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公开(公告)号:CN114278270B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202011030613.1
申请日:2020-09-27
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/30 , E21B43/247 , E21B29/06
摘要: 本说明书提供了一种甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置,所述压裂方法包括:在主井筒内钻取径向分支井,沟通储层远端和主井筒;关井,使储层内解析的甲烷在分支井眼内富集,并在关井期间获取甲烷的爆燃参数;当甲烷的爆燃参数达到预设值后通过连续油管向分支井眼以预定压力泵注助燃剂,直至泵入助燃剂的量达到设计泵入量;通过连续油管下入电缆和起爆器,将电缆通电控制所述起爆器进行起爆,致裂分支井附近的地层。本说明书提供的甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置能够形成高导流能力的自支撑体积裂缝网络,不仅有效改善储层的渗透率,并且压裂介质无水化、无支撑剂,可以达到降本增效的目的。
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公开(公告)号:CN114876434B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210597995.9
申请日:2022-05-30
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/247 , E21B43/267 , E21B43/11
摘要: 一种页岩气储层缝内甲烷原位燃爆压裂方法,搭建地面工作系统;向压裂工具停靠的目标工作位置泵注由天然石英砂与高压惰性气体混合而成的高压惰性气体磨料射流;向井筒和连续油管之间的环空内泵注高压惰性气体,向井筒和连续油管之间的环空内泵注由固态助燃剂、压裂支撑剂和惰性气体组成的混合流体;开启井口,使惰性气体返排到地面;向环空内注入氧气,通过连续油管的管腔内泵注甲烷,使甲烷经连续油管由压裂工具向环空内泵注,并于环空内与氧气混合;点火引爆甲烷‑氧气混合物;通过裂缝内的二次燃爆继续冲击页岩储层;完成整个井筒内多个位置的燃爆压裂作业。该方法破岩致裂程度高,增透效果理想,环保性能好,能实现页岩气资源的高效、绿色开发。
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公开(公告)号:CN114876434A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210597995.9
申请日:2022-05-30
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/247 , E21B43/267 , E21B43/11
摘要: 一种页岩气储层缝内甲烷原位燃爆压裂方法,搭建地面工作系统;向压裂工具停靠的目标工作位置泵注由天然石英砂与高压惰性气体混合而成的高压惰性气体磨料射流;向井筒和连续油管之间的环空内泵注高压惰性气体,向井筒和连续油管之间的环空内泵注由固态助燃剂、压裂支撑剂和惰性气体组成的混合流体;开启井口,使惰性气体返排到地面;向环空内注入氧气,通过连续油管的管腔内泵注甲烷,使甲烷经连续油管由压裂工具向环空内泵注,并于环空内与氧气混合;点火引爆甲烷‑氧气混合物;通过裂缝内的二次燃爆继续冲击页岩储层;完成整个井筒内多个位置的燃爆压裂作业。该方法破岩致裂程度高,增透效果理想,环保性能好,能实现页岩气资源的高效、绿色开发。
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公开(公告)号:CN114278270A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011030613.1
申请日:2020-09-27
申请人: 中国石油大学(北京)
IPC分类号: E21B43/30 , E21B43/247 , E21B29/06
摘要: 本说明书提供了一种甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置,所述压裂方法包括:在主井筒内钻取径向分支井,沟通储层远端和主井筒;关井,使储层内解析的甲烷在分支井眼内富集,并在关井期间获取甲烷的爆燃参数;当甲烷的爆燃参数达到预设值后通过连续油管向分支井眼以预定压力泵注助燃剂,直至泵入助燃剂的量达到设计泵入量;通过连续油管下入电缆和起爆器,将电缆通电控制所述起爆器进行起爆,致裂分支井附近的地层。本说明书提供的甲烷原位控制燃爆压裂方法及其装置能够形成高导流能力的自支撑体积裂缝网络,不仅有效改善储层的渗透率,并且压裂介质无水化、无支撑剂,可以达到降本增效的目的。
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公开(公告)号:CN112832728B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110022546.7
申请日:2021-01-08
申请人: 中国矿业大学
摘要: 本发明公开了一种基于甲烷多级燃爆的页岩储层压裂方法,以空气和超临界CO2为工作流体,页岩储层甲烷为燃料,利用空气、超临界CO2和甲烷混合物燃烧爆炸产生的高压作用致裂储层,从而实现对低渗页岩储层的增产改造。本发明将常规的页岩储层水力压裂改造作业方式拓展到气压致裂、超临界CO2置换和甲烷多级燃爆多重致裂方式,利用空气‑超临界CO2混合流体在页岩储层内压开初始裂缝,通过调节超临界CO2的注入流量调节缝内的空气分布浓度,利用超临界CO2对页岩基质的强吸附能力促进甲烷解吸,从而为裂缝内燃爆压裂提供充足的燃料,本发明将燃爆压裂的作业空间从井筒拓展到裂缝内,有助于提高燃爆压裂的有效作用范围,从而实现页岩气资源的绿色、高效开发。
