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    四川煤層氣開發(fā)模式研究

    2023-02-27 06:59:16尹中山邱居德
    中國煤炭地質(zhì) 2023年1期
    關(guān)鍵詞:煤層氣瓦斯礦區(qū)

    尹中山,鄧 軻,劉 虎,邱居德

    (1.四川省地質(zhì)調(diào)查研究院,四川成都 610072;2.華榮公司宜賓新能源分公司,四川宜賓 644500;3.四川省科源工程技術(shù)測(cè)試中心,四川成都 610072)

    四川盆地賦存有石油、氣(天然氣、頁巖氣、煤層氣)、煤、鹽鹵等礦產(chǎn)資源。川南煤田的芙蓉、筠連、古敘三大礦區(qū)(以下簡(jiǎn)稱研究區(qū))為四川晚二疊世高階煤、煤層氣的富集區(qū)。國內(nèi)沁水煤層氣氣田、鄂爾多斯東緣煤層氣開發(fā)基地之后的又一個(gè)煤層氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略接替區(qū)[1]。近年來,研究區(qū)內(nèi)煤層氣勘探開發(fā)在古藺大村、筠連沐愛、高縣大橋?qū)耀@突破[2-3];尤其是浙江油田在筠連沐愛區(qū)塊成功實(shí)現(xiàn)了煤層氣的商業(yè)化開采,建成了3×108m3產(chǎn)能[4-5]。

    1 地質(zhì)概況

    研究區(qū)處于敘永-筠連疊加褶皺帶,為背、向斜疊加構(gòu)造,構(gòu)造應(yīng)力集中帶煤巖擠壓變形強(qiáng)烈(圖1)。研究區(qū)經(jīng)過多期構(gòu)造運(yùn)動(dòng),構(gòu)造復(fù)雜,其中印支構(gòu)造運(yùn)動(dòng)造成煤層埋深最大,自西向東埋深加大,3 000~5 050m,此階段生成了大量的煤層氣;后經(jīng)過燕山、喜馬拉雅運(yùn)動(dòng),盆地處于抬升剝蝕狀態(tài),煤層氣保存條件遭到破壞,在煤系地層殘留地區(qū),煤層蓋層條件好,以泥巖為主.使煤層氣得到富集[2,6-7]。筠連、芙蓉礦區(qū)背向斜總體相對(duì)寬緩,構(gòu)造變形強(qiáng)度較小。

    1)煤層氣資源。分布具有地區(qū)和層位集中的特點(diǎn),煤層氣資源總量6 715×108m3,晚二疊世高階煤芙蓉、筠連和古敘礦區(qū)埋深2 000m以淺煤層氣資源量合計(jì)為4 451×108m3,占四川省的70%。2016年,筠連沐愛區(qū)塊提交四川第一個(gè)煤層氣探明儲(chǔ)量93.84×108m3,占總資源量的2%[2,8](圖1)。

    圖1 研究區(qū)勘探開發(fā)現(xiàn)狀Figure 1 Current situation of exploration and development in working area

    2)井下瓦斯抽采。從20世紀(jì)50年代至今,基本掌握了適合四川煤層賦存特點(diǎn)的多種井下瓦斯抽采方法,是全國瓦斯地質(zhì)和瓦斯災(zāi)害防治工作開展得較好的地區(qū)之一[9]。2021年四川瓦斯抽采量4.2×108m3,利用量3.26×108m3,其中發(fā)電2.51×108m3,民用0.75×108m3。

