UA52648C2 - Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу - Google Patents

Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу Download PDF

Info

Publication number
UA52648C2
UA52648C2 UA98094936A UA98094936A UA52648C2 UA 52648 C2 UA52648 C2 UA 52648C2 UA 98094936 A UA98094936 A UA 98094936A UA 98094936 A UA98094936 A UA 98094936A UA 52648 C2 UA52648 C2 UA 52648C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
deposit
well
oxidant
methane
specified
Prior art date
Application number
UA98094936A
Other languages
English (en)
Russian (ru)
Inventor
Уолтер К. Різ
Стівен В. Бросс
Original Assignee
Вастар Ресоурсес, Інк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Вастар Ресоурсес, Інк. filed Critical Вастар Ресоурсес, Інк.
Publication of UA52648C2 publication Critical patent/UA52648C2/uk

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/84Compositions based on water or polar solvents
    • C09K8/845Compositions based on water or polar solvents containing inorganic compounds
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C1/00Preparation of hydrocarbons from one or more compounds, none of them being a hydrocarbon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C09DYES; PAINTS; POLISHES; NATURAL RESINS; ADHESIVES; COMPOSITIONS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; APPLICATIONS OF MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • C09KMATERIALS FOR MISCELLANEOUS APPLICATIONS, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE
    • C09K8/00Compositions for drilling of boreholes or wells; Compositions for treating boreholes or wells, e.g. for completion or for remedial operations
    • C09K8/60Compositions for stimulating production by acting on the underground formation
    • C09K8/62Compositions for forming crevices or fractures
    • C09K8/66Compositions based on water or polar solvents
    • C09K8/665Compositions based on water or polar solvents containing inorganic compounds
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/006Production of coal-bed methane
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/16Enhanced recovery methods for obtaining hydrocarbons
    • E21B43/17Interconnecting two or more wells by fracturing or otherwise attacking the formation
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E21EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
    • E21BEARTH OR ROCK DRILLING; OBTAINING OIL, GAS, WATER, SOLUBLE OR MELTABLE MATERIALS OR A SLURRY OF MINERALS FROM WELLS
    • E21B43/00Methods or apparatus for obtaining oil, gas, water, soluble or meltable materials or a slurry of minerals from wells
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Oxygen, Ozone, And Oxides In General (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Agricultural Chemicals And Associated Chemicals (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Treatment Of Water By Oxidation Or Reduction (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)

Abstract

Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу включає пробурювання щонайменше однієї свердловини, нагнітання в зазначений відклад водного розчину окисника, витримування водного розчину окисника в зазначеному відкладі впродовж певного вибраного періоду часу і видобування метану із зазначеного відкладу. Окисник вибирають з групи, до якої входять пероксид, озон, кисень, діоксид хлору, гіпохлорит, водорозчинні солі металів хлорнуватистої кислоти, перхлорат, хлорат, персульфат, перкарбонат, перманганат і нітрат, а також їх суміш. Спосіб стимулює виділення метану, адсорбованого неорганічними матеріалами, з глинистих мінералів, що входять в склад вуглецевого відкладу.

