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页岩气开采技术开发建议

页岩气开采技术开发建议

5.1、川渝地区页岩气资源潜力

1侏罗系页岩气资源潜力1113侏罗系中统和下统是四川盆地内暗色页岩发育的主要层系湖盆中心暗色页岩厚度最大其西侧附近的暗色页岩平均厚度45m南充至重庆一线的东北部暗色页岩有效厚度50m以上最大厚度达379m四川盆地东部地区暗色页岩有效厚度平均为142m川北地区暗色页岩有效厚度平均为96m川中地区暗色页岩有效厚度平均为45m生油量127.05×108t生气量8×1012m3川西地区侏罗系红层中所夹的暗色页岩厚度为47.5m114m钻探中还发现沥青生气量为5.6118.26×1012m3

2二叠系页岩气资源潜力14二叠系上统顶部发育有海相深水沉积的暗色页岩即大隆组烃源岩四川盆地北部分布有4个大型海槽城口―鄂西海槽开江―梁平海槽广元―旺苍海槽和松潘―甘孜海槽此前的钻探已表明前三个海槽地区均有大隆组暗色页岩广泛分布大隆组暗色页岩的厚度有从西向东变薄的趋势广元―旺苍海槽区14口井钻遇大隆组地层厚度平均32.34m开江―梁平海槽7口井钻遇大隆组地层厚度平均22.86m城口―鄂西海槽区6口井钻遇大隆组地层厚度平均15.67m大隆组暗色页岩分布面积很大如开江―梁平海槽相区内分布的面积约2.5×104km2

3志留系页岩气资源潜力志留系是我国南方地区的重要烃源岩特别是志留系下统地层是四川盆地上覆碳酸盐岩气藏天然气主要补充来源尤其为盆地东部地区石炭系云岩气藏集中存在发挥了重要的作用川南地区志留系下统页岩气资源很丰富中石油于2006年的资源调查成果丰硕威远地区的筇竹寺组和泸州地区的龙马溪组暗色页岩均有页岩气成藏的地质条件威远阳高寺和九奎山区域158口井前期钻井资料复查普遍有气显示威5井筇竹寺组暗色页岩井段钻井显示气浸和井喷在未进行裂缝型气藏解堵措施条件下获得天然气产量2.46×104m3d泸州地区龙马溪组暗色页岩地层几口井资料复查也有不同级别的气显示威远和泸州两地区的两套暗色页岩地层页岩气资源初步评估就多达6.88.4×1012m3相当于四川盆地内的常规天然气资源总量

5.2、开发建议

当前我国页岩气资源勘探开发尚处于初级阶段急需完成以下几个方面的工作

1页岩气地质条件具有复杂性和特殊性非常规油气藏成藏条件复杂储层致密非均质性强属于低渗透储层渗透率极低而对川渝地区的页岩储层特征缺乏系统认识尚有待于全面而系统地勘探开发和评价建议借鉴国外技术手段对比川渝地区的储层和国外页岩气储层寻找页岩气富集区带和有利开发区

2页岩气储层的钻完井技术包括直井和水平井以国内技术完全可以实现为了提高固井质量建议在成本允许的条件下采用泡沫水泥固井技术国内从页岩气井的钻探到储层改造均已具备了一定的技术基础但还未投入实践需要开展试验性的工作进行验证并从中摸索经验在开发初期可以先选择较浅深度2000m左右的页岩储层钻直井进行试验了解目的层特性获得钻井压裂和投产经验获取一定数据资料和施工经验后再向深井深度3000m4000m和水平井发展先期水平井压裂试验应在单支水平井中进行积累一定成功经验后再试验同步压裂等技术7

3储层改造技术方面建议借鉴国外经验在产层初期改造时可采用水力压裂工艺对于水平井可采用较为成熟的分段水力喷射射孔压裂技术此外对水力压裂效果监测可尝试微地震监测技术根据四川志留系龙马溪组页岩样品矿物分析结果其中方解石平均含量为16.6%白云石平均含量为14.2%因此可以考虑通过酸压来提高储层渗透率但必须经过实验室分析测试后才能决定是否采用该工艺以及采用何种酸液体系建议在水平井水力压裂方面开发或引进类似DeltaStim技术的用于水平裸眼井段的增产滑套完井和多级压裂技术7

