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深部低透氣性煤層上向穿層水力壓裂強(qiáng)化增透技術(shù)

2016-04-18 06:46:42劉澤功
煤炭學(xué)報(bào) 2016年1期
關(guān)鍵詞:井下

蔡 峰,劉澤功

(1.安徽理工大學(xué) 煤礦安全高效開(kāi)采省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大學(xué) 能源與安全學(xué)院,安徽 淮南 232001;

3.煤與煤層氣共采安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南 232001)

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深部低透氣性煤層上向穿層水力壓裂強(qiáng)化增透技術(shù)

蔡峰1,2,3,劉澤功1,2

(1.安徽理工大學(xué) 煤礦安全高效開(kāi)采省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南232001;2.安徽理工大學(xué) 能源與安全學(xué)院,安徽 淮南232001;

3.煤與煤層氣共采安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南232001)

摘要:煤層氣的長(zhǎng)時(shí)間、高效抽采的是當(dāng)前煤層氣災(zāi)害治理與煤層氣資源利用過(guò)程中亟需解決的問(wèn)題。利用數(shù)值模擬實(shí)驗(yàn)與工程試驗(yàn)相結(jié)合的方法,系統(tǒng)地研究了井下底抽巷對(duì)目標(biāo)煤層進(jìn)行水力壓裂強(qiáng)化增透技術(shù)。研究發(fā)現(xiàn),水力壓裂的裂隙擴(kuò)展過(guò)程經(jīng)歷了能量與應(yīng)力累積、微裂隙產(chǎn)生、局部壓裂損傷、煤體抵抗失效與裂隙迅速拓展以及壓裂水能量再蓄集再擴(kuò)張循環(huán)5個(gè)階段,水力壓裂產(chǎn)生了大量的裂隙,再加上頂?shù)装逅槊涀饔枚姑簩有秹?,使得煤體透氣性大幅提高。水力壓裂工程試驗(yàn)驗(yàn)證了壓裂水的運(yùn)移軌跡,與數(shù)值模擬與分析結(jié)果相吻合,實(shí)現(xiàn)了大范圍增透和長(zhǎng)時(shí)效的煤層氣抽采,從而為深部低透氣性煤層強(qiáng)化增透和煤層氣高效抽采提供了技術(shù)保障。

關(guān)鍵詞:低透氣性煤層;井下;水力壓裂;增透

煤層氣(又稱為瓦斯)是制約礦井安全生產(chǎn)的主要因素之一[1],但也是一種優(yōu)質(zhì)的能源,可用于發(fā)電、取暖、化工等眾多領(lǐng)域[2]。因而,安全高效的抽采煤層氣,一方面可以消除安全隱患,另一方面又可以獲得煤層氣能源,實(shí)現(xiàn)變害為寶[3]。

為了提高煤層氣資源的抽采率,自“十一五”以來(lái),國(guó)家在一些代表性的礦區(qū)實(shí)施了大型油氣田及煤層氣開(kāi)發(fā)國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng),以期促進(jìn)煤層氣的高效抽采和產(chǎn)業(yè)化。

然而,我國(guó)多數(shù)礦區(qū)的煤層氣抽采難度普遍較大,特別是在兩淮礦區(qū),由于煤層埋藏深、煤層軟、煤層透氣性低等因素,導(dǎo)致煤層氣抽采困難,嚴(yán)重制約著礦井生產(chǎn)安全[4]。盡管通過(guò)深孔預(yù)裂爆破、水力沖孔等措施使得透氣性在短期內(nèi)迅速提高,但是由于煤層的埋藏較深、地應(yīng)力較大、煤層較軟,煤體透氣性會(huì)在短時(shí)間內(nèi)迅速衰減到原來(lái)的水平[5]。因而,如何確保長(zhǎng)時(shí)間、高效的抽采煤層氣是目前亟需解決的問(wèn)題[6]。

