Геомеханическое обоснование применения многозабойных горизонтальных скважин при добыче метана угольных пластов

Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0
Шевцов Александр Григорьевич
Бесплатно
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………………………………… 4
ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ МЕТАНА ИЗ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ …………………………………… 10
1.1 Метан угольных пластов как самостоятельное полезное ископаемое ……….. 10
1.2 Развитие технологий добычи метана из угольных пластов горизонтальными
скважинами……………………………………………………………………………………………….. 15
1.3 Добычные возможности горизонтальных метаноугольных скважин ………… 24
1.4 Критерии применимости горизонтальных метаноугольных скважин ……….. 27
1.5 Выводы, цель и задачи исследования …………………………………………………….. 30
ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА НА ЕГО
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ВОКРУГ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН РАЗЛИЧНОЙ
КОНСТРУКЦИИ ………………………………………………………………………………………….. 33
2.1 Определение начального геомеханического состояния пласта …………………. 33
2.2 Проницаемость угольного пласта и ее изменение …………………………………… 40
2.3 Исходные данные, расчетные схемы и граничные условия моделей…………. 42
2.4 Результаты геомеханического моделирования одноствольных
горизонтальных скважин ……………………………………………………………………………. 49
2.5 Результаты геомеханического моделирования многозабойной
горизонтальной скважины ………………………………………………………………………….. 54
2.6 Выводы ……………………………………………………………………………………………….. 60
ГЛАВА 3 ПРОМЫСЛОВАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КОНСТРУКЦИИ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ МЕТАНОУГОЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ НА
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОНИЦАЕМОСТЬ УГОЛЬНОГО
ПЛАСТА ……………………………………………………………………………………………………… 62
3.1 Оценка начальной проницаемости целевого угольного пласта ………………… 62
3.2 Лабораторные исследования проницаемости трещин и прочностных свойств
угольного керна …………………………………………………………………………………………. 69
3.3 Сведения о пробуренных горизонтальных скважинах …………………………….. 73
3.4 Определение главных напряжений, действующих в угольном пласте ………. 75
3.5 Анализ направленности главного кливажа угольных пластов и степени его
раскрытия …………………………………………………………………………………………………. 83
3.6 Промысловая оценка изменения начального геомеханического состояния
и проницаемости пласта …………………………………………………………………………….. 86
3.7 Выводы ……………………………………………………………………………………………….. 92
ГЛАВА 4 ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА
КОНСТРУКЦИИ МНОГОЗАБОЙНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
МЕТАНОУГОЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ …………………………………………………………….. 94
4.1 Используемая геолого-геофизическая информация…………………………………. 94
4.1.1 Региональный уровень ……………………………………………………………………….. 94
4.1.2 Уровень месторождения …………………………………………………………………….. 94
4.1.3 Уровень скважины …………………………………………………………………………….. 95
4.2 Выбор мест заложения горизонтальных скважин ……………………………………. 96
4.2.1 Определение ориентации кливажа ………………………………………………………. 96
4.2.2 Выбор азимута стволов скважины ………………………………………………………. 97
4.3 Определение естественных напряжений в пласте ……………………………………. 97
4.3.1 Выбор опорных скважин ……………………………………………………………………. 97
4.3.2 Расчет геостатического напряжения ……………………………………………………. 98
4.3.3 Расчет пластового давления………………………………………………………………… 99
4.3.4 Расчет горизонтальных напряжений ……………………………………………………. 99
4.4 Оценка эффективности конструкции скважины ……………………………………. 100
4.5 Сравнительный анализ добычных возможностей многозабойной
метаноугольной скважины ……………………………………………………………………….. 101
4.6 Технико-экономическая оценка предлагаемых решений ……………………….. 103
4.7 Выводы ……………………………………………………………………………………………… 104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ………………………………………………………………………………………….. 105
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………………………………………………………. 107

