CN108868706A - 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法 - Google Patents

定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法 Download PDF

Info

Publication number
CN108868706A
CN108868706A CN201810573361.3A CN201810573361A CN108868706A CN 108868706 A CN108868706 A CN 108868706A CN 201810573361 A CN201810573361 A CN 201810573361A CN 108868706 A CN108868706 A CN 108868706A
Authority
CN
China
Prior art keywords
extraction
platform
carbon dioxide
drilling
well
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810573361.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108868706B (zh
Inventor
王方田
王金
李岗
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Mining and Technology CUMT
Original Assignee
China University of Mining and Technology CUMT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Mining and Technology CUMT filed Critical China University of Mining and Technology CUMT
Priority to CN201810573361.3A priority Critical patent/CN108868706B/zh
Publication of CN108868706A publication Critical patent/CN108868706A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108868706B publication Critical patent/CN108868706B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/01Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells specially adapted for obtaining from underwater installations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B41/00Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00
    • E21B41/0099Equipment or details not covered by groups E21B15/00 - E21B40/00 specially adapted for drilling for or production of natural hydrate or clathrate gas reservoirs; Drilling through or monitoring of formations containing gas hydrates or clathrates
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/02Subsoil filtering
    • E21B43/08Screens or liners
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/043Directional drilling for underwater installations
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/04Directional drilling
    • E21B7/046Directional drilling horizontal drilling
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH DRILLING; MINING
    • E21BEARTH DRILLING, e.g. DEEP DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • E21B7/12Underwater drilling

Abstract

本发明公开了定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,结合定向钻进技术和超临界二氧化碳致裂技术,用二氧化碳原位置换开采天然气水合物的方法。该方法通过在海底布置钻场对天然气水合物矿层进行定向钻进水平井,在水平井内采用二氧化碳致裂天然气水合物矿层,并提供置换所需二氧化碳,最后采用抽采设备将置换出的天然气抽采至海上开采平台进行处理。本发明属于海域天然气水合物开采工艺与技术领域,主要针对海域天然气水合物,在技术操作简单可靠的前提下,实现了适应不同水合物层地质条件、增大水合物开采面积、提高产量和采出率,同时保持地层稳定的目的。

