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二氧化碳爆破設(shè)備嗎

2020-12-31 10:08  瀏覽:362123
型號:
122
爆破力:
300MPA
重量:
700kg
起訂:
1 臺
供貨總量:
9888 臺
運(yùn)費(fèi)承擔(dān):
賣家承擔(dān)
所在地:
河北 衡水市
有效期至:
長期有效
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 二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法 技術(shù)**域本設(shè)備涉及一種二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法,屬儲層氣勘探開發(fā)技術(shù)**域。
背景技術(shù)
目前,我儲層改造增產(chǎn)技術(shù)主要包括活性水壓裂技術(shù)、清潔壓裂技術(shù)、氮?dú)馀菽瓑毫鸭夹g(shù)、活性水+氮?dú)鈮毫鸭夹g(shù)、蒸汽壓裂、二氧化碳壓裂技術(shù)等。這些常規(guī)壓裂技術(shù)在使用過程中都有客觀弊端性,所形成的裂縫大部分沿著大主應(yīng)力方向延伸,且形成裂縫大部分是寬、長裂縫,尤其在近井地帶難以形成復(fù)雜非對稱裂隙網(wǎng),對于低壓低滲透儲層增產(chǎn)效果較差。

設(shè)備內(nèi)容
本設(shè)備目的就在于克服上述不足,提供一種二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本設(shè)備是通過以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn):
一種二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法,包括以下步驟:
S1,預(yù)制爆破方案,根據(jù)待改造地質(zhì)條件和預(yù)期目標(biāo)制定爆破作業(yè)所用二氧化碳爆破裝置的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、長度、爆破壓力及爆破作業(yè)所需液態(tài)二氧化碳量;

S2,預(yù)制爆破設(shè)備,完成S1步驟后,在地面把S1步驟中的二氧化碳爆破裝置組裝、充裝完畢,通過作業(yè)車把該裝置嵌入到爆破作業(yè)位置,然后通過電纜將二氧化碳爆破裝置與井上爆破控制系統(tǒng)電氣連接;同時在待改造對應(yīng)的地表位置設(shè)置微地震監(jiān)測站,監(jiān)測站數(shù)量不少于8臺,各監(jiān)測站均布在以待改造為圓心,半徑150-250m圓上,并呈陣列結(jié)構(gòu)排布,相鄰兩個監(jiān)測站間距不小于80m;
S3,爆破作業(yè),完成S2步驟后,****對待改造井口進(jìn)行封堵,使待改造內(nèi)部構(gòu)成密閉腔體結(jié)構(gòu),然后由爆破控制系統(tǒng)根據(jù)S1步驟中制訂的爆破作業(yè)方案對待改造的儲層實(shí)施爆破作業(yè),爆破作業(yè)后靜置保壓 30-60min,其中在進(jìn)行爆破作業(yè)時,由S2步驟設(shè)定的微地震監(jiān)測站對井下裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向進(jìn)行監(jiān)測,并將監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)一匯總備用;

S4,水力壓裂,完成S3步驟爆破作業(yè)后,解除對待改造井口封堵,通過降壓裝置輔助使井口壓力降為大氣壓,然后結(jié)合S3步驟中微地震監(jiān)測站監(jiān)測到的待改造中產(chǎn)生的裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向數(shù)據(jù),制定水力壓裂方案,并進(jìn)行水力壓裂作業(yè),由S2步驟設(shè)定的微地震監(jiān)測站繼續(xù)對井下的裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向進(jìn)行監(jiān)測,并將監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)一匯總備用;
S5,結(jié)果分析,完成S4步驟后,對S4步驟獲得的待改造裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向分析,當(dāng)S4步驟獲得的待改造裂縫數(shù)量、寬度、深度、延伸方向滿足要求時,則直接進(jìn)行儲層氣抽采作業(yè);當(dāng)S4步驟獲得的待改造裂縫數(shù)量、寬度、深度、延伸方向及產(chǎn)氣量數(shù)據(jù)不能滿足要求時,則返回S2步驟并再次進(jìn)行一次S2步驟至S4步驟的爆破和壓裂作業(yè)。