4根据川渝地区页岩储层的特点开发适合压裂施工所需的工作液体系2100433B

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页岩气开采技术造价信息

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页岩气开采技术技术分析

要选择适合国情的页岩气开发技术,首先要了解我国各地区页岩储层的特性,如粘土矿物成分及含量、脆性等。在借鉴国外页岩气开发工艺技术的基础上,优化出适应性较强的页岩气开发技术。

4.1、国内外页岩储层层位对比

美国页岩储层属于海相沉积层位,深度范围在76~2440m,厚度通常为30~150m。如NewAlbaney和Antrim有9000口页岩气井深度在76~610m。AppalachianDevonian和Lewis有20000口页岩气井深度在915~1525m。Bar-nett和Woodford页岩气井要更深些,在1525~2440m。Caney和Fayetteville页岩气井深度在610~1830m。

我国四川盆地页岩气比较有利的储层是下志留系龙马溪组和下寒武系筇竹寺组。这两个层位的深度分别在2188~4131m和1948~4618m,也属于海相沉积下志留系龙马溪组。黑色页岩厚度由威远地区的0~170m向东南增厚到650m。下寒武系筇竹寺组页岩厚度基本稳定在200~300m。

通过以上比较可以看出我国四川盆地的页岩气富集储层埋深比美国的最大厚度相当。

4.2、国内外页岩储层特性对比

以美国Barnett页岩和四川盆地龙马溪组和筇竹寺组页岩为例页岩储层的镜质组反射率总有机质含量孔隙度渗透率的对比见表1

通过比较以上几组页岩各指标基本相当但是对于四川盆地页岩储层的改造还需参考其它因素通过试验进一步验证

4.3、国内页岩气开发技术适应性分析

我国水平井钻井技术与欠平衡钻井技术已比较成熟2005年以来西南油气田先后引入LWD旋转地质导向FEMWD等先进装备2007年应用欠平衡钻井技术完成广安0022H1井钻井作业水平井段超过2000m在固井方面泡沫水泥固井技术从20世纪80年代就已在我国部分油气田应用在青海油田花土沟吐哈油田巴喀胜利油田草桥鄂尔多斯气田河南油田气井中均取得了较好的应用效果技术已相对成熟国内完井常采用工艺包括射孔完井如TCP射孔水力喷射射孔以及多功能组合管柱试油完井等这些技术在国内各油气田均得到广泛应用

储层改造技术方面水力压裂酸化工艺广泛应用于油气井增产其中连续油管水力喷射加砂压裂在大庆长庆四川吐哈等油田成功应用在此基础上发展的水平井分段水力喷射加砂压裂技术也较成熟我国许多油气田已从国外进口了大型的压裂设备如四川井下作业公司先后引进了FC222512Q型压裂车HQ2000型压裂车FBRC100ARC混砂车HR10M连续油管作业等设备可以完全满足水力压裂施工的需要再次增产可采用重复压裂技术人工举升技术大庆油田成功应用了裂缝转向重复压裂技术可以实现裂缝有效控制气举排水在煤层气开发中已经被大量采用

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页岩气开采技术存在问题

3.1、页岩气研究与开发情况

2005年2010年国土资源部油气资源战略研究中心从在川渝鄂苏浙皖及中国部分北方地区共40×104km2范围内开展调查勘查示范研究我国正式开始页岩气这一新型能源的资源勘探开发项目实施的第一口地质资料井已于2009年11月初在重庆市彭水县开钻

中国石油中国石化中国海洋石油已经施工7口页岩气探井并压裂利用老井复查若干口浅井20余口正在施工的水平井2口页岩气勘查工作在四川威远湖北等地取得了良好的勘查效果已有4口探井获得了工业气流

