一种连通地面与地下开采煤层气的方法技术领域
本发明涉及一种连通地面与地下开采煤层气的方法。
背景技术
煤层气作为具有特定含义的专业术语已被广为认可。煤层气是以
甲烷(CH4)为主要成分的可燃气体,以吸附状态赋存在沉积盆地的
煤层之中,利用现代探采技术可以将煤层中的气体排采、储集和利用。
煤层气是一种洁净的气态燃料和化工原料。煤层气的开发利用可以减
少煤矿开采中的灾害,可以减少甲烷向大气中排放的温室效应所造成
的环境污染,是可以变害为宝的新型能源矿种。
通常在地面开采叫煤层气;在井下抽放叫瓦斯。实际上是一种物
质,而叫法不同。
目前世界许多国家都在积极开采、利用煤层气,主要采用地面、
地下分别开采的方式进行。
(1)地面开采:是指煤层气公司,经过地质评价选区——主要
是选择煤层含气量较高,煤层渗透性较好的地区煤层,在地面采用石
油钻探、开采技术——钻探(直井、斜井、水平井、U型井)、下套
管、固井、射孔、压裂、排采,使得埋深地下数百米至上千米的煤层
中的气体(煤层气),排放到井口的过程。一方面这些气,可以作为
对天然气的补充,用作城市燃气、用来发电、用来生产液化天然气等;
另一方面,提前采出煤层中的气体,便于在今后采煤时,防止瓦斯突
出,降低煤矿风险,提高矿工安全。
(2)井下开采:是指煤矿在采煤前或采煤过程中,在巷到内所
采用的瓦斯抽放、机械破碎释放瓦斯、水射流释放瓦斯等。井下开采
煤层气,以与煤炭开采同步为主,采煤前开采为辅。一方面,减少瓦
斯突出,提高采煤安全;另一方面,所采出的瓦斯气体,汇聚起来,
可以利用。
(3)存在的弊端
地面开采煤层气,主要靠压裂,其目的是产生人造裂缝增加煤层
的渗透性,利于煤层气的采出。但受限于煤体的性质——大部分非刚
性等,使得压裂效果有限。一般,沿着主裂缝方向,延伸150到200
米左右,而另一方向则只延伸几十米,而且这只是动态缝。因为,当
井口一停泵,根据加砂(颗粒)或陶粒的多少、大小,则大部分裂缝
会闭合。这时,实际上主裂缝方向可能不到150米。由此,一口井排
采,所涉及到的范围会很有限。
井下排放瓦斯,大多数只是在采煤时,由于煤体破裂而释放出的
气体,才被抽放。采煤前,虽然采用了水力射流、机械破碎等一些方
法,但是,由于所影响范围局限,只能起到一部分作用。同时,井下
瓦斯事故仍时不时地发生。
另外,当前,煤层段下油层套管、注水泥、固井,然后射孔。油
层套管通常为外径:139.7mm,壁厚6.2~10.0mm不等的钢管,加上
套管与井壁之间的水泥环,还有钻井过程中泥浆对油层的冲洗、浸泡
形成的泥浆过渡带。射孔弹都要穿越这些无用地带,然后碰着煤层,
当然碰着煤层时能力已经不强了,射穿煤层的深度必然有限。
针对前面提到的问题,怎样才能提高射孔穿透能力,及时发现和
顺利开采出煤层气,是摆在面前的现实问题。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是提供一种连通地面与地下开采煤
层气的方法,以达到充分、快速的开采煤层气,最大限度降低安全风
险的目的。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:连通地面与地下开采
煤层气的方法,包括以下步骤:
1)从地面向煤层实施垂直钻井,直至钻穿所述煤层,形成一地
面直井;从巷道煤层开采处实施水平钻孔,形成一地下水平井;
2)在步骤1)中形成的所述地面直井内进行地面压裂处理,产
生一主裂缝并向着采煤处延伸;同时,在所述地下水平井内进行井下
压裂处理产生一从裂缝并向着地面钻井方向延伸,所述主裂缝与从裂
