UA52652C2 - Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу - Google Patents

Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу Download PDF

Info

Publication number
UA52652C2
UA52652C2 UA98105425A UA98105425A UA52652C2 UA 52652 C2 UA52652 C2 UA 52652C2 UA 98105425 A UA98105425 A UA 98105425A UA 98105425 A UA98105425 A UA 98105425A UA 52652 C2 UA52652 C2 UA 52652C2
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
deposit
methane
well
gaseous
carbon deposit
Prior art date
Application number
UA98105425A
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 UA52652C2 publication Critical patent/UA52652C2/uk

Links

Classifications

    • 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
    • C09K8/607Compositions for stimulating production by acting on the underground formation specially adapted for clay formations
    • 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
    • C09K8/72Eroding chemicals, e.g. acids
    • 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
    • E21B43/25Methods for stimulating production
    • E21B43/26Methods for stimulating production by forming crevices or fractures
    • E21B43/2605Methods for stimulating production by forming crevices or fractures using gas or liquefied gas

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Mining & Mineral Resources (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Geochemistry & Mineralogy (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Carbon And Carbon Compounds (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Non-Biological Materials By The Use Of Chemical Means (AREA)

Abstract

Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу для підвищення швидкості та ефективності видобування включає нагнітання газоподібного окисника в вуглецевий відклад, витримування принаймні частини газоподібного окисника в вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріщин і наступне видобування метану із зазначеного вуглецевого відкладу. Газоподібний окисник вибирають із групи, що включає озон, кисень, суміш озону і кисню, збагачене киснем повітря та озон, розбавлений інертним газоподібним розріджувачем.

