CN113586022B - 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置 - Google Patents

一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN113586022B
CN113586022B CN202110627133.1A CN202110627133A CN113586022B CN 113586022 B CN113586022 B CN 113586022B CN 202110627133 A CN202110627133 A CN 202110627133A CN 113586022 B CN113586022 B CN 113586022B
Authority
CN
China
Prior art keywords
fracturing
freezing
shaft
pipe column
natural gas
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.)
Active
Application number
CN202110627133.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113586022A (zh
Inventor
周佳维
谢文卫
唐军
于彦江
寇贝贝
申凯翔
宁波
王英圣
欧芬兰
孙明远
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.)
Guangzhou Marine Geological Survey
Original Assignee
Guangzhou Marine Geological Survey
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 Guangzhou Marine Geological Survey filed Critical Guangzhou Marine Geological Survey
Priority to CN202110627133.1A priority Critical patent/CN113586022B/zh
Publication of CN113586022A publication Critical patent/CN113586022A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113586022B publication Critical patent/CN113586022B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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 OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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 OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK 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

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Investigation Of Foundation Soil And Reinforcement Of Foundation Soil By Compacting Or Drainage (AREA)
  • Excavating Of Shafts Or Tunnels (AREA)

Abstract

本发明公开了一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置,应用于水平井,其中,所述增产改造方法包括:初次冻结步骤:冻结管柱下入井筒内,通过冻结管柱向井筒内注入制冷剂进行第一次冻结,焖井第一时间后,在井筒外形成第一冻结区域,取出冻结管柱;射孔步骤:射孔枪下入井筒内,射孔枪在第一冻结区域内进行射孔,射孔操作完成后取出射孔枪;再次冻结步骤:冻结管柱再次下入井筒内,向井筒内注入制冷剂,制冷剂流入射孔内进行再次冻结,焖井第二时间后,在井筒外形成第二冻结区域,取出冻结管柱;压裂施工步骤:压裂工具连接压裂管柱下入井筒内,在第二冻结区域内进行分段压裂增产作业。