Первая глава содержит аналитический обзор современного состояния
технологий извлечения МУП скважинами с поверхности.
Мировые ресурсы метана угольных пластов по современным оценкам
составляют в среднем порядка 200 трлн м 3. Лидерами по данному показате-
лю в порядке убывания являются РФ, КНР, Канада, США и Австралия.
В пределах Кузнецкого угольного бассейна РФ при ресурсах метана
в 13 трлн м3 в настоящее время ООО «Газпром добыча Кузнецк» реализует
совместный инновационный проект Администрации Кемеровской области
и ПАО «Газпром» по добыче МУП.
Значительный вклад в развитие теории и практики извлечения метана
из угольных пластов в России и за рубежом внесли: Айруни А.Т., Василь-
ев А.Н., Гергерт В.В., Гурьянов В.В., Дрижд Н.А., Зимаков Б.М., Золо-
тых С.С., Иванов В.В., Каркашадзе Г.Г., Козырева Е.Н., Коликов К.С., Ма-
лышев Ю.Н., Натура В.Г., Ножкин Н.В., Патутин А.В., Рубан А.Д., Сердю-
ков С.В., Сизиков Д.А., Сластунов С.В., Сторонский Н.М., Тайлаков О.В.,
Трубецкой К.Н., Хайдина М.П., Хрюкин В.Т., Хямяляйнен В.А., Швач-
ко Е.В., Шишляев В.В., Diamond W., Dugan T., Durucan S., Harpalani S.,
Mansoori J., McKee C., Oyler D., Palmer I., Seidle J., Schatzel S., Thakur P.,
Wang X., Yang L. и др.
Добыча метана угольных пластов осуществляется с использованием
скважин вертикального, наклонно-направленного и горизонтального профи-
лей. При этом, вертикальные и наклонно-направленные скважины имеют
относительно низкую стоимость, но не отличаются высокими дебитами. Для
увеличения площади дренирования и достижения более высоких показате-
лей добычи в мировой метаноугольной отрасли все чаще применяются гори-
зонтальные скважины с проходкой по угольным пластам.
Среди основных применяемых типов горизонтальных метаноугольных
скважин с проходкой по угольным пластам выделяются L-образные скважи-
ны с гидроразрывом пласта (ГРП), U-образные, V-образные, а также разно-
образные конфигурации многозабойных скважин. При этом, в различных
горно-геологических условиях скважины указанной конструкции не всегда
достигают проектных дебитов, что, зачастую, ставит под сомнение эконо-
мическую эффективность применяемых решений.
Основными критериями применимости горизонтальных метаноуголь-
ных скважин являются их конструкция, действующее в угольном пласте
НДС и проницаемость вскрытого угольного пласта. Существующие методи-
ки оценки применимости горизонтальных скважин для добычи МУП
не позволяют в полной мере учесть все три основных критерия, что делает
актуальным разработку методики, учитывающей их в комплексе.
По результатам анализа современного состояния изученности вопроса
сформулированы цель и задачи исследования.
Вторая глава посвящена теоретическому обоснованию влияния геоме-
ханического состояния угольного пласта на его проницаемость вокруг гори-
зонтальных скважин различной конструкции.
Исследование НДС месторождений нефти или газа начинается, как пра-
вило, с построения одномерных (1D) геомеханических моделей, представ-
ляющих собой распределение главных напряжений в массиве горных пород
вдоль осей скважин. Основными составляющими 1D геомеханических мо-
делей являются геостатическое напряжение, а также минимальное и макси-
мальное горизонтальные напряжения, которые совместно характеризуют
тензор главных нормальных напряжений, действующих на элементарный
куб горной породы на определенной глубине по стволу скважины.
Геостатическое напряжение в исследуемой точке характеризует вес
вышележащих горных пород и вычисляется путем интегрирования плотно-
сти горных пород, слагающих исследуемый массив, по формуле:
i =n
 v = g   i hi ,
i =1
(1)
где σv – геостатическое напряжение, Па; g – ускорение свободного падения,
м/с2; ρi – плотность i-го слоя по результатам плотностного каротажа, кг/м 3;
hi – мощность i-го слоя (шаг записи плотностного каротажа), м.
Горизонтальные напряжения также учитывают действие тектонических
сил и определяются по формулам:
 stE st E
h =( v − P) + P + h + st st2  H , (2)
1 −  st1 −  st
1 −  st
E st E
 H = st ( v − P) + P + H + st st2  h , (3)
1 −  st1 −  st
1 −  st
где σh и σH – минимальное и максимальное горизонтальные напряжения, Па;
λ – коэффициент бокового распора; α – коэффициент Био; P – пластовое
давление, Па; νst – статический коэффициент Пуассона; Est – статический
модуль Юнга, Па; εh и εH – деформации в направлении минимального и со-
ответственно максимального горизонтальных напряжений, м.
Матрица угольных пластов сложена плотным метаморфизированным
органическим веществом, имеющим низкую межзерновую проницаемость,
что делает естественные и искусственные трещины коллектора основным
проводящим путем для пластовых флюидов. Эндогенный кливаж образуется
в угольных пластах в процессе углефикации, когда летучие вещества поки-
дают угольную матрицу, вызывая уменьшение ее объема. Погружение
угольных пластов и тектонические движения в течение геологического вре-
мени увеличивают данную сеть трещин. Способность угольных пластов
проводить через себя жидкость или газ обусловлена именно первоочередной
сетью эндогенных трещин.
Для оценки изменения проницаемости угольного пласта в рамках рабо-
ты использована формула:
k−C ( − 0 ) ,
=e f(4)
k0
где k/k0 – отношение проницаемости угольного пласта при текущем напря-
жении к начальной проницаемости угольного пласта; α – коэффициент чув-
ствительности угольного пласта к напряжениям (~3); Cf – коэффициент
сжимаемости угольного пласта (~0,058 МПа–1); σ – текущее эквивалентное
напряжение, действующее на угольный пласт; σ0 – начальное эквивалентное
напряжение (по результатам моделирования начального НДС).
Соответственно при значениях k/k0=1 изменение проницаемости отсут-
ствует, при k/k0<1 происходит снижение проницаемости, при k/k0>1 образу-
ется зона повышенной проницаемости.
Для исследования влияния конструкции горизонтальной метаноуголь-
ной скважины на геомеханическое состояние и проницаемость угольного
пласта рассмотрены схемы, представленные на рисунке 1 с указанием плос-
костей сечения для последующего определения в их пределах НДС.

Рисунок 1 – Принятые схемы горизонтальных скважин: а – U-образная,
б – V-образная, в – многозабойная, 1 – горизонтальная скважина,
2 –вертикальная скважина, 3 – боковые стволы, 4 – плоскости сечения

Для указанных схем выполнено двухмерное геомеханическое модели-
рование методом конечных элементов. Адекватность полученных результа-
тов оценена по проведенному in situ в близлежащей скважине № 1
мини-ГРП, давление закрытия трещины пласта 73-72 в которой соответству-
ет значению минимального горизонтального напряжения в скважине № 10.
Чтобы количественно сравнить НДС в разных точках модели, когда
в каждой точке рассчитано шесть компонент, необходимо представить
напряженное состояние в конкретной точке одной скалярной величиной
(скалярным эквивалентом тензора). Напряжение фон Мизеса является такой
величиной и вычисляется по формуле:
( 1 −  2 ) 2 + ( 2 −  3 ) 2 + ( 1 −  3 ) 2 ,
 =(5)
где σ – эквивалентное напряжение фон Мизеса, Па; σ1, σ2, σ3 – главные нор-
мальные напряжения, действующие в рассматриваемой точке, Па.
На рисунке 2 представлена картина распределения напряжений и про-
ницаемости в угольном пласте на глубине 700 м с одиночной U-образной
горизонтальной скважиной диаметром 76 и 114 мм соответственно.