Description

Даний винахід відноситься до способів підвищення швидкості видобування метану з підземного вуглецевого відкладу за допомогою хімічного стимулювання відкладу водним розчином окисника для підвищення швидкості видобування метану із зазначеного відкладу. Даний винахід застосовний для підвищення видобування метану з відкладів, до складу яких нарівні з вуглецевими речовинами входять неорганічні речовини, наприклад, як у випадку відкладу вуглистого сланцю. Підвищена швидкість видобування забезпечується за допомогою збільшення площі поверхні органічних складових відкладу, які містять вуглеводні, за допомогою інтенсифікації утворення тріщин і інших нових поверхонь в згаданих вуглецевих речовинах, завдяки чому полегшується десорбування легких вуглеводнів із відповідного вуглецевого відкладу.
Вуглецеві відклади, такі як сланці, частково складаються з глинистих мінералів. Даний винахід може бути застосований також для підвищення ефективності видобування легких вуглеводнів, адсорбованих згаданими глинистими мінералами.
У відкладі що включає вуглецеві речовини, які можуть включати мацерали, керогени і інші органічні речовини, разом з неорганічними речовинами, наприклад, пісками, глинами і подібними кластичними речовинами, виявляються значні кількості газоподібного метану. У цьому описі такі відклади називають "вуглецеві відклади". До складу багатьох таких вуглецевих відкладів входять значні кількості метану або інших абсорбованих або адсорбованих легких вуглеводнів типу метану, однак видобування метану з таких відкладів ускладнено, оскільки проникність і площа оголеної поверхні вуглецевих речовин, що входять до їх складу, надто низькі для забезпечення ефективного вивільнення метану з відкладу.
Терміни "абсорбований" або "адсорбований" в даному описі використовуються взаємозамінне і відносяться до метану або інших легких вуглеводнів, які знаходяться в вуглецевих речовинах або на їх поверхні, і до метану або інших легких вуглеводнів, які знаходяться в глинисто-мінеральних речовинах, що входять до складу вуглецевого відкладу, або на поверхні цих речовин.
Відповідно, робляться постійні зусилля, спрямовані на створення способів імітування впливу факторів, які зумовили утворення у вугільному відкладі більш розвиненої тріщинуватості і підвищення швидкості видобування метану з вуглецевих відкладів.
Згідно з даним винаходом, надається спосіб підвищення швидкості видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна свердловина, причому вказаний спосіб включає: а) нагнітання в зазначений відклад водного розчину окисника, що включає щонайменше один окисник, який обрано із групи, до якої входять пероксид, озон, кисень, діоксид хлору, гіпохлорит, водорозчинні солі металів -- хлорнуватистої кислоти, перхлорат, хлорат, персульфат, перкарбонат, перманганат і нітрат, а також їх поєднання; р) витримування зазначеного водного розчину окисника в зазначеному відкладі впродовж певного обраного часу; і с) видобування метану із зазначеного відкладу з підвищеною швидкістю.
Нагнітання водного розчину окисника в зазначений відклад і витримування розчину у відкладі впродовж обраного періоду часу інтенсифікує і полегшує десорбування метану та інших легких вуглеводнів з глинисто-мінеральних складових відкладу; уможливлює переміщення метану із зазначеного відкладу в стовбур свердловини; і уможливлює видобування метану із зазначеного відкладу з підвищеною швидкістю.
До числа придатних окисників відносяться пероксид, озон, кисень, діоксид хлору, гіпохлорит, водорозчинні солі металів -- хлорнуватистої кислоти, перхлорат, хлорат, персульфат, перкарбонат, перманганат і нітрат, а також їх поєднання.
Відповідно до одного з варіантів здійснення даного винаходу, швидкість видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна нагнітальна свердловина і щонайменше одна добувна свердловина, підвищується шляхом: а) нагнітання в зазначений відклад через зазначену нагнітальну свердловину водного розчину окисника, що містить щонайменше один окисник; і
Б) видобування метану із зазначеного відкладу через зазначену добувну свердловину з підвищеною швидкістю.
Даний винахід допомагає підвищити ефективність видобування метану з вуглецевих речовин, що містяться у відкладі разом з неорганічними речовинами, і підвищує ефективність видобування метану з неорганічних речовин, в яких і якими він адсорбований.
Нижче наведено докладний опис даного винаходу з посиланнями на варіанти його здійснення, яким віддається перевага, і за допомогою прикладених графічних фігур, на яких:
Фіг1 - схематичне зображення свердловини, пробуреної в підземному вуглецевому відкладі з поверхні;
Фіг2 - схематичне зображення свердловини, пробуреної в підземному вуглецевому відкладі з поверхні, де у вугільному відкладі були утворені тріщини;
Фіг.3 - схематичне зображення нагнітальної свердловини і добувної свердловини,
пробурених в підземному вуглецевому відкладі з поверхні;
Фіг.4 - схематичне зображення нагнітальної свердловини і добувної свердловини, пробурених в підземному вуглецевому відкладі з поверхні, де у вуглецевому відкладі були утворені тріщини з боку нагнітальної свердловини; і
Фіг.5 - схема розташування свердловин для конфігурації з п'яти свердловин.
Опис переважних варіантів здійснення винаходу
При описуванні фігур одні й ті ж цифрові позначення будуть використовуватися для позначення однакових або схожих елементів.
На Фіг1 показано вуглецевий відклад 10, в якому з поверхні пробурена свердловина 14. У стовбурі свердловини 14 у відповідному положенні за допомогою цементу 18 встановлена обсадна труба 16. Незважаючи на те, що стовбур свердловини 14 обсаджений, потрібно розуміти, що в показаних на фігурах варіантах здійснення, яким віддається перевага, свердловини можуть бути необсадженими або частково обсадженими. У альтернативному варіанті обсадна труба 16, що заходить в вуглецевий відклад 10 або проходить крізь нього, може мати отвори на ділянці обсадної труби 16, що знаходиться у вуглецевому пласті, які забезпечують надходження рідини з обсадної труби 16 до вуглецевого відкладу. У стовбурі свердловини 14, що проходить у вуглецевий відклад 10, знаходяться насосно- компресорна труба 20 і ущільнювач 22. Ущільнювач 22 розташований таким чином, щоб запобігати проходженню рідини у просторі між зовнішнім діаметром насосно- компресорної труби 20 і внутрішнім діаметром обсадної труби 16. Для стовбура свердловини 14, крім того, передбачено обладнання 24, виконане з можливістю нагнітання потоку газу або рідини у вуглецевий відклад 10 або для добування потоку газу або рідини з вуглецевого відкладу 10.