Description

一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置
技术领域
本发明涉及天然气水合物开采领域,更具体地说,涉及一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置。
背景技术
天然气水合物是一种资源量丰富的清洁能源,其含碳总量是目前传统石化能源含碳总量的两倍,其中97%以上的天然气水合物赋存于海域中。目前天然气水合物开采主要有降压法、热激发法、置换法、注抑制剂法等,但是无论使用何种方法,天然气水合物储层渗透率低是制约其开采的重要因素。未经增产改造的储层难以获得工业量级的气流。
水平井水力压裂是页岩气、致密气、致密油等低渗透储层非常规油气资源成功商业开发的核心技术。利用水力压裂技术进行水合物储层增产改造,形成水力裂缝,可以建立高导流能力的天然气流动通道,增加降压开采时的泄压范围,增加热激发法的热流体、置换法的置换物质、注抑制剂法注入的抑制剂与天然气水合物的接触面积,解除钻井、完井过程中对储层造成的损伤,能够极大的提高各种开采方法的开采效率,具有极好的应用前景。但是天然气水合物泥质粉砂储层较软,处于弱胶结或未胶结状态使得常规水力压裂技术难以直接应用于天然气水合物开发。
天然气水合物储层中天然气水合物与冰可以提高地层沉积物的胶结强度,并且其所占比例越高,地层强度和脆性越高,地层可压性越好。冻结法在煤矿开采和地铁隧道等地下通道挖掘工程中应用广泛,通过冻结软弱地层、地层水复杂地层,确保工程的顺利实施。将冻结法应用于天然气水合物开发中,通过人工冻结天然气水合物储层提高地层强度和脆性,就能将压裂增产技术应用于天然气水合物开发。现有的增产改造方法未能解决天然气水合物储层水平井压裂增产的问题,实际上水平井配合压裂增产技术对于低渗透储层增产效果更好。同时现有的增产改造方法无法控制水力裂缝的起裂位置,不能控制和引导水力裂缝的扩展,实施多口井压裂时,无法避免不同井裂缝间的干扰。且现有的增产改造方法未考虑大范围冻结时,冻膨效应对管道强度的影响。
发明内容
本发明针对现有技术的上述缺陷,提供一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:构造一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法,应用于水平井,所述增产改造方法包括:
初次冻结步骤:冻结管柱下入井筒内,通过冻结管柱向井筒内注入制冷剂进行第一次冻结,焖井第一时间后,在井筒外形成第一冻结区域,取出冻结管柱;
射孔步骤:射孔枪下入井筒内,射孔枪在第一冻结区域内进行射孔,射孔操作完成后取出射孔枪;
再次冻结步骤:冻结管柱再次下入井筒内,向井筒内注入制冷剂,制冷剂流入射孔内进行再次冻结,焖井第二时间后,在井筒外形成第二冻结区域,取出冻结管柱;
压裂施工步骤:压裂工具连接压裂管柱下入井筒内,在第二冻结区域内进行分段压裂增产作业。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法中,在压裂施工步骤之后,所述增产改造方法还包括:
重复所述再次冻结步骤和压裂施工步骤,直至增产改造作用完成。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法中,所述冻结管柱包括位于直井段内的隔热钢管、以及位于斜井段和水平井段的无缝钢管,所述隔热钢管和无缝钢管之间通过转换接头连接,所述无缝钢管上靠近所述转换接头位置处安装有可用于密封井筒内环空区域的隔热封隔器。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法中,在所述初次冻结步骤之前,所述增产改造方法还包括:
固井步骤:注入水泥,水泥返高至设计位置;
井筒清理步骤:对井筒内进行清洁。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法中,所述制冷剂为液氮、液态二氧化碳或低温氯化钙盐水。
本发明解决其技术问题所采用的另一技术方案是:构造一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置,所述增产改造装置包括设置于钻井平台上的平台井口装置、设置于海底的海底井口装置、与所述平台井口装置固定连接并穿过海底井口装置伸入至天然气水合物储层内的井筒、设置于钻井平台上的压裂系统、设置于钻井平台上的制冷系统、以及射孔枪;
所述制冷系统包括制冷设备、与所述制冷设备连通并可下入井筒内的冻结管柱;
所述压裂系统包括压裂车、与所述压裂车连通并可下入井筒内的压裂管柱、与所述压裂管柱连接的压裂工具。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置中,所述冻结管柱包括位于直井段内的隔热钢管、以及位于斜井段和水平井段的无缝钢管,所述隔热钢管和无缝钢管之间通过转换接头连接,所述无缝钢管上靠近所述转换接头位置处安装有可用于密封井筒内环空区域的隔热封隔器。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置中,所述隔热钢管为真空隔热钢管。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置中,所述压裂工具包括与压裂管柱连接的压裂滑套、设置于压裂滑套第一端的第一封隔器、以及设置于压裂滑套第二端的第二封隔器。
在本发明所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置中,所述冻结管柱外侧壁上设有用于检测井筒环空区域内的温度及压力的温度传感器和压力传感器。
