RU2209968C2 - Способ разупрочнения угольного пласта - Google Patents

Способ разупрочнения угольного пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2209968C2
RU2209968C2 RU2001124656A RU2001124656A RU2209968C2 RU 2209968 C2 RU2209968 C2 RU 2209968C2 RU 2001124656 A RU2001124656 A RU 2001124656A RU 2001124656 A RU2001124656 A RU 2001124656A RU 2209968 C2 RU2209968 C2 RU 2209968C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal seam
wells
coal
pressure
water
Prior art date
Application number
RU2001124656A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001124656A (ru
Inventor
А.М. Карасевич
Е.В. Крейнин
Н.М. Сторонский
Original Assignee
ОАО "Промгаз"
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 ОАО "Промгаз" filed Critical ОАО "Промгаз"
Priority to RU2001124656A priority Critical patent/RU2209968C2/ru
Publication of RU2001124656A publication Critical patent/RU2001124656A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2209968C2 publication Critical patent/RU2209968C2/ru

Links

Landscapes

  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу, в частности к гидравлическому разрыву угольных пластов с целью создания зон повышенной дренирующей способности для извлечения угольного метана. Сущность изобретения состоит в том, что на угольный пласт бурят одну центральную скважину, а на равноудаленном от нее расстоянии - несколько периферийных скважин. Технологический регламент разупрочнения массива угольного пласта по площади осуществляют посредством гидравлического разрыва угольного пласта водой при закрытых периферийных скважинах, измерения статического давления и после его стабилизации нагнетания в центральную скважину воздуха высокого давления и многократного повторения цикла "нагнетание воды - нагнетание воздуха" при постоянном измерении давления на всех скважинах. После стабилизации давления на скважинах прекращают гидродинамическое воздействие на угольный пласт, нагнетают воду через периферийные скважины, а центральную с задержкой во времени открывают в атмосферу. Затем чередуют закачку воды с нагнетанием воздуха и в результате измеряют количество вынесенного из центральной скважины угля, эквивалентное объему созданного в угольном пласте искусственного коллектора. Изобретение позволяет повысить эффективность дегазации угольного пласта. 1 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу, в частности к гидравлическому разрыву угольных пластов с целью создания зон повышенной дренирующей способности для извлечения угольного метана.
Известен способ гидравлического разрыва угольного пласта жидкостью [1]. Техническое решение этого известного способа впервые формулируют основы гидравлического разрыва угольного пласта водой и жидкостями повышенной вязкости. Основное направление известного способа заключалось в разработке новой технологии создания в угольном пласте узких щелей для его подземной газификации.
Ограниченность этого технического решения состоит в недостаточном разупрочнении угольного пласта, что делает невозможным его эффективную дегазацию.
Другим известным техническим решением является способ управления направленностью процесса гидравлического разрыва угольного пласта [2]. Согласно этому способу предложено гидродинамическое воздействие на серию скважин с целью соединения их в единую гидравлически связанную систему.
Недостатком этого технического решения является отсутствие параметров активной деформации угольного пласта в созданной щели гидроразрыва, что делает неэффективной последнюю для дегазации угольного массива.
Наиболее близким техническим решением является способ гидродинамического воздействия на угольный пласт, заключающийся в многократной промывке щели гидроразрыва жидкостью и продувкой воздухом [3].
Однако и это изобретение не дает рекомендаций для масштабного разупрочнения массива угольного пласта, что необходимо для эффективного извлечения из него адсорбированного метана.
Целью предлагаемого способа является создание в угольном пласте большой площадной зоны разупрочненного угля, что сделает возможным интенсифицированную метаноотдачу.
Поставленная цель достигается тем, что на угольный пласт бурят одну центральную скважину, а примерно на равноудаленном расстоянии от нее несколько периферийных скважин, при этом технологический регламент разупрочнения массива угольного пласта по площади осуществляют в следующей последовательности:
- проводят гидравлический разрыв угольного пласта водой через центральную скважину, при этом периферийные скважины закрывают и измеряют на них статическое давление;
- после стабилизации давления на периферийных скважинах нагнетают воздух высокого давления в центральную скважину;
- повторяют многократно цикл "нагнетание воды - нагнетание воздуха" и при этом постоянно измеряют давление на всех скважинах;
- прекращают гидродинамическое воздействие на угольный пласт после стабилизации давления на скважинах (при постоянном темпе закачки воды и расхода периодически нагнетаемого воздуха);
- нагнетают воду через периферийные скважины одновременно или последовательно через каждую;