При практичному здійсненні даного винаходу водний розчин окисника нагнітається, як показано стрілкою 26, через насосно-компресорну трубу 20 у вуглецевий відклад 10, як показано стрілками 28. Зони, які зазнають обробки, показані лініями ЗО. Водний розчин окисника нагнітають у вуглецевий відклад 10 впродовж певного періоду часу для посилення або інтенсифікації утворення додаткових площі поверхні або тріщин у органічних речовинах, які містяться у вуглецевому відкладі 10. Водний розчин окисника нагнітають у вуглецевий відклад 10 впродовж певного періоду часу і в кількості, які вважаються достатніми для підвищення здатності органічних речовин, присутніх у вуглецевому відкладі 10 в зонах 30, до десорбції метану й інших легких вуглеводнів, які абсорбовані цими органічними речовинами, або на їхній поверхні. Через певний період часу або після завершення нагнітання певної кількості водного розчину окисника свердловина може бути закрита на період часу, який може досягати 24 год або бути ще довшим. Свердловину звичайно закривають доти, поки тиск в стовбурі не повернеться до рівня тиску у відкладі, і додають ще щонайменше 12 додаткових годин.
В альтернативному варіанті час нагнітання водного розчину окисника може виявитися таким, що відповідає періоду часу, впродовж якого окисник має знаходитися у вуглецевому відкладі 10. Період закриття свердловини забезпечує можливість переміщення розчину окисника у вуглецевий відклад 10 для окислення його складових; і, тим самим, збільшення площі поверхні і тріщин в органічних речовинах, присутніх у вуглецевому відкладі 10. Період закриття свердловини, крім того, забезпечує можливість переміщення розчину окисника у вуглецевий відклад 10 для відділення метану та інших легких вуглеводнів, адсорбованих глинистими мінералами, присутніми у вуглецевому відкладі 10. Після періоду закриття вода, метан або й те, й інше можуть добуватися з вуглецевого відкладу 10 для обезводнення останнього в зонах 30 і видобування метану. Термін "обезводнення", як він використовується в цьому тексті, не означає повне вилучення води з вуглецевого відкладу 10, а, натомість, вилучення з вуглецевого відкладу 10 такої кількості води, якої достатньо для відкриття каналів в системі тріщин у вуглецевому відкладі 10, завдяки чому метан може видобуватися по цих каналах з вуглецевого відкладу 10.
Водний розчин окисника містить окисник, який обрано із групи, до якої входять пероксид, озон, кисень, діоксид хлору, гіпохлорит, водорозчинні солі металів - хлорнуватистої кислоти, перхлорат, хлорат, перборат, персульфат, перкарбонат, перманганат і нітрат, а також їх поєднання. До солей металів, яким віддається перевага, належать солі натрію та калію. Як правило зазначений окисник використовується в концентраціях, що досягають межі розчинності даного окисника у водному розчині. У випадку пероксиду і озону, окисник, як правило, присутній в кількостях, що становлять приблизно до десяти (10) (мас.) відсотків водного розчину окисника, хоч, у випадку необхідності, можуть використовуватися і більш високі концентрації. Такі окисники використовувалися як агенти для розкладання гелю в рідині для гідророзривання нафтогазоносних відкладів (їгасішгіпу Пиїа де! бгеакКіпо), і є наявними на ринку. Нагнітання розчину окисника полегшує утворення додаткової вільної площі поверхні і тріщин у вуглецевому відкладі і полегшує вивільнення метану та інших легких вуглеводнів з органічних речовин і з поверхні глинистих мінералів, якими вони адсорбовані.
У варіанті здійснення, зображеному на Фіг.1, використовується одна свердловина для нагнітання водного розчину окисника для хімічного посилення або інтенсифікації утворення додаткової вільної площі поверхні і тріщин в органічних речовинах, присутніх у вуглецевому відкладі 10, і полегшення вивільнення вуглеводнів, адсорбованих глинистими мінералами, присутніми в зонах 30, наслідком чого є вивільнення пластової води і підвищення швидкості видобування метану з вуглецевого відкладу 10. Термін "підвищення", як він використовується в даному тексті, означає зміну у порівнянні з вуглецевим відкладом, що не зазнав обробки.
На Фіг2 показаний подібний варіант здійснення, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 10 утворені тріщини 32. Свердловина працює практично так само, як показано на Ффіг.1, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 10 тріщини були утворені заздалегідь або вони утворюються за допомогою рідини, яка протягом принаймні частини операції утворення тріщин може містити водний розчин окисника. У випадку, коли вуглецевий відклад 10 є досить непроникним, як початковий захід інтенсифікації утворення тріщин, який передує застосуванню водного розчину окисника для промивки тріщин, може бути застосований, наприклад, звичайний метод утворення тріщин. Промивання тріщин водним розчином окисника після їх утворення підвищує проникність на ділянках, які контактують із тріщинами. У таких випадках свердловину бажано закривати, як обговорювалося вище, і окисники обираються з числа тих самих окислювальних речовин, які обговорювалися раніше. Тріщини утворюються у вуглецевому відкладі 10 до нагнітання водного розчину окисника.
Розчин окисника, у випадку необхідності, може включати рідину для гідророзривання відкладу. Крім того, водний розчин окисника може також, у випадку необхідності, нагнітатися у вуглецевий відклад вище або нижче градієнта (тиску) гідравлічного розриву пласта.
На фіг.3 показана нагнітальна свердловина 34 і добувна свердловина 36, пробурені у вуглецевому відкладі 10 з поверхні 12. Нагнітальна свердловина 34 знаходиться на такий відстані від добувної свердловини 36, яка залежить від характеристик конкретного вуглецевого відкладу тощо. Відповідно до даного винаходу, описаний вище водний розчин окисника нагнітається у вуглецевий відклад 10 через нагнітальну свердловину 34, як показано стрілкою 26 і стрілками 28, для обробки зон 30, які можуть простягатися від нагнітальної свердловини 34 практично по колу, однак, у варіанті, якому віддається перевага, як правило, простягаються у бік найближчої добувної свердловини або добувних свердловин. Добувна свердловина 36 розташована таким чином, щоб з її допомогою з вуглецевого відкладу 10 добувати воду і метан. Як результат добування води і метану через добувну свердловину 36, водний розчин окисника переміщається у бік добувної свердловини 36. Нагнітання водного розчину окисника бажано продовжувати до збільшення об'єму води в добувній свердловині 36, або до досягнення необхідного підвищення проникності, або збільшення площі поверхні, або підвищення об'єму видобутих рідин. Підвищення проникності, збільшення площі поверхні або об'єму видобутих з добувної свердловини 36 рідин свідчить про підвищення проникності, або збільшення площі поверхні, або про те й інше разом у вуглецевому відкладі 10, що супроводжується вивільненням додаткових кількостей рідин з вуглецевого відкладу 10 для видобування, як показано стрілками 38, через добувну свердловину 36 і трубопровід 40. Стрілки 38 показані направленими у бік добувної свердловини 36 з обох сторін з врахуванням того, що добування води буде продовжуватися, з більш низькою швидкістю, і з необроблених ділянок вуглецевого відкладу 10.