Description

定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法
技术领域
本发明属于海域天然气水合物开采工艺与技术领域,具体是指定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法。
背景技术
天然气水合物是由天然气和水在低温高压下形成的似冰状的白色固体物质,迄今已在全球发现天然气水合物产地超过230处,水合物含量约是2.1×1016m3,其中的有机碳(TOC)总量是煤炭、石油和天然气总和的两倍,其中海域水合物储量巨大,预估是陆地水合物资源量的100倍,被认为是21世纪最有潜力的清洁能源。
天然气水合物对于未来新能源的拓展具有重要意义,但同时开采不当,也是一种危险的能源。开采时必须充分注意到有关的开发利用可能给人类带来的严重环境灾难。在天然气水合物开发利用的设计和实施阶段,必须有足够的防范意识和技术措施,防止或尽可能减少天然气水合物开发利用造成的环境恶劣影响。
当前天然气水合物开采方法主要包括注热开采、降压开采、注化学剂开采、置换开采及固体开采五种。但注热开采注入热量利用率低,开采效率很低;降压开采不需要昂贵的连续激发,但是随着矿层的分解,原有地层会遭到破坏,易诱发海底滑坡等灾害;注化学剂开采费用昂贵,且运用不当试剂发生泄露,产生环境污染;固体开采仅适用于海底非成岩天然气水合物开采,该方法易受地质条件限制,且存在对地层破坏大、工序复杂等缺点。二氧化碳置换开采置换开采可在开采天然气的同时封存二氧化碳,不破坏地层,有利于矿层及覆岩的稳定性,但当前存在二氧化碳置换反应缓慢、置换效率低等缺点,不易广泛应用。
因此,一种定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采海域天然气水合物的方法亟待研发。
发明内容
为解决上述现有难题,本发明提供了一种定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,主要针对海域天然气水合物,在技术操作简单可靠的前提下,实现了适应不同水合物层地质条件、增大水合物开采面积、提高产量和采出率,同时保持地层稳定的目的。
本发明采取的技术方案如下:定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,包括如下步骤:
a.在海平面上建设两个海上移动抽采平台和一个海上移动注入平台,按海上移动抽采平台、海上移动注入平台、海上移动抽采平台顺序等距直线排放;两侧海上移动抽采平台上布置有抽采设备、混合物分离设备、定向钻进控制平台和海洋地球物理探测装置,中间作业平台上布置有定向钻进控制平台、海洋地球物理探测装置和超临界二氧化碳致裂控制平台;从海上移动抽采平台和海上移动注入平台同时向海底布置开采井和注入井;开采井直径为能够放置定向钻机并预留一定作业空间,井底与海底接触后不再向下延伸,注入井直径为能够放置定向钻机并预留一定作业空间或能够放置超临界二氧化碳致裂设备并预留一定作业空间,井底与海底接触后不再向下延伸;
b.由海上移动抽采平台、海上移动注入平台下放定向钻机及辅助设备至开采井和注入井井底,将泥浆泵和钻进监视器布置在海上平台、海上移动注入平台上,利用钻机向海底地层垂直钻孔,钻杆安装有测量探管和连续钻进装置,能够根据预定轨迹进行定向钻孔;
c.钻杆垂直钻入水合物层后,钻孔转为正交于三平台所在直线水平钻进,继续钻孔至设定长度,钻孔完成后,及时向钻孔内安装高强防砂筛管,保证钻孔孔壁稳定性,采用密封装置将孔口暂时密封,再向相反方向进行水平钻进至设定长度,钻孔完成后,及时向钻孔内安装高强防砂筛管,保证钻孔孔壁稳定性,采用密封装置将孔口暂时密封,之后撤出定向钻机及辅助设备完成抽采水平井和注入水平井的打设;
d.在海上移动注入平台下放超临界二氧化碳致裂设备和辅助设备,对水合物矿层进行超临界二氧化碳致裂,裂隙构通注入水平井和抽采水平井,使二氧化碳与天然气水合物有充分的接触面积和反应空间,致裂工作一直持续至当前服务范围开采完全;
e.在抽采平台下的抽采水平井井口安装抽采管道,连接海上开采平台上的抽采设备,抽采到开采平台的是气、水掺杂少量细砂的混合物,混合物进入分离设备后将天然气、水、细砂分离开来,分别从天然气出口和砂、水出口排出完成抽采工作;
f.抽采过程中,采用海洋地球物理探测装置观测水合物层变化情况,达到一定的抽采限度后,将海上移动注入平台和其中一个海上移动抽采平台下抽采水平井、注入水平井永久封闭,撤出相关设备,封闭开采井和注入井,完成此区域天然气水合物置换开采工作,移设相关平台海上移动抽采平台、海上移动注入平台至合适位置进行下一区域的开采。
作为优选地,步骤a中所述的开采井为定向钻进水平井,直径为0.25m。
进一步地,步骤d中所述的裂隙构通注入水平井和抽采水平井,使二氧化碳与天然气水合物有充分的接触面积和反应空间同时阻止二氧化碳直接进入抽采水平井。
