地层亏空对压裂效果的影响及其对策研究

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体积压裂是低渗、特低渗油藏增储上产的利器,在国内外多个油田进行了现场试验及优化实施,取得了良好的开发效果。但同时暴露出压裂干扰的问题,在地层亏空的区域,压裂干扰直接影响新井压裂改造效果,同时影响老井生产效果。为了将地层亏空对压裂干扰的影响降到最低,通过对地层亏空影响压裂效果的机理现场应用实例的深入分析,针对性地提出了治理措施,在玛东2井区乌尔禾组砾岩油藏的体积压裂的应用中表现出较好的压裂效果。结果表明,老井地层亏空严重影响新井压裂改造的效果,通过老井注水/注汽形成应力隔挡、调整新井压裂顺序等措施可以显著改
其他文献
海水入侵对河口海岸的生态功能造成了极大危害,采用生态护坡工程配套技术,将生态护坡植被防止水土流失和生态修复的作用真正应用于海水入侵地区的研究较少。从根系提高土体抗剪强度的角度出发,选取灌木的柽柳根系作为试验材料,通过室内直剪试验,探讨了根土复合体中含根量、含水量以及根系径级的变化对土体抗剪强度的影响,研究成果可为植被固土护坡的机理研究提供参考依据,对滨岸地区采用生态护坡技术防治海水入侵的研究具有重要的指导意义。
为了提高研究地块的利用效率和商业利用价值,解决场地土壤中砷、铅重金属污染问题,降低土壤中重金属对人体健康产生的风险,以某重金属污染地块为案例,研究了重金属污染土壤修
高黎贡山隧道2号竖井所在区域工程地质及水文地质条件异常复杂,施工中需穿越10条挤压破碎带及14条构造破碎带,井检孔揭露竖井开挖范围内分布有7层含水层。为保障井筒安全掘砌,采用煤矿井筒建设使用的地面预注浆技术治理水患。设计“S”形定向深孔注浆孔,注浆治理段高340 m,注浆材料选用堵水性能好的黏土水泥浆。注浆结束后,压水试验预测主、副井筒剩余涌水量较注浆前分别下降99.8%和99.7%,堵水质量优异。
针对大水井崩滑体灾害急需治理的现状,对该崩滑体的变形特征等进行了研究。结果表明:大水井崩塌体中1号变形区的“强变形区”滑面已经形成,在地表裂缝密集区域已经贯通,“弱变形区”滑面尚未形成;在工况1条件下,1号和2号变形体均处于稳定状态,在工况2条件下,1号变形体处于欠稳定—基本稳定状态,2号变形体处于基本稳定状态;崩塌体后侧的陡斜坡在天然少雨条件下处于基本稳定状态,在强降水的冲刷下该斜坡中极易再次发生坡面水(泥)石流;建议采用“方案4:搬迁避让+斜坡绿化+修缮截(排)水沟”的治理方案。
针对奥陶系灰岩含水层富水性强、水压大、水位高等问题,分析了矿井奥灰水带压开采及防治水技术以及井田水文地质条件,确定10、11、13号煤层矿井水文地质类型为中等。研究了奥灰含水层富水特征及煤层底板隔水性能,在正常块段工作面掘进过程中受到底板奥灰水的威胁小,是相对安全的;但在构造破坏地带,因断层、陷落柱等具有导水性,在承压区内有可能发生突水,并提出了导水构造、巷道掘进、工作面、底板注浆加固及改造等防水措施。研究为后续矿井安全开采提供了技术支持。
浰源地区铀矿主要赋存于燕山三期中粒、中细粒黑云母花岗岩中,矿化类型为硅化破碎带型,矿石的自然类型为沥青铀矿—赤铁矿型、沥青铀矿—黄铁矿型.阐述了浰源地区铀矿地质背
河源断裂带自晚侏罗世—早白垩系活动以来,晚期在第三纪反复活动,至今仍未停止,以左旋走滑活动为主,属地壳深大断裂。河源断裂带在河源境内以温泉、石英岩带等形式表现。主要研究了河源断裂带蓝口镇至柳城镇一带出露的石英岩矿成矿地质特征,并对石英岩矿的成因进行简要分析。
对模糊数学理论在土壤重金属污染评价工作中的应用策略进行了深入分析,详细介绍了模糊数学方法在矿区土壤重金属污染定性判定的基本流程,提出了用于土壤重金属评价的因素集、评价集与权重集的具体内容与计算方法,通过基于隶属度函数的模糊关系矩阵建立综合评价模型,并利用该模型对榆林市神树畔井田矿区的重金属污染情况进行了评价。评价结果显示,该矿区土壤重金属污染较为严重,需要适当地调整煤炭资源的开发方式。
山东胶南地区地热资源丰富,为提高地热水的开发利用效率以及指导后续勘查工作,以松柏地热田为研究对象,分析其地温场特征及成因。研究表明:松柏地区浅部地下水沿松柏—叩官断裂快速径流带走了大部分热量,加之与之相交的松柏—小王疃断裂和周边由于富水性较差,深部热流上涌使断裂周边形成高恒温带区;松柏地区热水富集部位主要为断裂破碎带及不同岩体接触带,热储类型为裂隙带状热对流型热储,地热资源的赋存和分布受断裂带及不同岩体接触带控制。
常用温度预测方法建立的温度预测模型,多采用正向传播的方式,导致温度预测结果与实际测量结果存在较大的误差。针对该问题,提出煤炭易自燃煤层采空区温度预测方法。根据采空区中存在的易燃气体,选择气体浓度传感器采集样本数据,并针对数据采集过程中存在的缺失、重复、多单位等问题进行删除、填充和归一化处理;引入神经网络,建立温度预测模型,采用正向传播和反向传播2种方式训练模型误差;从平均绝对误差、平均绝对百分比误差、均方根误差和判定系数4个方面检验温度预测模型,输出温度预测结果。实验结果表明:设计煤炭易自燃煤层采空区场景