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公开(公告)号:CN113863897A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010534485.8
申请日:2020-06-12
申请人: 中国石油天然气股份有限公司
IPC分类号: E21B43/00 , E21B43/24 , E21B43/16 , E21B47/06 , E21B43/247
摘要: 本发明提供了一种洞穴完井方法及系统,所述方法包括:向井筒注入空气,在煤层内气体压力达到地层静水压力时停止注入;加热煤层,在煤层燃烧时停止加热;在煤层温度开始下降后,开井放喷生产;在单井产量低于产量阈值时,停止生产,重新执行以上流程。本发明可以减少现有洞穴完井操作的复杂程度,提高洞穴完井的效率,扩大洞穴完井技术的应用深度和改善完井后的生产效果。
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公开(公告)号:CN106460493B
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN201580029812.1
申请日:2015-06-05
申请人: 吉奥奎斯特系统公司
发明人: D.丘普拉科夫 , R.C.A.普里奥尔 , X.翁
IPC分类号: E21B43/26 , E21B43/247 , E21B44/00
摘要: 本文中的实施方案涉及使由井筒横贯的地下地层水力压裂的方法,所述方法包括:使用所述地层的被测量特性来表征所述地层,所述被测量特性包括地质界面的机械特性;识别地层裂缝高度,其中所述识别包括计算水力裂缝表面与地质界面的接触;以及使所述地层压裂,其中使用所述计算对流体粘度或流体流动速率或其两者进行选择。本文中的实施方案还涉及使由井筒横贯的地下地层水力压裂的方法,所述方法包括:对所述地层进行测量,包括地质界面的机械特性;使用所述测量结果来表征所述地层;使用所述地层表征来计算地层裂缝高度;使用所述测量结果来计算最佳裂缝高度;以及比较所述最佳裂缝高度与所述地层裂缝高度。
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公开(公告)号:CN111465747A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201880079146.6
申请日:2018-10-12
申请人: 红叶资源公司
发明人: J·W·帕藤
IPC分类号: E21B43/24 , E21B43/243 , E21B43/247
摘要: 通过热能和电能的热电联产来加热材料的系统(100)和方法可包括热源(105)和被配置以产生热排气和电的发电机(110)。一个或多个加热导管(115)可将热排气运送到一个或多个材料主体(120)。发电机(110)可至少部分地为一个或多个电加热器(125)供能,该电加热器被配置以在部分热量已经从热排气传递到一个或多个材料主体(120)后将该热排气再次加热。
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公开(公告)号:CN110984962A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911372116.7
申请日:2019-12-27
申请人: 中国矿业大学
IPC分类号: E21B47/00 , E21B47/06 , E21B47/07 , E21B43/243 , E21B43/247 , E21B49/08 , E21F7/00 , E21B43/00 , E21B43/26
摘要: 一种流态化瓦斯抽采监测方法,适用于煤矿井下使用。首先向深部低渗煤层钻取水平钻井、监测钻井和瓦斯抽采钻井,利用液态CO2相变致裂技术破碎煤体;然后将多功能组配装置随可弯曲铜管送入水平钻井设计位置,钻井封闭后启动空气泵将空气按照设计流速注入煤层,将装有SF6示踪气体和探测器的容器送入监测钻井,通过实时监测水平钻井范围内即时温度、气体浓度和压力、及SF6气体的含量和变化,推算出煤体的阴燃程度及区域范围;综合煤体温度及产生的气体浓度变化,根据相关抽采参数评估瓦斯的抽采效率。该系统监测精准,应用方便,可大大提高瓦斯抽采的监测效率。
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公开(公告)号:CN108252700B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201810224179.7
申请日:2018-03-18
申请人: 西南石油大学
IPC分类号: E21B43/247 , E21B43/26
摘要: 本发明公开了一种页岩油气藏氧化热激爆裂改造方法,该方法主要包括以下步骤:(1)对页岩油气藏水平井进行分段水力压裂改造,形成水力压裂缝;(2)关井,促使压裂缝附近页岩基质充分吸水;(3)开井,返排水力压裂缝内压裂水;(4)向页岩油气藏注入氧气或供氧剂及其催化物质,得到氧气与烃类气体混合物;(5)利用井下点火装置,使混合物燃烧、释放热量,利用该热量快速加热页岩基质孔隙内压裂水,液态压裂水快速转换为水蒸气时,页岩基质孔隙在短时间内形成高压蒸汽压,从而使页岩发生爆裂,形成密集的二次改造裂缝。本发明在传统水力压裂基础上,利用孔隙蒸汽压致裂页岩,既提高了页岩油气藏人工裂缝密度,也解除或弱化了水力压裂导致的水相圈闭损害,有利于实现页岩油气低成本高效开发目标。
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