煤层压裂技术(介绍).ppt
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1、,煤层压裂技术,二一年八月,汇 报 提 纲,一、概要二、煤层基本认识三、压裂工艺技术四、压裂实施效果及分析五、结论,1.1 主要勘探、开发区,一 概要,三交,准格尔,大宁-吉县,韩城,基本探明区,自营矿权,中石油油气矿权,对外合作,其他公司矿权,保德,位于鄂尔多斯盆地东缘,包括韩城、大宁-吉县、三交、保德和准格尔五个区块。,1.2 压裂工作量统计,一 概要,2009年至2010年7月17日,中石油煤层气公司在韩城、三交、大宁吉县区块共进行了220口井,463层的压裂施工。目前主要的勘探、开发区块是韩城。,汇 报 提 纲,一、概要二、煤层基本认识三、压裂工艺技术四、压裂实施效果及分析五、结论,2
2、.1 韩城区块基本地质特征,二 煤层基本认识,韩城区块主要发育3#、5#和11#煤层,其主要特征如下:,2.2 煤层气压裂岩心实验-煤样化验分析,韩城区块煤样化验结果,二 煤层基本认识,韩城区块煤层埋藏较浅,渗透率较低,含气量较高,经压裂后能获得较好的产气量,有利于煤层气的勘探开发,2.2 煤层气压裂岩心实验-煤样岩石力学参数检测,从煤样岩石力学实验看出:所有区块煤层都偏向于多孔、松散至弱胶结状态,二 煤层基本认识,不利于人工裂缝形成,且压裂过程易产生煤粉。,典型伊利石,原煤电镜,电镜扫描结果,煤的微观状态为层状结构,非煤体部分主要为矿物质且含量较少,且水敏性物质少,水敏性不强。,原煤电镜,2
3、.2 煤层气压裂岩心实验-煤样电镜扫描,二 煤层基本认识,吸水20%,润湿性:一般认为煤芯吸水量占孔隙体积的20%是亲水性,从天然煤芯自吸自排实验结果分析,判断煤层为中性即非亲水性质,水锁伤害不强,水中表活剂及无机盐浓度的增加,进入煤层的水就越容易被吸附,从而改变了煤层的润湿性,增加了水锁伤害。所以煤层压裂液在满足防膨要求的基础上,尽量减少表面活性剂和无机盐的用量。,2.2 煤层气压裂岩心实验-煤样润湿性实验,二 煤层基本认识,2.2 煤层气压裂岩心实验-压敏实验,通过对韩城、保德、三交及大宁-吉县区块煤岩的压敏实验表明:这些区块煤比较易于压缩,且压后渗透率不能完全恢复,压敏伤害较大。故压裂过
4、程应避免净压力的突然上升,减小压敏伤害。,二 煤层基本认识,针对韩城区块施工的65口井,82层测井解释资料进行统计分析表明:不同煤层之间在密度、声波及渗透性方面差异明显,韩城区块3#、5#、11#测井解释平均值统计表,2.3 煤层测井资料,二 煤层基本认识,2.4 煤层压裂施工曲线分析,通过对邻井压裂施工数据分析得出:同一井组,同一层号的煤层地质参数差异较大,非均质性强,二 煤层基本认识,本 章 小 结,二 煤层基本认识,煤岩以中高阶煤为主,面、端割理较发育煤岩多孔松散、胶结程度较弱,低水敏煤层为非亲水性质压敏性较强区块内煤层在剖面及平面上地质参数差异较大,汇 报 提 纲,一、概要二、煤层基本
