System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法技术_技高网

一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法技术

技术编号:40357920 阅读:10 留言:0更新日期:2024-02-09 14:44
本发明专利技术公开了一种煤体降滤固结‑定向蓄能压裂增透方法,具体过程如下:预先向压裂段周围煤体的孔‑裂隙中注入降滤剂,固结煤体以减少滤失;对降滤固结后的煤体实施定向预制微裂缝,确定水力压裂主裂缝的起裂位置与扩展路径;启动水力压裂造缝,使压裂段内蓄积高压能量的压裂液沿预制微裂缝释放、冲击并扩展,形成压裂开度更广、延展距离更远的水力压裂主裂缝;根据同性相斥原理,随着与降滤剂具有相同极性属性的支撑剂流入,其产生的斥力转化为支撑剂远端运移的推动力,对远端的水力裂缝进行有效支撑。该方法避免了压裂液的无效滤失,增大了水力压裂的致裂范围和作用强度,实现了定向水力压裂和支撑剂远端铺置,提升了煤体致裂增透效果。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于煤层气抽采及矿井水力压裂,具体涉及一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法


技术介绍

1、煤层气是一种高效清洁能源,同时也是煤矿生产过程中的重要危险源。煤层瓦斯的抽采与利用不仅有利于我国主体能源产业的健康发展,助力国家“双碳”目标的实现,也能有效预防矿井瓦斯灾害事故的发生,减少环境污染。然而,我国煤层气开采涉及的技术难关尚未完全攻克,储层地质条件复杂、突出煤体多、浅部煤体开采殆尽、深部煤体开发技术通用性差等问题仍然存在于许多矿区中,导致煤层气动用率低,相当数量的煤层气井产量难达预期。因此,需对煤层气储层进行高效的压裂增透改造,达成煤层气高动用率、高安全系数和低经济投入同时兼顾的最终目标。

2、近年来,国内的水力压裂改造方面进行了一些有益的探索,开展了机械封隔、水力射孔、水力割缝等分段压裂工艺,在改善煤体渗透性和提升瓦斯抽采运移通道导流能力方面有了很大提升。但定向射孔技术仍存在穿深不足、孔眼堵塞、气体流动阻力大等问题,无法达到理想的定向射孔效果,进而无法准确预测后期水力压裂造缝的趋势走向。加之,随着埋深、断层、褶皱和产状变化等地质条件的演化,原生煤体逐步变为构造煤体,构造煤体普遍具有承压强度低、裂隙网络系统发育、瓦斯解吸速率快和瓦斯含量高的特点,致使单一水力压裂模式下形成的裂缝开度十分有限,无法发挥水力压裂造缝的技术优势。碎软低渗煤储层松软、破碎的特点,导致压裂液滤失严重,高压能量无法集中释放,使得水力压裂储层裂缝走向多变,难以形成高效的瓦斯导流通道,从而出现造缝效果较差、产率难以有效提升的问题。所以,国内外学者为解决上述问题提出一系列措施,但仍未从根本上彻底解决相关实际工程问题。

3、因此,亟待提出一种新型的水力压裂增透方法解决水力压裂过程中出现的压裂液滤失性高、煤体增透效果差、裂缝走向无法预测、支撑剂在裂缝中输送距离短等难题,努力实现煤体瓦斯增透促产的生产目标,为有效有力控制甲烷排放提供技术支撑。


技术实现思路

1、针对上述现有技术的不足之处,本专利技术提出了一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,改造构造煤抗压强度进而优化水力压裂效果,诱导水力压裂裂缝向预期方向扩展,进而提升煤层气解吸速率,实现深部煤层气开采的效能提升。

2、为解决上述问题,本专利技术提供了如下的技术方案:

3、本方案提供的一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,包括如下四个步骤:

4、s1预先向压裂段周围煤体的孔-裂隙中注入降滤剂:使用降滤剂对钻孔压裂段周围煤体的孔-裂隙进行有效固结,提高煤体力学强度,实时监测降滤剂的注入压力,调整降滤剂的注入频率和注入速率,当监测到注入压力达到煤体破裂压力的80%-90%时,维持降滤剂的注入压力不变,防止煤体因降滤剂注入压力过高而破坏,当再次监测到压力升高时,停止注入并抽出井筒内残余的降滤剂,静置一段时间,等待降滤剂生效后检测煤体的降滤固结效果,当煤体的抗压强度满足水力压裂的基本力学条件,准备进行下一步工作;

5、s2实施煤体压裂段定向预制微裂缝,确定水力压裂主裂缝的起裂位置和扩展路径:借助水力射孔装置,对降滤固结后的煤体实施定向预制微裂缝,根据设计方案和前期降滤效果,调整射孔位置和角度至预期压裂位置后开展水力射孔作业,确定高压压裂液能量释放的突破位点,为下一步水力压裂主裂缝的定向起裂、扩展做好准备;

6、s3启动水力压裂造缝,高压压裂液沿预制微裂缝侵入煤体:由于实施水力压裂前压裂段煤体的滤失性已经得到改善,在启动水力压裂后,压裂段内蓄积高压能量的压裂液沿预制微裂缝定向起裂、扩展,形成压裂开度更广、延展距离更远的主裂缝,实现定向压裂增透促产的目标;

7、s4利用支撑剂与井筒附近降滤剂之间的斥力,推动支撑剂高效铺至井筒远端裂缝:在支撑剂中加入与降滤剂同性的极性材料,使得二者具备同性相斥的特性,在支撑剂随压裂液泵入水力压裂主裂缝的过程中,利用支撑剂与井筒附近降滤剂之间的斥力,推动支撑剂向井筒远端裂缝运移,完成对水力压裂主裂缝的有效支撑,解决支撑剂在井筒近端裂缝堆积而无法远距离输运的难题;