实施本发明的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置,具有以下有益效果:实施本发明的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置时,在进行压裂增产作业前,先对储层进行初次冻结,在初次冻结完成之后,对第一冻结区域进行射孔,在射孔完成后,再进行再次冻结,形成第二冻结区域,最后,再下入压裂工具进行分段压裂增产作业。通过人工冻结储层,提高了地层固结强度,增强了地层脆性,创造了水合物储层水力压裂增产改造的条件。进一步的,通过射孔降低了水力裂缝起裂压力,确定了裂缝起裂的大致位置,引导了裂缝扩展,避免了裂缝起裂位置不可预测的不可控状况,沿射孔位置起裂的横切缝有效切割储层,能够获得更高的储层改造体积。同时,通过进行再次人工冻结,制冷剂可以向射孔孔眼扩散,能够提高人工冻结储层的效率,扩大储层冻结范围。地层被冻结时由于冻膨效应体积会膨胀,射孔孔眼为沉积物体积膨胀提供了一定空间,降低了冻膨效应造成井筒损坏的可能性。
附图说明
下面将结合附图及实施例对本发明作进一步说明,附图中:
图1是本发明天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法第一实施例的流程示意图;
图2是本发明天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置第一实施例中初次冻结的结构示意图;
图3是本发明天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置第一实施例中射孔步骤的结构示意图;
图4是本发明天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置第一实施例中压裂施工步骤的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
如图1所示,在本发明的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法第一实施例中,该增产改造方法应用于水平井,该增产改造方法包括:
初次冻结步骤S101:冻结管柱下入井筒内,通过冻结管柱向井筒内注入制冷剂进行第一次冻结,焖井第一时间后,在井筒外形成第一冻结区域,取出冻结管柱。
具体的,按照井身结构,地层厚度等情况设计冻结管柱组合,将冻结管柱下入井中设定深度。天然气水合物储层顶部以上选用隔热管,隔热管优选真空隔热型油管,转换接头下连接无缝钢管,转换接头位置优先设置在储层与上覆地层分界的位置,转换接头下部安装隔热封隔器,通过设置隔热封隔器,冻结管柱组合能够有效减少经冻结管柱向地层输送制冷剂时,制冷剂与环境之间的发生热传递,能够减少低温对环境的影响,有利于集中对储层进行制冷。
制冷剂可以是液氮、液态二氧化碳或其他制冷物质,本发明优选以液氮作为一个实施例。由制冷设备经冻结管柱向储层输送液氮,液氮从冻结管柱尾端流出,气化吸热,并向冻结管柱和井筒环空流动扩散。标准大气压下,液氮温度能够达到-196℃,能够有效降低储层温度实现人工冻结,提高储层胶结强度,脆性,提高井筒与井壁固结强度。通过井底压力和温度传感器可以监测环空温度和压力,向地层注入液氮,并进行一段时间的焖井,根据井底的温度、焖井时间、储层物性等资料,可以预测焖井一段时间水平井周围被冻结的地层范围,将第一次人工冻结储层范围记为第一冻结区域。在初次冻结完成之后,将冻结管柱从井筒内取出。
射孔步骤S102:射孔枪下入井筒内,射孔枪在第一冻结区域内进行射孔,射孔操作完成后取出射孔枪。
将射孔枪下入水平井内,射孔枪可以通过连续油管、钻柱或电缆等下入井中。本发明以连续油管传送射孔枪为例,将射孔枪送入水平井段设计的位置以优选的射孔参数进行射孔,所选射孔深度,大于井筒(包括生产套管、水泥环)范围而小于第一冻结区域的储层范围。
射孔能够降低地层力学强度,因而,一般水力裂缝均沿射孔起裂。通过射孔能够降低地层起裂压力,控制水力裂缝起裂的位置,和裂缝扩展方向。进行第二次人工冻结时,液氮可以向射孔孔眼扩散,能够提高人工冻结储层的效率。地层被冻结时由于冻膨效应体积会膨胀,射孔孔眼为沉积物体积膨胀提供了一定空间,降低了冻膨效应造成井筒损坏的可能性。地层冻膨过程中,射孔孔眼周围应力重新分布可能会造成一定的裂缝扩展。
再次冻结步骤S103:冻结管柱再次下入井筒内,向井筒内注入制冷剂,制冷剂流入射孔内进行再次冻结,焖井第二时间后,在井筒外形成第二冻结区域,取出冻结管柱。
在射孔步骤完成之后,取出射孔枪及连续油管等,冻结管柱再次下入井筒内进行第二次人工冻结,此次冻结主要目的在于形成更大的储层人工冻结范围,提高储层强度及脆性为压裂增产改造创造有利条件。
在下入冻结管柱之前需进行通井,清理井筒中射孔施工时掉入的储层沉积物,再次通过冻结管柱向井筒内注入制冷剂,制冷剂流入射孔内进行再次冻结,焖井第二时间后,在井筒内外形成第二冻结区域,取出冻结管柱。第二冻结区域大于第一冻结区域。
压裂施工步骤S104:压裂工具连接压裂管柱下入井筒内,在第二冻结区域内进行分段压裂增产作业。
取出冻结管柱,清理井筒,下入压裂管柱进行压裂增产改造。为获得更大的储层改造体积,本发明选用水平井分段多簇压裂技术作为一个实施例,压裂管柱连接压裂工具,压裂工具包括压裂滑套和封隔器,在压裂作用过程中,通过封隔器进行坐封,将水平井分段,每段内的压裂滑套为压裂液出口,注入压裂液,沿射孔进入地层,压裂地层,压裂工具封隔器在预定位置坐封将水平井水平段分成多段,根据优选的压裂方案进行压裂增产作业。
由于人工冻结之后地层温度较低,所选压裂液在低温条件下应当满足压裂工艺对压裂液的性能要求。
