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    煤層氣儲(chǔ)層多脈沖壓裂開發(fā)機(jī)理及工藝研究

    2020-06-27 14:06:18張新宇王天堯
    石油研究 2020年4期
    關(guān)鍵詞:壓裂

    張新宇 王天堯

    摘要:我國煤層氣儲(chǔ)層一直存在單井產(chǎn)量低的難題,因此需要利用多脈沖壓裂技術(shù)進(jìn)行破巖處理,通過多級(jí)脈沖壓裂破巖的理論建立是力學(xué)模型。為多級(jí)脈沖下的煤層破裂提供了理論基礎(chǔ),多級(jí)脈沖壓裂開發(fā)在進(jìn)行過程中,會(huì)產(chǎn)生多條裂縫,形成有效的滲流過程,從而提升了煤層氣儲(chǔ)層的單井產(chǎn)量。

    關(guān)鍵詞:煤層氣儲(chǔ)層;多脈沖;壓裂

    我國煤層氣儲(chǔ)層的含量比較大,但是由于具有低滲、低壓、低孔等特征,在開采方面往往會(huì)出現(xiàn)很多技術(shù)難題。提高煤層滲透性的方法主要有洞穴法和水力壓裂法,在實(shí)際運(yùn)用過程中,對(duì)煤層產(chǎn)生裂縫而增加煤層的滲透性,但是這兩種方法在使用的過程中會(huì)有一定的局限性。為此提出了多脈沖壓裂開發(fā)技術(shù),這種技術(shù)取決于火藥產(chǎn)生的高能氣體總量控制與作用地層的能量利用率,該方法能夠在很大程度上提升儲(chǔ)層裂縫,因此建立全封閉性多脈沖壓裂裝置和工藝,能夠進(jìn)一步提升煤層氣儲(chǔ)層的開采量。

    1煤層氣儲(chǔ)層開發(fā)現(xiàn)狀

    目前我國的常規(guī)石油和天然氣儲(chǔ)量一直在不斷減少,并且隨著開采的不斷深入,會(huì)增加開采成本和難度。而煤層氣作為一種非常規(guī)能源在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位越來越重要,另外由于我國的煤層多為結(jié)構(gòu)性煤層,在成煤后會(huì)對(duì)煤層構(gòu)造產(chǎn)生嚴(yán)重的破壞,這種情況的出現(xiàn)阻礙了煤層氣的解析,從而在開采過程中不會(huì)形成滲流能力,同時(shí)煤層中的低滲透率,低孔隙度、低壓力的存在,也對(duì)煤層氣的開采造成了難度,目前我國主要運(yùn)用的開發(fā)技術(shù)為水力壓裂技術(shù),但由于該技術(shù)在實(shí)際運(yùn)用的過程中會(huì)存在一定的局限性,并且開采成本比較高,嚴(yán)重制約了我國對(duì)煤層氣的開發(fā)。

    2煤層氣儲(chǔ)層多脈沖壓裂開發(fā)機(jī)理

    2.1煤層氣儲(chǔ)層裂縫的破巖依據(jù)

    (1)假設(shè)煤層氣儲(chǔ)層為同性彈性介質(zhì),煤層氣儲(chǔ)層中會(huì)存在大量的割理結(jié)構(gòu),但是多極脈沖壓力引起的應(yīng)力波長會(huì)大于其寬度,當(dāng)應(yīng)力波傳送至微裂縫時(shí),會(huì)發(fā)生衍射現(xiàn)象,煤層氣儲(chǔ)層中的應(yīng)力分布不會(huì)產(chǎn)生明顯的變化,因此可以確定煤層氣儲(chǔ)層為同性彈性介質(zhì)。

    (2)假設(shè)位移會(huì)沿重力的方向發(fā)生變化,動(dòng)力會(huì)處于平面應(yīng)變狀態(tài)。

    (3)假設(shè)體積力為零。

    煤層氣儲(chǔ)層在原始狀態(tài)下會(huì)受到最大水平應(yīng)力和最小水平應(yīng)力以及垂向用力的作用下,處于一種平衡狀態(tài),因此可以對(duì)儲(chǔ)層中的某一井段選取一個(gè)微裂縫的體積單元,建立數(shù)學(xué)模型。

    2.2多脈沖壓裂開發(fā)機(jī)理

    多脈沖壓裂火藥在泄氣管內(nèi)會(huì)產(chǎn)生大量的高溫、高壓氣體,并且會(huì)以非常快的速度從泄氣孔噴射而出,由于射流速度比較快,一般不會(huì)在環(huán)空射流出現(xiàn)斷裂,所以可以這樣認(rèn)為,從泄氣孔射出的氣流會(huì)全部射入到孔眼內(nèi),并且在孔眼內(nèi)迅速聚集,形成高壓狀態(tài)。會(huì)對(duì)煤層氣儲(chǔ)層產(chǎn)生破裂,從而會(huì)產(chǎn)生大量的裂縫,降低煤層氣儲(chǔ)層中的應(yīng)力使煤層氣能夠有效形成滲流,進(jìn)而提高煤層氣單井產(chǎn)能。

