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汇报提纲
1.非常规天然气资源概述
2.页岩气增产及配套技术
3.煤层气增产及配套技术;非常规天然气是指在成藏机理、赋存状态、分布规律或勘探开发方式等方面有别于常规天然气的烃类(或非烃类)资源,主要指页岩气、煤层气、致密砂岩气和天然气水合物等。;1.1全球非常规天然气资源量
世界常规天然气总资源量为436万亿立方米,2010年产天然气约3万亿立方米,储采比保持在60以上;
世界非常规天然气总资源量921万亿方,是常规天然气2倍多(其中,致密气万亿方、煤层气万亿方、页岩气456万亿方),但产量只占1/7左右;
天然气水合物资源量超过2万万亿方,是目前化石能源资源总量2倍以上。
其中仅页岩气456万亿方就大于常规天然气总资源量436万亿;;;;;;;;;;水平井多井同步压裂技术(摘自SPE116124)
邻井间同步压裂技术是指大致平行的两口或两口以上水平井同时进行压裂改造。其目的是在页岩气层中产生更大压力,创造出更复杂的三维裂缝网络系统,增加裂缝系统表面积。这是单井压裂所不能实现的。2006年,该技术首先在美国Ft.Worth盆地的Barnett页岩中实施。施工作业者在水平井段相隔152~305m的两口大致平行的水平配对井之间进行同步压裂,两井均得到高速生产。其中一口井以的速度持续生产30天,而其它未压裂的只有。;;微地震监测又分为同井监测和邻井监
使用少量稠化剂降阻,对地层伤害小,支撑剂用量少;
目前由于可钻式桥塞分隔技术的应用,该技术的应用逐年减少。
煤层气压裂增产与配套技术
煤层气压裂增产与配套技术
原理:是通过在煤层相邻的碎屑岩中以较低压力形成裂缝,然后使得这些诱导裂缝与煤层相连,进而达到提高煤层改造效果目的。
1煤层气储层裂缝起裂机理研究
液氮CO2压裂工艺技术
1煤层气赋存及渗流特征
④计算缝中活性水的温度分布
测,其原理主要是通过邻井放置多个检波器,记录在裂缝起裂和闭合过程中所发生的微地震事件,计算压裂改造所得到的改造体积及预测压后产量。
新兴技术的初步研究:高压水射流(成孔)压裂技术,理论上优势明显,缺乏实践支撑,防坍塌、防煤粉反吐是有效成孔的关键。
煤层气压裂增产与配套技术
主流方法的演化:从单井压裂到多井同步大排量水力诱导,利用煤层节理发育的特点,,但不适合在高构造挤压部位或层状煤。
3煤层气增产技术发展趋势
发泡为空心前驱球体阶段;;2.页岩气增产及配套技术;页岩气高效经济开发的必要元素(SPE123586);实现个体脉络的低成本开发
井的斜度加大后不利于裂缝在缝口的连接,因此,增大了多裂缝形成的可能性。
是从根本上制约煤层气增产的“短板”。
但是,要改变施工的先后顺序。
采用低廉的工业级泡花碱(液体状)为浆体主体(便于喷雾造粒),并采用工业级二氧化硅、工业级二氧化铝粉体为增强外加材料。
上世纪九十年代中后期,采用新技术开发新盆地,是美国煤层气产量大幅度增长的主要因素
与常见的压裂设备比更小的占地量
沿缝长方向活性水温度逐渐增加,其形成冰晶所需热量也逐渐增加,因此,液氮排量随液氮注入时间增加而逐渐增大
2国内外煤层气增产技术现状
2压裂材料——低密度支撑剂研究
液氮CO2压裂工艺技术
基于岩石性质的多级压裂选择原则(SPE150949)
嵌入:支撑剂几何、机械与表面特性影响;;PerfandPlug——射孔和桥塞技术;BASS——投球滑套封隔技术;CTSP——连续油管跨式封隔技术;HJAF——水力喷射辅助压裂技术;HP-ACT——水力喷射+连续油管环空压裂技术;HP-DM——水力喷射+地下混合压裂技术;;;;;微地震事件解释;;3.煤层气压裂增产与配套技术;煤层气赋存及渗流状态复杂,单井产量差异大;储渗结构复杂,压裂液滤失突出,煤层易伤害;对各向裂缝发育的煤层压裂:
天然裂缝重新开启,使煤层渗透率增加。
压裂液粘度控制的滤失系数和地层流体压缩性控制的滤失系数,都与渗透率和孔隙度的平方根成正比。
压裂液滤失进入基质孔隙和微裂隙,形成液锁。;3.1.3岩石力学特征;裂缝延伸受地应力和天然裂缝(割理)双重控制,表现为双翼、单翼和网状等不同延伸形式
人工裂缝扩张极不规则,曲折延伸且缝面呈阶梯状;单学军等,2005;压裂液
活性水压裂:价格便宜,对煤层伤害小;但携砂差,难以实现现有支撑剂的长距离输送;
线性胶及冻胶压裂液:粘度高,携砂强,但有残渣、伤害大;
清洁压裂液:携砂好,易破胶,伤害小,但价格贵且存在表面活性剂化学吸附;
二氧化碳压裂:携砂好,伤害小,价
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