    3)地面煤層氣勘探開發(fā)。四川三大礦區(qū)煤層氣開發(fā)良莠不齊。筠連礦區(qū):開展了綜合評(píng)價(jià)研究和產(chǎn)能建設(shè)。中石油浙江油田2010年在昭104頁巖氣井施工中發(fā)現(xiàn)了有開發(fā)價(jià)值的上二疊統(tǒng)樂平組煤層氣藏。YSL1等一批煤層氣井獲工業(yè)氣流,日產(chǎn)氣1 000~3 500m3/d。區(qū)內(nèi)共部署地質(zhì)評(píng)價(jià)井40余口及二/三維地震[4-5],并優(yōu)選沐愛區(qū)塊作為煤層氣建產(chǎn)區(qū),完成煤層氣生產(chǎn)井450余口,實(shí)施3×108m3產(chǎn)能建設(shè)。2021年,該區(qū)塊年產(chǎn)氣約1.25×108m3,實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化開發(fā)古敘礦區(qū)。煤層氣勘探試驗(yàn)起步早,進(jìn)展緩慢。煤層氣勘探開發(fā)工作始于2003年,四川省煤田地質(zhì)局在石屏—大村地區(qū)施工了兩口煤層氣參數(shù)井;2007—2010年,施工了DCMT-3等3口先導(dǎo)性試驗(yàn)井,測(cè)試單井產(chǎn)氣量650~1 858m3/d,率先在南方高煤階煤層氣取得重大突破[2];“十二五”以來,古敘礦區(qū)加大煤層氣勘探試驗(yàn)力度,先后在大村、河壩、石寶等井田完成煤層氣參數(shù)井、生產(chǎn)試驗(yàn)井約20口[8],在大村探索了定向井(叢3-2井),獲得穩(wěn)定工業(yè)氣流。

    芙蓉礦區(qū)。工程少,單井顯示潛力巨大。西南油氣田在芙蓉礦區(qū)東部(寧210井);中國地質(zhì)調(diào)查局在礦區(qū)西翼高縣地區(qū)施工調(diào)查井三口,其中川高參1、2井高產(chǎn)工業(yè)氣流,最高日產(chǎn)氣量8 307m3;白皎煤礦、芙蓉煤礦施工的4口井見氣良好。

    4)煤層氣利用現(xiàn)狀。井下瓦斯、地面煤層氣的成分均為CH4,存在濃度差異,分別為15%~30%、90%以上,其用途大致相似。地面煤層氣主要通過輸入西南輸氣管網(wǎng)、地方城市燃?xì)?、地方LNG液化工廠等方式進(jìn)行銷售利用。

    研究區(qū)煤層層數(shù)多、厚度薄、距離近、變質(zhì)程度高、含氣量高(平均含氣量大于15 m3/t),煤儲(chǔ)層原始滲透率普遍偏低(集中分布于0.001~0.10mD)[10-12]。

    芙蓉、筠連礦區(qū)煤體結(jié)構(gòu)類型以原生結(jié)構(gòu)煤層為主,主力煤層割理密度6~18條/5cm,儲(chǔ)層壓力系數(shù)0.72~1.34,臨界解吸壓力2.90~7.40MPa,臨儲(chǔ)比0.5~1.0[4];古敘礦區(qū)煤體結(jié)構(gòu)類型以碎裂、碎粒結(jié)構(gòu)煤層為主,主力煤層割理密度4~8條/5cm,儲(chǔ)層壓力系數(shù)0.65~1.29,臨界解吸壓力2.10~3.50MPa,臨儲(chǔ)比0.28~0.57(表1)。

    表1 三大礦區(qū)煤儲(chǔ)層主要參數(shù)Table 1 Main parameters of coal reservoirs in three mining areas

    以煤層為中心,根據(jù)頂?shù)装宓膸r性特征,可以劃分出三種組合形式:Ⅰ類以泥巖(炭質(zhì)泥巖)與煤層互層;Ⅱ類以泥巖、炭質(zhì)泥巖為頂?shù)装?,中部夾多套煤層、煤層之間以泥質(zhì)粉砂巖為主,底板為泥巖與砂巖互層;Ⅲ類以砂巖與煤層互層,頂?shù)装逡苑凵皫r為主,泥巖較少[19](圖2)。以Ⅰ、Ⅱ類組合類型居多,頂?shù)装迥囗搸r礦物成分中黏土礦物含量較高,尤其是古敘礦區(qū),黏土礦物占比±60%,成分以高嶺石、伊利石為主。

    圖2 龍?zhí)督M—宣威組煤系氣組合模式Figure 2 Coal-bearing gas combination model of Longtan Formation and Xuanwei Formation

    煤巖樣掃描電鏡觀察結(jié)果顯示,主力煤層裂隙較為發(fā)育,寬度為幾微米至數(shù)十微米,大部分裂隙被黏土礦物等充填。通過低溫液氮吸附測(cè)試,研究區(qū)煤樣BJH平均孔直徑1.82~22.37nm,以小孔和微孔為主、輔以部分充填的裂隙(圖3)。

    2 面臨的問題和挑戰(zhàn)

