CN104481462A - 一种煤层气衰竭井增产改造的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种煤层气衰竭井增产改造的方法。包括步骤:(a)按压裂设计规模,先准备好需要泵入煤层的液氮量;(b)煤层气井井口、液氮泵车及相关管线阀门连接好;(c)按照压裂设计要求进行试压,保证高压管汇没有刺漏;(d)液氮泵车以压裂设计要求进行泵注氮气,氮气排出温度不能低于15℃;(e)压裂结束后要立即放喷,利用氮气的压缩能量清扫被堵塞的裂缝、裂隙。本发明能快速改造煤层气衰竭井,对储层几乎无污染,增加储层的渗透能力。为煤层气衰竭井改造提供了很好的技术方向。
Description
技术领域
本发明涉及一种煤层气勘探开发技术领域,特别涉及一种煤层气衰竭井增产改造的方法。
背景技术
我国煤层气资源量丰富,煤层气开发已初具规模。但煤储层普遍具备“低压、低渗、低饱和度”特征,因而羽状水平井及直井水力压裂技术是目前我国煤层气开发的主要技术,部分煤层气井由于地质、工程、或者排采因素的影响而产量低,亟需查明原因。对这部分衰竭井开展低产原因分析及适用性增产改造技术研究以提高其单井产量和经济效益,势在必行。
煤层气衰竭井增产改造技术有羽状水平井、直井嵌套钻井技术、短半径水利喷射钻井技术、小井眼侧钻技术、二次(重复)水力压裂改造技术等。其中二次水力压裂改造技术即对已开展过水力压裂的老井、衰竭井进行解堵性再压裂的一种增产技术。也是相对使用比较常见的方法。该技术一般以活性水作为压裂液,压裂过程中采取小排量、低砂比压裂模式。
部分煤层气开发井由于在第一次水力压裂过程中没有形成长、稳裂缝或者裂缝没有得到有效支撑,在后期降压排采过程中随着煤储层压力降低,裂缝闭合,从而煤储层渗透率下降,煤层气单井产量急剧下降并最终维持在一个较低的产量甚至没有产量;还有一部分开发井早期单井产量较高,但由于后期排采措施采取不当或管理不当,煤粉产出严重,致使储层内和井筒附近煤层微孔隙、微裂隙堵塞,从而煤层气单井产气量逐步降低且无法恢复,因此,对于这部分老井、低产井,采用二次水力压裂技术,可以有效的疏导第一次压裂所形成的裂缝系统,穿透近井污染或者堵塞地带,并在此基础上形成新的裂缝系统,从而有效的提高煤储层渗透率和单井产量。
但是,常规活性水二次压裂技术存在不可避免的缺点。
对于水敏性储层不太适合。由于已经做过一次水力压裂,活性水已经伤害过储层一次,如果二次压裂改造依然使用活性水,势必会造成储层的二次伤害。
施工作业复杂,见气慢。第一次水力压裂后,长时间的排水降压,储层几乎已经没有水,如果二次压裂再次注入活性水,势必又得通过长时间排水降压才能见气。
发明内容
本发明目的正是针对上述现有工艺技术中存在的不足之处而提供的一种低成本、高携砂能力、快速返排、低污染、低滤失的复合压裂技术,尤其针对低压低渗储层改造提出了全新的工艺思路。
本发明的目的通过下述技术方案实现:一种煤层气衰竭井增产改造的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(a)按压裂设计规模,先准备好需要泵入煤层的液氮量;
(b)煤层气井井口、液氮泵车及相关管线阀门连接好;
(c)按照压裂设计要求进行试压,保证高压管汇没有刺漏;
(d)液氮泵车以压裂设计要求进行泵注氮气,氮气排出温度不能低于15℃;
(e)压裂结束后要立即放喷,利用氮气的压缩能量清扫被堵塞的裂缝、裂隙。
本发明的有益效果为:
氮气属于惰性气体,对储层没有污染;氮气具有很高的膨胀系数,压裂时储存了大量的压缩能,增加了储层的能量,增强储层的渗透性;产气速度快,增产效果明显。
附图说明
图1是本发明的设备安装结构示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例,来详细说明本发明。
一种煤层气衰竭井增产改造的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(a)按压裂设计规模,先准备好需要泵入煤层的液氮量;
(b)煤层气井井口、液氮泵车及相关管线阀门连接好;
(c)按照压裂设计要求进行试压,保证高压管汇没有刺漏;
(d)液氮泵车以压裂设计要求进行泵注氮气,氮气排出温度不能低于15℃;
(e)压裂结束后要立即放喷,利用氮气的压缩能量清扫被堵塞的裂缝、裂隙。
Claims (1)
1.一种煤层气衰竭井增产改造的方法,其特征在于,包括以下步骤:
(a)按压裂设计规模,先准备好需要泵入煤层的液氮量;
(b)煤层气井井口、液氮泵车及相关管线阀门连接好;
(c)按照压裂设计要求进行试压,保证高压管汇没有刺漏;
(d)液氮泵车以压裂设计要求进行泵注氮气,氮气排出温度不能低于15℃;
(e)压裂结束后要立即放喷,利用氮气的压缩能量清扫被堵塞的裂缝、裂隙。
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