Варіант здійснення, представлений на Фіг.4, подібний зображеному на фіг.3, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 10 були утворені тріщини 32. Тріщини 32 у варіанті здійснення, представленому на Фіг.2, можуть мати практично будь-яку протяжність. У протилежність цьому, у варіанті здійснення, представленому на фіг.4, довжина тріщин 32 у варіанті, якому віддається перевага, становить не більше ніж половину відстані до добувної свердловини 36. Зрозуміло, що у випадку, якщо тріщини 32 досягають добувної свердловини 36, буде важко використати будь-яке витіснення рідиною або газом між нагнітальною свердловиною 34 і добувною свердловиною 36.
Бажано, щоб довжина тріщин була не більше ніж половина відстані між нагнітальною свердловиною 34 і добувною свердловиною 36. Водний розчин окисника в тріщинах 32 використовується так, як обговорювалося раніше.
На Фіг.5 представлена схема розташування свердловин для конфігурації з п'яти свердловин. Схеми з декількома свердловинами, наприклад, схеми з п'ятьма свердловинами, є ефективними для практичного здійснення даного винаходу, і вони можуть рекурентно повторюватися на великій площі. Такі схеми добре відомі фахівцям в даній галузі техніки, і буде наданий лише стислий опис. На схемі, представленій на
Фіг.5, водний розчин окисника нагнітається через нагнітальну свердловину 34 для обробки зон 30 для підвищення ефективності добування води і метану з добувних свердловин 36. При досягненні необхідного рівня утворення тріщин або підвищення проникності, про що свідчить підвищення швидкості добування рідин з добувних свердловин 36, нагнітання водного розчину окисника припиняється, а нагнітальна свердловина 34 може бути перетворена в добувну свердловину. Видобування на даній ділянці після цього може проводитися через первинні добувні свердловини і перетворену нагнітальну свердловину. Ділянки 30 посиленого утворення тріщин підвищать швидкість добування метану і, зрештою, ефективність його видобування.
Спосіб, запропонований цим винаходом, придатний також як етап попередньої обробки при здійсненні обробки з нагнітанням газу для підвищення ефективності добування метану з вуглецевого відкладу 10. Добре відомим є застосування діоксиду вуглецю, окремо або в поєднанні з іншими газами, для підвищення ефективності видобування метану з вугільного відкладу. Фахівцям в цій галузі техніки точно так само добре відоме застосування інертних газів, наприклад, азоту, аргону тощо для добування додаткових кількостей метану з вугільного відкладу за допомогою підвищення тиску у вугільному відкладі і, тим самим, добування додаткової кількості метану, оскільки парціальний тиск метану в атмосфері вугільного пласта знижується.
Застосування подібних процесів вимагає проникності відкладу для потоку газу через відклад (або для проходження потоку газу в відклад), для того щоб метан можна було добувати, і, крім того, необхідно, щоб об'єми метану, що знаходяться в органічних речовинах, мали вільні поверхні, через які вони могли б десорбуватися. Спосіб, запропонований цим винаходом, інтенсифікує утворення вільних поверхонь і тріщин в органічних речовинах і підвищує проникність вуглецевого відкладу, в якому органічні речовини присутні у великих кількостях і утворюють суцільну мережу, що піддається обробці, і може використовуватися перед застосуванням обробки за допомогою витіснення газом або десорбції газу для підвищення ефективності добування метану.
Хоча Заявники не бажають зв'язувати себе якою-небудь окремою теорією, спосіб, запропонований цим винаходом, може функціонувати за допомогою утворення вільних поверхонь або системи тріщин в зонах вуглецевого відкладу, що обробляються розчином окисника. Загалом, спосіб, запропонований цим винаходом, забезпечує ефективне збільшення площі поверхні, придатної для десорбування метану з мацералів, керогенів і інших неорганічних речовин, присутніх у відкладі, в якому містяться певні кількості метану. Виявляється, що в подібному вуглецевому відкладі метан може бути адсорбований неорганічними речовинами, зокрема, глинами, а також органічними речовинами, і що швидкість видобування метану як з органічних, так і з неорганічних речовин підвищується за допомогою способу, запропонованого цим винаходом.
Після опису даного винаходу з посиланням на деякі з варіантів його здійснення, яким віддається перевага, потрібно зазначити, що обговорені варіанти здійснення є ілюстративними по своїй природі, але не обмежувальними, і що в межах обсягу даного винаходу можливі численні варіанти і модифікації. Багато таких варіантів і модифікацій можуть бути визнані очевидними і бажаними фахівцями в даній галузі техніки після ознайомлення з наведеним вище описом варіантів здійснення, яким віддається перевага. /" 26 ре -0 ! р те
СКФТАК й Я ХИЯ
Я ор
С
. ; я
ФУ Її «НІШ
У | б-»
У А 18 пе ше;
Од 305 Фея й зо,
Й Ся г й ід- Н рих ХО | Кума ува
ДЕНО
КГ а два и а ша 10 . їй - ЩІв) су . Фіг.1 ум ре -0 ще 12
КФК Се ККД К й: су ї
Я | м ї Со
ФІ
Щи с х Ге 16
У г ів го
І
0-2 302 я дл 30» ж МЕ АСИДа ОД | ших «тя у 5
Ї, ПІДУ чер 0 репритт 32 су 32
Фіг. 2 а 24
Кит г да кА є 4 -е- спр в ота 12 12
СТА А о и и юки У ех а ях соя
СЯ : з НИ ана
ЩІ ї й» - 36
Я; М у г. СЕ я ПАБ 20 я С нт
І --ї6 КЕ. -6
ХЕ Й Га 5 25 й
Ж А 22 Фо р яні МА ММ ння дк КО те ях ее , Подумки ри уми в | Во мкс ляри
КЯ й Ї , З і ух т. й й ай ші а й лик зай ЗАШНЯ їх 28 ЖК АКТУ. ЛА ТЕ Ж дк ; зб би? и НН Кк о
Зо ю
Фіг. З
24 я і 25 ки пай ; кс -ва й д ол слчя ро ре ес га руту г се же ЗВ
Й їй лк За Я з
З 53.4.
Я ПА го «| р 5 ж-5 Я ле
ІЙ зве Же ща
Зе ж кн о й зняту З КИ
Мк КАК, пи ОХ ки В Шик и, - ср Й Й - Ка Кк сл ли а т? или 1 СУ аа ух за тіл, Ол,
ТЕ А М и пе,
Со Й оди Мову од УК косто ай 28 ко у КУДИ ли у и Урі 7 і ЗА ї яз али и шк жа 1 35 бут Ша ши 1 зо
Фіг. 4 36 о - «ПЕ - ит Я / - -5 305 ЙИ--/
К- 55БЖщЖБ лиш, к-- я-- лу?
Ж-5 Д0и--- щЕ за ит /те- «ШИ. Мн ят8Ит-Щ у м, К- -- йЙ-ї8БВБВ-83Щ-7 -Я Я
Е- 30 хе чи --й о і» 36
Фіг. 5

