复杂地形条件下丛式井与水平井联合地面开采煤层气方法

    公开(公告)号:CN104790918A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510224204.8

    申请日:2015-05-05

    CPC classification number: E21B43/006 E21B43/305

    Abstract: 本发明公开了一种复杂地形条件下丛式井与水平井联合地面开采煤层气方法,该方法包括以下步骤:(a)施工丛式井并固井;(b)施工水平井并固井;(c)在丛式井目的煤层段依次开展射孔、压裂施工,并在井口安装压力计;(d)在水平井依次开展分段射孔、压裂施工,压裂过程中监测丛式井井口压力计变化;(e)丛式井、水平井依次缓慢放溢流至井口套压为零;(f)丛式井安装排采设备进行排水采气,水平井仅安装采气井口。本发明采用丛式井与水平井联合地面开采煤层气的方法可实现丛式井及水平井控制范围内煤储层的整体降压,显著增大目的煤层埋深变化大地区的煤层气地面开采范围,节省煤层气地面开发工程及设备投入。

    城市生活垃圾地质填埋模拟实验方法及装置

    公开(公告)号:CN100535662C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200610040497.5

    申请日:2006-05-19

    Abstract: 一种城市生活垃圾地质填埋模拟实验方法及装置,采用从下至上分层充填由压实粘土层+排水砂砾层构成的衬垫层、生活垃圾层、储气层或分隔储气层、粘土封盖层的物料,形成垃圾模拟填埋体的方法,配合设置由法兰连接组合的柱体,并设有不同直径和完成不同用途的插孔装置,选择不同位置的插孔装置可进行不同的取样或插装仪表,可系统监测研究垃圾生物气的生成、储集、运移过程及其条件控制与优化,衬垫层在渗滤液和生物气影响下的渗透性能等土工性状变化特征及渗滤液渗透运移规律,从而实现垃圾有机质生物降解、垃圾生物气的生成、储集和运移、排水层渗透性能变化规律、渗流特征、压实粘土在渗滤液长期作用下的土工性状变化特点等方面的实验。

    双单支水平井应力释放抽采煤矿区构造煤煤层气的方法

    公开(公告)号:CN118881334A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410996842.0

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种双单支水平井应力释放抽采煤矿区构造煤煤层气的方法,属于煤矿区煤层气地面开发与被保护层应力释放瓦斯抽采技术领域。分别在采煤工作面中轴线与回风巷、运输巷的中间位置施工两口具“三开”井身结构的水平井,二开造斜段在终采线位置钻至开采煤层基本顶硬岩层后下入技术套管固井,三开水平井段沿开采煤层基本顶硬岩层钻进至开切眼后悬挂筛管完井。工作面回采过程中,水平井井口启动水环真空泵,通过合理调整抽采负压,控制采气速率及气体中CH4、O2、CO含量,将被保护层应力释放解吸的构造煤煤层气抽采至地面。该方法可实现工作面回采全过程被保护层应力释放构造煤煤层气抽采,显著延长单井抽采时间,提高CH4累积抽采量及经济效益。

    一种煤矿采空区游离煤层气富集区地表地球化学探测方法

    公开(公告)号:CN115061218A

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202210667521.7

    申请日:2022-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种煤矿采空区游离煤层气富集区地表地球化学探测方法,具体包括以下步骤:设计工区地表初探采样网格测线、确定初探采样点,按土壤游离气采集步骤,在初探采样点获得甲烷和二氧化碳浓度,甄别浓度异常点、划分初探异常区;利用初探异常区内的采样点,按土壤游离气采集步骤,测试不同深度甲烷及二氧化碳浓度、确定最佳监测深度L0;在初探异常区,设计并部署工区再探采样网格测线、确定再探采样点,依据土壤游离气采集步骤按最佳监测深度L0获得甲烷、二氧化碳、乙烷、硫化氢浓度,划定地球化学异常区、圈定采空区游离煤层气富集区。本发明能够在实现便于操作的前提下实现较低的成本,特别适用于探测采空区游离煤层气富集区。

    一种三轴渗透率测试与CO2驱替模拟试验装置

    公开(公告)号:CN108414419B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201810097759.4

    申请日:2018-01-31

    Abstract: 本发明公开了一种三轴渗透率测试与CO2驱替模拟试验装置,属于煤层气开采领域,模型系统(1)、气体控制系统(2)、温度控制系统(3)、三轴加载系统(4)、抽真空系统(5)、气体样品采集系统(6)和电气控制及监控系统;由气体控制系统(2)提供试验用气体,由温度控制系统(3)控制试验温度,由三轴加载系统(4)施加围压和轴压,由气体样品采集系统(6)采集气体样品并对气体组分进行分析,由电气控制及监控系统监控试验。该装置能够在实验室内实现CO2驱替的模拟试验过程,并能够通过测量岩样入口端施加的压力脉冲在岩样中的衰减数据,计算得到岩样的渗透率。本装置控温精度高、温度波动性小、便于控制、容易安装、安全可靠。

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