RU2626104C1 - Способ заблаговременной дегазации угольных пластов - Google Patents

Способ заблаговременной дегазации угольных пластов Download PDF

Info

Publication number
RU2626104C1
RU2626104C1 RU2016129049A RU2016129049A RU2626104C1 RU 2626104 C1 RU2626104 C1 RU 2626104C1 RU 2016129049 A RU2016129049 A RU 2016129049A RU 2016129049 A RU2016129049 A RU 2016129049A RU 2626104 C1 RU2626104 C1 RU 2626104C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plasma
coal
carried out
degassing
casing
Prior art date
Application number
RU2016129049A
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Георгиевич Агеев
Никита Петрович Агеев
Геннадий Алексеевич Елсуков
Андрей Сергеевич Десяткин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс"
Priority to RU2016129049A priority Critical patent/RU2626104C1/ru
Priority to PCT/RU2016/000446 priority patent/WO2018012998A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2626104C1 publication Critical patent/RU2626104C1/ru

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
    • E21B7/00Special methods or apparatus for drilling
    • 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
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • 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
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21FSAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
    • E21F7/00Methods or devices for drawing- off gases with or without subsequent use of the gas for any purpose

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Earth Drilling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для заблаговременной дегазации угольных пластов любой стадии метаморфизма, а также других полезных ископаемых, подлежащих или находящихся в разработке подземным (шахтным) способом. Техническим результатом изобретения является снижение времени дегазации угольных пластов, снижение безопасности при дегазации угольных пластов и повышение эффективности дегазации угольных. Способ заблаговременной дегазации неразгруженных и разрабатываемых угольных пластов, через скважины, пробуренные в куполах обрушения, включает бурение скважин в запланированных в шахте куполах обрушения с последующей обсадкой стальными колоннами с технологическими отверстиями и их цементированием ниже уровня водоносного горизонта; обсадку скважин перфорированными стеклопластиковыми колоннами ниже обсадной металлической трубы; плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие нарабочие угольные пласты; плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на газоносные нерабочие пласты-спутники; плазмено-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы; съем чистого метана через затрубное пространство скважины из рабочего пласта, пласта-спутника и взрывоопасной проницаемой перекрывающей породы. 8 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для заблаговременной дегазации угольных пластов любой стадии метаморфизма, а также других полезных ископаемых, подлежащих или находящихся в разработке подземным (шахтным) способом.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Из уровня техники известен способ дегазация угольных пластов, раскрытый в RU 2447290 C1, опубл. 10.04.2014. Известный способ дегазации угольных пластов включает бурение скважин, обсаживание скважин и цементирование затрубного пространства. Выделение в углепородном массиве, по меньшей мере, одного пласта с низкой газопроницаемостью над, по меньшей мере, одним угольным пластом, намеченным к дегазации, вскрытие угольных пластов и вмещающих пород, механическое воздействие на угольные пласты путем гидроразрыва, удаление рабочей жидкости, отбор воды по всей толще углепородного массива ниже пласта с низкой газонепроницаемостью, добычу газа по всей толще углепородного массива.
Известный способ является дорогостоящим и не гарантирует дегазацию угольных пластов до промышленно-безопасного уровня.
Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является RU 2521098 С2, опубл. 27.06.2014. В наиболее близком аналоге раскрыт способ добычи метана из угольных пластов, включающий:
- определение мощности пласта в разрезе скважины - определение марочного состава углей;
- подведение к метано-угольной залежи через рабочий интервал вертикальной скважины источника периодических направленных коротких импульсов высокого давления;
- воздействие на пласт энергией плазмы, образуемой взрывом калиброванного металлического проводника, в виде периодических направленных коротких импульсов высокого давления, при этом количество импульсов высокого давления и длительность воздействия в каждом интервале метано-угольной залежи определяются мощностью пласта в разрезе скважины и марочным составом углей.
Недостатком наиболее близкого аналога «Электрический разряд в жидкости или Электрогидравлический эффект Юткина» являются неуправляемые колебания, нет направленных по горизонтали колебаний, нет периодичности колебаний, необходима моно среда, каждый импульс разный по мощности, нет возможности создания резонанса.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Задачей заявленного изобретения является разработка эффективного и безопасного способа дегазации угольных пластов.
Техническим результатом изобретения является снижение времени дегазации угольных пластов, снижение безопасности при дегазации угольных пластов и повышение эффективности дегазации угольных.
Указанный технический результат достигается за счет того, что способ заблаговременной дегазации не разгруженных и разрабатываемых угольных пластов, через скважины, пробуренные в куполах обрушения, включающий следующие операции:
a) Бурение скважин в запланированных в шахте куполах обрушения с последующей обсадкой стальными колоннами с технологическими отверстиями и их цементированием ниже уровня водоносного горизонта;
b) Обсадка скважин перфорированными стеклопластиковыми колоннами ниже обсадной металлической трубы;
c) Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на рабочие угольные пласты;
d) Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на газоносные не рабочие пласты-спутники;
e) Плазмено-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы;
f) Съем чистого метана через затрубное пространство скважины из рабочего пласта, пласта-спутника и взрывоопасной проницаемой перекрывающей породы.
Обсадку стальными колоннами осуществляют от устья до уровня в скважине, перекрывающего водоносный горизонт породы не менее чем на 30 метров или до кровли рабочего угольного пласта.
Обсадку перфорированными стеклопластиковыми колоннами осуществляют от металлической трубы до забоя скважины.
Бурение скважин осуществляют на 60 м ниже подошвы рабочего угольного пласта или прилегающего пласта-спутника.
Стеклопластиковые трубы соединены со стальными трубами через переходник.
Плазменно-импульсное воздействие на рабочий угольный пласт или пласт-спутник осуществляют от подошвы до кровли соответствующего пласта в выбранных точках.
Плазменно-импульсное воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы осуществляют от подошвы до кровли взрывоопасной породы.
Плазменно-импульсное воздействие осуществляют, по крайней мере, при одной спуско-подъемной операции.
Дегазацию угольных пластов осуществляют за 3-5 лет до подхода к стволу скважины угольного комбайна.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение будет более понятным из описания, не имеющего ограничительного характера и приводимого со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
Фиг. 1 - Продольный разрез скважины;
Фиг. 2 - Структура угольного пласта до и после плазменно-импульсного воздействия.
Фиг. 3 - График огибающих мощности сигналов в указанных полосах частот в скважине во время воздействия.
1 - геофизический кабель; 2 - рабочий угольный пласт; 3 - перфорация; 4 - источник плазменно-импульсного воздействия; 5 - зумпф; 6 - стеклопластиковая колонна; 7 - кровля купола обрушения; 8 - микротрещины; 9 - пласт-спутник; 10 - стальная колонна; 11 - переходник.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Способ заблаговременной дегазации не разгруженных и разрабатываемых угольных пластов, через скважины, пробуренные в куполах обрушения, осуществляют следующим образом.
В соответствии с фиг. 1 осуществляют бурение скважин в запланированных в шахте куполах обрушения, имеющих кровлю (7), с последующей обсадкой стальными колоннами (10) с технологическими отверстиями и их цементированием ниже уровня водоносного горизонта. При этом перед бурением скважин осуществляют выбор места бурение скважины, с таким расчетом, чтобы под землей угольного комбайна подошел к стволу скважины через 3-5 лет. Место бурения определяют на основе геолого-технических характеристик угольного пласта. Количество скважин в куполах обрушения определяется в зависимости от «Инструкции по дегазации угольных шахт». Кроме того, перед обсадкой скважин стальными колоннами (10) проводят геофизические исследования в скважинах с последующим определением интервала дегазируемого угольного пласта.
Далее осуществляют обсадку скважин перфорированными стеклопластиковыми колоннами (6) ниже обсадной металлической колонны (10). При этом стеклопластиковые колонны (6) соединяют со стальными колоннами (10) при помощи переходника (11) и не требует цементирования. Перфорация (3) в стеклопластиковой колонне (6) выполнена по всей глубине залегания в скважине рабочего угольного пласта, пласта-спутника и проницаемой взрывоопасной породы.
После обсадки скважины стеклопластиковыми (6) и стальными (10) колоннами осуществляют плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на рабочий угольный пласт (2), на газоносные не рабочие пласты-спутники (9) и на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы. При этом до плазменно-импульсного воздействия проводят геофизические исследования с последующим определением уровня жидкости в скважине. Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на рабочий угольный пласт (2) осуществляют при помощи источника плазменно-импульсного воздействия. Для этого источник (4) плазмено-импульсного воздействия опускают при помощи геофизического кабеля (1) в скважину на глубину, соответствующую подошве рабочего угольного пласта (2), производиться широкополосное периодическое воздействие в каждой определенной точке в заданном интервале, количество импульсов разряда и шаг по интервалу перфорации определяется в зависимости от мощности рабочего угольного пласта (2), воздействие осуществляют за счет короткого импульса в 55 микросекунд с рассчитанной периодичностью, короткий импульс образуется в результате испарения металлического проводника в источнике и образования холодной плазмы. В результате создает кратковременное давление величиной в 10 тонн/см2, что позволяет сжимать среду до тех пор, пока давление импульса не уравняется с давлением среды в угольном пласте. После этого начинается процесс растяжения среды в сторону источника колебаний. Образование металлической плазмы дает широкополосный сигнал от 0,01 герц до 400 Гц, который усиливает доминантную частоту в пласте (пласт сам выберет из широкой полосы нужный сигнал). При растяжении и сжатии среды возникают поперечные сдвиговые колебания, освобождается газ из трещин, пор, капилляров, а также из закрытых угольных пор и из воды. Появляется акустическая и гидродинамическая кавитация, которая вызывает тепломассообмен в пласте. В результате получается синергетический эффект. Появившиеся поперечные колебания являются низкочастотными, которые затухают очень медленно, даже когда периодическое воздействие уже давно закончилось.
