【技术实现步骤摘要】
一种煤炭地下气化的超临界水压裂增效制氢方法
本专利技术涉及煤炭原位储层增渗改造与增效制氢领域,具体涉及一种煤炭地下气化的超临界水压裂增效制氢方法。
技术介绍
煤炭地下气化(UCG)是在地下原位进行有控制的燃烧并通过热与化学反应将深部煤炭转化为甲烷与氢气等可燃气体,并通过钻井方式进行开采。“富煤缺油少气”是我国能源的基本国情,我国仅1000~3000米深部煤炭地下气化折合的天然气资源量约为常规天然气储量的4倍,可作为未来战略接替能源。然而,现有煤炭地下气化煤层的压裂增渗难控制且燃烧比表面积低,采出的可燃气体中甲烷为主体且氢气含量低,致使产气与采气效率低且采出气燃烧碳排放量高,不利于我国降低碳排放的国家发展需求。相比于甲烷,氢气燃烧具有热值高(近3倍甲烷)且碳零排放的突出优势,因此实现煤炭地下化中氢气含量与煤层渗透性的同步提升将变革性地推动深部煤炭的原位安全、高效、绿色、低碳开发。申请人发现:在深部煤炭地下气化过程中,鉴于深部高温地层具备使水进入超临界态的温压条件且超临界水和高温碳反应可提升氢气产量,因此 ...
【技术保护点】
1.一种煤炭地下气化的超临界水压裂增效制氢方法,其特征在于,包括以下步骤:/n步骤一:沿最小水平地应力方向平行钻取三口水平井至煤层,三口水平井处于同一平面上,中间水平井为抽采井,两侧水平井为燃烧井,钻井过程中随下套管至井底,在套管与井壁之间的环空注入水泥浆固井;/n步骤二:待固井水泥浆凝固完成固井,进行射孔作业,所述水平井采用簇状定向射孔且三口井射孔簇位置保持基本一致;/n步骤三:同时对三口水平井同步进行后退式分段压裂,在抽采井和燃烧井之间的煤层中形成主缝与缝网共存的压裂裂缝网络;/n步骤四:待压裂裂缝中的水滤失后,在外侧两口燃烧井中投放点火设备,并在燃烧井中注入氧气,点火 ...
【技术特征摘要】
1.一种煤炭地下气化的超临界水压裂增效制氢方法,其特征在于,包括以下步骤:
步骤一:沿最小水平地应力方向平行钻取三口水平井至煤层,三口水平井处于同一平面上,中间水平井为抽采井,两侧水平井为燃烧井,钻井过程中随下套管至井底,在套管与井壁之间的环空注入水泥浆固井;
步骤二:待固井水泥浆凝固完成固井,进行射孔作业,所述水平井采用簇状定向射孔且三口井射孔簇位置保持基本一致;
步骤三:同时对三口水平井同步进行后退式分段压裂,在抽采井和燃烧井之间的煤层中形成主缝与缝网共存的压裂裂缝网络;
步骤四:待压裂裂缝中的水滤失后,在外侧两口燃烧井中投放点火设备,并在燃烧井中注入氧气,点火设备进行后退式点火燃烧,热量通过压裂裂缝加热燃烧井与抽采井之间的煤层,燃烧井和抽采井之间区域中,靠近燃烧井的区域为燃烧区,靠近中间抽采井的区域为干馏区,干馏区与燃烧区之间为还原区;
步骤五:在抽采井中以循环泵注方式注入清水,保持井底压力超出超临界水的压力条件,利用煤层燃烧导致的还原区及部分干馏区岩石374℃以上的高温条件、地应力与泵注压力联合形成的22.1MPa以上高压条件,使温度在374.3℃以上、孔缝内流体压力高于22.1MPa的煤层内清水进入超临界态,实现泵注高压水的超临界压裂,结合超临界水低粘、与煤层温差大等易增加压裂缝网复杂度特性以及高温碳与超临界水的强产氢特性,实现超临界水压裂煤层增透与增效制氢,最终在抽采井采氢;
步骤六:三口水平井当前射孔簇处的煤燃烧气化改造完毕后,注浆填充燃空区,重复上述超临界水压裂增效制氢方法以后退式进行新煤层的燃烧气化,直至所有煤层燃烧气化改造完毕。
2.根据权利要求1所述的一种煤炭地下气化的超临界水压裂增效制氢方法,其特征在于:以埋深超过1500米的煤层作为优势改造储层,抽采井和燃烧井先垂直钻进,后经造斜在煤层形成水平井段,抽采井和燃烧...
【专利技术属性】
技术研发人员:邢岳堃,黄炳香,李炳宏,
申请(专利权)人:中国矿业大学,
类型:发明
国别省市:江苏;32
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