- открывают с задержкой времени центральную скважину в атмосферу;
- осуществляют периодический переход с закачки воды на нагнетание воздуха;
- оценивают количество вынесенного из центральной скважины угля, эквивалентное объему созданного в угольном пласте искусственного коллектора.
Сопоставительный анализ заявляемого способа с прототипом показывает, что впервые предлагается геометрическое расположение скважин в угольном пласте, которое в комплексе с новой технологической последовательностью гидравлического воздействия на угольный пласт позволяет разупрочнить массив угольного пласта на большой площади. Все это, таким образом, соответствует критерию "новизны" заявляемого способа.
В известном техническом решении [3] гидродинамическое воздействие осуществлено на двух скважинах, что обуславливает только локальное воздействие на угольный пласт. В заявляемом способе предлагается гидродинамическое воздействие на массив угольного пласта на большой площади. Разупрочненная зона превращается в масштабный коллектор с высокой дренирующей поверхностью, что и необходимо для промышленной добычи угольного метана. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа изобретательскому уровню с критерием "существенных отличий".
На чертеже представлена принципиальная схема участка угольного пласта с пробуренными семью скважинами. Количество скважин на периферии может быть снижено до трех соответственно с меньшей зоной разупрочнения.
Предлагаемый способ разупрочнения угольного пласта реализуется следующим образом.
На угольный пласт бурятся несколько скважин: одна центральная 1 и несколько периферийных, удаленных от центральной примерно на одинаковое расстояние. На чертеже в качестве примера представлены шесть периферийных скважин 2.
В начале технологической последовательности осуществляют гидравлический разрыв угольного пласта через центральную скважину 1, периферийные скважины 2 закрыты. На последних непрерывно измеряют статическое давление, после его стабилизации в течение некоторого времени начинают нагнетать воздух высокого давления. Многократное повторение цикла "вода-воздух" содействуют расширению естественных микротрещин и их соединению в единую систему. В результате происходит откалывание слоев угля, расширение щели гидроразрыва и вынос угольной мелочи за пределы зоны воздействия. Давление нагнетания воды и воздуха в скважину 1 постоянно снижается, что свидетельствует о заметном снижении сопротивления созданного искусственного коллектора. На чертеже эти зоны показаны пунктиром.
После этого при закрытой центральной скважине 1 начинают нагнетать одновременно во все или последовательно в несколько периферийных скважин 2. Одновременность или последовательность задействования периферийных скважин зависит от наличия на участке технических средств по закачке воды под высоким давлением. Расход воды на каждую периферийную скважину должен составлять до 1,5-2,0 м3/мин.
После стабилизации давления на скважинах 2 открывают центральную скважину 1 в атмосферу и начинают промывку коллектора водой. При этом периодически переходят с закачки воды на нагнетание воздуха. Эта операция содействует расширению щели гидроразрыва, в первую очередь, в зоне, прилегающей к периферийным скважинам 2. Угольная мелочь выносится из открытой центральной скважины 1. Эта стадия технологического регламента показана на чертеже зонами 4, ограниченными сплошными линиями.
Количество вынесенной угольной мелочи из скважины 1 соответствует объему созданного в пласте искусственного коллектора и позволяет оценить дренирующую его способность.
В результате осуществления перечисленной технологической последовательности практически вся площадь, оконтуренная периферийными скважинами 2 (за исключением площади, не охваченной на чертеже пунктирными и сплошными линиями в зоне 3 и 4), оказывается эффективно разупрочненной и характеризующейся высокой дренирующей способностью. Приток воды и метана в нее достаточно высок, после откачки воды можно ожидать извлечение из искусственно созданного коллектора более 10 тыс. м3/ч угольного метана.
Преимущество подобных площадных коллекторов по сравнению с буровыми каналами или направленными узкими щелями гидроразрыва заключается в следующем. Приток флюида (метана и воды) в первом случае прямо пропорционален развитой поверхности узкой щели в пласте по всей площади гидродинамического воздействия, а во втором - логарифму радиуса бурового канала (In г). Естественно, что в первом случае дебит метана будет существенно выше, а степень его извлечения приблизится к 90-95%.
Испытание и реализация заявляемого способа планируется в проекте извлечения угольного метана в Южном Кузбассе. Такой проект реализуется в России впервые и будет сопровождаться большими социально-политическим, экологическим и экономическим эффектами (особенно для регионов, еще не охваченных газификацией природным газом).
Источники информации
1. Федоров Н. А. и др. Использование процесса гидравлического разрыва каменноугольных пластов на глубине больше 250 м. Труды ВНИИПромгаза, 1962, вып. 6, с. 62-78.
2. Патент 2057919, E 21 В 43/28, 1996.
3. Патент 2041347, E 21 В 43/26, 1995.

