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不同水力压裂顺序下煤层气井组应力干扰效应研究——以沁水盆地柿庄南区块为例
被引量:
2
1
作者
竟
亚
飞
倪小明
+2 位作者
张径硕
张
亚
飞
熊志文
《地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期1336-1346,共11页
煤层气井常采用井网布置方式进行开发,不同的水力压裂顺序引起不同的应力干扰效应。为了查明不同水力压裂顺序下煤层气井间应力干扰效应,本文以沁水盆地柿庄南区块3组煤层气井网15口井为研究对象,应用ABAQUS有限元模拟软件,模拟了煤层...
煤层气井常采用井网布置方式进行开发,不同的水力压裂顺序引起不同的应力干扰效应。为了查明不同水力压裂顺序下煤层气井间应力干扰效应,本文以沁水盆地柿庄南区块3组煤层气井网15口井为研究对象,应用ABAQUS有限元模拟软件,模拟了煤层气井网中3种水力压裂顺序(先周围后中心、对角、先中心后周围)的应力分布特征及干扰效应,提出了相应的水力压裂顺序建议。结果表明:当施工排量为6.00~8.00 m^(3)/min,液量为430.00~580.00 m^(3)时,(1)先周围后中心、对角、先中心后周围压裂时,距中心井、对角线井、周围井不同距离,依次分为应力释放区、集中区和原始应力区。先周围后中心压裂时,中心井三区范围依次为≤15.00 m、15.00~140.00 m、>140.00 m。对角压裂时,对角线井三区范围依次为≤60.00 m、60.00~150.00 m、>150.00 m。先中间压裂时,周围井三区范围依次为≤60.00 m、60.00~144.00 m、>144.00 m。(2)煤层气井网采用四点法布置,井间距超过300.00 m,可有效避免煤层气井之间的应力干扰,降低煤层气井压裂时的施工难度。
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关键词
水力压裂
煤层气井网压裂顺序
应力重分布
应力干扰
井网优化
杮庄南区块
沁水盆地
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职称材料
余吾矿煤/岩层组合类型划分及压裂措施
2
作者
郝少伟
张径硕
+1 位作者
王韶伟
竟
亚
飞
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024年第2期41-47,共7页
为了划分煤/岩层水力压裂组合类型,以潞安矿区余吾矿3#煤层为研究对象,通过测井解释及力学测试得出顶板岩性及力学特征;采用取心井与测井相结合识别出煤层段的煤体结构;根据水力压裂计算地应力方法结合密度测井得出了地应力状态;由此划...
为了划分煤/岩层水力压裂组合类型,以潞安矿区余吾矿3#煤层为研究对象,通过测井解释及力学测试得出顶板岩性及力学特征;采用取心井与测井相结合识别出煤层段的煤体结构;根据水力压裂计算地应力方法结合密度测井得出了地应力状态;由此划分出水力压裂煤/岩层组合类型,并提出了不同组合类型下的水力压裂措施建议。结果表明:研究区水力压裂煤/岩层组合类型可以划分为硬岩硬煤、软岩硬煤、硬岩软煤、软岩软煤组合的过渡型和拉张型等7种类型;硬岩硬煤组合类型时,采用大排量、多液量、低/中砂比、逐级加砂方式能营造出较长裂缝并能有效支撑;软岩硬煤组合时,应避射部分煤层,防止水力压裂裂缝进入煤层与软岩交界面,影响压裂效果;硬岩软煤拉张组合时,建议采用顶板水力压裂;进行硬岩软煤过渡型水力压裂时,根据水平应力与垂直应力的差值优化压裂参数;软岩软煤组合时,不建议采用水力压裂方式进行改造。
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关键词
瓦斯抽采
水力压裂
煤/岩组合类型
地应力
煤体结构
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职称材料
题名
不同水力压裂顺序下煤层气井组应力干扰效应研究——以沁水盆地柿庄南区块为例
被引量:
2
1
作者
竟
亚
飞
倪小明
张径硕
张
亚
飞
熊志文
机构
河南理工大学能源科学与工程学院
煤炭安全生产与清洁高效利用省部共建协同创新中心
中联煤层气有限责任公司
出处
《地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第6期1336-1346,共11页
基金