В результате в рабочем угольном пласте (6) образуются аномальные сети микротрещин (см. фиг. 2) на значительных площадях (до 1 км), которые приводят к повышению проницаемости по пласту и переводу газа (метана) из сорбированного и растворенного вида в свободное состояние. При необходимости повторного плазменно-импульсного широкополосного периодического воздействие на рабочий угольный пласт (6) источник опускают на глубину, соответствующую подошве рабочего угольного пласта, после чего прибор поднимают до его кровли.
На фиг. 3 показаны огибающие мощности сигналов в указанных полосах частот в скважине во время воздействия. По оси Y - длина волны, по оси X - время.
После плазменно-импульсного широкополосного периодического воздействия на рабочий угольный пласт (6) осуществляют плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на газоносные не рабочие пласты-спутники (9). Плазменно-импульсного широкополосного периодическое воздействие на газоносные нерабочие пласты-спутники (9) осуществляют аналогично (с теми же параметрами) плазменно-импульсного широкополосного периодического воздействия на рабочий угольный пласт (6), при этом воздействие осуществляют при подъеме источника (4) плазменно-импульсного воздействия от подошвы до кровли газоносного нерабочего пласта-спутника (9). Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на газоносные нерабочие пласты-спутники (9) приводит к образованию в нем аномальной сети микротрещин и переводом максимального объема метана в свободное состояние. При необходимости повторного плазменно-импульсного широкополосного периодического воздействия на газоносные нерабочие пласты-спутники (9) источник опускают на глубину, соответствующую подошве газоносного нерабочего пласта-спутника (9), после чего источник (4) поднимают до его кровли.
После плазменно-импульсного широкополосного периодического воздействие на газоносные нерабочие пласты-спутники (9) осуществляют плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы. Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы осуществляют аналогично (с теми же параметрами) раскрытым выше плазменно-импульсным широкополосным периодическим воздействиям, при этом воздействие осуществляют при подъеме источника (4) плазменно-импульсного воздействия от подошвы до кровли перекрывающей проницаемой взрывоопасной породы. Кроме того, плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы можно осуществлять от забоя скважины до кровли перекрывающей проницаемой взрывоопасной породы. Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы приводит к образованию аномальной сети микротрещин и увеличением проницаемости по породе при одновременном закрытии пор за счет освобождения легкой фазы, что приводит к упрочнению перекрывающей породы. При необходимости повторного плазменно-импульсного широкополосного периодического воздействия на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы, источник (4) опускают до подошвы взрывоопасные породы, после чего прибор поднимают до кровли перекрывающей проницаемой взрывоопасной породы (9).
После проведения плазменно-импульсных воздействий на рабочие угольные пласты (2), пласты-спутники (9) и перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы, источник (4) плазменно-импульсных воздействия извлекают из скважины и проводят геофизические исследования, для определения уровня жидкости в скважине после воздействия.
Затем опускают глубинно-насосного оборудования в скважину. При помощи глубинно-насосного оборудования осуществляют съем чистого метана через затрубное пространство скважины из рабочего пласта (2), пласта-спутника (9) и взрывоопасной проницаемой перекрывающей породы. Жидкость поднимается по насосно-компрессорным трубам на поверхность, а метан за счет энергии дегазируемого угольного пласта по затрубному пространству обсадной колонны в скважине поднимается на поверхность, где утилизируется. За счет откачки понижается уровень жидкости в скважине. В результате снижения уровня жидкости давление в угольном пласте понижается, метан начинает десорбировать из угольного массива в созданные микротрещины и фильтроваться к скважине. К скважине идет фильтрация жидкости и метана из угольного пласта. За счет выхода метана из угольного массива снижается природная газоносность угольного пласта. Происходит процесс заблаговременной дегазации. Когда угольный комбайн под землей подходят к стволу скважины, поднимается глубинно-насосное оборудование.
Обсадку стальными колоннами (10) осуществляют от устья до уровня в скважине, перекрывающего водоносный горизонт породы не менее чем на 30 метров или до кровли рабочего угольного пласта.
Обсадку перфорированными стеклопластиковыми колоннами (6) осуществляют от металлической колонны до забоя скважины.
Бурение скважин осуществляют на 60 м ниже подошвы рабочего угольного пласта (2) или прилегающего пласта-спутника (9).
Стеклопластиковые колонны (6) соединены со стальными колоннами (10) через переходник (11).
Плазменно-импульсное воздействие на рабочий угольный пласт (2) или пласт-спутник (9) осуществляют от подошвы до кровли соответствующего пласта.
Плазменно-импульсное воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы осуществляют от забоя скважины до кровли породы.
Плазменно-импульсное воздействие осуществляют, по крайней мере, при одной спуско-подъемной операции.
Дегазацию угольных пластов осуществляют за 3-5 лет до подхода к стволу скважины угольного комбайна.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет заблаговременно повысить эффективность дегазации угольных пластов за счет повышения объема съема газа (метана) из угольного пласта, пласта-спутника и перекрывающей проницаемой взрывоопасной породы, повысить безопасность подземных работ.
Изобретение было раскрыто выше со ссылкой на конкретный вариант его осуществления. Для специалистов могут быть очевидны и иные варианты осуществления изобретения, не меняющие его сущности, как она раскрыта в настоящем описании. Соответственно, изобретение следует считать ограниченным по объему только нижеследующей формулой изобретения.