进一步地,步骤d中所述的超临界二氧化碳介于液态和气态之间,临界温度31.26℃,压力高于7.4Mpa。临界条件容易达到,超临界二氧化碳密度接近液体,粘度接近气体,致裂效果好。
进一步地,步骤e中所述的抽采管道下端钻入到水合物层。
作为优选地,步骤e中所述的抽采设备、天然气出口和砂、水出口均设置有泵装置。
采用上述方案本发明取得有益效果如下:
本发明通过定向钻孔进入和圈定天然气水合物矿层,再由超临界二氧化碳致裂增大二氧化碳和水合物接触面积,形成甲烷运移通道,增大水合物矿层渗透性,同时供给二氧化碳,扩大置换反应区域,提高置换效率;致裂形成的裂隙作为置换出的天然气的运移通道,再借助水平井通道将气、水、细砂混合物抽采出来进行分离,达到开采天然气水合物的目的。与传统开采法相比,开采井和注入井定向钻进有利于扩大服务范围和提高抽采服务时间;由于防砂筛管的存在,既能够保证天然气的持续开采,又能够避免因出砂过多导致的堵管现象;超临界二氧化碳致裂有利于提高二氧化碳置换效率,生成的固态二氧化碳水合物形态稳定,有利于矿层与覆岩结构稳定性控制,同时将二氧化碳以固态水合物形式封存,减少温室气体排放,有利于生态环境保护,实现资源开发与环境保护协调发展的绿色开采。
该方法技术操作简单可靠,能够适应不同水合物层地质条件,增大了二氧化碳和天然气水合物的接触面积,同时增大了天然气水合物矿层的渗透性,有利于提高原位置换效率,扩大服务范围和单井抽采时间,增大天然气水合物的开采面积,提高产量和采出率,而且生成的二氧化碳水合物形态稳定,既减少了温室气体排放,又有利于天然气水合物矿层与覆岩结构的稳定性控制,具有良好的应用前景。
附图说明
图1为本发明的整体布井图;
图2为本发明的致裂示意图。
图中:1、海上移动抽采平台,2、海上移动注入平台,3、开采井,4、注入井,5、抽采水平井,6、注入水平井,7、上覆岩层,8、天然气水合物矿层,9、下伏岩层,10、抽采设备,11、混合物分离设备,12、定向钻进控制平台,13、海洋地球物理探测装置,14、超临界二氧化碳致裂控制平台,15、裂隙。
具体实施方式
下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,具体包括以下步骤:
a.在海平面上建设两个海上移动抽采平台1和一个海上移动注入平台2,按海上移动抽采平台1、海上移动注入平台2、海上移动抽采平台1顺序等距直线排放;两侧海上移动抽采平台1上布置有抽采设备10、混合物分离设备11、定向钻进控制平台12和海洋地球物理探测装置13,中间作业平台上布置有定向钻进控制平台12、海洋地球物理探测装置13和超临界二氧化碳致裂控制平台14;从海上移动抽采平台1和海上移动注入平台2同时向海底布置开采井3和注入井4;开采井3直径为能够放置定向钻机并预留一定作业空间,井底与海底接触后不再向下延伸,注入井4直径为能够放置定向钻机并预留一定作业空间或能够放置超临界二氧化碳致裂设备并预留一定作业空间,井底与海底接触后不再向下延伸;
b.由海上移动抽采平台1、海上移动注入平台2下放定向钻机及辅助设备至开采井3和注入井4井底,将泥浆泵和钻进监视器布置在海上平台1、海上移动注入平台2上,利用钻机向海底地层垂直钻孔,钻杆安装有测量探管和连续钻进装置,能够根据预定轨迹进行定向钻孔;
c.钻杆垂直钻入水合物层后,钻孔转为正交于三平台所在直线水平钻进,继续钻孔至设定长度,钻孔完成后,及时向钻孔内安装高强防砂筛管,保证钻孔孔壁稳定性,采用密封装置将孔口暂时密封,再向相反方向进行水平钻进至设定长度,钻孔完成后,及时向钻孔内安装高强防砂筛管,保证钻孔孔壁稳定性,采用密封装置将孔口暂时密封,之后撤出定向钻机及辅助设备完成抽采水平井5和注入水平井6的打设;
d.在海上移动注入平台2下放超临界二氧化碳致裂设备和辅助设备,对水合物矿层进行超临界二氧化碳致裂,裂隙15构通注入水平井6和抽采水平井5,使二氧化碳与天然气水合物有充分的接触面积和反应空间,致裂工作一直持续至当前服务范围开采完全;
e.在抽采平台下的抽采水平井5井口安装抽采管道,连接海上开采平台上的抽采设备,抽采到开采平台的是气、水掺杂少量细砂的混合物,混合物进入分离设备后将天然气、水、细砂分离开来,分别从天然气出口和砂、水出口排出完成抽采工作;
f.抽采过程中,采用海洋地球物理探测装置13观测水合物层变化情况,达到一定的抽采限度后,将海上移动注入平台2和其中一个海上移动抽采平台1下抽采水平井5、注入水平井6永久封闭,撤出相关设备,封闭开采井3和注入井4,完成此区域天然气水合物置换开采工作,移设相关平台海上移动抽采平台1、海上移动注入平台2至合适位置进行下一区域的开采。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其它相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (6)