水力壓裂技術(shù)在石油工程領(lǐng)域應(yīng)用廣泛,是油氣開(kāi)發(fā)工程的主要增透技術(shù)之一[7]。其方法是在地面打豎井到油氣儲(chǔ)層,然后利用高壓泵將水或壓裂液壓入儲(chǔ)層,并將其壓裂,從而大幅提高儲(chǔ)層透氣性,實(shí)現(xiàn)高效抽采油氣資源[8]。但在煤層氣抽采過(guò)程中應(yīng)用此方法時(shí),由于地面鉆井定位困難、施工成本較高、成本回收周期長(zhǎng)等眾多技術(shù)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題,這一技術(shù)的應(yīng)用受到了制約[9]。而在井下從煤層底板向上施工水力壓裂鉆孔并實(shí)施水力壓裂,由于其施工精度高、成本低等特點(diǎn)使其成為了一個(gè)重要的可選方案,在這一領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)外研究較少。

本文利用數(shù)值模擬和現(xiàn)場(chǎng)工程試驗(yàn)相結(jié)合的方法,系統(tǒng)的研究了井下煤層水力壓裂強(qiáng)化增透技術(shù),實(shí)現(xiàn)了煤層氣的強(qiáng)化增透和抽采,有效的解決了煤層氣抽采的時(shí)效性難題,為相似條件下的煤層氣強(qiáng)化抽采提供借鑒。

1數(shù)學(xué)模型

1.1煤體多孔介質(zhì)方程

煤體是一種多孔介質(zhì),根據(jù)多孔介質(zhì)控制方程,煤體骨架的幾何方程、物理方程、平衡方程以及邊界條件[10]可表述為

(1)

(2)

(3)

(4)

在水力壓裂過(guò)程中,高壓水在煤體中流動(dòng)的流動(dòng)方程、連續(xù)性方程以及邊界條件[11]為

在區(qū)域Ω內(nèi):

(5)

(6)

在壓裂水載荷邊界位置:

(7)

在煤體孔隙壓力邊界位置:

(8)

1.2Cohesive損傷模型

Cohesive損傷模型起裂的判定準(zhǔn)則[12]為

(9)

1.3Cohesive流動(dòng)性質(zhì)

壓裂水沿Cohesive單元切向流特性方程[13]為

(10)

式中,p為壓裂水的壓力,Pa;μ為壓裂水的動(dòng)力黏度,Pa·s;t為裂隙開(kāi)口寬度,m;q為壓裂水切向體積流量,m3/s。

Cohesive單元內(nèi)壓裂水法向流量[7]為

(11)

式中,pt,pb為壓裂水流入和流出單元的壓力,Pa;ct,cb為壓裂水流入和流出單元的濾失系數(shù),m3/(Pa·s);pi為單元中面壓力,Pa;qt,qb為壓裂水流入和流出單元的流量,m3/s。

2水力壓裂數(shù)值模擬與分析

2.1數(shù)值模型與參數(shù)

數(shù)值模擬計(jì)算以淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋礦1115(1)長(zhǎng)壁工作面所屬的11-2煤層為例,利用RFPA-Integrated數(shù)值模擬軟件進(jìn)行建模和模擬,如圖1所示。數(shù)值模型的尺寸為20 m×30 m的長(zhǎng)方形,將其劃分成72 600個(gè)單元。在煤層的中部開(kāi)挖一個(gè)直徑為94 mm的水力壓裂孔。

圖1 數(shù)值模型Fig.1 Numerical model

煤層垂深860 m,煤層氣含量為11.3 m3/t,煤層氣壓力為3.2 MPa,通過(guò)地應(yīng)力測(cè)定,煤層所在位置垂向地應(yīng)力為12 MPa,水平方向地應(yīng)力為4.2 MPa。該處煤體的力學(xué)參數(shù)見(jiàn)表1。利用Monte-Carlo法對(duì)基元進(jìn)行初始化[14],如式(4)所示,并使各單元的參數(shù)符合Weibull分布[15],

(12)