实施本发明的天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法时,在进行压裂增产作业前,先对储存进行初次冻结,在初次冻结完成之后,对第一冻结区域进行射孔,在射孔完成后,再进行再次冻结,形成第二冻结区域,最后,再下入压裂工具进行分段压裂增产作业。通过人工冻结储层,提高了地层固结强度,增强了地层脆性,创造了水合物储层水力压裂增产改造的条件。进一步的,通过射孔降低了水力裂缝起裂压力,确定了裂缝起裂的大致位置,引导了裂缝扩展,避免了裂缝起裂位置不可预测的不可控状况,沿射孔位置起裂的横切缝有效切割储层,能够获得更高的储层改造体积。同时,通过进行再次人工冻结,制冷剂可以向射孔孔眼扩散,能够提高人工冻结储层的效率。地层被冻结时由于冻膨效应体积会膨胀,射孔孔眼为沉积物体积膨胀提供了一定空间,降低了冻膨效应造成井筒损坏的可能性。
进一步的,在压裂施工步骤之后,该增产改造方法还包括:
重复该再次冻结步骤和压裂施工步骤,直至增产改造作用完成。
在进行压裂增产作业完成之后,可重复进行再次冻结步骤和压裂施工步骤,以实现连续开采,提高开采效率。
为防止制冷剂与海洋环境之间的发生热传递,减少低温对海洋环境的影响。该冻结管柱包括位于直井段内的隔热钢管、以及位于斜井段和水平井段的无缝钢管,该隔热钢管和无缝钢管之间通过转换接头连接,该无缝钢管上靠近该转换接头位置处安装有可用于密封井筒内环空区域的隔热封隔器。
在制冷剂流经隔热钢管时,通过隔热钢管进行隔热,可减少或避免制冷剂与海洋环境之间的发生热传递。进一步的,通过设置隔热封隔器,将制冷剂限制在储层内流动,同样可减少或避免制冷剂与海洋环境之间的发生热传递,有利于集中对储层进行制冷。该隔热管优选为真空隔热型油管。
进一步的,在该初次冻结步骤之前,该增产改造方法还包括:
固井步骤:注入水泥,水泥返高至设计位置;
井筒清理步骤:对井筒内进行清洁。
在完井过程中,需要注入水泥完井。注入水泥,水泥返高至设计位置。待水泥固结完成后,进行通井,确保下入管柱时井筒内畅通,确保隔热分隔器所在井筒位置清洁,确保隔热封隔器顺利坐封。
在第一次冻结前注入水泥固井,固结井筒与地层环空。常规注水泥固井,水泥水化放热,会引起储层水合物部分分解,固结效果较差。而在本申请中,通过初次冻结,可保障地层与井筒之间能够有效固结,避免压裂液压开地层与井筒环空,不沿射孔孔眼起裂。
本发明中,该制冷剂为液氮、液态二氧化碳或低温氯化钙盐水。优选的,该制冷剂为液氮。
如图2-4所示,在本发明的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置第一实施例中,该增产改造装置1包括设置于钻井平台2上的平台井口装置3、设置于海底的海底井口装置4、与该平台井口装置3固定连接并穿过海底井口装置4伸入至天然气水合物储层内的井筒5、设置于钻井平台2上的压裂系统6、设置于钻井平台2上的制冷系统7、以及射孔枪15;该制冷系统7包括制冷设备、与该制冷设备连通并可下入井筒5内的冻结管柱8;该压裂系统6包括压裂车、与该压裂车连通并可下入井筒5内的压裂管柱16、与该压裂管柱16连接的压裂工具。
使用本发明的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置1时,将冻结管柱8与制冷设备连接,然后将冻结管柱8下入井筒5内预定位置处,注入制冷剂进行初次冻结,形成第一冻结区域13。取出冻结管柱8,将射孔枪15通过连续油管14下入井筒5内的第一冻结区域13,进行射孔作业。在射孔完成后,取出射孔枪15,将冻结管柱8再次下入井筒5内第一冻结区域13,注入制冷剂进行再次冻结,制冷剂流入射孔内冻结形成第二冻结区域17。取出冻结管柱8,将压裂工具通过压裂管柱16与压裂车连接,然后将压裂管柱16和压裂工具下入井筒5的第二冻结区域17,进行分段压裂增产作用。
优选的,该冻结管柱8包括位于直井段内的隔热钢管11、以及位于斜井段和水平井段的无缝钢管12,该隔热钢管11和无缝钢管12之间通过转换接头9连接,该无缝钢管12上靠近该转换接头9位置处安装有可用于密封井筒5内环空区域的隔热封隔器10。
在制冷剂流经隔热钢管11时,通过隔热钢管11进行隔热,可减少或避免制冷剂与海洋环境之间的发生热传递。进一步的,通过设置隔热封隔器10,将制冷剂限制在储层内流动,同样可减少或避免制冷剂与海洋环境之间的发生热传递,有利于集中对储层进行制冷。
在本实施方式中,该隔热钢管11为真空隔热钢管11,优选为真空隔热型油管。
具体的,为更好的进行分段压裂增产作用,该压裂工具包括与压裂管柱16连接的压裂滑套18、设置于压裂滑套18第一端的第一封隔器19、以及设置于压裂滑套18第二端的第二封隔器20。在压裂作用过程中,可通过第一封隔器19和第二封隔器20对压裂滑套18两端进行坐封,然后进行压裂施工作用。
为便于操作人员掌握井筒5内的冻结状况,该冻结管柱8外侧壁上设有用于检测井筒5环空区域内的温度及压力的温度传感器和压力传感器。该温度传感器和压力传感器与钻井平台2上的监控显示设备电连接,实时反馈井筒5内环空区域的温度及压力信息。
此外,在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“相连”、“连接”、“层叠”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
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及附图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他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (3)