Claims (15)

1. Способ заблаговременной дегазации не разгруженных и разрабатываемых угольных пластов, через скважины, пробуренные в куполах обрушения, включающий следующие операции:
a) Бурение скважин в запланированных в шахте куполах обрушения с последующей обсадкой стальными колоннами с технологическими отверстиями и их цементированием ниже уровня водоносного горизонта;
b) Обсадка скважин перфорированными стеклопластиковыми колоннами ниже обсадной металлической трубы;
c) Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на рабочие угольные пласты;
d) Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на газоносные не рабочие пласты-спутники;
e) Плазменно-импульсное широкополосное периодическое воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы;
f) Съем чистого метана через затрубное пространство скважины из рабочего пласта, пласта-спутника и взрывоопасной проницаемой перекрывающей породы.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обсадку стальными колоннами осуществляют от устья до уровня в скважине, перекрывающего водоносный горизонт породы не менее чем на 30 метров или до кровли рабочего угольного пласта.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что обсадку перфорированными стеклопластиковыми колоннами осуществляют от металлической трубы до забоя скважины
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что бурение скважин осуществляют на 60 м ниже подошвы рабочего угольного пласта или прилегающего пласта-спутника.
5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что стеклопластиковые колонны соединены со стальными трубами через переходник.
6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что плазменно-импульсное воздействие на рабочий угольный пласт или пласт-спутник осуществляют от подошвы до кровли соответствующего пласта в выбранных точках.
7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что плазменно-импульсное воздействие на перекрывающие проницаемые взрывоопасные породы осуществляют от подошвы до кровли взрывоопасной породы.
8. Способ по п. 6, отличающийся тем, что плазменно-импульсное воздействие осуществляют, по крайней мере, при одной спуско-подъемной операции.
9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дегазацию угольных пластов осуществляют за 3-5 лет до подхода к стволу скважины угольного комбайна.
RU2016129049A 2016-07-15 2016-07-15 Способ заблаговременной дегазации угольных пластов RU2626104C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129049A RU2626104C1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Способ заблаговременной дегазации угольных пластов
PCT/RU2016/000446 WO2018012998A1 (ru) 2016-07-15 2016-07-18 Способ заблаговременной дегазации угольных пластов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016129049A RU2626104C1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Способ заблаговременной дегазации угольных пластов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2626104C1 true RU2626104C1 (ru) 2017-07-21

Family

ID=59495644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016129049A RU2626104C1 (ru) 2016-07-15 2016-07-15 Способ заблаговременной дегазации угольных пластов

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2626104C1 (ru)
WO (1) WO2018012998A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109973052A (zh) * 2019-03-25 2019-07-05 西安闪光能源科技有限公司 一种多级储能可控冲击波产生装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109162755B (zh) * 2018-09-11 2020-07-28 中国矿业大学 一种电脉冲与注浆加固相结合的石门揭煤方法
RU2706039C1 (ru) * 2019-08-20 2019-11-13 Общество с ограниченной ответственностью "Грин Тех" Способ добычи газа путем разложения газогидратов на газ и воду физическими полями вызванной самогазификации