Рисунок 2 – Распределение эквивалентного напряжения и отношения теку-
щей проницаемости угольного пласта к начальной вокруг U-образной гори-
зонтальной метаноугольной скважины диаметром 76 мм (а, б) и 114 мм (в, г)

В направлении от стенки скважины по оси вертикального напряжения
в обоих случаях формируется зона сжатия, снижающая проницаемость
и увеличивающаяся при увеличении диаметра ствола. По горизонтали
вглубь пласта формируется обширная область разгрузки и увеличения про-
ницаемости. Размер области разгрузки не зависит от диаметра скважины.
В зависимости от глубины, картины изолиний неизменны, меняется
только величина эквивалентных напряжений, соответствующих изолиниям.
Для детальной оценки изменения проницаемости после строительства гори-
зонтальных скважин, по линиям наименьшего напряжения построены гра-
фики отношения k/k0 для рассматриваемых глубин залегания пласта и диа-
метров стволов. На рисунке 3 представлены указанные графики для
U-образной скважины.
15,0015,00

10,0010,00

5,005,00

0,000,00
0,000,050,100,150,000,050,100,15
Расстояние от стенки скважины, мРасстояние от стенки скважины, м

Рисунок 3 – Графики изменения отношения текущей проницаемости уголь-
ного пласта к начальной k/k0 после строительства U-образной горизонталь-
ной скважины с диаметром ствола 76 мм (а) и 114 мм (б)

Результаты для V-образной скважины показали аналогичные результа-
ты. Распределение для многозабойной скважины представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Распределение эквивалентного напряжения и отношения теку-
щей проницаемости угольного пласта к начальной вокруг многозабойной
скважины диаметром 76 мм (а, б) и 114 мм (в, г) в сопряжении
На рисунке 5 представлено изменение проницаемости от глубины
и диаметра стволов в направлении минимального сопротивления.
40,0040,00

35,0035,00

30,0030,00

25,0025,00

20,0020,00

15,0015,00

10,0010,00

5,005,00

0,000,00
0,000,050,100,150,000,050,100,15
Расстояние от бокового ствола, мРасстояние от бокового ствола, м

Рисунок 5 – Графики изменения отношения текущей проницаемости
к начальной k/k0 после строительства многозабойной скважины с диаметром
бокового ствола 76 мм (а) и 114 мм (б) в плоскости сопряжения стволов

Интенсивное увеличение проницаемости (k/k0≥2) наблюдается на рас-
стоянии, соизмеримом с диаметром ствола в соотношении 0,05D (5%
от диаметра) на каждые 100 м глубины залегания пласта для U-образной
и V-образной скважин. В случае сопряжения многозабойной скважины
наблюдается на расстоянии ~0,1D (10% от диаметра ствола) на каждые
100 м залегания пласта, а в случае через 2 м от сопряжения уже 0,15D (15%
от диаметра ствола) на каждые 100 м глубины пласта.
Полученные результаты позволили сформулировать первое научное
положение.
В третьей главе проведена промысловая оценка влияния конструкции
горизонтальной метаноугольной скважины на геомеханическое состояние
и проницаемость угольного пласта.
Промысловая оценка влияния конструкции горизонтальной скважины
на НДС и проницаемость угольного пласта в рамках данной работы выпол-
нялась на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении Куз-
басса. В качестве объекта работ выбран мощный угольный пласт 73-72, на
котором была пробурена первая в Российской Федерации горизонтальная
метаноугольная скважина № 11, имеющая U-образную конструкцию. Дан-
ная скважина принята в данной работе в качестве базового варианта, позво-
ляя выполнить обоснованный сравнительный анализ с экспериментальной
многозабойной метаноугольной скважиной № 332, пробуренной также
в пределах указанного угольного пласта.
Первичная оценка кернового материала позволила сделать вывод о том,
что на всем месторождении в угольном пласте 73-72 прогнозируется разви-
тая эндогенная трещиноватость и, соответственно, высокая (по меркам не-
традиционного коллектора) проницаемость. Для количественного определе-
ния фильтрационных параметров угольных пластов использованы результа-
ты гидродинамических исследований (ГДИС), представленные на рисунке 6.
Проницаемость по данным ГДИС, мД
21,2
19,7
151313,6
107,4
227,80534,10614,18675,65735,20824,70867,50
Глубина кровли угольного пласта, м

Рисунок 6 – Распределение проницаемости (ГДИС) угольного пласта
73-72 по глубине

Как видно из графика, до глубины ~600 м проницаемость снижается
с глубиной, на глубине 675 м является максимальной, а с дальнейшим уве-
личением глубины залегания пласта наблюдается увеличение проницаемо-
сти. Минеральный и петрографический состав пласта по месторождению
изменяются незначительно, в связи с чем, в условиях возрастания глубин
залегания пласта, такое изменение проницаемости в скважинах свидетель-
ствует о влиянии действующих в массиве напряжений.
На системе скважин № 10 и № 11 была апробирована технология до-
полнительного воздействия в вертикальной скважине путем проведения
ГРП. Для оценки влияния искусственных трещин на НДС пласта выполнено
численное геомеханическое моделирование горизонтальной трещины ГРП
раскрытием 0,1 м и длиной 10 м и 30 м. Полученные результаты оценки из-
менения проницаемости приведены на рисунке 7 в виде рассчитанных по
формуле (4) областей разгрузки.

