壁。
泥頁巖SEM照片:完井CWCT伊利石、高嶺石為主,硬脆性泥頁巖。
水化特性
嚴重水化在厚層泥頁巖能夠產生至少30MPa的水化應力,附加最高的8%的體積膨脹。會壓實煤層,呵斥低浸透。還會呵斥裸眼井井壁不穩(wěn)定。水文地質條件
非煤巖地層屬不出水或微量出水〔8.5井眼出水量小于0.1m^3/h〕,可用空氣鉆井,輔助霧化排水。斷層處能夠遇突出水,應采用過平衡鉆井。
底板灰?guī)r巖溶裂隙有井漏能夠,更要防止高密度壓漏地層。3、煤層氣藏開發(fā)條件
儲層維護
煤層壓力系數(shù)0.56,嚴重欠壓。用常規(guī)泥漿鉆井正壓差太高,損傷儲層并能夠壓漏。建議用空氣鉆井翻開產層。解吸條件
由等溫吸附線,臨界解析壓力2.5MPa;而井內液柱壓力4~5MPa,故需排水降壓后方可解吸。
開采中排水普通用有桿泵足以排水;如遇斷層水,那么用電潛泵排水。關鍵是非煤系儲水層要封固良好,只排煤層水。水型與礦化度允許采用常規(guī)措施。
應進展試井分析和數(shù)值模擬,確定排水參數(shù)。假設屬束縛水飽和,那么應進展改造。
地層穩(wěn)定條件
缺乏地應力和煤巖強度資料。按正常地應力與單軸抗壓強度1.0
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