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文檔簡介
1、煤層氣是近年來崛起的優(yōu)質潔凈新能源,主要以吸附狀態(tài)儲集于煤層中。我國煤層氣資源儲量豐富,但絕大部分儲層具有“高儲低滲”的特點,嚴重制約我國煤層氣工業(yè)的發(fā)展。如何提高低滲透煤層的滲透率從而提高開采煤層氣的經濟效益,是煤層氣開采研究中的熱點和難點。傳統(tǒng)的水力壓裂方法在煤層氣開發(fā)中已初具規(guī)模,注氣驅替瓦斯方法也已開始興起,但煤層氣產量和經濟效益仍未達到理想預期。采用傳統(tǒng)的水力壓裂方法,在較短時間內是有效的,但隨著時間增加,孔裂隙的閉合和滲透率
2、的降低,開采量急劇下降,煤層氣并沒有完全開采出來,單純的水力壓裂效果已不足以滿足工業(yè)需求。因此對于煤層氣開采技術的改造迫在眉睫,隨之提出煤層氣注熱增產技術。在注熱之后,儲層內部煤體顆粒隨溫度的上升膨脹,其內部相互約束,即產生熱應力。當熱應力大于煤體的極限強度時,發(fā)生熱破裂現象。與此同時,熱破裂現象會影響煤體固體骨架的力學性質以及其滲透率的變化。注熱在煤層氣開采中是否可以達到增產的效果,溫度對于儲層的滲透性改進會有多大的影響,都是需要研究
3、的內容。
本文以注熱,改進煤儲層滲透性為研究課題,通過煤層氣賦存運移機理研究,低滲透煤巖體滲透特征研究,煤儲層注熱改造滲透性數值模擬,得出以下結論:⑴根據低滲透煤層的滲流特性及其雙重介質結構特征,充分考慮煤體內孔隙和裂隙之間的相互作用,建立含溫度效應的雙孔滲透率模型,得出適合各自特點的基質孔隙率和裂隙孔隙率的動態(tài)變化模型,并得出兩者之間的關系。⑵溫度作用下煤巖體發(fā)生熱破裂現象,其產生的裂隙、孔隙擴展延伸規(guī)律不同于常規(guī)的煤巖體壓
4、裂方式。常規(guī)的水力壓裂,通常是沿煤巖體原有的裂隙延長擴展,雖會形成一些新的裂隙,但其規(guī)模有限。與此不同,熱破裂能改變巖石的微觀結構,既能使得巖體內部原有的裂隙伸長,又能形成大量的新的裂隙,促使其形成裂隙網絡,從而實現滲透率的提高。⑶對低滲透煤層注熱的熱-流-固耦合進行基本的假設,根據公式推導建立低滲透煤巖體的數值模型及其數值解法。⑷根據建立的低滲透煤層氣注熱開采的數學模型,結合工程背景,進行注高溫蒸汽壓裂的數值模擬,模擬低滲透煤儲層注高
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