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一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法技术

技术编号:45533584 阅读:24 留言:0更新日期:2025-06-13 17:33
本发明专利技术属于铀矿钻完井开采领域,尤其是一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,包括以下步骤:获取砂岩铀矿储层的地层应力场、水文地质条件、力学性能参数;计算压裂砂岩铀矿储层所需达到的水力裂缝面的微破裂起始压力,为水压力范围的上界值;采用试验法测定水压力范围下界值;若目标砂岩铀矿储层为含有承压水的地质条件,则后期增渗施工要采用低压水力脉冲,计算脉冲作用参数;实施砂岩铀矿储层增渗施工。本发明专利技术通过形成微裂纹实现储层基质渗透率提升,不会形成新的宏观裂缝,不会对井壁和铀矿储层的上下隔水层造成损伤,也不需要额外施工专用钻孔,直接使用矿山已有地浸钻孔即可进行施工,施工简单成本低。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于铀矿钻完井开采领域,尤其是一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法


技术介绍

1、天然铀是核工业发展的重要原料,在核军工、核电以及民用非动力核技术等领域具有重要作用。砂岩铀矿是我国最主要的天然铀资源。砂岩型铀矿中的含铀固体矿物广泛分布在砂岩矿物颗粒间的孔隙中,但是品味可以低至百万分之一。目前开采砂岩型铀矿主要通过地浸采铀工艺,这种工艺首先将溶浸液注入地层,然后溶浸液进入岩石孔隙,将孔隙中的固态铀矿物转化溶于水为离子态铀,然后离子态铀随着溶浸液被抽出地层,进一步提纯得到天然铀。在地浸开采工艺流程中,储层孔隙流体流动能力对于地浸采铀具有重要影响。但我国超过70%砂岩铀矿具有低渗透特征。并且在地浸采铀过程中,离子沉淀堵塞孔隙,也会使得在采铀矿储层中的孔隙被堵塞而呈现出低渗透特征。铀矿储层的低渗透性会在地浸采铀过程中造成“难注、难抽、浸出周期长、浸出率低”等问题,严重影响我国铀矿山的生产速率和资源采出率。因此,提高低渗透砂岩铀矿储层的基质渗透率是突破当前地浸采铀技术瓶颈的关键难题。

2、传统的储层渗透率刻画储层的宏观渗透特性,本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤一中,地层应力场参数包括最大主应力σ1、中间主应力σ2、最小主应力σ3;

3.根据权利要求2所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤二中,根据步骤一中参数,计算水力裂缝面的微破裂起始压力pmax2,公式为:

4.根据权利要求2所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤三中,对于水压力范围下界值pmin1的测定,采用...

【技术特征摘要】

1.一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤一中,地层应力场参数包括最大主应力σ1、中间主应力σ2、最小主应力σ3;

3.根据权利要求2所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤二中,根据步骤一中参数,计算水力裂缝面的微破裂起始压力pmax2,公式为:

4.根据权利要求2所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤三中,对于水压力范围下界值pmin1的测定,采用试验法进行:

5.根据权利要求4所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤四中,脉冲作用参数计算如下:

6.根据权利要求1或5所述的一种基于微裂纹的低渗砂岩铀矿储层基质渗透率提升方法,其特征在于,步骤五中,增渗施工过程如下:先用钻孔电视确定钻孔含铀砂岩层的裂隙分布情况、岩层具体位置,然后使用与钻孔直径对应的钻孔封孔器进行封孔;在封孔位置上,对于钻孔内未发现显著原生裂隙的情况,在铀矿储层的上下隔水层位置封口封孔,首先将封孔装置移动至位于上部分的隔水层和砂岩铀矿储层界面处,然后...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡青旺贺桂成
申请(专利权)人:南华大学
类型:发明
国别省市:

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