Description

Даний винахід відноситься до способів підвищення швидкості видобування метану з підземного вуглецевого відкладу за допомогою хімічного стимулювання відкладу газоподібним окКисникомМ / для підвищення швидкості видобування метану із відкладу. Даний винахід може застосовуватися для підвищення ефективності 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 зазначених вуглецевих речовинах, завдяки чому полегшується десорбування легких вуглеводнів із зазначеного вуглецевого відкладу. Вуглецеві відклади, наприклад, сланці, частково складаються з глинистих мінералів. Даний винахід також може бути застосований для підвищення ефективності добування легких вуглеводнів, адсорбованих зазначеними 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.
Патент США Мо 5,501,273 пропонує спосіб визначення характеристик сховища підземного вуглецевого відкладу. Патент США Ме 5,566,755 пропонує спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, який має нагнітальну і добувну свердловини, які є сполученими із відкладом для проходу рідини. Жодний із цих документів не розкриває і не згадує про використання із метою стимулювання утворення тріщин газоподібного окисника, обраного із повітря, збагаченого киснем, кисню, озону і газоподібних озонвмісних сумішей.
Відповідно до даного винаходу, надається спосіб підвищення швидкості добування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна свердловина, який включає: а) нагнітання газоподібного окисника в зазначений вуглецевий відклад;
Б) витримування принаймні частини зазначеного газоподібного окисника в зазначеному вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріцин в зазначеному вуглецевому відкладі; і с) видобування метану із зазначеного вуглецевого відкладу з підвищеною швидкістю.
Нагнітання газоподібного окисника ов зазначений відклад (« витримування зазначеного газоподібного окисника в зазначеному відкладі впродовж певного обраного періоду часу стимулює і полегшує десорбування метану та інших легких вуглеводнів з глинисто- мінеральних складових зазначеного відкладу; забезпечує метану можливість переміщення із зазначеного відкладу в стовбур свердловини; і забезпечує можливість видобування метану із зазначеного відкладу з підвищеною швидкістю.
До числа придатних окисників належать озон, кисень і 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 газоподібного окисника в зазначений відклад через нагнітальну свердловину; і
Б) видобування метану із зазначеного відкладу через 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 і ті ж цифрові позначення будуть використовуватися для позначення однакових або схожих елементів.
На Фіг.1 показаний вуглецевий відклад 1, в якому з поверхні пробурена свердловина 2. У стовбурі свердловини 2 у відповідному положенні за допомогою цементу З встановлена обсадна труба 4.
Незважаючи на те, що стовбур свердловини 2 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 4, що заходить у вуглецевий відклад 1 абр проходить крізь нього, може мати отвори на ділянці обсадної труби 4, що знаходиться у вуглецевому пласті, які забезпечують надходження рідини з обсадної труби 4 до вуглецевого відкладу. У стовбурі свердловини 2, що проходить у вуглецевий відклад 1, знаходяться насосно-компресорна труба 5 і ущільнювач 6. Ущільнювач 6 розташований таким чином, щоб запобігати проходженню рідини у просторі між зовнішнім діаметром насосно- компресорної труби 5 і внутрішнім діаметром обсадної труби 4. Для стовбура свердловини 2, крім того, передбачено обладнання 7, виконане з можливістю нагнітання потоку газу або рідини у вуглецевий відклад 1 або для добування потоку газу або рідини з вуглецевого відкладу 1.
При практичному здійсненні даного винаходу, газоподібний окисник нагнітається, як показано стрілкою 8, через насосно-компресорну трубу 5 у вуглецевий відклад 71, як показано стрілками 9. Зони, які зазнають обробки, показані лініями 10. Газоподібний окисник нагнітають у вуглецевий відклад 1 впродовж певного періоду часу для посилення або інтенсифікації утворення додаткової площі поверхні або тріщин у органічних речовинах, які містяться у вуглецевому відкладі 1.
Газоподібний окисник нагнітають у вуглецевий відклад 1 впродовж певного періоду часу і в кількості, які вважаються достатніми для підвищення здатності органічних речовин, присутніх у вуглецевому відкладі 1 в зонах 10, до десорбції метану і інших легких гідрокарбонатів, абсорбованих цими органічними речовинами, або на їхній поверхні.
Через певний період часу або після завершення нагнітання певної кількості газоподібного 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 газоподібного окисника може виявитися таким, що відповідає періоду часу, впродовж якого окисник має знаходитися у вуглецевому відкладі 1.
Період закриття свердловини забезпечує можливість переміщення газоподібного окисника у вуглецевий відклад 1 для окислення його складових; і, тим самим, збільшення площі поверхні і тріщин в органічних речовинах, присутніх у вуглецевому відкладі 1. Період закриття свердловини, крім того, забезпечує можливість переміщення окисника у вуглецевий відклад 1 для відділення метану і інших легких вуглеводнів,