Claims (10)

1. Спосіб видобування метану 3 підземного вуглецевого відкладу, який включає пробурювання щонайменше однієї свердловини, який відрізняється тим, що включає також : нагнітання в зазначений відклад водного розчину окисника, що містить щонайменше один окисник, який вибрано з групи, до якої входять пероксид, озон, кисень, діоксид хлору, гіпохлорит, водорозчинні солі металів - хлорнуватистої кислоти, перхлорат, хлорат, персульфат, перборат, перкарбонат, перманганат і нітрат, а також їх суміш; витримування водного розчину окисника в зазначеному відкладі впродовж певного вибраного періоду часу 1 видобування метану із зазначеного відкладу.
2. Спосіб за п. І, який відрізняється тим, що до складу підземних вуглецевих відкладів входять глинисті мінерали, і метан добувають з поверхонь глинистих мінералів у відкладах.
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що водорозчинними солями металів є солі натрію або калію.
4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що водний розчин окисника містить водний розчин щонайменше однієї солі, вибраної з-посеред перхлоратів, персульфатів, перборатів, перкарбонатів і перманганатів натрію 1 калію.
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що водний розчин окисника нагнітають у відклад через свердловину, зазначену свердловину закривають на певний вибраний час, після чого метан видобувають із зазначеної свердловини.
б. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що відклад було розірвано тріщинами, що простягаються від згаданої свердловини, до нагнітання водного розчину окисника.
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що водний розчин окисника містить рідину для гідророзривання відкладу, яку нагнітають за умов розривання для розривання зазначеного відкладу.
8. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що зазначений водний розчин окисника витримують в згаданому відкладі продовж щонайменше 24 годин.
9. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що зазначений окисник присутній в кількості, що досягає межі розчинності зазначеного окисника у воді.
10. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що у підземному вуглецевому відкладі пробурюють щонайменше одну нагнітальну свердловину |і щонайменшу одну добувну свердловину, і тим, що водний розчин окисника нагнітають в зазначений відклад через нагнітальну свердловину, і метан відбирають із зазначеного відкладу через добувну свердловину.
UA98094936A 1997-09-22 1998-09-21 Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу UA52648C2 (uk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/934,585 US5967233A (en) 1996-01-31 1997-09-22 Chemically induced stimulation of subterranean carbonaceous formations with aqueous oxidizing solutions

