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公开(公告)号:CN118327524A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410455783.6
申请日:2024-04-16
Applicant: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
IPC: E21B43/00 , E21B43/12 , E21B47/06 , E21B47/047 , E21B43/32
Abstract: 本发明公开了一种抑制原位煤层气井井底流压波动的排采工艺,属于煤层气开发技术领域。原位煤层气井排采过程划分为试抽、排液降压、憋压排液、控产排液、降压提产、控压稳产、产气衰减7个阶段。试抽阶段,确定煤层供液能力;排液降压阶段,通过排水逐渐降低井底流压,使煤层开始解吸;憋压排液阶段,缓慢降低井底流压,使套压逐渐升高至设定的上限值;控产排液阶段,维持较低的日产气量,持续排水降压并评价井底流压波动情况;降压提产阶段,在高套压、较流压日降幅下排水采气,阶梯式提高日产气量;控压稳产阶段,逐渐降低套压并稳定井底流压日降幅,使气水稳定产出;产气衰减阶段,进一步降低套压及井底流压,维持日产气量高于工业气流下限。
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公开(公告)号:CN118257536A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410455792.5
申请日:2024-04-16
Applicant: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位煤层气井水力压裂后放喷工艺,属于煤层气开发技术领域。原位煤层气井水力压裂后放喷过程划分为试放喷、恒速放喷、放喷速度缓慢提升、放喷速度快速下降4个阶段。试放喷阶段,以0.2~0.3m3/h的放喷速度排出与井筒体积相同的压裂液后,阶梯式提高放喷速度;恒速放喷阶段,根据放喷产出液ORP、浊度值确定合理的放喷速度,并在恒速放喷过程中使压裂井口压力逐渐下降;放喷速度缓慢提升阶段,缓慢提高放喷速度,并确保放喷产出液ORP值高于‑180mV,且浊度值低于9.5NTU;放喷速度快速下降阶段,逐渐增大针型阀开度,使压裂井口压力持续下降,直至井口完全敞开。该工艺可显著减少放喷过程中支撑剂的返吐量,维持煤储层压裂裂缝较高的导流能力。
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公开(公告)号:CN114198071A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111543374.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种注二氧化碳延长煤层气生产井组服务年限的注采工艺,属于煤层气开发技术领域。选择已连续生产的煤层气生产井组,以中心井为CO2注入井,周边井为采气井,利用CO2对CH4的驱替、置换作用,提高采气井的日产气量,延长煤层气生产井组服务年限;阶梯式增注提压阶段通过阶梯式增加日注入量方式快速提高CO2注入井井底压力;限压注入驱替阶段维持CO2注入井井底压力低于煤储层最小主应力;气驱水产能抑制阶段通过提高抽油机冲次消除气驱水对采气井产气的抑制;采气井增产阶段注CO2驱替、置换CH4使采气井增产作用逐渐显现;间歇式排采阶段通过不定期关井抑制采出气中CO2浓度超限;采气井井场复垦阶段通过关闭采气井,继续液态CO2注入,实现井组范围内CO2持续封存。
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公开(公告)号:CN112302578B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011190123.8
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种水平井应力释放开采构造煤煤层气的方法,包括:(a)沿地层走向施工L型水平井,水平井段于构造煤顶板中钻进,完钻后下入技术套管固井;(b)下入水力喷射器自远端向近端进行水力喷砂定向射孔;(c)射孔后采用光套管压裂方式自井口注入活性水压裂液;(d)调节压裂井口节流阀,使压裂液、煤粉自井口快速喷出;(e)放喷后洗井,下入排采管柱进行排水采气;(f)当水平井日产气量衰减至工业气流之下时,取出排采管柱,重复注入压裂液及快速放喷过程。本发明利用水力喷砂射孔所形成的固液气运移通道,依托压裂液放喷对构造煤储层的应力释放作用,加快构造煤煤层气解吸与渗流产出,可显著提高构造煤煤层气采收率。
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公开(公告)号:CN119466649A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411626573.5
申请日:2024-11-14
Applicant: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
IPC: E21B33/13 , E21B33/134
Abstract: 本发明公开了一种合层开发煤层气井高产水层段判识与封堵的方法,属于煤层气开发技术领域。从地面施工具“二开”井身结构煤层气井,自下而上对多个目的煤层分层压裂,分析井口压力变化确定井筒与断裂构造连通情况;压后放溢流过程中,连续监测溢流液水化学指标变化,通过与注入压裂液水质对比确定是否存在高产水层段;综合井口压力与压裂液水化学指标分析,判识高产水层段位置。当高产水层段在井筒最下部时,在最下部射孔层段之上下入永久式桥塞封堵;当高产水层段在井筒中部时,下双封隔器油管注水泥封堵;当高产水层段在井筒最上部时,下可钻式桥塞套管注水泥封堵。从而实现高产水层段准确判识与高效封堵,显著降低排采过程中异常高产水风险。