式中,φ(E)為彈性模量為E的統(tǒng)計(jì)基元數(shù);m為均質(zhì)系數(shù),這里取m=3;E0為彈性模量的均值。

2.2數(shù)值模擬與分析

圖2顯示了水力壓裂過(guò)程中垂向應(yīng)力場(chǎng)動(dòng)態(tài)分布情況,結(jié)合圖3所示的水力壓裂過(guò)程中裂隙場(chǎng)分布和能量積聚圖可以分析出,在水力壓裂的裂隙擴(kuò)展過(guò)程經(jīng)歷了以下5個(gè)階段:

(1)能量與應(yīng)力累積階段。

這一階段壓裂水主要通過(guò)滲流方式進(jìn)入煤體的原始孔隙和裂隙,在高壓壓裂水的作用下,煤體的微裂隙也逐漸被高壓水充實(shí),其中的煤層氣被壓縮,煤層氣壓力增大并成為阻礙高壓水進(jìn)一步潤(rùn)濕煤體的重要因素。在這一階段,聲發(fā)射現(xiàn)象和次數(shù)較少、能量也較小,在壓裂孔周?chē)纬梢粋€(gè)環(huán)形放射狀應(yīng)力集中帶。

表1 煤層與頂?shù)装辶W(xué)參數(shù)

圖2 水力壓裂過(guò)程中垂向應(yīng)力動(dòng)態(tài)分布(MPa)Fig.2 Dynamic distribution of vertical stress during hydraulic fracturing

圖3 水力壓裂過(guò)程中裂隙場(chǎng)動(dòng)態(tài)分布Fig.3 Dynamic distribution of cracks field during hydraulic fracturing

(2)微裂隙產(chǎn)生階段。

隨著壓裂水壓力的不斷增加,壓裂孔周?chē)鷳?yīng)力進(jìn)一步升高并產(chǎn)生了許多零星分布的微裂隙,這些微裂隙在壓裂孔左右兩側(cè)的密度較高,由于產(chǎn)生了微裂隙,在這一階段,聲發(fā)射現(xiàn)象和次數(shù)明顯增多,如圖3(b)所示。

(3)局部壓裂損傷階段。

隨著壓裂水壓力的進(jìn)一步增加,微裂隙不斷的發(fā)育、延伸和合并,在壓裂孔左右兩側(cè)逐漸形成兩個(gè)主裂隙,其方向大致呈水平。同時(shí),在主裂隙尖端附近產(chǎn)生了一些不與主裂隙溝通的微小裂隙。壓裂水的壓力沿著裂隙(特別是主裂隙)的方向擴(kuò)展,聲發(fā)射的次數(shù)和能量都有大幅度的提高,形成了局部裂隙損傷,裂隙發(fā)展較快。

(4)煤體抵抗失效與裂隙迅速拓展階段。

由于壓裂水能量的不斷累積,當(dāng)壓裂水的壓力足以克服地應(yīng)力和煤體強(qiáng)度時(shí),導(dǎo)致煤體抵抗失效,主裂隙迅速擴(kuò)展,如圖3(c)所示。同時(shí),由于主裂隙迅速擴(kuò)展,裂隙中的自由空間增大,壓裂水的壓力迅速降低。

(5)壓裂水能量再蓄集再擴(kuò)張循環(huán)階段。

壓裂水的壓力在壓裂泵的作用下再次蓄能增壓,當(dāng)壓裂水的壓力再次足以克服地應(yīng)力和煤體強(qiáng)度時(shí),煤體抵抗再次失效,主裂隙再次迅速擴(kuò)展,同時(shí)壓裂水的壓力再次降低,并進(jìn)入再蓄能再擴(kuò)張的循環(huán)往復(fù)過(guò)程。