国家自然科学基金项目“不同煤体结构组合水力压裂裂缝扩展演化特征与起裂选择联动效应”(编号:42072189)
河南省高校科技创新团队“煤系气储层物性定量表征与评价研究团队”(编号:21IRTSTHN007)联合资助
文摘
煤层气井常采用井网布置方式进行开发,不同的水力压裂顺序引起不同的应力干扰效应。为了查明不同水力压裂顺序下煤层气井间应力干扰效应,本文以沁水盆地柿庄南区块3组煤层气井网15口井为研究对象,应用ABAQUS有限元模拟软件,模拟了煤层气井网中3种水力压裂顺序(先周围后中心、对角、先中心后周围)的应力分布特征及干扰效应,提出了相应的水力压裂顺序建议。结果表明:当施工排量为6.00~8.00 m^(3)/min,液量为430.00~580.00 m^(3)时,(1)先周围后中心、对角、先中心后周围压裂时,距中心井、对角线井、周围井不同距离,依次分为应力释放区、集中区和原始应力区。先周围后中心压裂时,中心井三区范围依次为≤15.00 m、15.00~140.00 m、>140.00 m。对角压裂时,对角线井三区范围依次为≤60.00 m、60.00~150.00 m、>150.00 m。先中间压裂时,周围井三区范围依次为≤60.00 m、60.00~144.00 m、>144.00 m。(2)煤层气井网采用四点法布置,井间距超过300.00 m,可有效避免煤层气井之间的应力干扰,降低煤层气井压裂时的施工难度。
关键词
水力压裂
煤层气井网压裂顺序
应力重分布
应力干扰
井网优化
杮庄南区块
沁水盆地
Keywords
hydraulic fracturing
fracturing sequence of coalbed methane well network
stress redistribution
stress interference
well network optimization
Shizhuangnan block
Qinshui Basin
分类号
P624 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
余吾矿煤/岩层组合类型划分及压裂措施
2
作者
郝少伟
张径硕
王韶伟
竟
亚
飞
机构
山西潞安金源煤层气开发有限责任公司
河南理工大学能源科学与工程学院
出处
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024年第2期41-47,共7页
基金
河南省高校科技创新团队资助项目(21IRTSTHN007)。
文摘
为了划分煤/岩层水力压裂组合类型,以潞安矿区余吾矿3#煤层为研究对象,通过测井解释及力学测试得出顶板岩性及力学特征;采用取心井与测井相结合识别出煤层段的煤体结构;根据水力压裂计算地应力方法结合密度测井得出了地应力状态;由此划分出水力压裂煤/岩层组合类型,并提出了不同组合类型下的水力压裂措施建议。结果表明:研究区水力压裂煤/岩层组合类型可以划分为硬岩硬煤、软岩硬煤、硬岩软煤、软岩软煤组合的过渡型和拉张型等7种类型;硬岩硬煤组合类型时,采用大排量、多液量、低/中砂比、逐级加砂方式能营造出较长裂缝并能有效支撑;软岩硬煤组合时,应避射部分煤层,防止水力压裂裂缝进入煤层与软岩交界面,影响压裂效果;硬岩软煤拉张组合时,建议采用顶板水力压裂;进行硬岩软煤过渡型水力压裂时,根据水平应力与垂直应力的差值优化压裂参数;软岩软煤组合时,不建议采用水力压裂方式进行改造。
关键词
瓦斯抽采
水力压裂
煤/岩组合类型
地应力
煤体结构
Keywords
gas drainage
hydraulic fracturing
coal and rock combination
ground stress
coal body structure
分类号
TD713 [矿业工程—矿井通风与安全]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不同水力压裂顺序下煤层气井组应力干扰效应研究——以沁水盆地柿庄南区块为例
竟
亚
飞
倪小明
张径硕
张
亚
飞
熊志文
《地质与勘探》
CAS
CSCD
北大核心
2023
2
下载PDF
职称材料
2
余吾矿煤/岩层组合类型划分及压裂措施
郝少伟
张径硕
王韶伟
竟
亚
飞
《煤矿安全》
CAS
北大核心
2024
0
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职称材料
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