Рисунок 7 – Оценка изменения проницаемости вокруг трещин ГРП

Увеличение проницаемости наблюдается по всей мощности целевых
угольных пластов вдоль простирания трещины ГРП, за исключением концов
трещин, являющихся концентраторами напряжений. Для оценки проницае-
мости трещин до и после их закрепления, была разработана и запатентована
лабораторная установка, моделирующая трещиноватый горный массив,
а также разработана программа для ЭВМ, позволяющая ускорить проведе-
ние расчетов. На данной установке был проведен ряд экспериментов, позво-
ливших определить, что материалом, наиболее эффективным для закрепле-
ния трещин ГРП в угольных пластах, является природный кварцевый песок
после обогащения и выделения определенных фракций, подбирающихся под
условия залегания угольного пласта
Для определения главных компонент тензора напряжений в угольном
пласте 73-72 в местах его вскрытия горизонтальными скважинами № 11
и № 332, использованы данные исследований в первоочередных вертикаль-
ных скважинах № 10 и № 31. Данные скважины являются опорными и поз-
воляют получить наиболее полную информацию о целевом пласте, т. к. бу-
рятся первыми в системе. В таблице 1 представлены средние значения
напряжений, принятые для дальнейшего геомеханического моделирования
в промысловых условиях.

Таблица 1 – Средние значения главных напряжений, действующих
в угольном пласте 73-72 в местах вскрытия скважинами № 10 и № 31
№ сква-Ед.
ПараметрЗначение
жиныизм.
Геостатическое напряжение σvМПа19,137
10Минимальное горизонтальное напряжение σhМПа15,917
Максимальное горизонтальное напряжение σHМПа16,783
Геостатическое напряжение σvМПа12,752
31Минимальное горизонтальное напряжение σhМПа12,528
Максимальное горизонтальное напряжение σHМПа13,341

Для определения изменения главных напряжений, полученные компо-
ненты тензора были спроецированы на пробуренные горизонтальные ство-
лы, а именно – произведена интерполяция главных нормальных напряжений
на траектории скважин (изменение абсолютной глубины в каждой точке).
Для определения наиболее вероятного направления распространения
главных эндогенных трещин восстановлена хронология формирования
угольных пластов Кузбасса. Так, направление максимального главного
напряжения совпадает с направлением разрывных нарушений в масштабе
месторождения.
По аналогии с вариантами горизонтальных метаноугольных скважин во
второй главе, для пробуренных скважин № 11 и № 332 выполнено двухмер-
ное геомеханическое моделирование по полученным промысловым данным.
На рисунке 8 представлены результаты проведенного геомеханического мо-
делирования и оценки проницаемости для двух рассмотренных сечений –
в точке входа в пласт и, фактически, на забое скважины № 11.

Рисунок 8 – Распределение эквивалентного напряжения и отношения теку-
щей проницаемости угольного пласта 73-72 к начальной вокруг U-образной
скважины № 11 через 10 м после входа в пласт (а, б) и через 470 м (в, г)
Во всех сечениях основных стволов отсутствуют зоны разгрузки
и участки пласта в окрестности обсадной колонны испытывают значитель-
ное уплотнение. Восстающий ствол многозабойной скважины позволил сни-
зить сжатие на забое за счет перераспределения напряжений и смещения
зоны уплотнения вдоль плоскости напластования, сократив ее размер с 6 см
до 1,75 см по вертикальной оси. При этом, уплотнение по горизонтальной
оси растянулось на расстояние, практически равное двум диаметрам ствола.
В случае необсаженных стволов наблюдается изменение преимуще-
ственного направления зоны сжатия на вертикальную ось. Приращения
в абсолютных глубинах бокового ствола № 1 недостаточно для изменения
картины напряженного состояния, в случае же ствола № 3 на забое наблю-
дается снижение влияния зоны сжатия и появления небольшой зоны
разуплотнения на расстоянии одного диаметра ствола. Появление зон
разуплотнения на забое также фиксируется и на других восходящих боко-
вых стволах (рисунок 9), при этом в точках зарезки стволов данные зоны не
наблюдаются.

Рисунок 9 – Распределение эквивалентного напряжения (а) и отношения те-
кущей проницаемости угольного пласта 73-72 к начальной k/k0 (б) вокруг
многозабойной скважины № 332 через 360 м бокового ствола № 5

В случае пятого ствола наблюдается наибольшая область разуплотне-
ния по наибольшей оси, распространенная вглубь пласта на расстояние по-
рядка 80% от диаметра ствола. В случае бокового ствола № 5 за счет сниже-
ния абсолютной глубины (истинной вертикальной) на 70 м проницаемость
увеличилась на 14%, а зона уплотнения уменьшилась практически вдвое.
Полученные результаты подтверждают, что даже в условиях горизон-
тального сжатия многозабойная скважина показывает свою эффективность,
но уже при соблюдении некоторых условий – восходящего профиля и ухода
в зоны наибольшего различия главных напряжений. Одноствольные сква-
жины в условиях преобладания горизонтальных напряжений неэффективны
и, в случае их применения, требуют дополнительного воздействия, напри-
мер, проведения в них операций ГРП.
На основании полученных результатов сформулировано второе научное
положение.
В четвертой главе предложена и обоснована методика выбора кон-
струкции многозабойной горизонтальной метаноугольной скважины.
Учитывая, что наиболее значимыми достоинствами многозабойных
скважин являются их большая площадь дренирования и увеличенный кон-
такт с угольным пластом, целесообразно в качестве параметра эффективно-
сти использовать объем «полезной» проходки, не снижающей проницае-
мость пласта. На рисунке 10 представлены результаты такого анализа по
скважинам № 11 и № 332.