水力壓裂同時(shí)也導(dǎo)致頂?shù)装灏l(fā)生局部位移,當(dāng)這種局部的位移達(dá)到一定程度時(shí),會(huì)導(dǎo)致頂?shù)装迤屏淹瑫r(shí)使煤層的體積脹大。但當(dāng)水力壓裂結(jié)束后,頂?shù)装宓钠屏盐恢玫膸r體由于碎脹作用將無(wú)法恢復(fù)到原來(lái)的狀態(tài),這些碎脹的巖體起到了支撐上部巖體的作用而使得煤體膨脹卸壓,這將大幅提高煤體的透氣性。

2.3起裂壓力與埋深的關(guān)系

根據(jù)海姆假設(shè),垂向地應(yīng)力與埋深之間存在著一個(gè)線性關(guān)系,因而可通過(guò)埋深來(lái)計(jì)算獲得垂向地應(yīng)力[2]。為了能夠確定起裂壓力,在模擬過(guò)程中,將初始水壓定為6 MPa,每步增加水壓0.1 MPa。同時(shí),調(diào)整垂直地應(yīng)力并使水平地應(yīng)力為垂直地應(yīng)力的1/3進(jìn)行反復(fù)模擬,以確定不同埋深條件下的起裂壓力,模擬結(jié)果如圖4所示。

圖4 起裂壓力與埋深的關(guān)系Fig.4 Relation between crack pressure and buried depth

由圖4可以看出,隨著埋深的增加,起裂壓力也逐漸增大,兩者之間大致呈線性關(guān)系。在水力壓裂工程實(shí)踐中,由于多數(shù)壓裂泵的工作壓力是不可以動(dòng)態(tài)調(diào)整的,因而可以在水力壓裂作業(yè)前,根據(jù)煤層的埋深和圖4所計(jì)算結(jié)果,對(duì)壓裂泵的工作壓力進(jìn)行預(yù)設(shè)。

3水力壓裂工程試驗(yàn)研究

試驗(yàn)地點(diǎn)選在淮南礦業(yè)集團(tuán)顧橋礦1115(1)長(zhǎng)壁工作面底板抽采巷,煤層傾角為12°,在該工作面的巷道掘進(jìn)前,在底板抽采巷向上打鉆孔實(shí)施水力壓裂作業(yè),以提高煤體的透氣性,縮短抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間。

3.1水力壓裂和效果考察方案

壓裂設(shè)備選用南京六合煤礦機(jī)械公司生產(chǎn)的BZW-200/56型乳化泵,額定壓力56 MPa,額定流量200 L/min。管路系統(tǒng)采用兩路φ19 mm,額定壓裂75 MPa的高壓鋼網(wǎng)軟管。水力壓裂孔的布置如圖5所示,壓裂孔的直徑為94 mm,傾角為70°。

圖5 水力壓裂孔的布置Fig.5 Arrangement of hydraulic fracturing borehole

水力壓裂后,為了考察壓裂效果,在壓裂孔周?chē)?0 m范圍內(nèi)的煤層進(jìn)行取樣分析,取樣鉆孔的設(shè)計(jì)如圖6所示,分別對(duì)每個(gè)取樣鉆孔取出的煤樣測(cè)定含水率、煤層氣含量、孔隙率特性。由于單個(gè)鉆孔的煤層氣流量較小,單個(gè)鉆孔的流量測(cè)定精度難以保證,因而在煤層參數(shù)測(cè)定完成后,將T1~T7組鉆孔合并為一組接入煤層氣抽采系統(tǒng)并安裝一個(gè)流量計(jì)進(jìn)行煤層氣抽采量考察,如圖6所示。

圖6 取樣鉆孔與水力壓裂孔終孔位置Fig.6 Arrangement of sample and hydraulic fracturing borehole

3.2水力壓裂過(guò)程

根據(jù)數(shù)值模擬結(jié)果,將壓裂泵的工作壓力設(shè)定為33 MPa,壓裂孔煤層段為篩管,巖石段采用“一堵二注”工藝帶壓二次注漿,壓力6~8 MPa。水力壓裂作業(yè)分為3個(gè)階段:

第1階段,2014-08-19,開(kāi)啟雙臺(tái)泵進(jìn)行壓裂作業(yè),壓力穩(wěn)定在31~33 MPa之間,共計(jì)壓裂時(shí)間65 min,壓入水量18.09 t。壓裂后進(jìn)入巷道觀察,無(wú)異常;

第2階段,2014-08-21,開(kāi)啟雙臺(tái)泵進(jìn)行壓裂作業(yè),壓力穩(wěn)定在30~35 MPa之間,共計(jì)壓裂時(shí)間530 min,壓入水量202.25 t,壓裂結(jié)束后:壓裂孔以西0~5 m處,巷道底臌,地坪開(kāi)裂,無(wú)片幫掉頂及滲水現(xiàn)象;壓裂孔以東0~10 m,巷道頂板有輕微掉漿皮現(xiàn)象,部分錨桿孔滲水;壓裂孔以東15 m處,巷幫局部掉漿皮,巷頂開(kāi)裂放線較明顯,周?chē)^桿孔口有滲水現(xiàn)象;壓裂孔西35 m,有1處裂隙滴水,伴有煤層氣溢出,周?chē)糠皱^桿孔滲水;32324底板巷對(duì)應(yīng)壓裂孔處頂板側(cè)局部掉漿皮;

圖7 水力壓裂后底板巷圍巖變化情況Fig.7 Influence on roof and rib of roadway by hydraulic fracture

第3階段,2014-08-22,壓力穩(wěn)定在30~32 MPa之間,共計(jì)壓裂時(shí)間212 min,壓入水量84.06 t。水力壓裂后,底板巷圍巖變化情況如圖7所示。

從圖7可以看出,在底板巷進(jìn)行水力壓裂孔作業(yè)時(shí),會(huì)引起底抽巷頂、幫位移從而導(dǎo)致掉漿皮等現(xiàn)象,這與數(shù)值模擬和分析結(jié)果是一致的。

3.3壓裂后的對(duì)比分析

水力壓裂后,保水10 d,將水自由排出后開(kāi)始施工圖6所示的取樣鉆孔。為了能夠有效的反映出水力壓裂對(duì)煤層可抽采特性的影響,在水力壓裂孔以西300 m以外施工9組與圖6布置相同的對(duì)比鉆孔,并測(cè)定對(duì)比鉆孔煤樣的含水率、煤層氣含量以及煤層氣抽采速率,作為未壓裂區(qū)域的煤層氣可抽采特性,并與壓裂后圖6所示的取樣鉆孔的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。

3.3.1煤層含水率特性

從圖8可以看出,水進(jìn)入煤體后并不是均勻的向外擴(kuò)展,而是主要沿著壓裂孔的兩側(cè)進(jìn)行壓裂擴(kuò)展,圖8中的紅色箭頭表示了水的壓裂擴(kuò)展方向,這與圖4所示的數(shù)值模擬結(jié)果是吻合的,同時(shí),由于重力的作用,在壓裂孔的下方,一部分水會(huì)向下壓裂擴(kuò)展。通過(guò)對(duì)對(duì)比鉆孔的煤樣分析獲得,未壓裂區(qū)域煤層的含水率為1.89%,而在圖8所示的壓裂孔周?chē)?0 m的區(qū)域內(nèi),多數(shù)煤樣煤層的含水率超過(guò)4%,因而,從煤層含水率的角度來(lái)看水力壓裂的影響半徑超過(guò)了40 m。

3.3.2煤層氣含量特性

圖9顯示了水力壓裂后,圖6所示的各取樣鉆孔中煤樣的煤層氣測(cè)定結(jié)果。從圖9可以看出,在壓裂孔的兩側(cè)以及下部區(qū)域煤層氣含量較小,且離壓裂孔越近,煤層氣的含量越小,這與圖8所示的煤體含水率特性相反。

圖8 壓裂后煤體含水率等值線(%)Fig.8 Contour view of rate of water content (%)

圖9 壓裂后煤層氣分布等值線(m3/t)Fig.9 Contour view of CBM (m3/t)

