煤层气井内隔水层界面水窜通道形成演化过程

煤层气井内隔水层界面水窜通道形成演化过程

论文摘要

对煤层气井除了贯穿隔水层的压裂缝、天然构造通道和采动裂隙贯通这3条水窜通道之外,隔水层界面会否是另一条水窜通道进行研究.基于自主构建的隔水层界面水窜试验装置,对7种压差(0.2,0.3,0.5,0.8,1.0,1.3,1.5 MPa)和3种泥饼厚度(0.1,0.3,0.5mm)条件下隔水层界面水窜进行了试验研究,认为隔水层界面水窜形成演化过程可划分为3个阶段,即ξ<1.00时水窜处于渗透阶段,1.00<ξ<1.12时水窜处于溶蚀阶段,ξ>1.12时水窜处于致突阶段.研究结果表明:随着压差增大,隔水层界面水窜时间和通道形成时间均越短,而当流量达到最大值后会迅速减小,减至最小值后又会略有升高,最后趋于平稳,且平缓段的流量与压差成正比关系,这与隔水层界面当量渗透率变化规律是一致的;隔水层界面水窜时间与泥饼厚度呈非线性关系,且随着泥饼厚度增加,隔水层界面水窜通道的形成时间缩短,而隔水层界面当量渗透率的最小值和变化范围均呈对数式增长.

论文目录

  • 1 试验方案
  •   1.1 试验材料
  •   1.2 主要参数
  •   1.3 试验条件
  •   1.4 试验装置
  •   1.5 试验方法
  • 2 试验结果与讨论
  •   2.1 泥饼厚度为0.1 mm时压差对隔水层界面水窜的影响
  •     2.1.1 压差对隔水层界面水窜流量的影响
  •     2.1.2 压差对隔水层界面水窜总量的影响
  •   2.2 泥饼厚度为0.3 mm时压差对隔水层界面水窜的影响
  •     2.2.1 压差对隔水层界面水窜流量的影响
  •     2.2.2 压差对隔水层界面水窜总量的影响
  •   2.3 泥饼厚度为0.5 mm时压差对隔水层界面水窜的影响
  •     2.3.1 压差对隔水层界面水窜流量的影响
  •     2.3.2 压差对隔水层界面水窜总量的影响
  •   2.4 泥饼厚度对隔水层界面当量渗透率的影响
  • 3 渗透—溶蚀—致突过程
  •   3.1 通道形成演化过程分析
  •   3.2 通道形成演化过程判别
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 顾军,秦磊斌,汤乃千,李浩然

    关键词: 煤层气井,隔水层界面,水窜通道,演化过程

    来源: 中国矿业大学学报 2019年01期

    年度: 2019

    分类: 工程科技Ⅰ辑

    专业: 石油天然气工业

    单位: 中国地质大学资源学院

    基金: 国家自然科学基金项目(41572142,51774258),国家重大科技专项(2017ZX05009003-003),中国地质大学(武汉)2017年实验技术研究项目(SJ-201701)

    分类号: TE37

    DOI: 10.13247/j.cnki.jcumt.000916

    页码: 87-98

    总页数: 12

    文件大小: 2918K

    下载量: 133

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