Рисунок 10 – Результаты анализа эффективности горизонтальной проходки
скважин № 11 и № 332: красным обозначены зоны преобладания сжатия,
зеленым – разуплотнения
Вывод об эффективности конструкции горизонтальной скважины пред-
ложено выполнять в соответствии с формулой (6):
L
r =1− s ,(6)
Lo
где r – коэффициент геомеханической эффективности конструкции горизон-
тальной метаноугольной скважины; Ls – проходка скважины в угольном
пласте с приуроченными зонами сжатия (k/k0<1), м; Lо – общая проходка скважины в угольном пласте, м. Рассчитаны коэффициенты геомеханической эффективности для иссле- дуемых конструкций скважин: r11 = 1 – (483/483) = 0; r332 = 1 – (2 733/3 733) = 0,27. Таким образом, в отличие от сжатого ствола скважины № 11, 27% скважины № 332 разгружены от напряжений. Для комплексного анализа рассмотрим результаты начальных этапов освоения исследуемых скважин и сделаем вывод об их эффективности на основе полученных дебитов газа. Так, пиковый среднесуточный дебит скважины № 11 на начальном этапе освоения составил 322 м3/сут., а скважины № 322 более чем в два раза выше, 694 м3/сут., что подтверждает большую эффективность многозабойной ме- таноугольной скважины. В таблице 2 представлены результаты оценки предложенного техниче- ского решения по многозабойной скважине и базового варианта – одиноч- ной горизонтальной скважины. Таблица 1 – Результаты оценки технической эффективности конструкции многозабойной горизонтальной скважины Значение ПараметрБазовыйПредлагаемый вариантвариант Глубина залегания продуктивного угольного пласта, м739,5-805,5405,0-541,3 Эффективная мощность продуктивного угольного пла- ста, м Коэффициент проницаемости продуктивного угольного 4·10−150,01·10−15 пласта, м2 Количество дополнительных интервалов гидроразрыва в вертикальной скважине, шт. Количество необсаженных боковых стволов, шт.05 Диаметр горизонтальных стволов (диаметр долота), м142,9·10−3152,4·10−3 Суммарная проходка по продуктивному угольному 4833 733 пласту, м Минимальное начальное эквивалентное напряжение, 17,585·10611,337·106 Па Минимальное эквивалентное напряжение после строи- 17,480·10610,560·106 тельства скважины, Па Увеличение проницаемости в зонах разгрузки присква- жинной зоны пласта, % Коэффициент геомеханической эффективности кон- 00,27 струкции скважины Среднесуточный дебит газа на начальных этапах осво- 322694 ения, м3/сут. На основе результатов выполненных исследований разработана мето- дика выбора мест заложения и наиболее эффективных в имеющихся горно- геологических условиях конструкций горизонтальных многозабойных сква- жин для добычи метана угольных пластов. Разработанная методика позво- ляет повысить дебит многозабойной скважины более чем в два раза по срав- нению с одиночной горизонтальной скважиной за счет учета конструкции, геомеханического состояния и проницаемости угольного пласта. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по геомеханическому обоснованию применения многозабойных горизонтальных скважин при добыче метана угольных пластов, включающей в себя теоретическое обоснование влияния геомеханического состояния угольного пласта на его проницаемость вокруг горизонтальных скважин различной конструкции, промысловую оценку влияния конструкции горизонтальной скважины на геомеханическое состо- яние и проницаемость угольного пласта, а также обоснование и разработку методики выбора конструкции многозабойной горизонтальной метано- угольной скважины, что имеет важное значение для добычи метана уголь- ных пластов. Основные научные и практические результаты и рекомендации заклю- чаются в следующем. 1. Определены зависимости расстояния распространения зон разгрузки горизонтальных метаноугольных скважин от глубины угольного пласта. Так, при строительстве многозабойной скважины диаметр боковых стволов имеет ключевое значение и позволяет за счет разгрузки от напряжений по- высить проницаемость околоскважинной зоны пласта в направлении макси- мального главного напряжения на расстояние, равное 10% от принятых диаметров ствола на каждые 100 м глубины залегания пласта на протяжении 2 м после сопряжения стволов и на расстояние 15% от принятых диаметров ствола на каждые 100 м глубины залегания пласта на всем протяжении бо- ковых отводов. 2. Промысловая оценка изменения проницаемости угольного пласта за счет формирования зон разуплотнения вокруг боковых стволов многозабой- ных горизонтальных метаноугольных скважин показала, что в условиях преобладания горизонтальных напряжений конструкция многозабойной скважины с восходящим профилем позволяет выйти за счет необсаженных боковых отводов в зоны пласта с большей разницей между геостатическим и горизонтальными напряжениями и сократить распространение вглубь пла- ста зон сжатия, повысив проницаемость за счет дополнительных зон раз- грузки на 14% по сравнению с начальной при снижении абсолютной глуби- ны на 70 м. 3. Подготовлена и обоснована методика, позволяющая определить гео- механическую эффективность конструкций горизонтальных многозабойных метаноугольных скважин для увеличения их дебита. Так, использование при выборе наиболее эффективных в имеющихся горно-геологических условиях конструкций горизонтальных многозабойных метаноугольных скважин ко- эффициента геомеханической эффективности, определяемого как разница между единицей и отношением длины ствола скважины с приуроченными зонами сжатия к общей длине ствола скважины, позволяет повысить дебит многозабойной скважины более чем в 2 раза по сравнению с одиночной го- ризонтальной скважиной. Полученные результаты легли в основу разработанных методических рекомендаций по выбору мест заложения и конструкций горизонтальных метаноугольных скважин, принятых к использованию в ООО «Газпром до- быча Кузнецк». Также полученные результаты возможно использовать при проектировании дегазационных работ на угольных шахтах с учетом ряда особенностей, что является преспективным направлением дальнейших ис- следований.