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA52648C2 true UA52648C2 (uk) 2003-01-15

Family

ID=25465764

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA98094936A UA52648C2 (uk) 1997-09-22 1998-09-21 Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5967233A (uk)
CN (1) CN1102953C (uk)
CA (1) CA2247483C (uk)
EA (1) EA001793B1 (uk)
GB (1) GB2329407B (uk)
PL (1) PL188963B1 (uk)
UA (1) UA52648C2 (uk)
ZA (1) ZA988640B (uk)

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6431279B1 (en) * 2000-07-14 2002-08-13 Jacam Chemicals, L.L.C. Process for in situ generation of chlorine dioxide in oil and gas well formations
US7175770B2 (en) * 2003-03-17 2007-02-13 Groundwater And Environmental Services, Inc. Methods and systems for groundwater remediation
CA2681043A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Shell Canada Limited Method of interconnecting subterranean boreholes
WO2010027455A1 (en) * 2008-09-04 2010-03-11 Ciris Energy, Inc. Solubilization of algae and algal materials
US8469099B2 (en) * 2008-10-29 2013-06-25 ACT Operating Company Hydraulic fracturing of subterranean formations
SG10201408469TA (en) 2009-12-18 2015-02-27 Ciris Energy Inc Biogasification of coal to methane and other useful products
US20120152570A1 (en) * 2010-12-21 2012-06-21 Chevron U.S.A. Inc. System and Method For Enhancing Oil Recovery From A Subterranean Reservoir
US9033033B2 (en) * 2010-12-21 2015-05-19 Chevron U.S.A. Inc. Electrokinetic enhanced hydrocarbon recovery from oil shale
US20150233224A1 (en) * 2010-12-21 2015-08-20 Chevron U.S.A. Inc. System and method for enhancing oil recovery from a subterranean reservoir
CA2855986A1 (en) * 2011-12-15 2013-06-20 Linc Energy Ltd Ucg channel
US10081759B2 (en) 2012-10-09 2018-09-25 Eric John Wernimont Method, apparatus, and composition for increased recovery of hydrocarbons by paraffin and asphaltene control from reaction of fuels and selective oxidizers in the subterranean environment
US9238587B2 (en) 2013-03-15 2016-01-19 Sabre Intellectual Property Holdings Llc Method and system for the treatment of water and fluids with chlorine dioxide
US10442711B2 (en) 2013-03-15 2019-10-15 Sabre Intellectual Property Holdings Llc Method and system for the treatment of produced water and fluids with chlorine dioxide for reuse
US8789592B2 (en) 2013-04-24 2014-07-29 Sabre Intellectual Property Holdings Llc Flooding operations employing chlorine dioxide
CN105273702B (zh) * 2014-07-17 2018-06-15 天津大港油田石油工程研究院钻采技术开发有限公司 无固相防硫化氢低伤害洗井液及其制备方法
CN105507859B (zh) * 2015-11-24 2018-08-24 西南石油大学 一种激发页岩吸附气解吸的方法
CN110259427B (zh) * 2019-07-10 2023-05-26 河南理工大学 水力压裂液、瓦斯抽采系统及瓦斯抽采方法
US11319478B2 (en) * 2019-07-24 2022-05-03 Saudi Arabian Oil Company Oxidizing gasses for carbon dioxide-based fracturing fluids
CN110295876A (zh) * 2019-08-03 2019-10-01 西南石油大学 氧化热增能提高致密油藏采收率的方法
CN111005705A (zh) * 2019-12-25 2020-04-14 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 枯竭煤层气井群注二氧化碳增产方法
CN111271044A (zh) * 2020-02-24 2020-06-12 成都理工大学 一种利用次氯酸钠溶液去除碳酸盐岩储层碳质沥青的方法
US12071589B2 (en) 2021-10-07 2024-08-27 Saudi Arabian Oil Company Water-soluble graphene oxide nanosheet assisted high temperature fracturing fluid
US12025589B2 (en) 2021-12-06 2024-07-02 Saudi Arabian Oil Company Indentation method to measure multiple rock properties
US12012550B2 (en) 2021-12-13 2024-06-18 Saudi Arabian Oil Company Attenuated acid formulations for acid stimulation
CN114737938A (zh) * 2022-03-21 2022-07-12 重庆大学 煤层超声活化分段压裂装置
CN114856499A (zh) * 2022-05-12 2022-08-05 重庆大学 原位氧化生成二氧化碳提高煤层气井产量方法
CN114876460B (zh) * 2022-05-12 2023-06-23 重庆大学 深部煤炭原位氧化降解实现流态化开采方法
US11905804B2 (en) 2022-06-01 2024-02-20 Saudi Arabian Oil Company Stimulating hydrocarbon reservoirs
US12305496B1 (en) * 2024-04-24 2025-05-20 Saudi Arabian Oil Company Hydraulic treatment of subterranean formations using oxidant, nanoparticles, and carbon dioxide