進(jìn)一步的,所述的S1步驟中液態(tài)二氧化碳用量計算方法為:
二氧化碳用量,單位kg;
dg:高壓爆破管內(nèi)徑,單位m,取值0.071m;
H:儲層厚度,單位m;
二氧化碳密度,單位kg/m3,取值1006kg/m3;

進(jìn)一步的,所述的S1步驟中,爆破壓力為100-300MPa,爆破完成時間為 20—40毫秒,爆破完成后保壓30—60min,爆破用二氧化碳溫度為-30℃—0℃。
進(jìn)一步的,所述S2步驟中,在對二氧化碳爆破裝置進(jìn)行定位時,對待改造內(nèi)的爆破作業(yè)面上端面及下端面均分別進(jìn)行封堵并構(gòu)成相對**立的密閉作業(yè)空間。

進(jìn)一步的,所述S2步驟中二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)的二氧化碳爆破裝置包括起爆器、隱爆電纜、高壓二氧化碳充液管、加熱器、充氣頭和高壓爆破釋放管,所述的高壓爆破釋放管分別與待改造內(nèi)爆破作業(yè)面位置相互對應(yīng),所述高壓爆破釋放管上面分布有射流口,所述的射流口環(huán)繞爆破承載管軸線均布,且各射流口內(nèi)徑為20毫米,所述的加熱器嵌于高壓二氧化碳充液管內(nèi),并與隱爆電纜前端電氣連接,所述的隱爆電纜末端位于待改造井口外,并與爆破控制系統(tǒng)電氣連接。
**選的,所述的高壓爆破釋放管中,當(dāng)待改造儲層厚度大于等于 2m時,則高壓爆破釋放管至少兩個,且各高壓爆破釋放管有效長度為儲層厚度的1/2,當(dāng)待改造儲層厚度小于2m時,則高壓爆破釋放管有效長度與待改造儲層厚度一致。
**選的,所述的高壓爆破釋放管中,當(dāng)高壓爆破釋放管為兩個或兩個以上時,各高壓爆破釋放管間相互并聯(lián),且每個爆破作業(yè)面內(nèi)均設(shè)一個高壓爆破釋放管。
 


 
 二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法 技術(shù)**域本設(shè)備涉及一種二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法,屬儲層氣勘探開發(fā)技術(shù)**域。
背景技術(shù)
目前,我儲層改造增產(chǎn)技術(shù)主要包括活性水壓裂技術(shù)、清潔壓裂技術(shù)、氮?dú)馀菽瓑毫鸭夹g(shù)、活性水+氮?dú)鈮毫鸭夹g(shù)、蒸汽壓裂、二氧化碳壓裂技術(shù)等。這些常規(guī)壓裂技術(shù)在使用過程中都有客觀弊端性,所形成的裂縫大部分沿著大主應(yīng)力方向延伸,且形成裂縫大部分是寬、長裂縫,尤其在近井地帶難以形成復(fù)雜非對稱裂隙網(wǎng),對于低壓低滲透儲層增產(chǎn)效果較差。

設(shè)備內(nèi)容
本設(shè)備目的就在于克服上述不足,提供一種二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,本設(shè)備是通過以下技術(shù)方案來實(shí)現(xiàn):
一種二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)方法,包括以下步驟:
S1,預(yù)制爆破方案,根據(jù)待改造地質(zhì)條件和預(yù)期目標(biāo)制定爆破作業(yè)所用二氧化碳爆破裝置的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、長度、爆破壓力及爆破作業(yè)所需液態(tài)二氧化碳量;

S2,預(yù)制爆破設(shè)備,完成S1步驟后,在地面把S1步驟中的二氧化碳爆破裝置組裝、充裝完畢,通過作業(yè)車把該裝置嵌入到爆破作業(yè)位置,然后通過電纜將二氧化碳爆破裝置與井上爆破控制系統(tǒng)電氣連接;同時在待改造對應(yīng)的地表位置設(shè)置微地震監(jiān)測站,監(jiān)測站數(shù)量不少于8臺,各監(jiān)測站均布在以待改造為圓心,半徑150-250m圓上,并呈陣列結(jié)構(gòu)排布,相鄰兩個監(jiān)測站間距不小于80m;
S3,爆破作業(yè),完成S2步驟后,****對待改造井口進(jìn)行封堵,使待改造內(nèi)部構(gòu)成密閉腔體結(jié)構(gòu),然后由爆破控制系統(tǒng)根據(jù)S1步驟中制訂的爆破作業(yè)方案對待改造的儲層實(shí)施爆破作業(yè),爆破作業(yè)后靜置保壓 30-60min,其中在進(jìn)行爆破作業(yè)時,由S2步驟設(shè)定的微地震監(jiān)測站對井下裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向進(jìn)行監(jiān)測,并將監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)一匯總備用;

S4,水力壓裂,完成S3步驟爆破作業(yè)后,解除對待改造井口封堵,通過降壓裝置輔助使井口壓力降為大氣壓,然后結(jié)合S3步驟中微地震監(jiān)測站監(jiān)測到的待改造中產(chǎn)生的裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向數(shù)據(jù),制定水力壓裂方案,并進(jìn)行水力壓裂作業(yè),由S2步驟設(shè)定的微地震監(jiān)測站繼續(xù)對井下的裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向進(jìn)行監(jiān)測,并將監(jiān)測結(jié)果統(tǒng)一匯總備用;
S5,結(jié)果分析,完成S4步驟后,對S4步驟獲得的待改造裂縫數(shù)量、寬度、深度及延伸方向分析,當(dāng)S4步驟獲得的待改造裂縫數(shù)量、寬度、深度、延伸方向滿足要求時,則直接進(jìn)行儲層氣抽采作業(yè);當(dāng)S4步驟獲得的待改造裂縫數(shù)量、寬度、深度、延伸方向及產(chǎn)氣量數(shù)據(jù)不能滿足要求時,則返回S2步驟并再次進(jìn)行一次S2步驟至S4步驟的爆破和壓裂作業(yè)。

進(jìn)一步的,所述的S1步驟中液態(tài)二氧化碳用量計算方法為:
二氧化碳用量,單位kg;
dg:高壓爆破管內(nèi)徑,單位m,取值0.071m;
H:儲層厚度,單位m;
二氧化碳密度,單位kg/m3,取值1006kg/m3;

進(jìn)一步的,所述的S1步驟中,爆破壓力為100-300MPa,爆破完成時間為 20—40毫秒,爆破完成后保壓30—60min,爆破用二氧化碳溫度為-30℃—0℃。
進(jìn)一步的,所述S2步驟中,在對二氧化碳爆破裝置進(jìn)行定位時,對待改造內(nèi)的爆破作業(yè)面上端面及下端面均分別進(jìn)行封堵并構(gòu)成相對**立的密閉作業(yè)空間。

進(jìn)一步的,所述S2步驟中二氧化碳爆破-水力壓裂改造增產(chǎn)的二氧化碳爆破裝置包括起爆器、隱爆電纜、高壓二氧化碳充液管、加熱器、充氣頭和高壓爆破釋放管,所述的高壓爆破釋放管分別與待改造內(nèi)爆破作業(yè)面位置相互對應(yīng),所述高壓爆破釋放管上面分布有射流口,所述的射流口環(huán)繞爆破承載管軸線均布,且各射流口內(nèi)徑為20毫米,所述的加熱器嵌于高壓二氧化碳充液管內(nèi),并與隱爆電纜前端電氣連接,所述的隱爆電纜末端位于待改造井口外,并與爆破控制系統(tǒng)電氣連接。
**選的,所述的高壓爆破釋放管中,當(dāng)待改造儲層厚度大于等于 2m時,則高壓爆破釋放管至少兩個,且各高壓爆破釋放管有效長度為儲層厚度的1/2,當(dāng)待改造儲層厚度小于2m時,則高壓爆破釋放管有效長度與待改造儲層厚度一致。
**選的,所述的高壓爆破釋放管中,當(dāng)高壓爆破釋放管為兩個或兩個以上時,各高壓爆破釋放管間相互并聯(lián),且每個爆破作業(yè)面內(nèi)均設(shè)一個高壓爆破釋放管。
 


 
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