Актуальность. Постепенное истощение запасов традиционных
месторождений нефти, газа и газового конденсата уже сейчас вынуждает обратить
внимание промышленности на источники углеводородов, которые относятся
к категории трудноизвлекаемых. Так, геологическая история формирования
месторождений угля по всему миру показывает, что процесс углефикации
неразрывно связан с генерацией и аккумуляцией газа. Огромные ресурсы газа
в нетронутых угольных пластах и содержание в них метана более 98% позволяют
рассматривать его как самостоятельное полезное ископаемое, подходящее для
коммерческой добычи.
Промышленная добыча метана угольных пластов (МУП) скважинами
с поверхности уже ведется в большинстве стран мира, начиная с 1980-ых годов,
покрывая не только потребности регионов в топливе, но и позволяя подготовить
угольные месторождения для последующей безопасной отработки угля путем
заблаговременной дегазации. Что касается Российской Федерации, в 2010 году на
территории Кузнецкого угольного бассейна был запущен первый метаноугольный
промысел, а уже в 2011 году МУП включен в Общероссийский классификатор
полезных ископаемых и подземных вод.
В мировой практике добыча МУП осуществляется в основном
вертикальными и наклонно-направленными скважинами, которые не отличаются
высокими дебитами. Необходимость в увеличении площади дренирования для
достижения более высоких показателей добычи привела метаноугольную отрасль
к применению горизонтальных скважин с проходкой по угольному пласту, в том
числе многозабойных. Тем не менее, получаемые дебиты при реализации
различных типов таких скважин значительно разнятся в большинстве источников,
что ставит под сомнение экономическую эффективность применяемых
технических решений и требует научного обоснования выбора горизонтальных
скважин определенной конструкции в имеющихся горно-геологических условиях.
Опубликованные в литературных и нормативных источниках методики
выбора конструкций горизонтальных метаноугольных скважин не учитывают
действующее в массиве горных пород напряженно-деформированное состояние
(НДС), которое оказывает значительное влияние на важнейший параметр
угольного пласта, определяющий объемы извлечения десорбированного газа – его
проницаемость. Таким образом, для формирования обоснования применения
в имеющихся горно-геологических условиях определенных типов
горизонтальных метаноугольных скважин, актуальным является учет
действующих в угольном пласте напряжений.
Работа выполнена в соответствии с пунктом 5.1 Перечня приоритетных
научно-технических проблем ПАО «Газпром» – Технологии поиска и разведки
месторождений углеводородов, включая освоение нетрадиционных ресурсов.
Целью работы является геомеханическое обоснование применения
многозабойных горизонтальных скважин при добыче метана угольных пластов,
обеспечивающее повышение объемов извлекаемого газа.
Идея работы заключается в комплексном учете конструкции
горизонтальной метаноугольной скважины, действующего в массиве горных
пород напряженно-деформированного состояния и проницаемости вскрытого
скважиной угольного пласта для повышения дебита газа.
Задачи исследования:
− обосновать теоретически влияние геомеханического состояния угольного
пласта на его проницаемость вокруг горизонтальных скважин различной
конструкции;
− оценить влияние конструкции горизонтальной метаноугольной скважины
на геомеханическое состояние и проницаемость угольного пласта в промысловых
условиях;
− обосновать и разработать методику выбора конструкции многозабойной
горизонтальной метаноугольной скважины.
Методы исследований включают анализ (аналитический обзор
литературных, нормативных и патентных источников), дедукцию (определение
параметров, обуславливающих дебит газа), синтез (единение параметров,
влияющих на дебит горизонтальных метаноугольных скважин) и эмпирические
методы исследования (численное моделирование геомеханического состояния
массива горных пород, а также анализ данных промысловых экспериментов
с использованием классических методов статистической обработки результатов).
Объект исследования: массив горных пород метаноугольного
месторождения.
Предмет исследования: НДС массива горных пород в естественных
условиях и его изменение во времени в результате строительства и эксплуатации
горизонтальных метаноугольных скважин.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. При строительстве многозабойной скважины диаметр боковых стволов
имеет ключевое значение и позволяет за счет разгрузки от напряжений повысить
проницаемость околоскважинной зоны пласта в направлении максимального
главного напряжения на расстояние, равное 10% от принятых диаметров ствола
на каждые 100 м глубины залегания пласта на протяжении 2 м после сопряжения
стволов и на расстояние 15% от принятых диаметров ствола на каждые 100 м
глубины залегания пласта на всем протяжении боковых отводов.
2. В условиях преобладания горизонтальных напряжений конструкция
многозабойной скважины с восходящим профилем позволяет выйти за счет
необсаженных боковых отводов в зоны пласта с большей разницей между
геостатическим и горизонтальными напряжениями и сократить распространение
вглубь пласта зон сжатия, повысив проницаемость за счет дополнительных зон
разгрузки на 14% по сравнению с начальной при снижении абсолютной глубины
на 70 м.
3. Методика выбора наиболее эффективных в имеющихся горно-
геологических условиях конструкций горизонтальных многозабойных
метаноугольных скважин основана на использовании коэффициента
геомеханической эффективности, определяемого как разница между единицей
и отношением длины ствола скважины с приуроченными зонами сжатия к общей
длине ствола скважины, что позволяет повысить дебит многозабойной скважины
более чем в 2 раза.
Научная новизна заключается:
– в теоретической оценке влияния разгрузки от напряжений на повышение
проницаемости вокруг горизонтальных метаноугольных скважин различной
конструкции в зависимости от их диаметра и глубины залегания угольного
пласта;
– в промысловой оценке изменения проницаемости угольного пласта
за счет формирования зон разуплотнения вокруг боковых стволов многозабойных
горизонтальных метаноугольных скважин;
– в экспериментальном обосновании влияния коэффициента
геомеханической эффективности конструкции скважины при выборе конструкции
многозабойной горизонтальной метаноугольной скважины на увеличение
ее дебита.
Обоснованность и достоверность научных положений, выводов
и рекомендаций подтверждается применением для построения геомеханических
моделей сертифицированного и лицензированного программного обеспечения,
а также использованием реальных промысловых данных, полученных на
месторождении метана угольных пластов.
Личный вклад автора состоит в проведении аналитического обзора
литературных, нормативных и патентных источников по теме исследования,
включая разработки ведущих метаноугольных компаний мира, в подготовке
численных геомеханических моделей массива горных пород в том числе
в специализированном программном обеспечении, обработке и анализе
результатов моделирования и подготовке методических рекомендаций по оценке
и выбору конструкций многозабойных горизонтальных скважин для добычи
метана угольных пластов.
Научное значение заключается в разработке научно обоснованной
методики выбора конструкций многозабойных горизонтальных метаноугольных
скважин для имеющихся горно-геологических условий, направленной
на повышение дебита газа за счет комплексного учета конструкции
горизонтальной метаноугольной скважины, напряженно-деформированного
состояния массива и проницаемости вскрытого скважиной угольного пласта.
Отличие от ранее выполненных работ заключается в комплексном
рассмотрении влияния на дебит горизонтальной метаноугольной скважины
ее конструкции, действующего в массиве горных пород НДС и проницаемости
вскрытого скважиной угольного пласта.
Практическое значение заключается в разработке методики выбора
наиболее эффективных для имеющихся горно-геологических условий мест
заложения и конструкций многозабойных горизонтальных метаноугольных
скважин.
Реализация работы. Основные научно-практические положения
диссертации изложены в методическом документе «Методические рекомендации
по выбору мест заложения и конструкций горизонтальных метаноугольных