    筠連沐愛3×108m3產(chǎn)能建設(shè)、高縣大橋高產(chǎn)氣井的出現(xiàn)、鄰區(qū)貴州、重慶煤層氣井產(chǎn)量超過1 500m3/d的成功預(yù)示中國南方構(gòu)造復(fù)雜地區(qū)高煤階煤層氣產(chǎn)業(yè)方興未艾[10-12]。也要認(rèn)識(shí)到,研究區(qū)煤層氣勘探開發(fā)工作主要集中在筠連礦區(qū)沐愛區(qū)塊、古敘礦區(qū)大村區(qū)塊、芙蓉礦區(qū)珙縣—高縣白皎一帶,雖然取得點(diǎn)上突破,局部實(shí)現(xiàn)商業(yè)化開采,但對(duì)于四川二疊系高階煤層氣資源控制性工程不足、開發(fā)方式過于單一等,難實(shí)現(xiàn)四川煤層氣開發(fā)的總體定位。

    a.古敘礦區(qū)C25煤層寬2μm裂隙

    b.古敘礦區(qū)C17煤層寬10μm裂隙

    c.筠連YL1井620.06mC7 10 000×相交的構(gòu)造裂隙

    d.芙蓉CGD1井C6+7煤層絲質(zhì)體胞腔結(jié)構(gòu),局部被方解石充填圖3 不同煤層掃描電鏡照片F(xiàn)igure 3 Scanning electron microscope photographs of different coal seams

    1)整體勘探開發(fā)程度較低,資源探明率低。

    2)煤儲(chǔ)層低孔、低滲、非均質(zhì)性強(qiáng),工程控制少,規(guī)律難把握。

    3)儲(chǔ)層改造“清水+砂”方式單一,產(chǎn)氣效果差異大、穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間短,改造模式不具復(fù)制性。

    4)煤礦井下瓦斯抽采和煤層氣地面抽采協(xié)調(diào)發(fā)展探索起步晚,模式尚未建立。

    3 研究思路

    從煤層結(jié)構(gòu)、煤巖類型、煤體結(jié)構(gòu)、宏觀煤巖及顯微特征等五個(gè)角度深化煤儲(chǔ)層特征研究?;A(chǔ)研究從定性到定量、從宏觀尺度到微觀尺度、由常規(guī)瓦斯向非常規(guī)煤層/系氣轉(zhuǎn)變,依據(jù)“一票否決+多層次模糊評(píng)價(jià)+多層空間疊加”的方式優(yōu)選出適合煤層氣開發(fā)有利靶區(qū)。

    針對(duì)研究區(qū)“薄、陡、密、多、大”煤儲(chǔ)層特征,鉆井井型、開發(fā)模式和增產(chǎn)措施中對(duì)諸如壓裂液優(yōu)選、壓裂工藝等方面進(jìn)行探討。

    4 開發(fā)模式研究

    四川煤層氣勘探開發(fā)起步早,進(jìn)展緩慢,規(guī)劃目標(biāo)未能實(shí)現(xiàn),結(jié)合前述問題,開展煤層氣規(guī)?;?“工廠化”)開發(fā)是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、降本增效、建設(shè)“千億方”天然氣(頁巖氣)能源資源基地、保障煤礦安全的必然選擇和客觀要求。“工廠化”作業(yè)還是實(shí)現(xiàn)煤層氣立體、低成本開發(fā)的一個(gè)現(xiàn)實(shí)而有效的方式。

    4.1 有利區(qū)優(yōu)選評(píng)價(jià)體系建立

    在四川煤層氣開發(fā)有利區(qū)優(yōu)選工作中,根據(jù)專家調(diào)查法、聚類分析法等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,應(yīng)按照“一票否決+多層次模糊評(píng)價(jià)+多層空間疊加”的方式確定有利開發(fā)區(qū)[13],其中多層次模糊評(píng)價(jià)中賦值的順序參照“電阻率>電位>聲波>總液量>密度”等為序。

    目前開發(fā)成果及煤層氣資源量起算標(biāo)準(zhǔn),針對(duì)高階無煙煤,含氣量起算下限為8m3/t,單煤層綜合評(píng)價(jià)之前首先對(duì)含氣量小于8m3/t和碎粒/糜棱煤結(jié)構(gòu)區(qū)進(jìn)行一票否決。