1.一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法,其特征在于,应用于水平井,所述增产改造方法包括:
固井步骤:注入水泥,水泥返高至设计位置;
井筒清理步骤:对井筒内进行清洁;
初次冻结步骤:冻结管柱下入井筒内,通过冻结管柱向井筒内注入制冷剂进行第一次冻结,焖井第一时间后,在井筒外形成第一冻结区域,取出冻结管柱;所述制冷剂为液氮、液态二氧化碳或低温氯化钙盐水;
射孔步骤:射孔枪下入井筒内,射孔枪在第一冻结区域内进行射孔,射孔操作完成后取出射孔枪;
再次冻结步骤:冻结管柱再次下入井筒内,向井筒内注入制冷剂,制冷剂流入射孔内进行再次冻结,焖井第二时间后,在井筒外形成第二冻结区域,取出冻结管柱;
压裂施工步骤:压裂工具连接压裂管柱下入井筒内,在第二冻结区域内进行分段压裂增产作业;
重复所述再次冻结步骤和压裂施工步骤,直至增产改造作用完成。
2.采用权利要求1所述方法的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置,其特征在于,所述增产改造装置包括设置于钻井平台上的平台井口装置、设置于海底的海底井口装置、与所述平台井口装置固定连接并穿过海底井口装置伸入至天然气水合物储层内的井筒、设置于钻井平台上的压裂系统、设置于钻井平台上的制冷系统、以及射孔枪;
所述制冷系统包括制冷设备、与所述制冷设备连通并可下入井筒内的冻结管柱;
所述压裂系统包括压裂车、与所述压裂车连通并可下入井筒内的压裂管柱、与所述压裂管柱连接的压裂工具;
所述冻结管柱包括位于直井段内的隔热钢管、以及位于斜井段和水平井段的无缝钢管,所述隔热钢管和无缝钢管之间通过转换接头连接,所述无缝钢管上靠近所述转换接头位置处安装有可用于密封井筒内环空区域的隔热封隔器,所述隔热钢管为真空隔热钢管;
所述压裂工具包括与压裂管柱连接的压裂滑套、设置于压裂滑套第一端的第一封隔器、以及设置于压裂滑套第二端的第二封隔器。
3.根据权利要求2所述的天然气水合物储层冻结压裂增产改造装置,其特征在于,所述冻结管柱外侧壁上设有用于检测井筒环空区域内的温度及压力的温度传感器和压力传感器。
CN202110627133.1A 2021-06-04 2021-06-04 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置 Active CN113586022B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110627133.1A CN113586022B (zh) 2021-06-04 2021-06-04 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110627133.1A CN113586022B (zh) 2021-06-04 2021-06-04 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113586022A CN113586022A (zh) 2021-11-02
CN113586022B true CN113586022B (zh) 2023-06-27