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой
содержится решение научной задачи по геомеханическому обоснованию
применения многозабойных горизонтальных скважин при добыче метана
угольных пластов, включающей в себя теоретическое обоснование влияния
геомеханического состояния угольного пласта на его проницаемость вокруг
горизонтальных скважин различной конструкции, промысловую оценку влияния
конструкции горизонтальной скважины на геомеханическое состояние
и проницаемость угольного пласта, а также обоснование и разработку методики
выбора конструкции многозабойной горизонтальной метаноугольной скважины,
что имеет важное значение для добычи метана угольных пластов.
Основные научные и практические результаты и рекомендации
заключаются в следующем.
1. Определены зависимости расстояния распространения зон разгрузки
горизонтальных метаноугольных скважин от глубины угольного пласта. Так, при
строительстве многозабойной скважины диаметр боковых стволов имеет
ключевое значение и позволяет за счет разгрузки от напряжений повысить
проницаемость околоскважинной зоны пласта в направлении максимального
главного напряжения на расстояние, равное 10% от принятых диаметров ствола
на каждые 100 м глубины залегания пласта на протяжении 2 м после сопряжения
стволов и на расстояние 15% от принятых диаметров ствола на каждые 100 м
глубины залегания пласта на всем протяжении боковых отводов.
2. Промысловая оценка изменения проницаемости угольного пласта за счет
формирования зон разуплотнения вокруг боковых стволов многозабойных
горизонтальных метаноугольных скважин показала, что в условиях преобладания
горизонтальных напряжений конструкция многозабойной скважины
с восходящим профилем позволяет выйти за счет необсаженных боковых отводов
в зоны пласта с большей разницей между геостатическим и горизонтальными
напряжениями и сократить распространение вглубь пласта зон сжатия, повысив
проницаемость за счет дополнительных зон разгрузки на 14% по сравнению
с начальной при снижении абсолютной глубины на 70 м.
3. Подготовлена и обоснована методика, позволяющая определить
геомеханическую эффективность конструкций горизонтальных многозабойных
метаноугольных скважин для увеличения их дебита. Так, использование при
выборе наиболее эффективных в имеющихся горно-геологических условиях
конструкций горизонтальных многозабойных метаноугольных скважин
коэффициента геомеханической эффективности, определяемого как разница
между единицей и отношением длины ствола скважины с приуроченными зонами
сжатия к общей длине ствола скважины, позволяет повысить дебит
многозабойной скважины более чем в 2 раза по сравнению с одиночной
горизонтальной скважиной.
Полученные результаты легли в основу разработанных методических
рекомендаций по выбору мест заложения и конструкций горизонтальных
метаноугольных скважин, принятых к использованию в ООО «Газпром добыча
Кузнецк». Также полученные результаты возможно использовать при
проектировании дегазационных работ на угольных шахтах с учетом ряда
особенностей, что является преспективным направлением дальнейших
исследований.