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4391327A (en) * 1981-05-11 1983-07-05 Conoco Inc. Solvent foam stimulation of coal degasification well
SU1691540A1 (ru) * 1989-04-19 1991-11-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Способ дегазации сближенных угольных пластов и выработанного пространства
SU1765465A1 (ru) * 1990-08-07 1992-09-30 Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности Способ импульсного воздействи на газоносный угольный пласт
US5411098A (en) * 1993-11-09 1995-05-02 Atlantic Richfield Company Method of stimulating gas-producing wells
RU2518581C2 (ru) * 2012-07-17 2014-06-10 Александр Петрович Линецкий Способ разработки нефтегазовых, сланцевых  и угольных месторождений
RU2521098C2 (ru) * 2012-09-27 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс" Способ добычи метана из угольных пластов
RU2554611C1 (ru) * 2014-03-04 2015-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс" Способ добычи метана из угольных пластов

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4544208A (en) * 1984-07-23 1985-10-01 Concoco Inc. Degasification of coal

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4391327A (en) * 1981-05-11 1983-07-05 Conoco Inc. Solvent foam stimulation of coal degasification well
SU1691540A1 (ru) * 1989-04-19 1991-11-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт горной геомеханики и маркшейдерского дела Способ дегазации сближенных угольных пластов и выработанного пространства
SU1765465A1 (ru) * 1990-08-07 1992-09-30 Государственный Макеевский Научно-Исследовательский Институт По Безопасности Работ В Горной Промышленности Способ импульсного воздействи на газоносный угольный пласт
US5411098A (en) * 1993-11-09 1995-05-02 Atlantic Richfield Company Method of stimulating gas-producing wells
RU2518581C2 (ru) * 2012-07-17 2014-06-10 Александр Петрович Линецкий Способ разработки нефтегазовых, сланцевых  и угольных месторождений
RU2521098C2 (ru) * 2012-09-27 2014-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс" Способ добычи метана из угольных пластов
RU2554611C1 (ru) * 2014-03-04 2015-06-27 Общество с ограниченной ответственностью "Георезонанс" Способ добычи метана из угольных пластов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109973052A (zh) * 2019-03-25 2019-07-05 西安闪光能源科技有限公司 一种多级储能可控冲击波产生装置

Also Published As

Publication number Publication date
WO2018012998A1 (ru) 2018-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9062545B2 (en) High strain rate method of producing optimized fracture networks in reservoirs
AU2012272545B2 (en) Mining method for gassy and low permeability coal seams
RU2459934C1 (ru) Способ разработки многопластового неоднородного нефтяного месторождения
CN112593936B (zh) 一种深部矿井多灾害区域超前综合防治方法
RU2601881C1 (ru) Способ многократного гидравлического разрыва пласта в наклонно направленном стволе скважины
CN111827878B (zh) 一种快速精准探查煤层底板隐伏突水通道的方法
RU2626104C1 (ru) Способ заблаговременной дегазации угольных пластов
WO2019075885A1 (zh) 基于可控冲击波复合浪涌式增压注水的煤层气井改造方法
EA032392B1 (ru) Способ и устройство воздействия на нефтенасыщенные пласты и призабойную зону горизонтальной скважины
RU2570157C1 (ru) Способ увеличения нефтеотдачи залежи, вскрытой горизонтальной скважиной
RU2612060C1 (ru) Способ разработки карбонатных сланцевых нефтяных отложений
US4544208A (en) Degasification of coal
Han et al. Exploitation technology of pressure relief coalbed methane in vertical surface wells in the Huainan coal mining area
RU2503799C2 (ru) Способ добычи сланцевого газа
RU2510456C2 (ru) Способ образования вертикально направленной трещины при гидроразрыве продуктивного пласта
CN112302715B (zh) 一种松软砂岩含水层疏降方法
CN112593899B (zh) 一种穿越采空区煤层气采动井抽采方法
GB2571338A (en) Extraction of hydrocarbons
RU2730688C1 (ru) Способ направленного гидроразрыва угольного пласта
US3589773A (en) Management of underground water problems
SU1145160A1 (ru) Способ дегазации надрабатываемой толщи
SU1535992A1 (ru) Способ ориентированного разрыва горных пород
RU2097563C1 (ru) Способ скважинной гидродобычи свиты угольных пластов
RU2616016C1 (ru) Способ разработки плотных карбонатных коллекторов
Ponizov Designing in-seam gas drainage technology based on hydrodynamic approach

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190716