缝在延伸过程中形成对接,互相贯穿,压通煤层;
上述步骤的效果是,达到全面改善煤层渗透性能,最大限度使得
煤层所含吸附气(地面钻井开采叫煤层气、井下打井开采叫瓦斯气)
得以快速解吸、排采出来。从而,极大程度地减少煤层中含有吸附气
的量,达到安全采煤的目的。同时,先行开采出来的煤层气,可以用
来发电、生活用气、或变为LNG、CNG等,弥补能源紧缺的问题。
3)利用步骤2)中形成的主裂缝及从裂缝,在所述地面直井及
地下水平井内对煤层气同时进行抽放。
上述步骤的效果是,同时抽放煤层气,达到快速、高效的目的。
一方面提高采气速率、效果,另一方面大大降低瓦斯事故。
在上述技术方案的基础上,本发明还可以做如下改进。
进一步,在步骤1)中,所述进行垂直钻井前还包括井位选择步
骤,所述井位选择在煤层前方150~200米的上方。
进一步,在步骤1)中,所述地面直井形成后,还包括对所述地
面直井进行套管的步骤。
采用上述进一步方案的有益效果是,对所述地面直井进行套管,
已达到使地面直井更加牢固的目的。
进一步,在步骤1)中,所述水平钻孔是采用长孔钻实施水平钻
进;所述水平钻进的距离为10~25米。
进一步,在步骤2)中,所述产生的主裂缝长度为150~200米,
所述产生的从裂缝长度为30~60米。
进一步,在步骤3)中,在所述地面直井内对煤层气进行抽放是
利用油套环空产气的方式进行抽气。
所述油套环空是指,打完井后、压裂前要下一层油层套管——套
管,通过水泥固井,将套管固定在井壁上;通过对套管射孔、压裂后,
要从井口顺着套管里面下抽油管——油管,油管绑上抽油泵,下到煤
层顶部或中部。当抽的时候,水就从油管里面抽到地表,而气则从套
管与油管之间的空隙排到地表,而这之间的空隙就叫环空。
进一步,所述煤层到地面的距离为500~800米。
进一步,所述煤层的厚度为5~10米。
具体实施方式
以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发
明,并非用于限定本发明的范围。
一种连通地面与地下开采煤层气的方法,包括以下步骤:
1)钻探
(1)地面,井位选择在计划开采煤层前方150~200米的上方,
垂直钻穿煤层,形成一地面直井,并下套管对地面直井进行固定。
(2)地下,从巷道煤层开采处,水平钻进10~25米的孔。
采用长孔钻实施水平钻进,终孔位置要钻开开采卸压区。
开采卸压区是指,在掘进采煤过程中,一部分煤破碎——采到的
煤;另一部分煤松动——没有采到的煤,但是这一部分煤虽然没有采
到,但是已经影响到了,由于压力释放,使其质点发生位移而产生变
形、松动。如果不钻开这两部分——压力释放(卸压区),那么压裂
时,压力就从这些部分释放,而进入不了原始的煤层中去,产生不了
压裂的效果。
2)压裂
(1)地面直井
A、套管
射孔弹在三个阶段(套管、水泥环、冲洗带),所消耗的能量是
不一样的,很显然,射穿钢管消耗的能量最大。那么,就从套管入手,
减少射孔中无谓的消耗,提高进入煤层的深度,发现和开采更多的煤
层气。
在进行地面煤层气井,由于其深度通常小于1000米。因此,在
煤层段,可以采用薄型的钢管,其它段仍采用先前的套管。通常
139.7mm油层套管,壁厚6.2~10.0mm。薄型套管,设计为2~3mm厚
度。
因为,1000米以浅的井,它所在深度的地层压力、温度都要比
2000~4000米深地层所经受的温、压要低许多。固井后,完全可以
起到稳固煤层的作用。
(1)以正常温度场计算,地表温度20度,地温梯度每一百米3
度,则1000米深度,所处温度通常小于50度。
(2)以正常压力场计算,往地下每增加100米深度,地层压力
增加1个兆帕,那么1000米深度通常为10兆帕。
(3)设计薄型套管,壁厚2~3mm,可以保证承受1000米处的
温度50度、压力10兆帕。
一方面,虽然油层套管壁厚降低,但仍能保持在1000米处抗温、
压能力。壁厚降低,可以节约套管成本。
另一方面,更为重要的是大大提高射孔的穿透能力,使射孔弹更
多地进入到煤层之中,更好地改善煤层的渗透性,提高煤层气的采出
量。
B、射孔:选择102型枪装127弹聚能射孔,60°相位角螺旋布
孔,孔密16孔/米,发射率不低于95%。
射孔前,套管、水泥环把地层——煤层是包起来的,只有射孔后,
射孔弹先后把套管、水泥环身穿成孔,射到煤层,煤层才能够与井连
通。压裂是从地表加压,通过射开的孔将压裂液、石英砂压入煤层。
C、压裂
采用清水作为压裂液,石英砂作为支撑剂,一定的排量、一定的
砂比。
压裂设备选择1000型以上性能良好的压裂机组,压裂液选择活
性水、清水(加1~3%KCL)。通常压裂液用量600~800方,石英砂
40~50方,排量每分钟6~8方,压力加到25~30兆帕,砂比为15~
20%。
加压使之达到或大于煤层破裂压力。煤层破裂即产生主裂缝,压
裂液携带石英砂进入地层,顺着主裂缝方向可以达到150~200米范
围,即产生150~200米的主裂缝。
(2)地下水平井
将压裂液和支撑剂压入煤层,使煤层中没有裂缝的地方,由于高
压水力大于煤层破裂压力,而产生从裂缝;原来有裂缝的地方使其裂
缝进一步增大,达到裂缝数量、长度、宽度、连通均增加的目的。实
施掘进水力破裂作业,达到增加渗透性、快速解吸释放瓦斯气,在瓦
斯气大量排除后,压裂所涉及的这一段煤层就可以安全掘进。
在地面、地下同时进行压裂施工。地面压裂顺着主裂缝方向,向
着采煤处延伸;井下压裂使裂缝方向向着前方——即地面钻井方向延
伸。从而,使两个方向的压裂所造成的煤层裂缝对接,互相贯穿,压
通煤层。达到全面改善煤层渗透性能,最大限度使得煤层所含吸附气
(地面钻井开采叫煤层气、井下打井开采叫瓦斯气)得以快速解吸、
排采出来。从而,极大程度地减少煤层中含有吸附气的量,达到安全
采煤的目的。同时,先行开采出来的煤层气,可以用来发电、生活用
气、或变为LNG、CNG等,弥补能源紧缺的问题。
3)排采
(1)地面直井:采用抽油机+管式泵排水,煤层分层压裂后统一
进行排水,利用油套环空产气的方式进行采气。
采用抽油机+管式泵排水,煤层分层压裂后统一进行排水,利用
油套环空产气的方式进行采气,初期排采时间通常为3~6个月。
初期排水降压阶段,主要通过液面下降速度控制排采强度,正常
产气后主要通过调整套压控制排采强度。
排水降压阶段原则上每天降液速度要小于10m,以防止井底的生
产压差过大,造成吐砂和出煤粉。
见气后要控制液面基本稳定进行观察,产气稳定后,而且水质不
浑浊,不含煤粉和固相颗粒进入稳定产气阶段。
正常连续产气阶段主要考察产气量增加速度,原则上每天产气量
增加不超过100m3,还要控制液面下降速度小于5m/d。
煤层分层压裂,是指地面压裂,但是压裂的是地下500~800米
之间的煤层,只不过操作实施都是在地面进行。
(2)地下水平井:井下排水、实施抽采,联合抽放瓦斯气(煤
层气)。
井下压裂,压的也是地下500~800米的煤层,只不过是在地下
——巷到里操作实施。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在
本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均
应包含在本发明的保护范围之内。