    由于研究區(qū)煤層多,各煤層參數(shù)有差異,以各煤層為評(píng)價(jià)單元,應(yīng)用前述方法,根據(jù)所取得的綜合評(píng)價(jià)系數(shù)值及分區(qū)等級(jí),按其大小和分類,則可得出單煤層勘探開發(fā)條件差異及類型。

    川南筠連、芙蓉礦區(qū)背向斜相對(duì)寬緩,構(gòu)造變形強(qiáng)度小,煤系為陸相/海陸過渡相沉積,煤層集中度高,煤層灰分高,煤體結(jié)構(gòu)相對(duì)完整,割理、裂隙發(fā)育,煤層與圍巖關(guān)系簡(jiǎn)單,可改造性強(qiáng),單井試驗(yàn)產(chǎn)氣量 400~3 500m3/d。古敘礦區(qū)背向斜相對(duì)緊閉,構(gòu)造變形強(qiáng)度稍強(qiáng),煤系為海陸過渡相沉積,煤層灰分低,煤體結(jié)構(gòu)相對(duì)破碎,煤層與圍巖關(guān)系較復(fù)雜,可改造性稍弱,單井試驗(yàn)產(chǎn)氣量200~2 000m3/d。古敘礦區(qū)煤層層數(shù)多,含煤系數(shù)高,煤層相對(duì)集中,含氣量高,累加煤層氣資源豐度高,可充分利用煤系氣組合優(yōu)勢(shì)、水平井開發(fā)雙煤層實(shí)現(xiàn)單井產(chǎn)量提升和長(zhǎng)期穩(wěn)產(chǎn)。

    單煤層綜合評(píng)價(jià)分區(qū)、區(qū)塊各煤層綜合疊加分區(qū),可作為煤層氣勘探開發(fā)部署及選層的依據(jù),以大村為例(圖4)。

    圖4 大村有利區(qū)優(yōu)選示意圖Figure 4 Schematic diagram of optimum selection of advantageous areas in Dacun

    4.2 井型優(yōu)選

    (1)井型選擇

    這不僅僅是鉆探工程問題,是與產(chǎn)能目標(biāo)建設(shè)、儲(chǔ)層產(chǎn)氣潛力、結(jié)合煤礦區(qū)瓦斯抽放速度要求及經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)密切相關(guān)的綜合考慮結(jié)果。

    根據(jù)滲透率、厚度、原始地層壓力、含水量等參數(shù),將煤層氣儲(chǔ)層分為Ⅰ類儲(chǔ)層 (好儲(chǔ)層)、Ⅱ類儲(chǔ)層(中等儲(chǔ)層)、Ⅲ類儲(chǔ)層(差儲(chǔ)層)[20-23]。

    根據(jù)各種鉆井井型所適應(yīng)的地形條件、占地面積、地質(zhì)條件技術(shù)工藝水平等19項(xiàng)比較,結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)煤層氣開發(fā)現(xiàn)狀和實(shí)用情況,分析總結(jié)叢式井組、L形或勺形水平井等4類井型的適應(yīng)條件,并得出現(xiàn)有技術(shù)背景下,研究區(qū)選用含直井的叢式井組、單直井或水平井型綜合開發(fā)煤層氣(表2)。

    1)直井。技術(shù)成熟,工藝簡(jiǎn)單,設(shè)備國產(chǎn)化,投資成本低,產(chǎn)量普遍較低。

    2)叢式井。節(jié)約土地資源、征地與鉆前費(fèi)用低、減少氣井管理成本及地面重復(fù)建設(shè)費(fèi)、利于集輸;井眼軌跡的控制難度較大、叢式井組集中投產(chǎn)時(shí)間晚等不利因素。

    3)水平井。包括L形或勺形水平井與多分支水平井,適用于煤層厚度大、高含氣量、低滲透、高強(qiáng)度的高煤階煤層氣藏。該井型增大了煤層的解吸面積,單井產(chǎn)量高,占地面積小,降低征地費(fèi)用,同時(shí)保護(hù)環(huán)境;建井成本高,開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)較大,經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)仍較困難。近幾年,煤層氣開發(fā)中逐步推廣水平井鉆井、分段壓裂技術(shù),產(chǎn)氣量有較大的提升,叢式井與水平井的運(yùn)用前景看好。