中国石油2007年10月与美国新田石油公司签署了威远地区页岩气联合研究协议研究内容是四川威远地区页岩气资源勘探开发前景综合评价这是中国页岩气开发对外合作签署的第一个协议还与美国沃思堡盆地页岩气生产中最有实力的Devon公司签约联合研究另一方面中国石油正着手研究从中国已进行和正进行的油气勘探中取得的页岩气第一手资料中国石油在吐哈盆地侏罗系实施了油气兼探以新的手段专门获得页岩吸附气游离气含量的资料认识含油气盆地的测井和地震响应特别值得一提的是在四川宜宾实施了1口页岩气专探井设计200m的井深取芯154m进行多项目大量的测试分析该井已于2008年11月完钻此外为了促进该项工作2009年12月中国石油西南油气田公司成功开钻我国第一口页岩气井威201井2010年9月威201井获气2011年1月西南油气田公司又开钻了国内第一口页岩气水平井威201-H1井该井已完钻此外西南油气田公司还同壳牌公司开展了页岩气合作对富顺―永川区块页岩气进行联合评价

中国石化中原油田于2010年5月成功实施大型压裂改造的页岩气井方深1井顺利进入排液施工阶段这口气井的压裂施工成功标志着中国石化页岩气勘探开发工作迈出了实质性的重要一步

3.2、页岩气开发存在的问题

当前我国页岩气资源的勘探开发尚处于初级阶段面临着诸多经济上和技术上的困难与问题这些难题主要体现在以下方面

1开发经验匮乏需要技术积累页岩气开发技术还不成熟处于刚刚起步的阶段加之我国的常规天然气开发正处在蓬勃发展时期也无法动用大量人力物力去勘探开发页岩气资源

2页岩气资源的开采难度大页岩气储集层是由岩化的黏土有机物质和矿物质混合而成尽管有机质能够产生丰富的页岩气但这些纹理清楚的岩石间的空隙太小渗透率低气流阻力比常规天然气大开采难度很大所有的井都需要实施多级压裂改造而且页岩气采收率比常规天然气低常规天然气采收率在60%以上而页岩气仅为5`%

3需要比美国更先进的技术我国页岩气藏的储层与美国相比有所差异如四川盆地的页岩气层埋深要大于美国美国的页岩气层深度在800m2600m而四川盆地的页岩气层埋深在2000m3500m页岩气层深度的增加增添了开采难度

4其他困难比如页岩气开发需要大量资金投入初期开发成本很高短期内很难降下来而且页岩气开发的投资回收周期长经济效益短期内难以体现但是业内人士普遍认为相比之于技术这些困难并不是问题的主要方面只要解决好技术难题我国页岩气大发展指日可待

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页岩气开采技术开发建议常见问题

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页岩气开采技术开采技术

美国将页岩气田开发周期划分为5个阶段。资源评估阶段,即对页岩及其储层潜力做出评估;勘探启动阶段,开始钻探试验井测试压裂并预测产量;早期开采阶段,开始快速开发建立相应标准;成熟开采阶段,进行生产数据对比,确定气藏模型,形成开发数据库;产量递减阶段,为了减缓产量递减速度通常需要实施再增产,措施如重复压裂、人工举升等。整体看这5个阶段开发页岩气所采用的技术与常规天然气开发技术有所区别

2.1、地震勘探技术

包括三维地震技术和井中地震技术。三维地震技术有助于准确认识复杂构造、储层非均质性和裂缝发育带,以提高探井或开发井成功率。由于泥页岩地层与上下围岩的地震传播速度不同,结合录井测井等资料可识别解释泥页岩进行构造描述,应用高分辨率三维地震可以依据反射特征的差异识别预测裂缝,裂缝预测技术对井位优化起到关键作用。

井中地震技术是在地面地震技术基础上,向高分辨率高信噪比高保真发展的一种地球物理手段。在油气勘探开发中,可将钻井测井和地震技术很好地结合起来,成为有机联系钻测井资料和地面地震资料对储层进行综合解释的有效途径。该项技术能有效监测压裂效果为压裂工艺提供部署优化技术支撑,这是页岩气勘探开发的必要手段。

2.2、钻井技术

自从美国1821年完钻世界上第一口页岩气井以来,页岩气钻井先后经历了直井单支水平井,多分支水平井丛式井,丛式水平井的发展历程。2002年以前直井是美国开发页岩气的主要钻井方式,随着2002年Devon能源公司7口Barnett页岩气实验水平井取得巨大成功,水平井已成为页岩气开发的主要钻井方式。丛式水平井可降低成本节约时间,在页岩气开发中的应用正逐步增多。