1.定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,其特征在于,包括如下步骤:
a.在海平面上建设两个海上移动抽采平台和一个海上移动注入平台,按海上移动抽采平台、海上移动注入平台、海上移动抽采平台顺序等距直线排放;两侧海上移动抽采平台上布置有抽采设备、混合物分离设备、定向钻进控制平台和海洋地球物理探测装置,中间作业平台上布置有定向钻进控制平台、海洋地球物理探测装置和超临界二氧化碳致裂控制平台;从海上移动抽采平台和海上移动注入平台同时向海底布置开采井和注入井;开采井直径为能够放置定向钻机并预留一定作业空间,井底与海底接触后不再向下延伸,注入井直径为能够放置定向钻机并预留一定作业空间或能够放置超临界二氧化碳致裂设备并预留一定作业空间,井底与海底接触后不再向下延伸;
b.由海上移动抽采平台、海上移动注入平台下放定向钻机及辅助设备至开采井和注入井井底,将泥浆泵和钻进监视器布置在海上平台、海上移动注入平台上,利用钻机向海底地层垂直钻孔,钻杆安装有测量探管和连续钻进装置,能够根据预定轨迹进行定向钻孔;
c.钻杆垂直钻入水合物层后,钻孔转为正交于三平台所在直线水平钻进,继续钻孔至设定长度,钻孔完成后,及时向钻孔内安装高强防砂筛管,保证钻孔孔壁稳定性,采用密封装置将孔口暂时密封,再向相反方向进行水平钻进至设定长度,钻孔完成后,及时向钻孔内安装高强防砂筛管,保证钻孔孔壁稳定性,采用密封装置将孔口暂时密封,之后撤出定向钻机及辅助设备完成抽采水平井和注入水平井的打设;
d.在海上移动注入平台下放超临界二氧化碳致裂设备和辅助设备,对水合物矿层进行超临界二氧化碳致裂,裂隙构通注入水平井和抽采水平井,使二氧化碳与天然气水合物有充分的接触面积和反应空间,致裂工作一直持续至当前服务范围开采完全;
e.在抽采平台下的抽采水平井井口安装抽采管道,连接海上开采平台上的抽采设备,抽采到开采平台的是气、水掺杂少量细砂的混合物,混合物进入分离设备后将天然气、水、细砂分离开来,分别从天然气出口和砂、水出口排出完成抽采工作;
f.抽采过程中,采用海洋地球物理探测装置观测水合物层变化情况,达到一定的抽采限度后,将海上移动注入平台和其中一个海上移动抽采平台下抽采水平井、注入水平井永久封闭,撤出相关设备,封闭开采井和注入井,完成此区域天然气水合物置换开采工作,移设相关平台海上移动抽采平台、海上移动注入平台至合适位置进行下一区域的开采。
2.根据权利要求1所述的定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,其特征在于,步骤a中所述的开采井为定向钻进水平井,直径为0.25m。
3.根据权利要求1所述的定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,其特征在于,步骤d中所述的裂隙构通注入水平井和抽采水平井,使二氧化碳与天然气水合物有充分的接触面积和反应空间同时阻止二氧化碳直接进入抽采水平井。
4.根据权利要求1所述的定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,其特征在于,步骤d中所述的超临界二氧化碳介于液态和气态之间,临界温度31.26℃,压力高于7.4Mpa。
5.根据权利要求1所述的定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,其特征在于,步骤e中所述的抽采管道下端钻入到水合物层。
6.根据权利要求1所述的定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法,其特征在于,步骤e中所述的抽采设备、天然气出口和砂、水出口均设置有泵装置。
CN201810573361.3A 2018-06-06 2018-06-06 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法 Active CN108868706B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810573361.3A CN108868706B (zh) 2018-06-06 2018-06-06 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810573361.3A CN108868706B (zh) 2018-06-06 2018-06-06 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108868706A true CN108868706A (zh) 2018-11-23
CN108868706B CN108868706B (zh) 2020-12-15

