非常规油气藏井网类型-煤层气开采井网

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1、煤层气开采的羽状水平井及其井网部署调研相关煤层气研究中文文献,大部分是针对单井设计与部署。用于开采煤层气的井型有:垂直压裂井,多分支水平井、定向羽状水平井,从文献介绍中总结出单井开采机理与开采特点、井的结构设计与优化、还有部分简单井网的设计模型。随着煤层气开发的不断深入,相应的开发技术也不断进步,由早期的常规直井开采,水力压裂,到水平井,再到多分支井;开采方式也由单一的衰竭开采(排水降压),到注气(CO2,N2)开采,来提高煤层甲烷的采收率.中国煤层大多具有低孔低渗低压的特点,又都经历了成煤后的强烈构造运动,水力压裂开采效果较差.多分支水平井有控制面积大,导流能

2、力强,适应低孔低渗油藏的优点,中国山西沁水盆地的多分支水平井的成功开发表明了其广阔的发展前景.煤层气主要吸附在煤的内表面,只有将煤割理与裂隙中的水排出,使压力降低到解吸压力以下,甲烷才能解吸出来;另外由于煤层为低渗透和低饱和储层,因此大多数未经改造措施的单井日产量都较低。为了提高煤层气井的产量,需要采取一些增产措施。常用的增产技术有:水力压裂改造技术、定向羽状水平钻井技术和煤中多元气体驱替技术等。目前研究,有关采收率的两个重要指标是开发波及系数与驱替效率。复杂结构经技术,主要是从扩大波及系数来增大单井产能、单井控制储量、单井动用储量的角度提高采收率。定向井、水平

3、井、分支井和羽状水平井一方面降低单井成本,另一方面体现在解决特殊油气藏开采模式以及提高新老油田采收率方面产生显著优势。分支井具有水平井的常规优势,它是从一个主井眼中钻成两个或多个分支井眼,从而钻遇多个不同空间位置的产层,增大天然裂缝钻穿几率和有效面积,提供多种泄油模式以及控制底水锥进和延缓边水推进速度,提高单井产量。国际上根据分支井眼与主井眼完井方式,统一把分支井分为6级。一级:主井眼和分支井眼都是裸眼。二级:主井眼下套管并注水泥,分支井裸眼或只放筛管而不注水泥。三级:主井眼和分支井眼都下套管,主井眼注水泥而分支井眼不注水泥。四级:主井眼和分支井眼都在连接处下套

4、管并注水泥,这就提供了机械支撑连接,但没有水力的整体性。五级:具有三级和四级分支井连接技术的特点,还增加了可在分支井衬管和主套管连接处提供压力密封的完井装置。六级:连接处压力整体性——连接部压力与井筒压力一致,具有一个整体性压力。1、多分支井注气开发煤层气模型生产井网的基本结构图1(a)为常规直井井网的五点井网图,一般中间为注气生产井,四周有4口生产井.初始阶段,5口井同时进行压力衰竭式排水采气生产,一般到生产的某个阶段,中间的井转注CO2气体,4口生产井继续生产.借鉴五点井网法,多分支水平井按图1(b),(c)布置,中间为四分支水平井,四周分别布置两口两分支水

5、平井,水平井口跟端采用洞穴完井来排水采气;煤层中割理(面割理和端割理)一般相互垂直,井网模式(a)不能保证多分支井较好的沟通割理,所以,一般煤层气生产开发过程中多采用生产井网(图1(b))[4].初始阶段先进行压力衰竭式排水采气生产,生产到某个阶段,中间的四分支水平井转注CO2气体,两边的生产井仍继续采气生产.图在煤层气藏地质参数不变的情况下,可利用分支井产量模型研究分支数和分支段长对产能的影响关系,分支数和分支段长是影响产能的敏感性人为因素,也是可以通过工程设计优化加以改变的工程参数,从而尽可能发挥定向羽状水平井的产能潜力。图1多分支水平井网1.1Aninte

6、gratedapproachfortheplanningandcompletionofhorizontalandmultilateralwells1.2AParametricStudyontheBenefitsofDrillingHorizontalandMultilateralWellsinCoalbedMethaneReservoirs注气开采煤层气就是向储层注入N2,CO2,烟道气等气体,其实质是向煤层注入能量,改变压力传导特性和增大或保持扩散速率不变,从而达到提高单产量和回收率的目的。依据扩散渗流理论和多组分吸附平衡理论,对先注气后采气的间断性注气模式和

7、边注边采的连续注气模式的增产机制分析如下:①间断性注气吸附平衡以后煤层部分采气区的原始压力增加,开采时压力梯度增大,渗流速度增大,衰减时间延长;连续性注气保持了维持煤层气流动的压力梯度不变,相对提高了渗流速度。另一方面注气造成的渗流速度增大又引起裂隙系统中煤层气分压下降速度加快,由此引起更多的吸附煤层气参与解吸,解吸扩散速率的增大,反过来又促使渗流速度加快。②当注气压力较大时,还可能在煤层内形成新的裂隙,使渗透率即压力传导系数增大,从而引起渗流速度增大。③煤是一种具有较高剩余表面自由能的多孔介质,由于煤的剩余表面自由能总量(吸附空位)一定,所以煤层与混合气体达到

8、吸附平衡后,每一组分的吸

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