国外在页岩气水平井钻完井中,主要采用的相关技术有:8旋转导向技术,用于地层引导和地层评价,确保目标区内钻井;随钻测井技术和随钻测量技术,用于水平井精确定位地层评价,引导中靶地质目标;控压或欠平衡钻井技术,用于防漏提高钻速和储层保护,采用空气作循环介质在页岩中钻进;泡沫固井技术,用于解决低压易漏长封固水平段固井质量不佳的难题;有机和无机盐复合防膨技术,确保了井壁的稳定性。

2.3、测井技术

现有测井评价识别技术,可用于含气页岩储层的测井识别总有机碳TOC含量和热成熟度Ro指标,计算页岩孔隙及裂缝参数评价,页岩储集层含气饱和度估算,页岩渗透性评价,页岩岩矿组成测定,页岩岩石力学参数计算。

水平井随钻测井系统,可在水平井整个井筒长度范围,内进行自然伽马电阻率成像测井和井筒地层倾角分析,能够实时监控关键钻井参数,进行控制和定位,可以将井数据和地震数据进行对比,避开已知有井漏问题和断层的区域,及时提供构造信息、地层信息、力学特性信息,将天然裂缝和钻井诱发裂缝进行比较,用于优化完井作业,帮助作业者确定射孔和气井增产的最佳目标。

2.4、页岩含气量录井和现场测试技术

页岩孔隙度低,以裂缝和微孔隙为主,绝大多数页岩气以游离态吸附态存在。游离态页岩气在取心钻进过程中逸散进入井筒,主要是测定岩心的吸附气含量录井过程中,需要在现场做页岩层气含量测定、页岩解吸及吸附等重要资料的录取,这些资料对评价页岩层的资源量具有重要意义。针对页岩气钻井对录井的影响,可以通过改进录井设备方法和措施达到取全取准录井资料的目的。

2.5、固井技术

页岩气固井水泥浆主要有泡沫水泥、酸溶性水、泥泡沫酸溶性水泥以及火山灰 H级水泥等4种类型,其中火山灰 H级水泥成本最低,泡沫酸溶性水泥和泡沫水泥成本相当高。其他两种水泥是火山灰 H级水泥成本的1.45倍,固井水泥浆配方和工艺措施处理不当会对页岩气储层造成污染,增加压裂难度直接影响后期采气效果。

2.6、完井技术

国外一些公司认为页岩气井的钻井并不困难,难在完井。主要是由于页岩气大部分以吸附态赋存于页岩中,而其储层渗透率低,既要通过完井技术提高其渗透率,又要避免其地层损害。这是施工的关键,直接关系到页岩气的采收率。

页岩气井的完井方式主要包括套管固井后射孔完井、尾管固井后射孔完井,裸眼射孔完井组合式桥塞,完井机械式组合完井等。完井方式的选择关系到工程复杂程度、成本及后期压裂作业的效果,适合的完井方式能有效简化工程复杂程度,降低成本,为后期压裂完井创造有利条件。

2.7、储层改造技术

页岩气储层改造技术包括水力压裂和酸化。可以通过常规油管或连续油管进行施工。国外在新井老井再次增产或二次完井中经常采用连续油管进行施工作业,可用于分支水平井压裂增产措施有多种,包括氮气泡沫压裂、凝胶压裂、多级压裂、清水压裂、同步压裂、水力喷射压裂重复压裂等,多级压裂、清水压裂、同步压裂、水力喷射压裂和重复压裂是页岩气水力压裂常用的技术。

2.7.1、多级压裂

多级压裂是利用封堵球或限流技术分隔储层,不同层位进行分段压裂的技术有2种,方式一是滑套封隔器分段压裂,二是可钻式桥塞分段压裂。美国页岩气生产井85%采用水平井和多级压裂技术结合的方式,开采增产效果显著。