Family Cites Families (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4032193A (en) * 1974-03-28 1977-06-28 Shell Oil Company Coal disaggregation by basic aqueous solution for slurry recovery
US4043395A (en) * 1975-03-13 1977-08-23 Continental Oil Company Method for removing methane from coal
GB1492238A (en) * 1976-06-23 1977-11-16 Moskov Gor Inst Method for reducing gas and dust emission from a coal sea
NL7800005A (nl) * 1978-01-02 1979-07-04 Stamicarbon Werkwijze voor het in situ winnen van methaan uit zich op grote diepte bevindende koollagen.
CA1140457A (en) * 1979-10-19 1983-02-01 Noval Technologies Ltd. Method for recovering methane from coal seams
US4368922A (en) * 1980-12-02 1983-01-18 W. R. Grace & Co. Method for solution mining of complex carbonaceous materials
US4391327A (en) * 1981-05-11 1983-07-05 Conoco Inc. Solvent foam stimulation of coal degasification well
US4424863A (en) * 1981-10-06 1984-01-10 Mobil Oil Corporation Oil recovery by waterflooding
US4537252A (en) * 1982-04-23 1985-08-27 Standard Oil Company (Indiana) Method of underground conversion of coal
US4662439A (en) * 1984-01-20 1987-05-05 Amoco Corporation Method of underground conversion of coal
US4591443A (en) * 1984-11-08 1986-05-27 Fmc Corporation Method for decontaminating a permeable subterranean formation
US4747642A (en) * 1985-02-14 1988-05-31 Amoco Corporation Control of subsidence during underground gasification of coal
US4662443A (en) * 1985-12-05 1987-05-05 Amoco Corporation Combination air-blown and oxygen-blown underground coal gasification process
US4765407A (en) * 1986-08-28 1988-08-23 Amoco Corporation Method of producing gas condensate and other reservoirs
US4762543A (en) * 1987-03-19 1988-08-09 Amoco Corporation Carbon dioxide recovery
US4756367A (en) * 1987-04-28 1988-07-12 Amoco Corporation Method for producing natural gas from a coal seam
SU1492238A1 (ru) * 1987-06-15 1989-07-07 Харьковский Автомобильно-Дорожный Институт Им.Комсомола Украины Устройство дл оценки изменени физико-механических свойств материала
US4833170A (en) * 1988-02-05 1989-05-23 Gtg, Inc. Process and apparatus for the production of heavier hydrocarbons from gaseous light hydrocarbons
US4973453A (en) * 1988-02-05 1990-11-27 Gtg, Inc. Apparatus for the production of heavier hydrocarbons from gaseous light hydrocarbons
US4883122A (en) * 1988-09-27 1989-11-28 Amoco Corporation Method of coalbed methane production
US4913237A (en) * 1989-02-14 1990-04-03 Amoco Corporation Remedial treatment for coal degas wells
US5048328A (en) * 1989-02-24 1991-09-17 Amoco Corporation Method of determining the porosity and irreducible water saturation of a coal cleat system
US4993491A (en) * 1989-04-24 1991-02-19 Amoco Corporation Fracture stimulation of coal degasification wells
US5014788A (en) * 1990-04-20 1991-05-14 Amoco Corporation Method of increasing the permeability of a coal seam
US5099921A (en) * 1991-02-11 1992-03-31 Amoco Corporation Recovery of methane from solid carbonaceous subterranean formations
US5085274A (en) * 1991-02-11 1992-02-04 Amoco Corporation Recovery of methane from solid carbonaceous subterranean of formations
US5133406A (en) * 1991-07-05 1992-07-28 Amoco Corporation Generating oxygen-depleted air useful for increasing methane production
US5332036A (en) * 1992-05-15 1994-07-26 The Boc Group, Inc. Method of recovery of natural gases from underground coal formations
US5265678A (en) * 1992-06-10 1993-11-30 Halliburton Company Method for creating multiple radial fractures surrounding a wellbore
GB9319696D0 (en) * 1993-09-23 1993-11-10 Petroleum Recovery Inst Process of well stimulation by chemically removing pyrobitu-men from subterranean formation for oil fields
US5388640A (en) * 1993-11-03 1995-02-14 Amoco Corporation Method for producing methane-containing gaseous mixtures
US5566755A (en) * 1993-11-03 1996-10-22 Amoco Corporation Method for recovering methane from a solid carbonaceous subterranean formation
US5388645A (en) * 1993-11-03 1995-02-14 Amoco Corporation Method for producing methane-containing gaseous mixtures
US5388641A (en) * 1993-11-03 1995-02-14 Amoco Corporation Method for reducing the inert gas fraction in methane-containing gaseous mixtures obtained from underground formations
US5388642A (en) * 1993-11-03 1995-02-14 Amoco Corporation Coalbed methane recovery using membrane separation of oxygen from air
US5388643A (en) * 1993-11-03 1995-02-14 Amoco Corporation Coalbed methane recovery using pressure swing adsorption separation
US5419396A (en) * 1993-12-29 1995-05-30 Amoco Corporation Method for stimulating a coal seam to enhance the recovery of methane from the coal seam
US5417286A (en) * 1993-12-29 1995-05-23 Amoco Corporation Method for enhancing the recovery of methane from a solid carbonaceous subterranean formation
US5439054A (en) * 1994-04-01 1995-08-08 Amoco Corporation Method for treating a mixture of gaseous fluids within a solid carbonaceous subterranean formation
US5501273A (en) * 1994-10-04 1996-03-26 Amoco Corporation Method for determining the reservoir properties of a solid carbonaceous subterranean formation
US5865248A (en) * 1996-01-31 1999-02-02 Vastar Resources, Inc. Chemically induced permeability enhancement of subterranean coal formation
US5769165A (en) * 1996-01-31 1998-06-23 Vastar Resources Inc. Method for increasing methane recovery from a subterranean coal formation by injection of tail gas from a hydrocarbon synthesis process
US5669444A (en) * 1996-01-31 1997-09-23 Vastar Resources, Inc. Chemically induced stimulation of coal cleat formation