5、认识三、压裂工艺技术四、压裂实施效果及分析五、结论,煤层压裂技术,三 压裂工艺技术,煤层裂缝形态判别技术,压前施工压力预测技术,压裂液技术,支撑剂技术,煤层压裂优化设计技术,特殊高压井处理技术,特殊分层压裂技术,防煤粉压裂工艺技术,通过对煤层的认识,以及大量的压裂工艺试验,形成以“大液量、大排量、低伤害”为特色,以“安全、科学、低成本”为理念的8项压裂配套工艺技术,3.1 煤层裂缝形态判别技术,主要目的:了解人工裂缝的形态、方向、大小,以利于提高压裂效果主要技术:利用测井资料判断裂缝形态、利用施工数据分析进行净压力处理、采用双对数法获得裂缝形态、利用缝网压裂设计软件模拟裂缝形态及大小、利用微地
6、震监测获取裂缝方向及大小、利用测斜仪判断裂缝的形态和方向。,三 压裂工艺技术,资料处理:利用韩城区块18口井、共33层的声波测井资料,分析解释了各井岩石力学参数,并依据三向应力的相对大小关系,分析了其裂缝形态,判断方法:比较三向应力相对大小关系,如果垂向应力小于水平最小应力,裂缝的形态就是水平缝,反之为垂直缝,3.1 煤层裂缝形态判别技术-测井资料处理方法,三 压裂工艺技术,应用:韩城区块18口井、共33层,11#,5#,3#的层数分别为10,10,13层。3#和11#以水平缝为主,而5#则以垂直缝为主,3.1 煤层裂缝形态判别技术-测井资料处理方法,三 压裂工艺技术,分析方法:引用了传统压裂
7、裂缝模型的分析方法,建立标准模板,3.1 煤层裂缝形态判别技术-施工数据方法,三 压裂工艺技术,实例分析:韩33100井3#煤层,韩3056井5#煤层,3.1 煤层裂缝形态判别技术-施工数据方法,三 压裂工艺技术,韩城区块应用:对选取的34口井、59层的压裂施工资料进行解释,3#和11#也是以水平缝为主,5#则以垂直缝为主,3.1 煤层裂缝形态判别技术-施工数据方法,三 压裂工艺技术,软件功能:Meyer2009软件中的MFrac模块具有缝网裂缝的压裂模拟功能,我们利用该软件对煤层裂缝进行模拟,得到比较直观形象及量化的煤层裂缝形态,3.1 煤层裂缝形态判别技术-缝网压裂设计软件,韩试19井5#
8、煤层模拟裂缝形态及几何尺寸,三 压裂工艺技术,人工裂缝中既有沿“面割理”张开的大量互相平行的水平缝,又有沿“端割理”发育的互相垂直的且较短的垂直缝。总体上看煤层压裂形成的是“端割理”与“面割理”纵横交错形成的“缝网型”的裂缝,3.1 煤层裂缝形态判别技术-缝网压裂设计软件,三 压裂工艺技术,对于压裂主裂缝的空间位置分布分析:裂缝位于自井口东南象限。主裂缝总走向为NE40度,细查有正北、东西、北东等共轭裂缝分布组成。主裂缝长度为近300m。垂向高度大致限制在煤层及附近(WL2-018向1井11#),三 压裂工艺技术,3.1 煤层裂缝形态判别技术-地面微地震监测与处理技术,对于压裂主裂缝的空间位置
9、分布分析:主裂缝位于压裂段西南部。主裂缝总走向为NE30度。主裂缝长度为180m。垂向大致在煤层及附近(韩3-5-086井11#),三 压裂工艺技术,3.1 煤层裂缝形态判别技术-地面微地震监测与处理技术,对于压裂主裂缝的空间位置分布分析:主裂缝位于井口东南象限。主裂缝总走向NE45度。主裂缝长度为210m。其垂向高度应当限制在煤层及附近。无明显裂缝(合试5井11#),三 压裂工艺技术,3.1 煤层裂缝形态判别技术-地面微地震监测与处理技术,3.1 煤层裂缝形态判别技术-测斜仪的方法,三 压裂工艺技术,合试4井地面变形俯视图,合试4井地面变形3D图,合试4井地面变形矢量拟合图,解释结果:合试4
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