2.7.2、清水压裂

清水压裂是清水加少量减阻剂稳定剂、表面活性剂等添加剂作为压裂液,又叫做减阻水压裂SlickwaterFracture。实验表明添加了支撑剂的清水压裂效果明显提高,并且成本低、地层伤害小。

2.7.3、同步压裂

同步压裂是对2口或更多的配对井OffsetWells,进行同时压裂,最初是2口互相接近且深度大致相同的水平井间的同时压裂,已发展成3口井甚至4口井同时压裂。此技术是采用使压裂液和支撑剂,在高压下从一口井向另一口井运移距离最短的方法,来增加水力压裂裂缝网络的密度和表面积利用井间连通的优势来,增大工作区裂缝的程度和强度最大限度地连通。天然裂缝同步压裂对页岩气井短期内增产非常明显而且对工作区环境影响小完井速度快,节省压裂成本。

2.7.4、水力喷射压裂

水力喷射压裂是集水力射孔压裂隔离一体化的技术有多种工艺如水力喷射辅助压裂水力喷射环空压裂水力喷射酸化压裂等此技术优点是不受水平井完井方式的限制可在裸眼和各种完井结构的水平井实现压裂不使用密封元件而维持较低的井筒压力迅速准确地压开多条裂缝解决了裸眼完井水力压裂常见的储层天然裂缝发育时裸露井壁表面会使大量流体损失影响压裂效果的难题缺点是受到压裂井深和加砂规模的限制

2.7.5、重复压裂

重复压裂是在页岩气井初始,压裂处理已经无效或者原有支撑剂因时间关系损坏或质量下降,导致产气量大幅下降的情况下,对气井重新压裂的增产工艺。能在页岩气藏重建储层到井眼的线性流,产生导流能力更高的支撑裂缝,恢复或增加产能。据统计重复压裂能够以0.3530.706美元104m3的储量成本,增加页岩气产量。、,可使页岩气井估计最终采收率提高8%-10%,可采储量增加60%。

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页岩气开采技术开发现状

全球对页岩气的勘探开发并不普遍但美国和加拿大做了大量工作欧洲许多国家开始着手页岩气的研究俄罗斯仅有局部少量开采

美国页岩气资源总量超过28×1012m3,页岩气技术可采资源达到3.6×1012m3。近30年来页岩气开发的发展很快20世纪70年代中期美国页岩气开始规模化发展70年代末期页岩气年产量约19.6×108m32000年5个页岩气产气盆地的生产井约28000口年产量约122×108m3。2007年页岩气产气盆地有20余个生产井增加到近42000口页岩气年产量为450×108m3约占美国天然气年产量的8%2成为重要的天然气资源之一2009年美国页岩气生产井约98590口页岩气年产量接近1000×108m3超过我国常规天然气的年产量2010年美国页岩气年产量为1378×108m3 加拿大页岩气资源分布广层位多预测页岩气资源量超过42.5×1012m3有多家油气生产商在加拿大西部地区进行页岩气开发试验2007年该地区页岩气产量约8.5×108m3

欧洲受美国启发近年来一些国家开始着手页岩气的研究2009年初欧洲页岩项目在德国国家地学实验室启动3此项跨学科工程由政府地质调查部门咨询机构研究所和高等院校的专家组成工作团队工作目标是收集欧洲各个地区的页岩样品测井试井和地震资料数据建立欧洲的黑色页岩数据库与美国的含气页岩进行对比分析盆地有机质类型岩石矿物学成分等以寻找页岩气为此工作提供数据支持的有MarathonStatoiHydro埃克森美孚GazdeFranceSuezVermil-lion德国地学实验室等13家公司和机构

研究人员认为仅西欧潜在的页岩气资源量将有14.4×1012m34欧洲的沉积盆地主要发育热成因类型的页岩气如北欧的寒武―奥陶系Alum页岩德国的石炭系海相页岩近年来多个跨国公司开始在欧洲地区展开行动2007年10月波兰能源公司被授权勘查波兰的志留系黑色页岩壳牌公司声称对瑞典的Skane地区感兴趣埃克森美孚公司已在匈牙利Makó地区部署了第一口页岩气探井5并计划在德国LowerSaxony盆地完成10口页岩气探井6Devon能源公司与法国道达尔石油公司建立合作关系获得在法国钻探的许可康菲石油公司最近宣布它已经与BP英国石油公司的子公司签署了在波罗的海盆地寻找页岩气的协议。