Family

ID=64337065

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810573361.3A Active CN108868706B (zh) 2018-06-06 2018-06-06 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108868706B (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111255419A (zh) * 2020-01-19 2020-06-09 中国海洋石油集团有限公司 一种天然气水合物复合开采方法
CN111827935A (zh) * 2020-07-15 2020-10-27 大连理工大学 一种水流侵蚀法辅助的双分井降压海洋天然气水合物开采方法
CN114033322A (zh) * 2021-10-14 2022-02-11 中海石油(中国)有限公司 一种深水油气钻井与二氧化碳利用封存一体化的装置及方法
CN114183115A (zh) * 2021-12-07 2022-03-15 中国矿业大学 一种天然气水合物高效开采系统及方法
CN114183118A (zh) * 2021-12-31 2022-03-15 石家庄铁道大学 一种低渗砂岩铀矿增渗地浸开采方法、装置及终端设备
CN114562237A (zh) * 2022-02-28 2022-05-31 山东科技大学 一种深海天然气水合物条带分区开采方法
CN115370340A (zh) * 2021-12-14 2022-11-22 中国石油大学(华东) 以油页岩灰-水泥为支撑剂的二氧化碳封存与置换开发天然气水合物一体化方法
CN115450598A (zh) * 2021-12-07 2022-12-09 中国矿业大学 一种海域天然气水合物固态流化绿色开采系统及方法
CN117052366A (zh) * 2023-10-11 2023-11-14 太原理工大学 一种深部有机岩矿层原位开采及能量高效利用的方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101016841A (zh) * 2007-02-13 2007-08-15 中国科学院广州能源研究所 一种开采天然气水合物的方法及装置
CN103114831A (zh) * 2013-02-25 2013-05-22 太原理工大学 一种油页岩油气资源原位开采方法
CN103216219A (zh) * 2013-05-01 2013-07-24 吉林大学 一种co2/n2地下置换开采天然气水合物的方法
US8733439B1 (en) * 2012-11-28 2014-05-27 Amarjit Singh Bakshi Method of gas and oil production from shale, oil sands and biomass using proppants and well safety options
CN103982163A (zh) * 2014-05-06 2014-08-13 大连理工大学 一种海洋天然气水合物单井降压开采系统及方法
CN105464634A (zh) * 2015-12-15 2016-04-06 中国科学院力学研究所 一种利用埋存二氧化碳开采甲烷水合物的方法
CN105545273A (zh) * 2016-01-23 2016-05-04 吉林大学 一种陆域天然气水合物co2压裂置换开采的装置及方法
CN106854984A (zh) * 2016-11-17 2017-06-16 大连理工大学 一种结合注入热海水增强甲烷开采和二氧化碳封存的天然气水合物置换方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101016841A (zh) * 2007-02-13 2007-08-15 中国科学院广州能源研究所 一种开采天然气水合物的方法及装置
US8733439B1 (en) * 2012-11-28 2014-05-27 Amarjit Singh Bakshi Method of gas and oil production from shale, oil sands and biomass using proppants and well safety options
CN103114831A (zh) * 2013-02-25 2013-05-22 太原理工大学 一种油页岩油气资源原位开采方法
CN103216219A (zh) * 2013-05-01 2013-07-24 吉林大学 一种co2/n2地下置换开采天然气水合物的方法
CN103982163A (zh) * 2014-05-06 2014-08-13 大连理工大学 一种海洋天然气水合物单井降压开采系统及方法
CN105464634A (zh) * 2015-12-15 2016-04-06 中国科学院力学研究所 一种利用埋存二氧化碳开采甲烷水合物的方法
CN105545273A (zh) * 2016-01-23 2016-05-04 吉林大学 一种陆域天然气水合物co2压裂置换开采的装置及方法
CN106854984A (zh) * 2016-11-17 2017-06-16 大连理工大学 一种结合注入热海水增强甲烷开采和二氧化碳封存的天然气水合物置换方法