Also Published As

Publication number Publication date
CN1102953C (zh) 2003-03-12
PL328755A1 (en) 1999-03-29
EA199800748A3 (ru) 1999-12-29
ZA988640B (en) 2000-05-09
GB2329407B (en) 2002-04-24
US5967233A (en) 1999-10-19
CA2247483A1 (en) 1999-03-22
GB2329407A (en) 1999-03-24
EA001793B1 (ru) 2001-08-27
CA2247483C (en) 2009-01-27
GB9819231D0 (en) 1998-10-28
PL188963B1 (pl) 2005-05-31
CN1213689A (zh) 1999-04-14
EA199800748A2 (ru) 1999-04-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA52648C2 (uk) Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу
US7897063B1 (en) Composition for denaturing and breaking down friction-reducing polymer and for destroying other gas and oil well contaminants
US7615518B2 (en) Composition for denaturing and breaking down friction-reducing polymer and for destroying other oil well contaminants
US12116528B2 (en) Oxidizing gasses for carbon dioxide-based fracturing fluids
UA52647C2 (uk) Спосіб підвищення швидкості видобування метану з підземного вугільного відкладу
US9664018B2 (en) Method for fracturing subterranean rock
UA45348C2 (uk) Спосіб видобування метану з водовмісного підземного вугільного відкладу (варіанти).
WO2021016510A1 (en) Oxidizers for carbon dioxide-based fracturing fluids
US20130020079A1 (en) Treatment of subterranean wells with electrolyzed water
UA52652C2 (uk) Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу
UA49853C2 (uk) Спосіб видобування метану з підземного вугільного відкладення та спосіб закінчування свердловини, пробуреної в підземному вугільному відкладенні
US10392911B1 (en) In-situ carbon dioxide generation for heavy oil recovery method
RU2322586C2 (ru) Способ извлечения метана из пластов угольных месторождений
Broaddus Well-and formation-damage removal with nonacid fluids
RU2166072C2 (ru) Способ создания в угольном пласте техногенной залежи метана
RU2124627C1 (ru) Способ разработки нефтяных месторождений
RU2069262C1 (ru) Способ односкважинного подземного выщелачивания рудных тел
AU720919B2 (en) Increasing the rate of production of methane from subterranean coal and carbonaceous formations
CA2594213A1 (en) Composition for denaturing and breaking down friction-reducing polymer and for destroying other gas and oil well contaminants
SU1028837A1 (ru) Способ термохимической обработки призабойной зоны скважины
EA047524B1 (ru) Обработка подземных пластов
Karpushova ANALYSIS OF GAS-DYNAMIC FRACTURING TECHNOLOGY WITH THE APPLICATION OF FUEL-OXIDIZING COMPOSITIONS
EA047180B1 (ru) Обработка подземных пластов
EA047281B1 (ru) Обработка подземных пластов
Kassenov et al. AND TECHNIQUE APPLIED