2019年1月下旬,随着涪陵页岩气田老建产区一批加密井测试获得超过30万立方米/天的高产工业气流,我国在页岩气开发压裂技术上取得新突破。

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页岩气开采技术资源存量

全球页岩气资源量多达456×1012m3相当于煤层气与致密砂岩气资源量的总和占三种主要非常规天然气煤层气致密砂岩气页岩气总资源量的50%左右1因此页岩气是现有技术经济条件下天然气工业化勘探的重要目标我国页岩气资源亦非常丰富仅四川盆地下志留系烃源岩即有60×108m3左右的资源量但对页岩气的勘探开发还处于探索阶段尚需深入研究

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页岩气开采技术开发建议文献

页岩气开发地面配套集输工艺技术探讨 页岩气开发地面配套集输工艺技术探讨

页岩气开发地面配套集输工艺技术探讨

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页数: 未知

随着常规天然气资源不断减少,能源需求不断增加,页岩气作为巨大的潜在非常规天然气能源在能源消费中的地位逐步提高。页岩气的勘探开发在中国还处于起步阶段,其开发研究目前仅限于气藏和地质阶段,地面配套工程技术缺少相关的国家及行业标准规范及可借鉴的经验。通过对壳牌与中国石油合作的M页岩气开发项目地面配套集输工艺技术的研究,展示该区块所确定的地面配套技术工艺,为类似的页岩气田地面配套工程建设提供技术借鉴。

录井技术在页岩气开发中的应用 录井技术在页岩气开发中的应用

录井技术在页岩气开发中的应用

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钻井完井化 工 设 计 通 讯 Drilling CompletionChemical Engineering Design Communications ·257· 第43卷第11期 2017年11月 页岩气的开发和利用,是世界范能源开发应用过程中一 个革命性的创举,有助于摆脱对常规油气资源的依赖。页岩 气一般都存储在一些致密的岩石下面,这就决定了页岩气的 形成有一些独特之处,例如低孔、低渗。这些特点,使得页 岩气的开发比较困难。因此,要使得页岩气能够得到大规模 开发利用,实现高效勘探,应该从开发技术方面下手,不断 使开发技术提高。目前而言,页岩气大的开发技术主要包括 钻井技术以及录井技术两种方式。 1 录井技术的内容 录井技术,主要指的是依托一些软件和硬件,从而可以 实现对各种信息进行综合利用。通过利用管理系统,使得录 井过程中的各项操作以及信息处理过

我国页岩气开采关键技术获新突破

据造价通信息网了解,我国页岩气开采核心技术近日取得重大突破,用于地下水平井进行分段的分割器———桥塞等技术实现商用。这使得中国成为继美国和加拿大后,第三个使用自主技术装备进行页岩气商业开采的国家。

据报道,经过近3年的攻关,中石化石油工程公司初步形成了适用于中国部分地区页岩气开采的自有钻井技术体系,基本满足了安全、快速的钻井工程需求。

同时,页岩气工程系列技术上的突破,为降低页岩气勘探开发成本做出了积极贡献。其中,油基钻井液体系、弹塑性水泥浆体系和高效滑溜水体系,替代了外国同类产品,降低成本30%以上;多级滑套压裂等工具价格为国外同类产品的70%。

 

 

 

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页岩气开采需体制和技术创新两轮驱动

日前,涪陵页岩气田二期产建重点评价井——焦页69-2HF井,在水平段A、B靶点埋深均大于3500米,稳定井口压力15.5兆帕下,试获14.6万立方米/天工业气流,为涪陵页岩气田二期产能建设打下了良好基础。焦页69-2HF井实现页岩气深层突破,基本落实了江东区块资源和产能,创造了国内页岩气开发新纪录,突破了深层页岩气有效开发的埋深界限,扩大了页岩气勘探开发的新领域,预示着涪陵页岩气可有效开发的面积和资源量将大幅度提高。目前,焦页69号平台已部署5口开发井,有望进一步扩大战果。