    3煤層氣儲(chǔ)層多脈沖壓裂工藝研究

    通過大量實(shí)踐表明,煤層基質(zhì)中的滲流通道受到地應(yīng)力的作用會(huì)處于閉合狀態(tài),要想實(shí)現(xiàn)流通道打開,就必須采用一些技術(shù)手段來產(chǎn)生新的裂縫和天然裂縫進(jìn)行相連,從而緩解圍城中的地應(yīng)力,提高儲(chǔ)層的滲透率,增強(qiáng)煤層氣的解吸能力,由于煤層的地質(zhì)特性,常規(guī)的方法在進(jìn)行壓裂過程中會(huì)有一定的局限性,因此需要利用高能氣體進(jìn)行壓裂,高能氣體壓裂主要是依靠火藥在燃燒后所產(chǎn)生的高溫高壓氣體會(huì)以脈沖波的形式對(duì)地層產(chǎn)生裂縫,從而減少地層中的地應(yīng)力。該壓裂技術(shù)在使用過程中的成本比較低,而且不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染,使用范圍比較廣。

    3.1設(shè)計(jì)方法

    低滲煤氣層與其他油層相比,煤氣層儲(chǔ)層的滲透率非常低,而且可塑性比較大,容易受到外力的影響而造成破壞,油層雖然也有低滲透率,地層中的巖石致密性比較強(qiáng),抗破壞能力比較強(qiáng),因此兩者所產(chǎn)生的裂縫條件不完全一樣,利用高能氣體來改善油田的增產(chǎn)效果,使用范圍比較廣,由于煤層氣儲(chǔ)層比較復(fù)雜,巖層中的可塑性較強(qiáng),低滲透性儲(chǔ)層非常容易受到傷害。很難利用高能氣體對(duì)儲(chǔ)層進(jìn)行改造,通過這些因素可以得知,應(yīng)當(dāng)選擇脆性煤氣層儲(chǔ)層來進(jìn)行實(shí)驗(yàn),得出相關(guān)的裂縫延伸條件以及溝通條件,開發(fā)煤層的高能氣體壓裂技術(shù),滿足煤層氣壓裂的使用功能和條件,這是研究煤層氣多脈沖壓裂技術(shù)的基本構(gòu)想。

    3.2設(shè)計(jì)原理

    針對(duì)煤氣層儲(chǔ)層的特征完井方式以及井身的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),利用高能氣體壓裂作用原理,通過具體的實(shí)驗(yàn),研究煤層氣多脈沖高能氣體壓裂技術(shù),其主要的作用原理就是通過中低燃速組合和特種延時(shí)控制技術(shù),形成多脈沖壓裂高能氣體發(fā)射器,各級(jí)燃燒產(chǎn)生的大量高溫高熱氣體進(jìn)行釋放,形成高脈沖壓力對(duì)地層進(jìn)行連續(xù)的壓裂,其主要的功能就是通過延時(shí)點(diǎn)火系統(tǒng)來進(jìn)行延時(shí)點(diǎn)火,高壓泄氣槍夠促使儲(chǔ)層產(chǎn)生裂縫,低燃泄氣足能夠使裂縫迅速進(jìn)行擴(kuò)展,以達(dá)到對(duì)煤層氣實(shí)現(xiàn)多級(jí)壓力,進(jìn)而產(chǎn)生比又長又多的裂縫。

    3.3作用機(jī)理

    利用多脈沖壓力裝置在煤氣層的中進(jìn)行引燃產(chǎn)生大量的高溫高壓氣體,從而形成較高的脈沖壓力。對(duì)地層進(jìn)行強(qiáng)脈沖壓力作用,能夠使煤氣層中產(chǎn)生裂縫,并且利用所產(chǎn)生的裂縫來連接天然裂縫,最終形成裂縫網(wǎng)絡(luò)來改善煤氣層的泄氣通道,隨著多脈沖的震蕩作用,煤氣層中的基質(zhì)空間隙會(huì)出現(xiàn)很好的連通性和滲透性,通過網(wǎng)絡(luò)裂縫,熱效作用以及脈沖震動(dòng)可以改善煤層氣中的解吸環(huán)境,有利于煤層氣的解吸和泄出,提升煤氣層的滲透率,從而達(dá)到煤層氣單井產(chǎn)量增高的目的。

    4結(jié)束語

    利用煤層氣儲(chǔ)層裂縫破裂理論所建立的力學(xué)模型,能夠?yàn)槎嗝}沖壓裂技術(shù)提供技術(shù)理論,利用多脈沖壓裂技術(shù)能夠有效的對(duì)煤層氣儲(chǔ)層產(chǎn)生裂縫,從而改善煤層氣儲(chǔ)層中的滲流能力,有效提高煤層氣的產(chǎn)量,通過多脈沖壓列技術(shù)產(chǎn)生的裂縫體系,不會(huì)受地應(yīng)力影響。該技術(shù)的研究能夠提高我國煤層氣的有效開發(fā),為非常規(guī)天然氣的開采提供了新的研究思路。

    參考文獻(xiàn):

    [1]劉安邦.煤儲(chǔ)層多級(jí)強(qiáng)脈沖加載壓裂破巖機(jī)理理論研究[J].石油化工應(yīng)用,2017(01):39-41+89.

    [2]吳晉軍,喻鵬,周培堯,崔金榜,譚宏強(qiáng),張洋,陳偉.沁水地區(qū)煤層氣儲(chǔ)層多脈沖壓裂技術(shù)試驗(yàn)及應(yīng)用研究[J].鉆采工藝,2015(03):12+66-69.

    [3]吳晉軍,楊娟,郭文.淺層煤層氣多脈沖壓裂工藝及能量利用率模型研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2015,v.43;No.49 3(12):125-130.

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