    表2 井型綜合條件對(duì)比

    續(xù)表

    (2)優(yōu)選結(jié)果

    叢式井組的布井方式(正方形、矩形井網(wǎng))、水平井的方向選擇(與地層夾角),均需考慮地層傾角的變化、最大主應(yīng)力等實(shí)際情況。

    對(duì)比川南芙蓉、古敘、筠連地區(qū)儲(chǔ)層特征,采用四/九井組叢式井為主,輔以必要的水平井的鉆完井方案,較充分地開發(fā)煤層氣資源,提高EUR。

    4.3 煤炭與煤層氣有機(jī)協(xié)調(diào)的井上下聯(lián)合抽采開發(fā)模式

    煤層氣與煤炭協(xié)調(diào)開發(fā)及評(píng)價(jià)是復(fù)雜的系統(tǒng)工程,也是煤礦區(qū)煤層氣與煤炭協(xié)調(diào)開發(fā)科學(xué)規(guī)劃與發(fā)展的關(guān)鍵。煤礦區(qū)煤層氣與煤炭協(xié)調(diào)開發(fā)模式研究采用層級(jí)劃分法以地面井開發(fā)和煤層群開發(fā)為分類條件,將開發(fā)模式化歸為3類:基于單一煤層開采的“晉城模式”;煤層群開采和強(qiáng)突出特點(diǎn)的“兩淮模式”;煤層群開采和地表特征不宜地面井開發(fā)的“松藻模式”[21-22](表3)。

    井上、井下聯(lián)合開采煤層氣主要適用于因瓦斯涌出量大、滲透率低,單一抽采模式抽采時(shí)間長(zhǎng)、效率低,抽、掘、采銜接緊張的生產(chǎn)礦井,可達(dá)到保障煤礦安全生產(chǎn)、綜合開發(fā)資源、保護(hù)大氣環(huán)境之目的。該模式為煤層氣地面開發(fā)模式與井下瓦斯抽采模式的有效組合,在山西晉煤集團(tuán)得到廣泛應(yīng)用[22]。研究區(qū)內(nèi)現(xiàn)采礦井(如筠連礦區(qū)魯班山、古敘礦區(qū)石屏等礦)建立了完善的井下瓦斯抽采系統(tǒng),現(xiàn)采區(qū)應(yīng)加大井下瓦斯抽采力度,將礦井瓦斯含量降低直至接近8m3/t的建礦瓦斯安全范圍。煤礦遠(yuǎn)景區(qū)和后備區(qū)優(yōu)先進(jìn)行地面煤層氣開發(fā),真正使煤礦安全生產(chǎn)與清潔能源開發(fā)利用有機(jī)結(jié)合起來。也可為煤礦生產(chǎn)贏得時(shí)間和空間,實(shí)現(xiàn)煤礦采掘的有效銜接和有序遞進(jìn)。

    表3 煤礦井上下煤層氣聯(lián)合抽采模式對(duì)比

    綜上,考慮到不同區(qū)域煤層氣地質(zhì)、地形條件差異的特點(diǎn),原則上筠連礦區(qū)內(nèi)礦井應(yīng)實(shí)施地面抽采為主、井下抽采為輔的井上下聯(lián)合抽采的模式,古敘礦區(qū)內(nèi)礦井則采用井下抽采為主,地面抽采為輔的井上下聯(lián)合抽采的模式。根據(jù)有關(guān)法規(guī)及國家安監(jiān)部門要求,實(shí)現(xiàn)“先抽后建”的原則,務(wù)必對(duì)能不能進(jìn)行地面抽采需進(jìn)行專家論證、評(píng)價(jià)。

    4.4 關(guān)閉礦井/采空區(qū)煤層氣抽采模式

    四川煤炭行業(yè)已確立“減量開發(fā)、減量替代、減量排放和綠色開采”的戰(zhàn)略方向,淘汰關(guān)閉部分煤礦已成定局。對(duì)于關(guān)閉前瓦斯災(zāi)害嚴(yán)重、開采歷史悠久、大規(guī)模高強(qiáng)度開采的國有重點(diǎn)煤礦,大面積采空區(qū)大量可以開發(fā)利用瓦斯(煤層氣)封存地下,如研究區(qū)內(nèi)芙蓉煤礦、白皎煤礦、魯班山南礦等。關(guān)閉礦井采空區(qū)煤層氣抽采是對(duì)殘余煤礦瓦斯進(jìn)行二次開采的過程,與原始煤層氣開發(fā)技術(shù)不同。因煤礦工作面回采以后,采空區(qū)上覆巖層中產(chǎn)生大量裂隙,聚積了大量煤層氣,僅需將地面鉆井鉆至上覆巖層裂隙帶內(nèi)(目標(biāo)煤層上方有效范圍內(nèi)),下套管(含篩管)固井完井,地表通過負(fù)壓抽采把煤層氣抽出地面進(jìn)行利用[22]。