攻破页岩气开采技术难题

页岩气是一种蕴藏广泛的非常规天然气,以吸附或游离状态存在于数千米以下的页岩层中,是世界公认的清洁、高效新能源。中国大约蕴藏着190万亿立方米非常规天然气,其中页岩气达100万亿立方米,可采储量26万亿立方米,与美国相当。2011年,美国页岩气产量从不足百亿立方米跃升至1800亿立方米,占其天然气总产量的1/4,被称为全球“页岩气革命”。近年来,中国加快页岩气开采步伐,计划2015年产量达到65亿立方米,2020年达到600亿立方米。在常规能源可开采量逐年递减的情况下,实现页岩气的大规模商业开发有利于缓解国内天然气缺口带来的压力,保障国家能源安全,改善能源供给结构。

此前由中石化石油工程技术研究院与多家油气勘探开发企业共同研发和推广的页岩气开采配套技术在四川盆地的页岩气区块“大显身手”,工业化应用效果凸显,这标志着“中国制造”页岩气配套技术趋于国际先进水平。早在2013年3月12日,中国石油勘探与生产分公司对外宣布,中石油自主攻关初步形成成套页岩气开采技术,已在四川长宁-威远国家级页岩气示范区投入使用。行业分析人士表示,由于地质结构不同,国外技术很难照搬至中国,此举意味着中石油初步攻破国内页岩气开采的技术难题,页岩气富地四川将迎来开采大提速。

页岩气与煤层气、致密气同属于非常规天然气,在我国天然气需求持续高增长的背景下,非常规天然气开发的战略意义日渐显现。此前中石化石油工程技术研究院等科研团队共同研发的“页岩气水平井钻完井与分段压裂关键技术”,在四川盆地及周缘的涪陵焦石坝、彭水等地区为38口页岩气水平井提供了全方位技术支持,尤其是在涪陵焦石坝页岩气区块实现了海相页岩气勘探开发的重大突破和商业性发现。

美国20世纪30年代开采的石油和天然气“能源收支比”曾高达100,但随着易采油气减少,不得不开采难度大的油气。正是在此背景下,美国把目光转向“沉睡”在岩石层下、要用大量的水去压裂岩石把它“挤”出来的页岩气和页岩油。虽然开采难度极大,但随着水压裂和水平钻井这两项关键技术的进步,美国有效降低了页岩气开发成本,使页岩气的“能源收支比”达到30,极大高出常规油气的11。于是美国掀起了开发页岩气热潮,页岩气产量激增。美国掀起页岩气革命后,包括中国在内,凡有页岩气埋藏的其他国家也纷纷试图“复制”,但大都没有成功。到2012年底,全世界页岩气生产量的99.9%仍集中在北美,特别是美国。

不可否认,美国页岩气的成功开采为中国提高国内能源自给率、提高能源保障提供了新的思路和途径。但美国的经验并不完全适用于中国。比如,美国的地质条件与中国大不相同,技术在中国常常水土不服。因此,中国页岩石气开采需要从常规油气勘探开发的思维中跳出来。通过学习国外页岩气勘探开发的成功理念和经验,深入研究国内外页岩气井资料,中国石化的地质专家们跳出了以钻探圈闭寻找隐蔽油气藏为主的常规勘探思路,形成了以钻探页岩寻找连续型油气聚集为主的非常规勘探理念。一些企业认为,既然美国有现成的技术,我们就可以直接借用来开采国内的页岩气。由于中国地质结构与国外不同,不能完全把国外技术拿过来,需要结合实际情况改造。

政策扶持助页岩气健康发展

技术突破与成本控制,一直是页岩气发展最掣肘的因素。事实上,技术是有局限性的,美国的技术是针对3000米左右的,中国需要的是针对3000米以上的技术。另外,美国页岩气分布稳定,埋藏浅,3000米就已经算很深了,而在我国,3000米算比较浅的。此前,中石油就联手荷兰壳牌、康菲石油在四川大力开发页岩气,以学习国外成熟的开采技术。中国油企在页岩气发展中已经进行了一些自主创新,比如中国石油在结合自身低渗透油气藏压裂自主知识产权技术和工具的基础上,初步形成了4套自主知识产权的开采技术。比如中国石化多段水平井、多段压裂等技术都有进展,压裂可以达到26段。但是和美国相比,国内在主体和核心技术方面都存在一定差距(美国压裂已经能够达到60段)。因此,国内油企要将技术攻关作为重点中的重点。

