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井下穿层长钻孔水力压裂强化增透技术

发布时间:2018-11-24 15:01
【摘要】:为了提高井下低透气性煤层瓦斯抽采效果,提出井下穿层长钻孔水力压裂强化增透技术。根据水力压裂施工工艺和关键技术,将水力压裂过程分为准备阶段、高压注水阶段和保压阶段,重点阐述了封孔、试压、注水压裂、数据监测、保压、排水等关键技术。同时分析了长钻孔水力压裂增透机理,并进行了水力压裂强化增透试验。根据压裂过程中压裂参数变化规律,从煤储层参数和钻孔瓦斯抽采参数方面综合考察了试验效果。结果表明:压裂后煤层透气性系数提高了2.67倍,最大影响半径达到了58 m,抽采流量和抽采体积分数分别是普通压裂钻孔的24.4倍和10.27倍,最大压裂影响半径提高了2.32倍。
[Abstract]:In order to improve the effect of gas drainage in low permeability coal seam, an enhanced anti-permeability technique of hydraulic fracturing is put forward. According to hydraulic fracturing technology and key technology, the process of hydraulic fracturing is divided into three stages: preparation stage, high pressure water injection stage and keeping pressure stage. The key technologies such as sealing hole, testing pressure, water injection fracturing, data monitoring, keeping pressure, drainage and so on are expounded emphatically. At the same time, the anti-permeability mechanism of hydraulic fracturing in long borehole is analyzed, and the anti-permeability test of hydraulic fracturing is carried out. According to the rule of variation of fracturing parameters during fracturing, the experimental results are comprehensively investigated from the aspects of coal reservoir parameters and borehole gas extraction parameters. The results show that after fracturing, the permeability coefficient of coal seam increases 2.67 times, the maximum influence radius reaches 58 m, the extraction flow rate and extraction volume fraction are 24.4 times and 10.27 times as much as those of the common fracturing hole, respectively. The maximum fracturing radius was increased by 2.32 times.
【作者单位】: 中煤科工集团西安研究院有限公司;
【基金】:国家科技重大专项课题(2016ZX05045-002-002) 山西省基础研究计划项目(2013012006)
【分类号】:TD712.6

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本文编号:2354166

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