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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
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 , 中国矿业大学
IPC: G06F30/13 , E21F7/00 , G06F30/28 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 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
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心 , 中国矿业大学
Abstract: 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:CN104453802B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201410229097.3
申请日:2014-05-27
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
Abstract: 本发明公开了一种多煤层合采的煤层气井筒气液两相流模拟装置,包括回收系统,回收系统连接在井筒模拟装置顶部,储层模拟系统与井筒模拟装置中的导孔连接,调整系统连接在井筒模拟装置外侧与底部用于控制井筒模拟装置的倾度,数据采集系统连接在回收系统、井筒模拟装置与储层模拟系统相互间的连接处,本发明能够模拟在一定井筒长度、井斜角等条件下,经排水降压后,原始储层条件下多个煤层依次解吸,并经过煤层气井筒的环空和油管产出这一物理过程,同时通过调整排水量、套压,记录并分析流压、产气量数据,定性认识多层合采的煤层气井筒气液两相流特点,得出优化的排采工作制度,为现场煤层气井排采工作制度的制定提供指导性建议。
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公开(公告)号:CN104453802A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410229097.3
申请日:2014-05-27
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
CPC classification number: E21B43/14 , E21B43/006 , E21B47/00
Abstract: 本发明公开了一种多煤层合采的煤层气井筒气液两相流模拟装置,包括回收系统,回收系统连接在井筒模拟装置顶部,储层模拟系统与井筒模拟装置中的导孔连接,调整系统连接在井筒模拟装置外侧与底部用于控制井筒模拟装置的倾度,数据采集系统连接在回收系统、井筒模拟装置与储层模拟系统相互间的连接处,本发明能够模拟在一定井筒长度、井斜角等条件下,经排水降压后,原始储层条件下多个煤层依次解吸,并经过煤层气井筒的环空和油管产出这一物理过程,同时通过调整排水量、套压,记录并分析流压、产气量数据,定性认识多层合采的煤层气井筒气液两相流特点,得出优化的排采工作制度,为现场煤层气井排采工作制度的制定提供指导性建议。
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公开(公告)号:CN104453803A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410519594.7
申请日:2014-09-30
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
IPC: E21B43/14
CPC classification number: E21B43/14 , E21B43/006
Abstract: 本发明公开了一种复合煤成气藏多层合采方法,自地面施工“二开结构”的直井或定向斜井高角度穿越煤层群,终孔深度距底部煤层距离为40-50m,二开技术套管固井,根据岩心录井、气测录井、地球物理测井及取样测试的结果选择厚度大、含气量及含气饱和度高、渗透率高且具可改造性的煤层及其顶底板的砂岩含气层进行小层射孔,根据射孔层的垂向间距进行压裂段划分压裂段,再通过填砂方式自下而上进行水力压裂,压裂结束后探砂面并冲砂,对所有压裂段中煤层及砂岩含气层联合排采,本发明采用该复合煤成气藏多层合采方法,可显著增大煤层气井的日产气量及产气能力,提高煤层气资源采收率,节省煤层气开发工程资金投入,获得更好的经济、环境效益。
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公开(公告)号:CN104453801A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410176282.0
申请日:2014-04-29
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
CPC classification number: E21B43/14 , E21B43/006 , E21B43/086
Abstract: 本发明公开一种复合煤成气藏多层合采方法及专用筛管,在井内的各层合之间设有空心桥塞,投球打压坐封,再上提管柱,然后放入煤层气排采专用筛管,并将排采专用筛管放置在空心桥塞上,在该排采专用筛管内设有两跟彼此独立的管道,并在该两个管道间设有单向阀,既实现各煤层间的隔离,又实现各煤层间不同压强的液体不互窜而同时抽出井外,本发明结构简单,可靠性高,有效防止了煤层气排采过程中的层间干扰现象,提高了煤层气井的产量。
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公开(公告)号:CN104453803B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201410519594.7
申请日:2014-09-30
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
IPC: E21B43/14
Abstract: 本发明公开了一种复合煤成气藏多层合采方法,自地面施工“二开结构”的直井或定向斜井高角度穿越煤层群,终孔深度距底部煤层距离为40‑50m,二开技术套管固井,根据岩心录井、气测录井、地球物理测井及取样测试的结果选择厚度大、含气量及含气饱和度高、渗透率高且具可改造性的煤层及其顶底板的砂岩含气层进行小层射孔,根据射孔层的垂向间距进行压裂段划分压裂段,再通过填砂方式自下而上进行水力压裂,压裂结束后探砂面并冲砂,对所有压裂段中煤层及砂岩含气层联合排采,本发明采用该复合煤成气藏多层合采方法,可显著增大煤层气井的日产气量及产气能力,提高煤层气资源采收率,节省煤层气开发工程资金投入,获得更好的经济、环境效益。
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公开(公告)号:CN104453792A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410315016.1
申请日:2014-07-04
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
CPC classification number: E21B43/006 , E21B43/26
Abstract: 本发明公开了一种煤层开采方法及结构,包括从地面开直井钻到岩层,在围岩层间开设与煤层平行的横井,横井设置完成后利用井下工具,下入桥塞和射孔联作管串,坐封桥塞后实施射孔,上提射孔联作管串,实施压裂作业,重复上述步骤成其余段的桥塞封隔、射孔和压裂作业,形成在横井内实现多级裂压,利用钻具钻开桥塞,再下排采工具实施排液采气作业,本发明通过在围岩层设置横井,减低了水平段钻进过程中的坍塌风险,也避免了今后排采过程中井壁坍塌问题,然后在横井内通过射孔枪及桥塞实现对煤层的多久封隔、射孔及压裂,提高了煤层内部气水流状况,提高了煤层产量。
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公开(公告)号:CN203822271U
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201420213422.2
申请日:2014-04-29
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
IPC: E21B43/08
Abstract: 本实用新型公开一种多煤层合采煤层气井排采专用筛管,包括外管,在外管上设有筛管短节一,在底部设有挡板的内管从外管底孔穿入外管内,挡板与外管底孔实现配合密封,单向阀设置在内管与外管间并位于筛管短节一上,本实用新型通过内、外管彼此独立的煤层合采煤层气井排采专用筛管与井内空心桥塞配合使用,既能有效实现各煤层间的隔离,又实现各煤层间不同压强的液体不互窜而同时抽出井外,结构简单,可靠性高,有效防止了煤层气排采过程中的层间干扰现象,提高了煤层气井的产量。
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公开(公告)号:CN204175251U
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201420366252.1
申请日:2014-07-04
Applicant: 贵州省煤层气页岩气工程技术研究中心
Abstract: 本实用新型公开了一种煤层开采结构,包括从地面设置带岩层位置的直井和在岩层位置的横井,在直井与横井间设有弯井,在横井与煤层间设有至少2个裂缝层,在裂缝层间充满砂石,本实用新型通过在围岩层设置横井,减低了水平段钻进过程中的坍塌风险,也避免了今后排采过程中井壁坍塌问题,然后在横井内通过射孔枪及桥塞实现对煤层的多久封隔、射孔及压裂,提高了煤层内部气水流状况,提高了煤层产量。
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