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    Читать

    Читать «Геомеханическое обоснование применения многозабойных горизонтальных скважин при добыче метана угольных пластов»

    Публикации автора в научных журналах

    Первый опыт строительства многозабойной скважины с большим отклонением забоя от вертикали в условиях метаноугольного месторождения Кузбасса
    А.В. Штоль, О.Г. Мязин, Е.О. Казаков,А.Г. Шевцов, Е.В. Кудинов, А.В. Попов // Газовая промышленность. –2– Спецвыпуск № – С. 64
    Подготовка одномерных геомеханических моделей метаноугольных месторождений по данным исследований в структурных и разведочных скважинах
    А.Г. Шевцов // Наука и техника в газовой про-мышленности. – 2– № – С. 17
    Геомеханическая оценка влияния трещины гидроразрыва на проницаемость угольного пласта в условиях Кузбасса
    А.Г. Шев-цов, В.А. Хямяляйнен // Вестник КузГТУ. – 2– № – C. 15
    О некоторых проблемах технологии добычи метана из угольных пластов и возможных путях их решения
    М.А. Баёв, А.П. Корови-цын, А.Г. Шевцов, В.А. Хямяляйнен // Сб. тр. XIV Международной научно-практической конференции «Энергетическая безопасность России. Новыеподходы к развитию угольной промышленности». – Кемерово, 2–С. 124
    Методика исследования проницаемости закрепленной трещины разрыва угольного пласта
    М.А. Баёв, А.Г. Шевцов // Сб. матери-алов VI Всерос. научно-практической конференции с международным уча-стием «Россия молодая». – Кемерово, 2
    О первых результатах оценки применимости песков Кемеровской области для закрепления трещин гидроразрыва угольных пластов
    М.А. Баёв, А.Г. Шевцов // Сб. материалов VII Всерос. научно-практической конференции с международным участием «Россия моло-дая». – Кемерово, 2
    Применение компьютерных программ для лабораторных исследований физических процессов добычи метана из угольных пластов
    М.А. Баёв, А.Г. Шевцов // Сб. материалов VIII Всерос. научно-практической конференции с международным участием «Россия моло-дая». – Кемерово, 2
    Роль геомеханического моделирования массива горных пород при добыче метана из угольных пластов
    А.Г. Шевцов,М.А. Баёв, В.А. Хямяляйнен // Материалы ХVI Международной научно-практической конференции «Природные и интеллектуальные ресурсы Си-бири. Сибресурс 2016». – Кемерово, 2
    Анализ критериев применимости горизонтальных скважин для добычи метана из угольных пластов
    А.Г. Шевцов // Сб. мате-риалов XI Всерос. научно-практической конференции с международнымучастием «Россия молодая». – Кемерово, 2

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Глеб С. преподаватель, кандидат наук, доцент
    5 (158 отзывов)
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной с... Читать все
    Стаж педагогической деятельности в вузах Москвы 15 лет, автор свыше 140 публикаций (РИНЦ, ВАК). Большой опыт в подготовке дипломных проектов и диссертаций по научной специальности 12.00.14 административное право, административный процесс.
    #Кандидатские #Магистерские
    216 Выполненных работ
    Антон П. преподаватель, доцент
    4.8 (1033 отзыва)
    Занимаюсь написанием студенческих работ (дипломные работы, маг. диссертации). Участник международных конференций (экономика/менеджмент/юриспруденция). Постоянно публик... Читать все
    Занимаюсь написанием студенческих работ (дипломные работы, маг. диссертации). Участник международных конференций (экономика/менеджмент/юриспруденция). Постоянно публикуюсь, имею высокий индекс цитирования. Спикер.
    #Кандидатские #Магистерские
    1386 Выполненных работ
    Татьяна Б.
    4.6 (92 отзыва)
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские ди... Читать все
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские диссертации, курсовые работы средний балл - 4,5). Всегда на связи!
    #Кандидатские #Магистерские
    138 Выполненных работ
    Андрей С. Тверской государственный университет 2011, математический...
    4.7 (82 отзыва)
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на... Читать все
    Учился на мат.факе ТвГУ. Любовь к математике там привили на столько, что я, похоже, никогда не перестану этим заниматься! Сейчас работаю в IT и пытаюсь найти время на продолжение диссертационной работы... Всегда готов помочь! ;)
    #Кандидатские #Магистерские
    164 Выполненных работы
    AleksandrAvdiev Южный федеральный университет, 2010, преподаватель, канд...
    4.1 (20 отзывов)
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    #Кандидатские #Магистерские
    28 Выполненных работ
    Татьяна П. МГУ им. Ломоносова 1930, выпускник
    5 (9 отзывов)
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по и... Читать все
    Журналист. Младший научный сотрудник в институте РАН. Репетитор по английскому языку (стаж 6 лет). Также знаю французский. Сейчас занимаюсь написанием диссертации по истории. Увлекаюсь литературой и темой космоса.
    #Кандидатские #Магистерские
    11 Выполненных работ
    user1250010 Омский государственный университет, 2010, преподаватель,...
    4 (15 отзывов)
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    Пишу качественные выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации. Опыт написания работ - более восьми лет. Всегда на связи.
    #Кандидатские #Магистерские
    21 Выполненная работа
    Татьяна С. кандидат наук
    4.9 (298 отзывов)
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (пос... Читать все
    Большой опыт работы. Кандидаты химических, биологических, технических, экономических, юридических, философских наук. Участие в НИОКР, Только актуальная литература (поставки напрямую с издательств), доступ к библиотеке диссертаций РГБ
    #Кандидатские #Магистерские
    551 Выполненная работа
    Мария Б. преподаватель, кандидат наук
    5 (22 отзыва)
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальнос... Читать все
    Окончила специалитет по направлению "Прикладная информатика в экономике", магистратуру по направлению "Торговое дело". Защитила кандидатскую диссертацию по специальности "Экономика и управление народным хозяйством". Автор научных статей.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ

    Последние выполненные заказы