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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
申请人: 安徽省煤田地质局勘查研究院 , 中国矿业大学
摘要: 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。
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公开(公告)号:CN118395547A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410488819.0
申请日:2024-04-23
申请人: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 , 中国矿业大学
IPC分类号: G06F30/13 , E21F7/00 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/08
摘要: 本发明公开了一种原位煤层气井地面预抽瓦斯消突效果井上下联合评价的方法,属于煤层气开发与煤矿瓦斯预抽消突技术领域。在规划的采煤工作面内地面施工多口原位煤层气井,对工作面内开采煤层瓦斯进行长期预抽;构建工程尺度煤储层三维地质模型,结合水力压裂施工中微震监测结果,设定地质模型中压裂改造区煤储层渗透率;开展煤储层数值模拟,结合排采过程气、水产出数据拟合,反演平面上煤层含气量、储层压力变化。在采煤工作面顶抽巷内靠近原位煤层气井的位置,部署多个钻场,分别向原位煤层气井压裂缝网延伸优势方向、非优势方向各施工多个穿层瓦斯检查孔,测定预抽后开采煤层残余瓦斯含量、压力参数,并结合储层模拟结果确定瓦斯预抽消突范围。
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公开(公告)号:CN118292811A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410488818.6
申请日:2024-04-23
申请人: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 , 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种煤矿区原位煤层气井动态改造的方法,属于煤层气开发与煤矿瓦斯地面抽采防突、消突技术领域。在规划工作面中轴线与回风巷中间位置附近施工原位煤层气直井并进行长期排采,当工作面回采至直井前方30m时起出排水管柱,利用水力喷砂割缝工具对开采煤层之上临近煤层位置的套管进行垂直螺旋割缝;待工作面回采至原位煤层气直井位置,将开采煤层段套管切除,并在上段套管底部安装密封堵头后用螺旋千斤顶支撑,井口启动水环真空泵进行采动区煤层气抽采;工作面回采结束且采空区密闭后,利用水力喷砂割缝工具在密封堵头上方0.2~5.2m位置对套管进行水平环形割缝,下入排水设备后进行采空区煤层气抽采,实现了煤矿区原位煤层气井一井多用。
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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
申请人: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
摘要: 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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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
申请人: 贵州省油气勘查开发工程研究院 , 中国矿业大学
摘要: 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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