Family

ID=78243529

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110627133.1A Active CN113586022B (zh) 2021-06-04 2021-06-04 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113586022B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115078121B (zh) * 2022-08-23 2022-12-09 太原理工大学 一种间接可视化岩石多簇压裂室内试验装置及方法
CN115478827B (zh) * 2022-09-30 2023-07-25 广州海洋地质调查局 一种水合物储层水平井套管不固井完井分段压裂方法

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010085173A (ja) * 2008-09-30 2010-04-15 Toyota Motor Corp 多孔質部材の破断方法
CN102518470A (zh) * 2011-12-27 2012-06-27 陕西彬长矿业集团有限公司 环形截水巷处理冻结管防治水方法
CN103726819A (zh) * 2013-12-27 2014-04-16 中国石油大学(华东) 低温气体辅助煤层气压裂工艺的方法
CN106194161A (zh) * 2016-08-17 2016-12-07 西南科技大学 一种基于冻结封堵岩体高压裂隙水测定煤层瓦斯压力的方法
WO2017161441A1 (en) * 2016-03-24 2017-09-28 Nexen Energy Ulc Processes for effecting hydrocarbon production from reservoirs having a low permeability zone by cooling and heating
CN107605441A (zh) * 2017-08-16 2018-01-19 西安石油大学 一种将液氮引入裸眼井的装置与方法
CN108843294A (zh) * 2018-05-31 2018-11-20 贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司 一种用于煤层气开采的压裂方法
CN109252847A (zh) * 2018-11-16 2019-01-22 中国石油大学(北京) 水和低温流体交替压裂控制煤层裂缝扩展的方法及装置
CN109882143A (zh) * 2019-03-26 2019-06-14 辽宁石油化工大学 一种冷水压裂的方法
CN110173245A (zh) * 2019-04-08 2019-08-27 中国矿业大学 基于保水树脂的液氮冷冻压裂系统及方法
CN111119829A (zh) * 2019-12-20 2020-05-08 中国矿业大学 一种利用液氮冷冲击及相变气体循环损伤的煤层增透方法
CN111980649A (zh) * 2020-07-24 2020-11-24 中国矿业大学 一种水平井低温流体强化换热致裂方法
CN112878972A (zh) * 2021-01-19 2021-06-01 中国石油大学(北京) 液氮脉动压裂系统以及压裂方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6978837B2 (en) * 2003-11-13 2005-12-27 Yemington Charles R Production of natural gas from hydrates
US7775281B2 (en) * 2006-05-10 2010-08-17 Kosakewich Darrell S Method and apparatus for stimulating production from oil and gas wells by freeze-thaw cycling
US20100006281A1 (en) * 2008-07-09 2010-01-14 Air Wars Defense Lp Harvesting hydrocarbons and water from methane hydrate deposits and shale seams
US9605513B1 (en) * 2015-09-04 2017-03-28 John Edward Vandigriff Method of gas, oil and mineral production using a clean processing system and method
CN105507871B (zh) * 2016-01-06 2018-03-27 西南石油大学 一种煤层气水平井液氮冰晶暂堵分段压裂方法
CN108086958B (zh) * 2017-12-08 2020-01-31 中国矿业大学 天然气水合物冰冻固井氢氧置换协调开采法
CN108729886B (zh) * 2018-06-04 2020-03-27 中国矿业大学 一种降温加压的海底可燃冰开采系统及方法
CN109441418B (zh) * 2018-10-11 2020-01-07 中国石油大学(北京) 低阶煤层冰冻控制裂缝扩展的方法及装置
CN112343560A (zh) * 2019-08-07 2021-02-09 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 低渗透储层天然气水合物开采压裂与防砂联作工艺方法
CN110469313A (zh) * 2019-08-08 2019-11-19 中国石油大学(华东) 一种用于天然气水合物储层的液氮压裂改造装置及方法
CN110984941B (zh) * 2019-11-08 2022-05-27 中国石油大学(华东) 用于天然气水合物储层的液态二氧化碳压裂改造的方法
CN110924899B (zh) * 2019-12-03 2021-06-15 中国石油大学(北京) 煤层气增产改造方法及开发方法
CN112523735B (zh) * 2020-12-08 2021-10-26 中国矿业大学 一种用于页岩储层改造的压裂方法

