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電脈沖可控沖擊波煤儲層增透原理與工程實踐

發(fā)布時間:2018-03-10 13:28

  本文選題:電脈沖 切入點:可控沖擊波 出處:《煤炭科學(xué)技術(shù)》2017年09期  論文類型:期刊論文


【摘要】:為解決煤層氣高效開發(fā)和煤礦瓦斯治理面臨的煤儲層增透改造技術(shù)難題,研發(fā)成功了強(qiáng)度、作用區(qū)域、作用次數(shù)可控的電脈沖可控沖擊波增透煤層新技術(shù),并已開展了多種現(xiàn)場應(yīng)用探索。沖擊波通過破裂、撕裂、彈性聲波擾動等方式改造煤儲層,具有分段、分頻帶的基本特征,這種基本特征與重復(fù)加載的疲勞效應(yīng)結(jié)合,使得可控沖擊波技術(shù)具有其他儲層改造技術(shù)不可比擬的優(yōu)勢。改造效果取決于沖擊波幅值、加載次數(shù)與煤儲層物性的耦合特性,沖擊波幅值與煤層物性的耦合作用決定著沖擊波在煤層中的傳播特性,加載次數(shù)與煤儲層物性的耦合則與煤儲層疲勞效應(yīng)有關(guān)。發(fā)明了電脈沖可控沖擊波井下作業(yè)裝置,初步形成了完整的現(xiàn)場作業(yè)工藝流程,F(xiàn)場試驗證實了該項技術(shù)在順層鉆孔煤層改造及瓦斯抽采中的效益和有效性,并顯示出地面煤層氣井煤儲層改造的可觀前景。
[Abstract]:In order to solve the technical problem of antireflection transformation of coal reservoir in high efficiency development of coalbed methane and coal mine gas treatment, a new technology of electric pulse controlled shock wave antireflection coal seam with controllable intensity, action area and action frequency is developed successfully. A variety of field applications have been carried out. The shock wave has been transformed into coal reservoir by means of rupture, tear and elastic acoustic disturbance, which has the basic characteristics of segmenting and dividing the frequency band, which is combined with the fatigue effect of repeated loading. The technology of controllable shock wave has the advantage that other reservoir reconstruction technology can't compare. The effect of transformation depends on the amplitude of shock wave, the coupling characteristics of loading times and physical properties of coal reservoir. The coupling of shock wave amplitude and physical properties of coal seam determines the propagation characteristics of shock wave in coal seam, and the coupling of loading times and physical property of coal reservoir is related to the fatigue effect of coal reservoir. The field test proves the efficiency and effectiveness of the technology in the reformation of the bedding borehole coal seam and the gas drainage, and shows the considerable prospect of the coal reservoir reconstruction of the surface coalbed methane well.
【作者單位】: 西安交通大學(xué)電力設(shè)備電氣絕緣國家重點實驗室;西北核技術(shù)研究所強(qiáng)脈沖輻射環(huán)境模擬與效應(yīng)國家重點實驗室;中國礦業(yè)大學(xué)煤層氣資源與成藏過程教育部重點實驗室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金煤炭聯(lián)合基金重點資助項目(U13612031) “十二五”國家科技支撐計劃資助項目(2012BAK04B02)
【分類號】:TD712.6

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