8、所述的煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,包括降滤剂、支撑剂、煤体、压裂管路、水力射孔装置和压力传感器,将降滤剂预先注入压裂段煤体周围的孔-裂隙内,实时监测降滤剂的注入压力,控制降滤剂的注入频率和注入速率,当监测到注入压力达到煤体破裂压力的80%-90%时,维持降滤剂的注入压力不变,防止煤体因降滤剂注入压力过高而破坏,当再次监测到压力升高时,停止注入并抽出井筒内残余的降滤剂,静置一段时间,等待降滤剂生效后检测煤体的降滤固结效果,若煤体的抗压强度可满足水力压裂的基本力学条件,则利用水力射孔装置对降滤固结后的煤体实施定向预制微裂缝,确定后期水力压裂造缝的扩展走向,启动水力压裂造缝,积聚的高压压裂液沿着预制微裂缝侵入煤体,将预制微裂缝定向拓宽并延伸至井筒远端,形成水力压裂主裂缝,此时,与降滤剂携带相同极性材料的支撑剂随着压裂液流入水力压裂主裂缝,支撑剂与降滤剂之间产生的斥力推动支撑剂向井筒远端裂缝运移,达成高压起裂、定向扩展和远端深入的水力造缝目标,进而提升了煤体增透促产的效果。

9、所述的降滤剂具备低密度、高流动性和强滞留能力的特点,低密度材料的流动性和渗透性俱佳,扩大煤体降滤固结范围;高流动性助力降滤剂在注入过程中的降阻提速,促使降滤剂快速作用于高滤失位点;强滞留能力维持长期降滤效果,避免降滤剂返流失效而煤体滤失性能持续恶化,影响后期高压水力压裂增透效果。

10、所述的水力射孔装置是应用于煤体上的定点破坏,目的在于引导水力压裂主裂缝沿设计延伸方向扩展,根据降滤后的煤体强度、裂缝发育特点及地应力分布特征,结合实际施工情况及储层改造需求,精准设定射孔位置和定向压裂方位角,同时,采用钻孔监测或微震方法监测预制微裂缝的开裂宽度和延伸长度,确定预制微裂缝的开裂程度达到下一步工作的要求。

11、所述的支撑剂在压裂液中受到的水力压力高于支撑剂与降滤剂之间的斥力,在高压作用下支撑剂先顺利流入水力压裂主裂缝,再利用支撑剂与降滤剂之间产生的斥力延长支撑剂的输运距离。

12、由于采用上述的技术方案,本专利技术专利的有益效果是:

13、(1)本专利技术采用降滤固结-定向蓄能压裂的煤层增透方法,通过注入降滤剂固结压裂段煤体的方式提升了煤体的抗压强度,减少了后期水力压裂过程中压裂液的无效损失,营造了高压蓄能空间,为形成高压压裂液提供储层条件,使其满足水力压裂基本力学条件的同时,保证了煤体的渗流扩散通道未被阻塞,克服了煤体的高滤失性导致水力压裂无法达到最佳造缝开度的难题。

14、(2)本专利技术借助水力射孔装置对煤体压裂段实施定向预制微裂缝,确定了水力压裂主裂缝的起裂位置和延伸方向,诱导后期水力压裂主裂缝沿设计方向定向扩展,实现了人为诱导瓦斯定向流动的目标,形成了压裂开度更宽、开裂距离更远的瓦斯抽采输运通道。

15、(3)本专利技术基于同性相斥原理,在支撑剂中加入了与降滤剂本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:包括如下四个步骤:

2.根据权利要求1所述的一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:所述的降滤剂具备低密度、高流动性和强滞留能力的特点,低密度材料的流动性和渗透性俱佳,扩大煤体降滤固结范围;高流动性助力降滤剂在注入过程中的降阻提速,促使降滤剂快速作用于高滤失位点;强滞留能力维持长期降滤效果,避免降滤剂返流失效而煤体滤失性能持续恶化,影响后期高压水力压裂增透效果。

3.根据权利要求1所述的一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:所述的水力射孔装置是应用于煤体上的定点破坏,目的在于引导水力压裂主裂缝沿设计延伸方向扩展,根据降滤后的煤体强度、裂缝发育特点及地应力分布特征,结合实际施工情况及储层改造需求,精准设定射孔位置和定向压裂方位角,同时,采用钻孔监测或微震方法监测预制微裂缝的开裂宽度和延伸长度,确定预制微裂缝的开裂程度达到下一步工作的要求。

4.根据权利要求1所述的一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:所述的支撑剂在压裂液中受到的水力压力高于支撑剂与降滤剂之间的斥力,在高压作用下支撑剂先顺利流入水力压裂主裂缝,再利用支撑剂与降滤剂之间产生的斥力延长支撑剂的输运距离。

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【技术特征摘要】

1.一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:包括如下四个步骤:

2.根据权利要求1所述的一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:所述的降滤剂具备低密度、高流动性和强滞留能力的特点,低密度材料的流动性和渗透性俱佳,扩大煤体降滤固结范围;高流动性助力降滤剂在注入过程中的降阻提速,促使降滤剂快速作用于高滤失位点;强滞留能力维持长期降滤效果,避免降滤剂返流失效而煤体滤失性能持续恶化,影响后期高压水力压裂增透效果。

3.根据权利要求1所述的一种煤体降滤固结-定向蓄能压裂增透方法,其特征在于:所述的水力射孔装置是...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐超王文静王凯杨通郭琳冯玉凤周爱桃郭海军
申请(专利权)人:中国矿业大学北京
类型:发明
国别省市:

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