Claims (1)

  1. Способ разупрочнения угольного пласта, заключающийся в бурении на него скважин, гидравлическом разрыве через них угольного пласта путем импульсного нагнетания жидкости и воздуха, соединении скважин щелью гидроразрыва, отличающийся тем, что бурят одну центральную скважину, по периферии примерно на равноудаленном расстоянии в угольном пласте располагают другие скважины и технологический регламент разупрочнения массива угольного пласта по площади осуществляют в следующей последовательности: первоначально проводят гидравлический разрыв угольного пласта водой через центральную скважину, при этом периферийные скважины закрывают и измеряют на них статическое давление, после стабилизации давления на периферийных скважинах нагнетают воздух высокого давления в центральную скважину, повторяют многократно цикл "нагнетание воды - нагнетание воздуха" и при этом постоянно измеряют давление на всех скважинах, прекращают гидродинамическое воздействие на угольный пласт после стабилизации давления на скважинах, при постоянном темпе закачки воды и расходе периодически нагнетаемого воздуха, затем нагнетают воду через периферийные скважины одновременно или последовательно через каждую, а центральную скважину с задержкой во времени открывают в атмосферу, после этого периодически осуществляют переход с закачки воды на нагнетание воздуха и наконец измеряют количество вынесенного из центральной скважины угля, эквивалентное объему созданного в угольном пласте искусственного коллектора.
RU2001124656A 2001-09-06 2001-09-06 Способ разупрочнения угольного пласта RU2209968C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001124656A RU2209968C2 (ru) 2001-09-06 2001-09-06 Способ разупрочнения угольного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001124656A RU2209968C2 (ru) 2001-09-06 2001-09-06 Способ разупрочнения угольного пласта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001124656A RU2001124656A (ru) 2003-07-20
RU2209968C2 true RU2209968C2 (ru) 2003-08-10

Family

ID=29245802

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001124656A RU2209968C2 (ru) 2001-09-06 2001-09-06 Способ разупрочнения угольного пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2209968C2 (ru)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102383828A (zh) * 2011-07-08 2012-03-21 中国矿业大学 深孔水力致裂驱赶瓦斯浅孔抽采的增透与消突方法
CN102635388A (zh) * 2012-02-24 2012-08-15 煤炭科学研究总院沈阳研究院 煤层预裂爆破与水力压裂联作增透方法
CN103061732A (zh) * 2012-12-20 2013-04-24 大同煤矿集团有限责任公司 煤层顶板中2-3米厚坚硬中砂岩层的水力致裂方法
CN103362538A (zh) * 2013-07-15 2013-10-23 中国矿业大学 煤层割缝致裂压抽交变抽采瓦斯方法
CN104405434A (zh) * 2014-11-18 2015-03-11 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 一种低渗煤层区井筒气相压裂快速揭煤的方法及其装置
RU2547873C1 (ru) * 2013-12-10 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ воздействия на угольный пласт через скважины, пробуренные из горных выработок
CN105239984A (zh) * 2015-10-14 2016-01-13 重庆交通大学 一种煤矿井下压裂裂缝扩展控制方法
CN107575204A (zh) * 2017-10-26 2018-01-12 重庆大学 一种煤矿井下割缝保压导向压裂增透方法
RU2704997C1 (ru) * 2018-04-28 2019-11-05 Китайский Университет Горного Дела И Технологии Способ и устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счет применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта
CN111197497A (zh) * 2020-03-04 2020-05-26 淮南矿业(集团)有限责任公司 石门揭煤高压水力冲孔综合增透方法
CN110043309B (zh) * 2019-05-29 2020-07-28 中国煤炭地质总局勘查研究总院 关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法及井身安装方法
RU2802245C1 (ru) * 2023-01-26 2023-08-23 Акционерное общество "СУЭК-Кузбасс" Способ гидравлического разрыва угольного пласта

Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102383828B (zh) * 2011-07-08 2013-11-20 中国矿业大学 深孔水力致裂驱赶瓦斯浅孔抽采的增透与消突方法
CN102383828A (zh) * 2011-07-08 2012-03-21 中国矿业大学 深孔水力致裂驱赶瓦斯浅孔抽采的增透与消突方法
CN102635388A (zh) * 2012-02-24 2012-08-15 煤炭科学研究总院沈阳研究院 煤层预裂爆破与水力压裂联作增透方法
CN103061732B (zh) * 2012-12-20 2015-07-15 大同煤矿集团有限责任公司 煤层顶板中2-3米厚坚硬中砂岩层的水力致裂方法
CN103061732A (zh) * 2012-12-20 2013-04-24 大同煤矿集团有限责任公司 煤层顶板中2-3米厚坚硬中砂岩层的水力致裂方法
CN103362538B (zh) * 2013-07-15 2015-04-22 中国矿业大学 煤层割缝致裂压抽交变抽采瓦斯方法
CN103362538A (zh) * 2013-07-15 2013-10-23 中国矿业大学 煤层割缝致裂压抽交变抽采瓦斯方法
RU2547873C1 (ru) * 2013-12-10 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный минерально-сырьевой университет "Горный" Способ воздействия на угольный пласт через скважины, пробуренные из горных выработок
CN104405434B (zh) * 2014-11-18 2018-03-09 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 一种低渗煤层区井筒气相压裂快速揭煤的方法及其装置
CN104405434A (zh) * 2014-11-18 2015-03-11 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 一种低渗煤层区井筒气相压裂快速揭煤的方法及其装置
CN105239984A (zh) * 2015-10-14 2016-01-13 重庆交通大学 一种煤矿井下压裂裂缝扩展控制方法
CN107575204A (zh) * 2017-10-26 2018-01-12 重庆大学 一种煤矿井下割缝保压导向压裂增透方法
RU2704997C1 (ru) * 2018-04-28 2019-11-05 Китайский Университет Горного Дела И Технологии Способ и устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счет применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта
CN110043309B (zh) * 2019-05-29 2020-07-28 中国煤炭地质总局勘查研究总院 关闭煤矿井的瓦斯抽采井的布置方法及井身安装方法
CN111197497A (zh) * 2020-03-04 2020-05-26 淮南矿业(集团)有限责任公司 石门揭煤高压水力冲孔综合增透方法
CN111197497B (zh) * 2020-03-04 2022-03-11 淮南矿业(集团)有限责任公司 石门揭煤高压水力冲孔综合增透方法
RU2802245C1 (ru) * 2023-01-26 2023-08-23 Акционерное общество "СУЭК-Кузбасс" Способ гидравлического разрыва угольного пласта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2015299587B2 (en) Enhanced phase-change fracking gas extraction method for low-permeability coal bed
RU2209968C2 (ru) Способ разупрочнения угольного пласта
CN110344799B (zh) 一种提高裂缝复杂性的临界砂堵压裂方法
US4398769A (en) Method for fragmenting underground formations by hydraulic pressure
EA016864B1 (ru) Способ гидравлического разрыва горизонтальных скважин для повышения добычи углеводородов
RU2612061C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных залежей
RU2342522C1 (ru) Циклический способ разработки залежей углеводородов скважинами с горизонтальным стволом
RU2463445C2 (ru) Способ разработки нефтяной залежи в карбонатных коллекторах трещинно-порового типа
CN112240182B (zh) 非常规油藏采收率提高方法及系统
CN110761754A (zh) 缝洞型碳酸盐岩油藏井组单元注水方法
RU2612060C1 (ru) Способ разработки карбонатных сланцевых нефтяных отложений
RU2351751C2 (ru) Способ улучшения гидродинамической связи скважины с продуктивным пластом
RU2616052C1 (ru) Способ разработки сланцевых карбонатных нефтяных коллекторов
RU2204703C2 (ru) Способ разработки нефтяной залежи в карбонатных коллекторах трещинно-порового типа
RU2285116C2 (ru) Способ разработки месторождений битума и высоковязкой нефти и комплексная система оборудования для его осуществления
RU2287053C1 (ru) Способ термошахтной разработки месторождения высоковязкой нефти разветвленными скважинами
RU2247828C2 (ru) Способ разработки нефтяного месторождения
RU2684926C1 (ru) Способ обработки призабойной зоны скважины
CN106368730A (zh) 一种煤层水力压冲增透系统及其施工方法
RU2616016C1 (ru) Способ разработки плотных карбонатных коллекторов
RU2480589C2 (ru) Способ дегазации угольного пласта
RU2386797C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
RU2485300C1 (ru) Способ разработки залежи нефти в трещиноватых коллекторах
RU2205272C2 (ru) Способ термогидродинамического воздействия на газоносный угольный пласт
CN112253077B (zh) 纵式堵采模式立体挖潜方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20070609