在壓裂孔兩側(cè)煤層氣含量均呈現(xiàn)出由內(nèi)向外逐漸增大的趨勢(shì),東側(cè)煤層氣含量明顯高于西側(cè),所測(cè)出的較大的煤層氣含量值均出現(xiàn)在東側(cè),這是因?yàn)閴毫阉诿后w中的不規(guī)則運(yùn)動(dòng)所造成的。在水力壓裂的影響區(qū)域內(nèi),煤層氣的含量均明顯低于未壓裂區(qū)煤層氣含量值,且壓裂水影響較大的區(qū)域,煤層氣的含量明顯少于壓裂水影響較小的區(qū)域,存在明顯的水驅(qū)氣現(xiàn)象。

3.3.3煤層氣可抽采特性

通過(guò)在未壓裂區(qū)的對(duì)比鉆孔進(jìn)行煤層氣抽采純量測(cè)定,確定未壓裂區(qū)煤層氣的平均單孔抽采流量為0.003 m3/min左右。圖10顯示了水力壓裂區(qū)和未進(jìn)行水力壓裂區(qū)的平均單孔煤層氣抽采純量與對(duì)比情況。通過(guò)對(duì)圖10的分析,可以發(fā)現(xiàn):

圖10 壓裂區(qū)和未壓裂區(qū)平均單孔抽采純量與對(duì)比Fig.10 Average pure CBM flux and comparison before and after hydraulic fracturing

(1)壓裂影響區(qū)內(nèi)的煤層氣抽采純量曲線經(jīng)歷了上升期、峰值期和穩(wěn)定期3個(gè)階段,通過(guò)多次壓裂抽采試驗(yàn),上升期通常為3~6 d,峰值期通常為2~4 d,而穩(wěn)定期通??蛇_(dá)到1個(gè)月以上。從圖10可以看出,在上升期的初期,煤層氣的抽采純量反而比未壓裂區(qū)小,之后抽采純量迅速增加,在峰值期,煤層氣抽采純量通常達(dá)到未壓裂區(qū)的3~7倍,反映出煤層氣的抽采量隨著煤體內(nèi)水分的逐漸散失而逐漸提高的趨勢(shì),這是因?yàn)樵趬毫堰^(guò)程中,水沿著裂隙面滲入煤體,對(duì)煤層氣起到一定程度的抑制作用,且在抽采初期,由于水分較多抑制作用較明顯,而隨著水分不斷散失,煤層氣沿著壓裂裂隙不斷涌出,而使得抽采純量不斷提高。在穩(wěn)定期,煤層氣抽采純量也可達(dá)到未壓裂區(qū)的2倍以上。

(2)水力壓裂影響區(qū)域內(nèi)煤層氣抽采純量可以實(shí)現(xiàn)1個(gè)月以上的連續(xù)高效抽采,時(shí)效性較突出。

(3)壓裂后煤層氣高效抽采半徑超過(guò)30 m,在現(xiàn)場(chǎng)工程實(shí)踐中,可以每隔50 m設(shè)置一個(gè)水力壓裂孔即可實(shí)現(xiàn)目標(biāo)煤層的高效增透。

4結(jié)論

(1)通過(guò)利用多孔介質(zhì)控制方程和Cohesive損傷模型進(jìn)行數(shù)值模擬分析發(fā)現(xiàn),水力壓裂的裂隙擴(kuò)展過(guò)程經(jīng)歷了能量與應(yīng)力累積、微裂隙產(chǎn)生、局部壓裂損傷、煤體抵抗失效與裂隙迅速拓展以及壓裂水能量再蓄集再擴(kuò)張循環(huán)五個(gè)階段,水力壓裂同時(shí)也導(dǎo)致頂?shù)装灏l(fā)生局部位移和破裂,碎脹的巖體起到了支撐作用而使得煤體膨脹卸壓,從而大幅提高煤體的透氣性。