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010085173A (ja) * 2008-09-30 2010-04-15 Toyota Motor Corp 多孔質部材の破断方法
CN102518470A (zh) * 2011-12-27 2012-06-27 陕西彬长矿业集团有限公司 环形截水巷处理冻结管防治水方法
CN103726819A (zh) * 2013-12-27 2014-04-16 中国石油大学(华东) 低温气体辅助煤层气压裂工艺的方法
WO2017161441A1 (en) * 2016-03-24 2017-09-28 Nexen Energy Ulc Processes for effecting hydrocarbon production from reservoirs having a low permeability zone by cooling and heating
CN106194161A (zh) * 2016-08-17 2016-12-07 西南科技大学 一种基于冻结封堵岩体高压裂隙水测定煤层瓦斯压力的方法
CN107605441A (zh) * 2017-08-16 2018-01-19 西安石油大学 一种将液氮引入裸眼井的装置与方法
CN108843294A (zh) * 2018-05-31 2018-11-20 贵州水矿奥瑞安清洁能源有限公司 一种用于煤层气开采的压裂方法
CN109252847A (zh) * 2018-11-16 2019-01-22 中国石油大学(北京) 水和低温流体交替压裂控制煤层裂缝扩展的方法及装置
CN109882143A (zh) * 2019-03-26 2019-06-14 辽宁石油化工大学 一种冷水压裂的方法
CN110173245A (zh) * 2019-04-08 2019-08-27 中国矿业大学 基于保水树脂的液氮冷冻压裂系统及方法
CN111119829A (zh) * 2019-12-20 2020-05-08 中国矿业大学 一种利用液氮冷冲击及相变气体循环损伤的煤层增透方法
CN111980649A (zh) * 2020-07-24 2020-11-24 中国矿业大学 一种水平井低温流体强化换热致裂方法
CN112878972A (zh) * 2021-01-19 2021-06-01 中国石油大学(北京) 液氮脉动压裂系统以及压裂方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
海下天然气水合物储层压裂工艺技术;罗天雨;冯一;胡仁德;石咏衡;;钻采工艺(04);全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113586022A (zh) 2021-11-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110984941B (zh) 用于天然气水合物储层的液态二氧化碳压裂改造的方法
RU2365747C2 (ru) Способ добычи газа из подземной формации (варианты)
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
CA1070611A (en) Recovery of hydrocarbons by in situ thermal extraction
CN113586022B (zh) 一种天然气水合物储层冻结压裂增产改造方法及装置
CN108868706B (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
CN112878978B (zh) 一种煤炭地下气化的超临界水压裂增效制氢方法
CN105298463A (zh) 天然气水合物大井眼多分支径向水平井完井方法
CN107816340B (zh) 利用大功率超声波结合分支水平井热采页岩气的工艺方法
CN107762474B (zh) 一种低渗透稠油油藏压裂方法
CN110469313A (zh) 一种用于天然气水合物储层的液氮压裂改造装置及方法
CN111520110B (zh) 水平井超临界co2压裂开发增强型地热的方法及系统
CN102493795A (zh) 液化氮气在油气层内气化压裂方法
CN105756648A (zh) 一种煤储层相变改造方法
Sahin et al. Design, implementation and early operating results of steam injection pilot in already CO2 flooded deep-heavy oil fractured carbonate reservoir of Bati Raman Field, Turkey
CN112727405A (zh) 一种提高煤层气开发井煤层渗透率的开采方法
US9309741B2 (en) System and method for temporarily sealing a bore hole
CN114607337A (zh) 一种煤层气井液氮-氮气-水复合压裂方法
CN111827946B (zh) 一种裸眼鱼骨刺增产及筛管完井施工工艺
WO2014122496A1 (en) System and method for temporarily sealing a bore hole
CN113622832A (zh) 一种海上热采外置电缆电潜泵注采一体化管柱及作业方法
CN108756827B (zh) 一种海底可燃冰的开采系统及方法
Ma et al. Review of key technical principles of multi-stage segmented fracturing sleeve
CN113309502A (zh) 一种增大深层页岩气储层改造体积的压裂方法
CN113863859B (zh) 一种浅层天然气水合物钻井装置、开采系统及方法

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