谈及中石化涪陵页岩气取得重大突破的原因,国土资源部油气战略中心研究员潘继平博士此前曾表示:一是国家高度重视页岩气开发,采取了系列政策措施,打造了一个促进页岩气开发的积极政策环境;二是中石化把非常规天然气作为企业发展战略重点,从长远考虑高度重视页岩气勘探开发;三是奋斗在一线的科研人员、工程技术人员为此付出了不懈努力,从勘探到开发探索出了一整套技术和装备。当然,在中国今后的页岩气发展中,不能因为有了涪陵的成功就盲目乐观。毕竟它只是“甜点中的甜点”。这个“金娃娃”是如何形成的,中国会不会有更多的“焦石坝”,中国页岩气的家底究竟怎么样……这些问题都需要我们进一步做出研究。

任何新生事物的发展都要经历一个艰难曲折的过程,万众瞩目的页岩气更是如此。为了中国页岩气的快速、有序、健康发展,扭转国内页岩气为代表的非常规燃气资源开发进度缓慢的困局,不仅需要营造一个良好的技术创新的氛围,也需要发改委、能源局等部门及时推出政策扶持及指导性意见,诸如在融资、税务、知识产权保护、信息分享等诸多因素,都起到了很大的作用。值得一提的是,去年,国家发改委、财政部、商务部联合印发《鼓励进口技术和产品目录2014年版》,鼓励引进先进的技术包括页岩气开发利用技术、煤层气地面抽采及综合利用技术,以推进我国非常规燃气行业开发利用领域的技术引进、升级。同时,企业方面也积极拓展海外市场,寻求技术引进契机,提升国内行业技术水平。与此同时,技术突破和创新正成为中国油企实现页岩气经济有效开发的关键任务。

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加固技术技术种类

加大截面加固技术,柱外包(粘)型钢加固技术

外粘碳纤维布加固技术,植筋加固技术

托换加固技术,无损开孔成洞加固技术

微细、深层裂缝灌浆加固改造技术

房屋结构纠偏及地基、基础加固技术

外贴钢板加固技术

同华特种加固工程案例分类----建筑加固改造

梁板柱墙的碳纤维、钢板及其他高强纤维粘贴技术;

梁柱钢构套加固技术;

构件加大截面法技术

喷射钢丝(筋)砼技术

高强钢丝(线)网片聚合砂浆加固技术

楼房加层扩建改造技术

砖混结构去除承重墙大开间技术

框架梁柱去除大开间技术

剪力墙、梁、柱、板开洞切割技术

裂缝灌浆技术

钢筋植筋技术

新旧混凝土界面处理技术

火灾、震后加固技术

抗震加固、隔震技术

无损切割技术

粘贴钢板加固法,是指用胶黏剂将钢板粘贴在构件外部的一种加固方法。该法在建筑,桥梁等工程的加固、补强、修复中的应用较为广泛。

原理

用粘结剂粘贴钢板补强、加固的钢筋混凝土结构构件,能大大提高其原设计承载力和抗破坏能力。这是因为粘贴钢板后,提高了原结构构件的配筋量,相应就提高了结构构件的抗拉、抗弯、抗剪等方面的力学性能,而这些性能是靠结构胶粘剂的良好粘结性能,把钢板与混凝土牢固地粘结在一起,形成整体,有效地传递应力,共同工作来保证的。

适用范围

1、适用于承受静力作用的一般受弯及受拉构件。

2、使用环境温度不超过5~60℃,相对湿度不大于70%及无化学腐蚀的使用条件为限,否则应采取有效的防护措施。

3、当构件混凝上强度等级低于Cl5 时,不宜采用本法加固

施工工艺

粘贴面处理 → 加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) →胶粘剂配制 →涂胶和粘贴 → 固化、卸加压固定系统 → 检验 → 维护

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