(2)通過(guò)水力壓裂工程試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)在水力壓裂過(guò)程中,底板巷的巷幫和巷頂在高壓水的作用下開(kāi)始出現(xiàn)位移和掉漿皮、裂隙滴水等圍巖斷裂現(xiàn)象,這與數(shù)值模擬分析結(jié)果相吻合。

(3)通過(guò)對(duì)壓裂區(qū)煤體含水率和煤層氣含量的采樣分析,驗(yàn)證了壓裂水的運(yùn)移軌跡與數(shù)值模擬結(jié)果相吻合。

水力壓裂影響區(qū)實(shí)現(xiàn)了長(zhǎng)時(shí)效的煤層氣抽采,有效抽采時(shí)間超過(guò)1個(gè)月,單個(gè)壓裂孔增透范圍大(超過(guò)30 m),從而為深部低透氣性煤層強(qiáng)化增透和煤層氣高效抽采提供了技術(shù)保障,也為相似煤層賦存條件下的煤層氣抽采提供借鑒。

參考文獻(xiàn):

[1]孟召平,侯泉林.煤儲(chǔ)層應(yīng)力敏感性及影響因素的試驗(yàn)分析[J].煤炭學(xué)報(bào),2012,37(3):431-436.

Meng Zhaoping,Hou Quanlin.Experimental research on stress sensitivity of coal reservoir and its influencing factors[J].Journal of China Coal Society,2012,37(3):431-436.

[2]蔡峰,劉澤功.巖石爆破損傷SPH-FEM 耦合法數(shù)值模擬分析[J].采礦與安全工程學(xué)報(bào),2015,32(5):840-845.

Cai Feng,Liu Zegong.Numerical simulation and analysis of blasting process in rock using SPH-FEM coupling algorithm[J].Journal of Mining & Safety Engineering,2015,32(5):840-845.

[3]路保平,徐曾和.井眼周?chē)勺冃蝺?chǔ)層流-固耦合數(shù)學(xué)模型[J].石油學(xué)報(bào),2006,27(5):131-134.

Lu Baoping,Xu Zenghe.Mathematical model for fluid-solid coupling near well bore in elastic-plastic oil reservoir[J].Acta Petrolei Sinica,2006,27(5):131-134.

[4]Adachi J,Siebrits E,Peirce A,et al.Computer simulation of hydraulic fractures[J].International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences,2007,44(5):739-757.

[5]徐嚴(yán)波.水平井水力壓裂基礎(chǔ)理論研究[D].成都:西南石油學(xué)院,2004.

Xu Yanbo.Basic theory of horizontal well hydraulic fracturing[D].Chengdu:Southwest Petroleum Institute,2004.

[6]Economides M J,Nolte K G.Reservoir Stimulation[M].Third Edition.U.S.:John Wiley & Sons Ltd.,2000:5-15.

[7]Rahim Z,Holditch S A.Using a three-dimensional concept in a two-dimensional model to predict accurate hydraulic fracture dimensions[J].Journal of Petroleum Science and Engineering,1995(13):15-27.

[8]Gary W,Schein,Stephanie Weiss.Simultaneous fracturing takes off:Enormous multi well fracs maximize exposure to shale reservoirs,achieving more production sooner[J].E & P,2008,81(3):55-58.

[9]Kent A Bowker.Barnett shale gas production,Fort Worth Basin issues and discussion[J].AAPG Bulletin,2007,91(4):523-533.

[10]Julia F W Gale,Robert M Reed,Jon Holder.Natural fractures in the Barnett shale and their importance for hydraulic fracture treatments[J].AAPG Bulletin,2007,91(4):603-622.

[11]胡雄,梁為,侯厶靖,等.溫度與應(yīng)力對(duì)原煤型煤滲透特性影響的試驗(yàn)研究[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2012,31(6):1223-1229.

Hu Xiong,Liang Wei,Hou Sijing,et al.Experimental study of effect of temperature and stress on permeability characteristics of raw coal and shaped coal[J].Chinese Journal of Rock Mechanics & Engineering,2012,31(6):1223-1229.