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公开(公告)号:CN114198071B
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202111543374.4
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国矿业大学 , 贵州省油气勘查开发工程研究院
Abstract: 一种注二氧化碳延长煤层气生产井组服务年限的注采工艺,属于煤层气开发技术领域。选择已连续生产的煤层气生产井组,以中心井为CO2注入井,周边井为采气井,利用CO2对CH4的驱替、置换作用,提高采气井的日产气量,延长煤层气生产井组服务年限;阶梯式增注提压阶段通过阶梯式增加日注入量方式快速提高CO2注入井井底压力;限压注入驱替阶段维持CO2注入井井底压力低于煤储层最小主应力;气驱水产能抑制阶段通过提高抽油机冲次消除气驱水对采气井产气的抑制;采气井增产阶段注CO2驱替、置换CH4使采气井增产作用逐渐显现;间歇式排采阶段通过不定期关井抑制采出气中CO2浓度超限;采气井井场复垦阶段通过关闭采气井,继续液态CO2注入,实现井组范围内CO2持续封存。
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公开(公告)号:CN113738317A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111196396.8
申请日:2021-10-14
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种深部煤层气与干热岩型地热联合开采的方法,属于地质新能源开发技术领域。CO2注入井为单分支水平井,水平井段位于干热岩地热储层中,水平井段两侧地面施工8~10口地热开采直井;CO2注入井水平井段进行分段压裂,且与地热开采直井同步压裂,使CO2注入井与地热开采井间形成人工裂缝通道。CO2注入井直井段侧钻分支水平井,侧钻水平井段位于深部煤储层中,完钻后下筛管完井;侧钻水平井段两侧地面施工8~10口煤层气开采直井,射孔完井后采用压裂方式对深部煤储层改造。CO2注入井中连续注气,利用CO2对CH4的置换、驱替作用提高深部煤层气采收率,同时以超临界CO2为循环工质提取干热岩中的地热能,并利用超临界CO2发电机将地热能转化为电能。
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公开(公告)号:CN112302578A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011190123.8
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国矿业大学
Abstract: 一种水平井应力释放开采构造煤煤层气的方法,包括:(a)沿地层走向施工L型水平井,水平井段于构造煤顶板中钻进,完钻后下入技术套管固井;(b)下入水力喷射器自远端向近端进行水力喷砂定向射孔;(c)射孔后采用光套管压裂方式自井口注入活性水压裂液;(d)调节压裂井口节流阀,使压裂液、煤粉自井口快速喷出;(e)放喷后洗井,下入排采管柱进行排水采气;(f)当水平井日产气量衰减至工业气流之下时,取出排采管柱,重复注入压裂液及快速放喷过程。本发明利用水力喷砂射孔所形成的固液气运移通道,依托压裂液放喷对构造煤储层的应力释放作用,加快构造煤煤层气解吸与渗流产出,可显著提高构造煤煤层气采收率。
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公开(公告)号:CN118987807A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411316967.0
申请日:2024-09-20
Applicant: 中国矿业大学 , 贵州省油气勘查开发工程研究院
IPC: B01D46/121 , B01D46/48 , B01D46/76 , B01D46/88 , C10L3/10
Abstract: 本发明涉及煤层气集输粉尘过滤技术领域,具体涉及一种煤层气集输粉尘过滤设备及其使用方法,包括底座,底座的顶部固定连接有两个侧板,两个侧板之间设有支撑管和过滤箱,且支撑管贯穿过滤箱,侧板和过滤箱通过连接条固定连接,侧板安装有用于驱动支撑管自转的自转单元,过滤箱的两侧对称设有进气管和出气管,支撑管的外壁上固定连接有四组过滤结构;每组过滤结构包括两个固定安装于支撑管外壁上的安装框,安装框的三个侧面均与过滤箱的内壁相接触;不需要停机清理,同时不需要工作人员对过滤网进行清理,可以自动收集过滤网上的杂质,减少了工作人员的清理频率,自动化程度高,便于实际使用。
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公开(公告)号:CN118187770A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410455791.0
申请日:2024-04-16
Applicant: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
Abstract: 本发明公开了一种原位深层煤层气井管套环空压力管控工艺,属于深层煤层气开发技术领域。原位深层煤层气井管套环空压力管控过程划分为试压排空、起压憋气、稳压采气、调压稳流、降压控产、负压延产6个阶段。试压排空阶段,将压裂施工中产生的游离气全部排至管套环空并憋压,再将游离气缓慢排出管套环空;起压憋气阶段,控制管套环空压力缓慢升高至设定的上限值;稳压采气阶段,维持管套环控压力略低于设定的上限值进行排水采气;调压稳流阶段,根据煤储层压力波动特征调整管套环空压力高低;降压控产阶段,阶梯式降低管套环空压力至0;负压延产阶段,利用水环真空泵阶梯式降低管套环空压力至-0.06MPa,进一步延长深层煤层气井产气时间。
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