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111255419B (zh) * 2020-01-19 2022-05-17 中国海洋石油集团有限公司 一种天然气水合物复合开采方法
CN111255419A (zh) * 2020-01-19 2020-06-09 中国海洋石油集团有限公司 一种天然气水合物复合开采方法
CN111827935A (zh) * 2020-07-15 2020-10-27 大连理工大学 一种水流侵蚀法辅助的双分井降压海洋天然气水合物开采方法
CN114033322A (zh) * 2021-10-14 2022-02-11 中海石油(中国)有限公司 一种深水油气钻井与二氧化碳利用封存一体化的装置及方法
CN114033322B (zh) * 2021-10-14 2023-09-22 中海石油(中国)有限公司 一种深水油气钻井与二氧化碳利用封存一体化的装置及方法
CN114183115A (zh) * 2021-12-07 2022-03-15 中国矿业大学 一种天然气水合物高效开采系统及方法
CN115450598A (zh) * 2021-12-07 2022-12-09 中国矿业大学 一种海域天然气水合物固态流化绿色开采系统及方法
CN115450598B (zh) * 2021-12-07 2023-12-15 中国矿业大学 一种海域天然气水合物固态流化绿色开采系统及方法
CN115370340A (zh) * 2021-12-14 2022-11-22 中国石油大学(华东) 以油页岩灰-水泥为支撑剂的二氧化碳封存与置换开发天然气水合物一体化方法
CN114183118A (zh) * 2021-12-31 2022-03-15 石家庄铁道大学 一种低渗砂岩铀矿增渗地浸开采方法、装置及终端设备
CN114562237A (zh) * 2022-02-28 2022-05-31 山东科技大学 一种深海天然气水合物条带分区开采方法
CN114562237B (zh) * 2022-02-28 2024-03-01 山东科技大学 一种深海天然气水合物条带分区开采方法
CN117052366A (zh) * 2023-10-11 2023-11-14 太原理工大学 一种深部有机岩矿层原位开采及能量高效利用的方法
CN117052366B (zh) * 2023-10-11 2023-12-22 太原理工大学 一种深部有机岩矿层原位开采及能量高效利用的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN108868706B (zh) 2020-12-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108868706A (zh) 定向钻进超临界二氧化碳致裂置换开采天然气水合物方法
CN109488259B (zh) 基于温海水-砾石吞吐置换开采i类水合物系统的方法
CN102852546B (zh) 未采区单一松软突出煤层预抽煤巷条带瓦斯的方法
CN110397428B (zh) 一种直井与u型对接井联合开采煤层气的驱替煤层气增产方法
CN107100605B (zh) 一种双水平井循环超临界二氧化碳开发干热岩的方法
CN101190743B (zh) 基于混合流体自分离的二氧化碳地质封存方法
CN109236186B (zh) 钻井套管及大井眼多分支井快速钻完井方法
CN104806217A (zh) 煤层群井地联合分层压裂分组合层排采方法
CN110644963B (zh) 一种基于多分支井开采水合物的方法
CN106194122A (zh) 一种油田报废井改造为地热井或卤水井的方法
CN108086962A (zh) 基于真空降压法开采海底浅层非成岩地层天然气水合物的装置及方法
US20190242225A1 (en) Method for extracting tight oil by converting carbon dioxide huffing-puffing to carbon dioxide flooding
CN112253071A (zh) 一种致密砂岩储层预处理解堵增容压裂设计方法
CN207795179U (zh) 开采海底浅层非成岩地层天然气水合物的装置
CN113586022A (zh) 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置
Choudhary et al. Design, implementation and performance of a down-dip WAG pilot
CN102797447A (zh) 陆地可燃冰开采装置和开采方法
CN210714650U (zh) 一种浅层地热能中增大换热面积装置
CN114033347A (zh) 煤层气压裂系统及方法
CN108756827B (zh) 一种海底可燃冰的开采系统及方法
CN112727405A (zh) 一种提高煤层气开发井煤层渗透率的开采方法
CN113006764B (zh) 一种多分支水合物置换开采方法
CN106869891B (zh) 一种冰楔调压的煤层气开采方法和装置
CN105257261A (zh) 海域非成岩和成岩天然气水合物流化试采方法
CN206386120U (zh) 检测模拟地层环境下钻井液性能对井壁影响的实验装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant