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  1. 裂区试验设计方法

  2. 实验设计课程要用的文档!很是必须
  3. 所属分类:网页制作

    • 发布日期:2012-10-23
    • 文件大小:320kb
    • 提供者:lishangfei314
  1. 韩城PSC区块煤层气压裂工艺应用效果分析

  2. 为了促进对韩城PSC区块煤层气规模化开发,对近年来压裂工艺应用效果进行了研究分析,结果表明:活性水压裂工艺效果与煤储层本身特征有关,一般煤层较致密,孔渗条件较差的干煤层,其压裂效果较差;同步压裂工艺及间接压裂工艺在研究区应用效果较好,可进一步扩大应用范围;而复合压裂液工艺在该区应用效果较差,可进一步研究该区煤储层特征,完善清洁压裂液配比方案及工艺流程。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:211kb
    • 提供者:weixin_38686542
  1. 高角度煤层群水力压裂裂缝形态特征分析

  2. 以松河井田GP-1、GP-2生产井施工参数、GC-1井参数井煤岩芯实验、试井资料为基础,分析和总结了研究区储层特点和压裂裂缝形态特征。分析发现:煤储层破裂压力梯度介于0.02~0.027 5 MPa/m之间,闭合压力梯度介于0.016 8~0.026 8 MPa/m,压裂施工压力较高,含有高温高压异常储层;通过微地震裂缝检测,煤储层主裂缝均沿北东向呈现一致性;裂缝垂向延展不局限在压裂段内,均穿越压裂段顶、底部,裂缝高度是射孔厚度的2.6~3.14倍,埋深越浅,倍数越大;裂缝形态受地应力、局部构造
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:326kb
    • 提供者:weixin_38725450
  1. 胜利油田东营凹陷区页岩可压裂性评价

  2. 为探索东营凹陷页岩气开采设井优化方案,针对从胜利油田东营凹陷区沙三下亚段和沙四上亚段提取的13组不同埋深(3 315.85~3 485.07 m)的页岩岩芯,测量并分析其影响可压裂性的5种物理力学参数,根据各参数取值范围,判断出东营凹陷页岩具有较好的页岩气勘探前景,并对于所取岩芯进行水力压裂实验,压出缝网验证页岩可压裂性效果好。针对不同埋深的页岩物理力学参数取值差异进行纵向比较分析,最后确定评价可压裂性的4种参数。利用模糊综合决策法对可压裂性进行综合排序,量化出页岩可压裂性评价结果,结果表明勘探
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:292kb
    • 提供者:weixin_38679449
  1. 水力压裂切顶卸压技术在沿空巷道中的应用

  2. 针对顶板岩石坚硬,沿空巷道采空区顶板部分悬顶,导致压力增大,巷道变形严重的问题,通过采取水力压裂技术,将巷道采空区侧顶板压裂形成一条裂缝,顶板沿切缝断裂,降低悬顶长度。实践表明,压裂段较非压裂段墙体应力下降约7 MPa,压力降低约20%,巷道变形量降低约50%,有效解决了顶板悬顶,降低了巷旁墙体的压力,减小了巷道变形的问题,保证了沿空巷道维护及稳定。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:783kb
    • 提供者:weixin_38739919
  1. 基于能量耗散的上覆遗留煤柱区冲击地压防治技术

  2. 为降低上覆煤层遗留煤柱对下方采掘巷道的冲击影响,研究分析了煤柱载荷分布、底板应力传递与采场围岩应力分布的关系,由能量耗散理论对遗留煤柱区围岩系统中弹性应变能的来源进行了判断。研究表明,煤柱形成后,采空区悬顶、底板距离及煤柱尺寸是造成下方煤体的高应力集中的主要原因,也是整个煤柱系统中弹性应变能的主要来源;从减少悬顶、弱化煤柱和衰减底板应力等多途径出发能够有效耗散煤柱系统的弹性应力能;弱化遗留煤柱选择高压水力压裂措施,底板应力传递过程中的衰减则采用顶板预裂措施实现耗能目的;在鹤岗南山矿遗留煤柱区域进
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-22
    • 文件大小:265kb
    • 提供者:weixin_38737144
  1. 煤层水压致裂后煤岩应力解析

  2. 水压致裂后煤岩应力分布规律对水压致裂防冲效果起关键性作用。采用理论研究方法得出高压注水压致裂后及卸水后水区和气区的孔隙、瓦斯压力和煤体应力解析解。结果表明,致裂后水区孔隙压力沿径向变化不大,与注水压力接近;气区瓦斯压力沿径向呈递减趋势;在水区外围一定范围内形成瓦斯压力升高区;水区煤体环向应力将会减小,直到变为拉应力;气区煤体径向应力沿径向递减。卸水后水区孔隙压力、煤体径向应力沿径向呈递增趋势;气区煤体径向应力沿径向呈递增趋势,趋近于原始煤体应力;气区煤体环向应力沿径向呈递减趋势;气区孔隙压力沿径
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-18
    • 文件大小:785kb
    • 提供者:weixin_38617001
  1. 鲁西南含煤区山西组-太原组页岩气勘探前景

  2. 山西组、太原组作为复合评价层进行页岩气评价,泥页岩中有机质丰度较高,干酪根以腐殖型为主,有机质处于低成熟-成熟阶段,具备较大的页岩气生成潜能;物性较差,属于特低孔(低孔)-低渗储层;脆性矿物含量丰富,有利于后期压裂改造;通过实测解吸气量与TOC建立的关系模型,估算了区内含气量;划分出Ⅰ类有利区、Ⅱ类有利区和远景区,指明了下一步勘探方向。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-18
    • 文件大小:800kb
    • 提供者:weixin_38717574
  1. 井下水力压裂技术在低阶煤层中的工程实践

  2. 针对珲春矿区赋存的煤层具有低煤阶、透气性好和高瓦斯的特点,开展了水力压裂技术工业试验,对比分析了压裂区域内外高位钻孔瓦斯抽采浓度及本煤层预抽钻孔压裂前、后抽采参数、工作面瓦斯涌出量和降尘效果。试验结果表明:压裂区域内高位钻孔抽采瓦斯浓度较压裂区外平均提高2.65倍;压裂后本煤层预抽钻孔瓦斯抽采浓度较压裂前平均提高1.83倍,流量平均提高39倍;回采工作面的瓦斯涌出量由压裂区域外的23 m~3/t降低到第1阶段压裂区域的9.82m~3/t和第2阶段压裂区域的7.51 m~3/t;压裂影响半径达20
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:182kb
    • 提供者:weixin_38590456
  1. 基于CO2爆破致裂增透的瓦斯治理技术与实践

  2. 为解决利民煤矿09114综采工作面坚硬顶板难以垮落,从而造成工作面上隅角瓦斯和有毒有害气体浓度超限的问题,采用CO2爆破致裂技术,配合注水压裂和退锚辅助措施对采空区顶板岩层进行预裂爆破,以避免顶板突然垮落造成人员伤亡。通过优化09114综采工作面上隅角钻孔设计参数和注水压力,实践结果表明:CO2预裂爆破前,生产时瓦斯体积分数为1.5%2.0%,检修时瓦斯体积分数为1.0%1.5%;CO2预裂爆破后,生产时瓦斯体积分数可控制在0.3%0.4%,检修时瓦斯体积分数可控制在0.2%0.3%,瓦斯体积分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-16
    • 文件大小:169kb
    • 提供者:weixin_38656662
  1. 煤层气直井间接压裂施工的先导地质分析

  2. 为了解决在构造煤发育区及其它煤质分布地区,有效利用煤层顶底板间接压裂工艺技术,以提高煤层气单井产量。从煤粉形成机理、裂缝形成机理以及压裂液滤失机理出发,开展了适用于间接压裂的储层先导性地质分析。分析结果表明,间接压裂工艺适用于容易产生煤粉、裂隙系统发育、缝高易失控的煤层;结合地应力场、岩性以及应力剖面特征,详细阐述了如何开展间接压裂设计。根据山西沁水盆地某区块资料,对比了地质条件相同的两口相邻煤层气井的压裂效果,间接压裂比常规压裂增产效果更明显,体现出间接压裂在改造煤层气解吸和产出流动通道方面的
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-16
    • 文件大小:813kb
    • 提供者:weixin_38697659
  1. 煤层注液态CO2压裂增透过程及裂隙扩展特征试验

  2. 针对我国煤层"高储低渗"的赋存特征,基于液态CO2黏度低、阻力小、酸化解堵及相变增压的特点,采用液态CO2进行煤层压裂增透现场试验,研究煤层压裂过程裂隙扩展规律。结果表明:压裂过程流量随着压力的增长呈现出"波动"特性,钻孔周围煤体受CO2压力作用产生裂隙并向前延伸,压裂初期裂隙扩展速度较快,随后逐渐减小;压裂裂隙同时沿压裂孔轴向和径向扩展;压力及流量曲线在1.8,2.2 MPa处出现拐点,压裂过程分为3个阶段,各阶段煤体破坏形式依次为钻孔破碎区裂隙起裂—弱面扩展—微孔隙破坏。现场压裂试验结果表明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:851kb
    • 提供者:weixin_38635682
  1. 薄基岩破碎顶板脆裂煤体工作面注浆加固技术

  2. 为解决深部薄基岩破碎顶板脆裂煤体煤壁易片帮及顶板易冒落的问题,以赵固一矿11131工作面为研究对象,采用现场观测的方法得到了煤体裂隙发育及顶板冒落的特征,采用宾汉流体的扩散运动方程计算得出工作面煤壁处浆液的最大扩散半径,提出了计算注浆钻孔仰角的方法,优化了注浆钻孔的布置形式,对工作面煤体片帮区及煤壁破碎区进行注浆加固。结果表明:工作面注浆加固后,煤壁片帮及顶板冒落事故大幅减少,推进速度由3.2 m/d提高至6.7 m/d。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-10
    • 文件大小:311kb
    • 提供者:weixin_38724663
  1. 千米深井下山煤柱区底鼓冲击及其防治

  2. 基于某矿9煤回风下山的实际条件及底鼓冲击动力显现,分析了其冲击矿压发生的原因,并建立底板冲击矿压控制体系。结果表明:该工作面具有强冲击危险性,主要影响因素为下山孤岛煤柱、大采深、顶底板条件、煤层强冲击倾向性等;下山煤柱区覆岩运动剧烈、应力高度集中,高静载下矿震动力扰动诱发底板冲击;该工作面掘进前采取煤体大直径钻孔预卸压处理,掘进期间根据监测结果实施顶、底板预裂爆破卸压冲击解危措施,现场效果良好。该研究成果可为类似条件下煤岩动力灾害防治提供借鉴。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-09
    • 文件大小:864kb
    • 提供者:weixin_38530115
  1. 基于MATLAB的碎裂煤二维裂隙自动识别与信息提取

  2. 裂隙煤系统信息获取是构造复杂区煤储层渗透性和结构强度评价的关键。基于MATLAB软件平台处理图像的优势,编程实现对构造煤典型裂隙系统的两张照片进行二值化、去杂、修复、分割等操作,得到与原裂隙信息基本一致且易于处理的新裂隙个体。在此基础上,自动提取裂隙面积、长度、平均宽度等参数,实现裂隙的定量分析。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-09
    • 文件大小:240kb
    • 提供者:weixin_38701407
  1. 石门揭煤区液态CO2致裂增透加速消突技术

  2. 针对低透气强突出煤层在石门揭煤过程中消突工程量大、作业环节复杂及揭煤周期长等特点,在揭煤前布置的瓦斯抽采孔内实施液态CO2相变致裂增透卸压技术,经理论计算和现场考察确定4号煤层的增透半径为6 m。该技术在-650运输巷揭穿4号煤层的工作面进行了试验,结果表明:致裂前后,钻孔平均抽采瓦斯浓度从20.2%提升至42.6%,单孔平均日抽采量从1.56 m3/d提升至3.76 m3/d,且近20 d内保持高效抽采,在1个月内完成抽采达标和消突任务,抽采率为48.16%,缩短抽采时间43%;在揭煤区取样测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:760kb
    • 提供者:weixin_38659805
  1. CO2气相压裂增透技术在立井揭煤中的应用

  2. 常规的穿层钻孔预抽煤层瓦斯区域防突措施,抽采瓦斯速度较慢,抽采效果较差,揭煤工期较长,且安全保障程度较低。五阳煤矿扩区进风立井揭煤施工中,运用CO2气相压裂增透技术,安全高效地揭穿了深厚突出煤层,为同类工程施工提供了经验。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-08
    • 文件大小:212kb
    • 提供者:weixin_38677306
  1. 煤层气井水力压裂有效消突边界物理模型

  2. 针对低渗煤储层煤层气井水力压裂裂缝扩展范围和消突边界确定问题,以潞安矿区煤层气井为例,采用微地震裂缝实时监测数据、有限元地应力模拟技术及井下瓦斯抽采参数,对煤层气井水力压裂范围、裂缝几何形态、压裂前后地应力分布进行研究,建立了压裂裂缝扩展和消突边界物理模型,划分了菱形井网消突范围。结果表明:研究区裂缝类型属于PKN型,压裂区呈近似椭圆形,主裂缝沿最大水平主应力方向延伸,区内划分出铺砂区、最终解吸区、裂缝区、渗透区、气涌区等5边界;压裂区四周应力沿σ_H,σ_h分别升高19%和7%,区内下降15.
  3. 所属分类:其它

  1. 基于微震和瞬变电磁法的煤层气井水力压裂监测技术

  2. 为了获取井下煤层气水力压裂影响范围,根据压裂时煤层及其围岩的物性变化特征,结合微震监测技术与矿井瞬变电磁法的勘探原理和应用范围,提出了采用微震监测技术和瞬变电磁法联合对井下煤层气水力压裂效果进行监测的方法,采用该方法对兴隆煤矿2个孔的压裂影响范围进行了监测,并且利用传统的打孔法对监测结果进行了验证。研究表明:由于煤层较软,地震波衰减大,压裂区围岩或煤层破碎严重不利于产生新的破裂,接收到的微震事件较少,微震监测技术圈定的压裂影响范围较小;压裂区围岩或者煤层破碎严重,压裂液顺着原有裂隙扩散,瞬变电磁
  3. 所属分类:其它

  1. 水力压裂技术提高低透气性煤层抽放效果的应用分析

  2. 为了考察水力压裂卸压增透强化抽放快速消突的效果,以义马煤业集团新义矿11041高抽巷为试验点,通过考察水力压裂前后瓦斯抽放浓度变化以及注水压力、注水时间和注水量的关系,得出水力压裂技术提高抽放浓度和抽放量的效果明显。试验结果表明:单孔最高抽放浓度为53.2%,非压裂区的单孔抽放浓度最高为6.5%,压裂区的单孔最高抽放浓度是非压裂区单孔最高抽放浓度的8倍。另外,通过对21个抽放孔丽斯浓度进行的统计发现,21个孔前10d平均浓度为18.94%,是非压裂区的6倍。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-04
    • 文件大小:639kb
    • 提供者:weixin_38592643
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