[12]李亭,楊琦,陳萬(wàn)鋼,等.煤層氣壓裂綜合濾失系數(shù)的影響因素評(píng)價(jià)[J].煤炭科學(xué)與技術(shù),2013,41(3):81-83.

Li Ting,Yang Qi,Chen Wangang,et al.Evaluation on influence factors of comprehensive filtration lost coefficient in coal bed methane fracturing[J].Coal Science and Technology,2013,41(3):81-83.

[13]張小東,張鵬,劉浩,等.高煤級(jí)煤儲(chǔ)層水力壓裂裂縫擴(kuò)展模型研究[J].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2013,42(4):574-579.

Zhang Xiaodong,Zhang Peng,Liu Hao,et al.Fracture extended model under hydraulic fracturing engineering for high rank coal reservoirs[J].Journal of China University of Mining & Technology,2013,42(4):574-579.

[14]李安啟,姜海,陳彩虹.我國(guó)煤層氣井水力壓裂的實(shí)踐及煤層裂縫模型選擇分析[J].天然氣工業(yè),2004,24(5):91-94.

Li Anqi,Jiang Hai,Chen Caihong.Hydraulic fracturing practice and coalbed fracture model selecting for coalbed gas wells in China[J].Natural Gas Industry,2004,24(5):91-94.

[15]Guillermo A,Chen Heryuan,Lawrence W.Drainage shape and size of a vertically-fractured tight-gas well[R].SPE 71070,2001.

Simulation and experimental research on upward cross-seams hydraulic fracturing in deep and low-permeability coal seam

CAI Feng1,2,3,LIU Ze-gong1,2

(1.ProvincialandMOEJointEstablishedKeyLabofCoalMineSafetyandHighEfficientMining,AnhuiUniversityofScienceandTechnology,Huainan232001,China;2.SchoolofResourceandSafety,AnhuiUniversityofScienceandTechnology,Huainan232001,China;3.KeyLaboratoryofIntegratedCoalExploitationandGasExtractionofAnhuiProvince,Huainan232001,China)

Abstract:Long-time and high-efficiency CBM drainage is a problem for current CBM disasters control and CBM resource utilization.Numerical simulation and engineering experiments were conducted to systematically study the underground hydraulic fracturing technique for greatly increasing the permeability of coal seam.The research results show that there are five stages in the process of hydraulic fracturing,including energy and stress accumulating,micro cracks growing,local damage,local cracks growing and connecting,and fail to resistance of coal and rapid expansion of cracks.A large number of cracks created by hydraulic fracturing,and swelling effect of roof and floor make coal seam pressure relieved,thus,the permeability of coal seam is greatly increased.The engineering experiments validate the migration path of water,and it is in agreement with numerical simulation results.A large-range permeability increase and long-time CBM drainage are achieved.This study provides a technical way for intensified permeability increase and high-efficiency CBM drainage in deep and low-permeability coal seams.

Key words:low-permeability coal seam;underground;hydraulic fracturing;permeability increasing

中圖分類(lèi)號(hào):TD712

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):0253-9993(2016)01-0113-07

作者簡(jiǎn)介:蔡峰(1980—),男,江蘇徐州人,教授,碩士生導(dǎo)師,博士。E-mail:fcai@aust.edu.cn

基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(51304006);國(guó)家科技重大專(zhuān)項(xiàng)資助項(xiàng)目(2011ZX05064);安徽省自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(1408085QE87)

收稿日期:2015-09-11修回日期:2015-11-13責(zé)任編輯:畢永華

蔡峰,劉澤功.深部低透氣性煤層上向穿層水力壓裂強(qiáng)化增透技術(shù)[J].煤炭學(xué)報(bào),2016,41(1):113-119.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2015.9014

Cai Feng,Liu Zegong.Simulation and experimental research on upward cross-seams hydraulic fracturing in deep and low-permeability coal seam[J].Journal of China Coal Society,2016,41(1):113-119.doi:10.13225/j.cnki.jccs.2015.9014

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