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| 1 | 可控冲击波解堵增透技术在延川南煤层气田中的应用显示文摘为解决延川南区块煤层气井煤粉堵塞、产气量低等问题,开展了可控冲击波解堵增透技术的应用试验。选取4口典型井,进行了施工过程中的地质和工程参数分析,及实施前后产气量、产水量的对比分析。结果表明,可控冲击波解堵增透技术应用于煤层气井中可以提高液体流动性,促进气体解吸扩散,并且可以解堵煤储层。可控冲击波解堵增透技术的选井标准是煤层破裂压力较低、压裂改造效果好、含有夹矸、煤层含气性好和地层压力系数相对较高等。该技术具有造缝与解堵作用,可提高地层液体流动性,清除地层污染,在延川南煤层气井近井地带解堵、提升产量方面也有较好的实施效果和应用前景,并且有望成为低产、低效井的一项新型增产技术。 | 王喆 | 2020 | 油气藏评价与开发2020,10,4: | 10 |
| 2 | 储层CO2封存能力研究显示文摘为了搞清储层对CO2的封存能力,本文针对CO2在储层孔隙流体中的封存方式、温度、压力影响因素等问题,归纳了CO2在地下储层中的极限封存量公式,并采用油藏数值模拟方法,计算出地下储集空间体积、剩余油饱和度等参数;用实验室测定方法得到不同温压条件下CO2的溶解度等物理参数,并估算出注入CO2十年后的封存量。结果表明新公式简化了CO2封存量的计算过程;数模预测当单井注入速度为10 t/d时,既较为经济,又可有效提高采收率;通过公式计算,CO2的最终封存量能达到油藏地质储量的20%以上。这些结果认识对CCUS技术体系具有补充完善的意义。 | 赵丰年 辛翠平 | 2020 | 非常规油气2020,7,3: | 8 |
| 3 | 盐间油藏原油和CO2最小混相压力研究显示文摘为确定盐间油藏原油和CO2的最小混相压力,针对最小混相压力难以通过经验公式准确计算的问题,通过填砂长细管驱替实验确定了该油藏CO2最小混相压力为27.91MPa,采用数值模拟研究了注入CO2后原油的混相特征,研究结果表明,混相驱替中CO2波及区域的剩余油饱和度降低至0,而非混相驱替中CO2波及区域的剩余油饱和为0.56,存在大量的剩余油,非混相驱油效果差。混相后流体密度为702kg/m^3,使原油密度降低了6.6%,通过数值模拟计算注入体积为0.6PV后,非混相驱替前缘油气界面张力达到了3.04mN/m。为盐间油藏实施注CO2提高原油采收率提供了理论基础。 | 严巡 刘让龙 王长权 刘德华 | 2019 | 非常规油气2019,6,5: | 6 |
| 4 | 沁水盆地柿庄北深部煤层水平井CO_2注入参数研究显示文摘基于CO_2的吸附能力大于CH_4的原理,向深部煤层中注入并封存CO_2同时置换驱替CH_4增加煤层气井产量,具有环境和经济双重效益。研究深部煤储层特征,通过气、水两相多组分,单孔和双孔模型的三维储层数值模拟技术,模拟不同井底压力下,完成注入量所需要的时间。优化后的注入施工参数为井口注入压力低于10 MPa,注入速率低于47 L/min。根据数值模拟结果选定注入压力,注入结果与模拟连续注入时间一致,说明该方法可以有效地模拟注入压力和注入量之间的关系,保障CO_2注入施工安全有效。 | 王赞惟 孟尚志 张松航 贾佳 | 2018 | 煤田地质与勘探2018,46,5: | 4 |
| 5 | 煤基CO_(2)地质封存对顶板裂缝导流能力影响实验研究显示文摘煤基CO_(2)地质封存是温室气体减排的重要方式,但也存在地下CO_(2)泄露的安全风险。为了评估煤基CO_(2)地质封存的安全性,采集沁水盆地南部胡底矿3号煤顶板泥质粉砂岩样品,模拟实验研究'CO_(2)-H_(2)O-岩'反应中柱状试样人工裂缝形貌、全岩矿物组成与CO_(2)导流能力变化。结果表明:方解石脉溶蚀、次生矿物充填与外部有效应力共同影响试样裂缝导流能力。原始渗透率为0.016×10^(-3)μm^(2)的低渗试样,方解石脉溶蚀导致实验前期渗透率升高;随着反应进行,有效应力主导下裂缝闭合,渗透率呈'先升后降'变化趋势;原始渗透率为3.785×10^(-3)μm^(2)的高渗试样,H_(2)CO_(3)不断溶蚀裂缝壁面长石等矿物,并产生高岭石等次生矿物混合充填于裂缝中,使渗透率持续降低。煤基CO_(2)地质封存过程中,较高的注入压力导致顶板产生人工裂缝;CO_(2)注入施工结束后,次生矿物充填及有效应力增大使裂缝导流能力快速下降,因此,煤中封存CO_(2)沿顶板裂缝长期泄露的风险较低。 | 朱世良 邵丽伟 周效志 曹煜彤 张琨 王建东 | 2021 | 煤田地质与勘探2021,49,3: | 1 |
| 6 | 海上X油田大位移CO_(2)回注井油管尺寸优选及井筒流态分析显示文摘对于海上X油田大位移CO_(2)回注井,采用412″油管即可满足工程压缩机对回注压力的限制。在不同注气量下,井筒流体的温度、压力及流态各异。首先,在高、中注气量下,井筒流体温度随井深增加而降低;在低注气量下,井筒流体温度在空气段和海水段迅速下降而后随井深增加而升高。其次,在高注气量下,井筒流体压力随井深增加而增大,直至接近水平段时开始随井深增加而降低;在中、低注气量下,井筒流体压力随井深增加而增大。此外,当处于温压超临界状态时,流体在高、中注气量下呈气态,在低注气量下呈不同流态依次转换。 | 杨阳 于继飞 幸雪松 姬煜晨 张磊 邱浩 岳家平 | 2022 | 重庆科技学院学报(自然科学版)2022,24,6: | 0 |