    4.5 增產(chǎn)改造的壓裂液體系優(yōu)選是關(guān)鍵

    主要針對(duì)煤儲(chǔ)層低滲透、高黏土礦物含量、煤層含水低等不利增產(chǎn)改造因素,應(yīng)研制一套可以復(fù)制、大面積推廣的共性技術(shù)體系,解決單井產(chǎn)量低、穩(wěn)產(chǎn)時(shí)間短等問題。

    因煤層中80%以上的甲烷分子以吸附狀態(tài)保存在煤的基質(zhì)孔隙內(nèi)表面,少量呈游離態(tài)保存于煤巖割理和其它裂隙中,煤層氣的產(chǎn)出必須經(jīng)過解吸→擴(kuò)散→滲流過程。實(shí)踐認(rèn)為,影響煤層壓裂效果及提高單井產(chǎn)量的關(guān)鍵因素是儲(chǔ)層的泄氣面積和儲(chǔ)層中煤層氣向井筒解吸→擴(kuò)散→滲流的速度,單井產(chǎn)量受控于該過程的每一步,尤其是解吸和擴(kuò)散速度[16-20]。

    基于煤層氣生產(chǎn)機(jī)理與研究區(qū)地質(zhì)特征,對(duì)壓裂改造方式再優(yōu)化:一是壓裂改造不僅依靠水力大規(guī)模改造提高滲流能力,還應(yīng)該考慮如何提高解吸速度和擴(kuò)散速度,即解決甲烷分子如何從微納米尺度孔吼中連續(xù)不斷解吸出來,選擇一種小分子量易進(jìn)入微納米孔隙中,以釋放大量納米孔隙中的甲烷氣體;二是壓裂改造的液體應(yīng)考慮溶解、溶蝕煤層裂隙、孔縫中的黏土等礦物組分,以降低甲烷分子解吸阻力。

    綜上,新型清潔壓裂液體系選擇以溝通擴(kuò)大納米級(jí)孔縫為前提,相互連通原生孔縫為基礎(chǔ)的復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)裂縫體系,實(shí)現(xiàn)對(duì)液體波及區(qū)裂縫的物理+化學(xué)改造,預(yù)期將大大提高無煙煤區(qū)的煤層氣井產(chǎn)量。

    增大泄氣面積的特殊井型如L形水平井多級(jí)分段壓裂的工藝仍需繼續(xù)探索。

    5 結(jié)論

    1)四川高階煤礦區(qū)煤層氣勘探開發(fā)取得了較大進(jìn)展和突破,證實(shí)了四川具有堅(jiān)實(shí)的煤層氣資源基礎(chǔ),前景可期。

    2)古敘礦區(qū)開展的“一票否決+多層次模糊評(píng)價(jià)+多層空間疊加”的有利區(qū)優(yōu)選模式值得推廣。

    3)井型選用叢式井組或少量單直井為研究區(qū)主體成井方式。

    4)按照“地面煤層氣開發(fā)模式、煤炭與煤層氣有機(jī)協(xié)調(diào)的井上下聯(lián)合抽采模式及關(guān)閉礦井/采空區(qū)煤層氣抽采”三種可復(fù)制的煤層氣開發(fā)模式,以保障四川煤層氣總體規(guī)劃目標(biāo)落地。

    5)筠連沐愛、芙蓉高縣開展的大排量、大砂量、中砂比的“清水+砂”方式儲(chǔ)層改造需要在“氣藏豐度、地層壓力、儲(chǔ)層物性明顯占優(yōu),穩(wěn)定的寬緩構(gòu)造、煤層氣藏未被破壞的資源富集區(qū)”使用。還需不斷總結(jié)和跟蹤產(chǎn)氣效果。新型壓裂液的適應(yīng)性研究是解決南方高煤階構(gòu)造復(fù)雜區(qū)煤層氣開發(fā)的基本策略。

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