адсорбованих глинистими мінералами, присутніми у вуглецевому відкладі 1. Після періоду закриття, вода, метан або те й інше можуть добуватися з вуглецевого відкладу 1 для обезводнення останнього в зонах 10 і видобування метану. Термін "обезводнення" не означає повне видалення води з вуглецевого відкладу ї, а, швидше, видалення з вуглецевого відкладу 1 такої кількості води, якої достатньо для відкриття каналів в системі тріщин у вуглецевому відкладі 1, завдяки чому метан може видобуватися по цих каналах з вуглецевого відкладу 1.
Прикладами газоподібних окисників, які можуть бути використані, є озон, кисень і їх поєднання. З числа зазначених, перевага віддається озону. У випадку використання озону, концентрації останнього в газоподібному окиснику можуть становити до 10095. У випадку використання озону в концентраціях, менших ніж 10095, може бути використаний будь-який газоподібний розріджувач.
При використанні кисню придатними є концентрації кисню що становлять до приблизно 5095 (об'єми.) газоподібної окиснювальної суміші, причому перевага віддається концентраціям до приблизно 3095 (об'єми.), І бажаними є концентрації від приблизно 2395 (об'єми.) до приблизно 3595 (об'єми.). Газоподібною кисневмісною окиснювальною сумішшю може бути повітря, однак перевага віддається повітрю, збагаченому киснем, що містить кисень в концентраціях, вказаних вище.
У газоподібних окиснювальних сумішах можуть використовуватися поєднання окисників в діапазонах, що обговорювалися вище.
У газоподібних окиснювальних сумішах бажано застосовувати окисники, узгоджені таким чином, щоб унеможливити займання в свердловині або вугільному пласті унеможливити газифікацію або зрідження вуглецевих речовин поблизу свердловини тощо. Заявники мають на меті фізично модифікувати структуру вуглецевого відкладу для інтенсифікації утворення тріщин і збільшення площі поверхні вуглецевих речовин у вуглецевому відкладі з метою підвищення проникності відкладу для газу і рідин, але із запобіганням процесам займання. Застосування газоподібної окиснювальної суміші для впливання на поверхні вуглецевого відкладу, доступ до яких може забезпечуватися через природні тріщини, штучно створені тріщини і інші канали, які існують у вуглецевому відкладі, тощо, забезпечує доступ до вуглецевих речовин, які можуть включати вугільні мацерали, із впливом на склад і будову останніх, а також на зв'язок між поверхнями мацералів, інтенсифікуючи тим самим утворення тріщин і системи тріщин, збільшуючи площу поверхні вуглецевих речовин і підвищуючи проникність вуглецевого відкладу. Результатом такої обробки є не видалення твердої або подрібненої вуглецевої речовини з вуглецевого відкладу або займання вуглецевої речовини. Натомість, результатом є модифікація структури вуглецевої речовини, із створенням тріщин і системи тріщин для збільшення площі поверхні і підвищення проникності вуглецевого відкладу для досягнення зазначених цілей, без видалення твердої або подрібненої вуглецевої речовини з відкладу і без газифікації або іншого фізичного знищення твердої вуглецевої речовини у вуглецевому відкладі.
Нагнітання газоподібного окисника полегшує утворення додаткової вільної площі поверхні і тріщин у вуглецевому відкладі і полегшує вивільнення метану і інших легких вуглеводнів з органічних речовин і з поверхні глинистих мінералів, якими вони адсорбовані.
У варіанті здійснення, зображеному на Фіг.1ї, одна свердловина використовується для нагнітання газоподібного окисника для хімічного посилення або інтенсифікації утворення додаткової вільної площі поверхні і тріщин в органічних речовинах, присутніх у вуглецевому відкладі 1, і сприяння вивільненню вуглеводнів, адсорбованих глинистими мінералами, присутніми в зонах 10, результатом чого є вивільнення пластової води і підвищення швидкості видобування метану з вуглецевого відкладу 1. Термін "підвищення", як він використовується в даному описі, означає зміну у порівнянні з вуглецевим відкладом, що не зазнав обробки.
На Фіг.2 показаний подібний варіант здійснення, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 1 утворені тріщини 11. Свердловина працює, по суті, так само, як показано на Ффіг.1, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 1 тріщини були утворені заздалегідь. У випадку, якщо вуглецевий відклад 1 є досить непроникним, як початковий метод інтенсифікації утворення тріщин, який передує застосуванню газоподібного окисника, може бути використаний, наприклад, звичайний метод утворення тріщин. У таких випадках свердловина може закриватися, як обговорювалася раніше, і окисники обираються з числа тих же самих окиснювальних речовин, які обговорювалися вище. Тріщини утворюються у вуглецевому відкладі 1 до нагнітання газоподібного окисника. Газоподібний окисник може, у випадку необхідності, нагнітатися вище або нижче градієнта (тиску) гідравлічного розриву пласта.
На Фіг.3 показана нагнітальна свердловина 12 і добувна свердловина 13, пробурені у вуглецевому відкладі 1 з поверхні 14. Нагнітальна свердловина 12 знаходиться на такий відстані від добувної свердловини 13, яка залежить від характеристик конкретного вуглецевого відкладу тощо. Відповідно до даного винаходу, газоподібний окисник нагнітається у вуглецевий відклад 1 через нагнітальну свердловину 12, як показано стрілкою 8 і стрілками 9, для обробки зон 10, які можуть простягатися від нагнітальної свердловини 12 практично по колу, однак, у варіанті, якому віддається перевага, як правило, простягаються у бік найближчої добувної свердловини або добувних свердловин. Добувна свердловина 13 розташована таким чином, щоб з її допомогою з вуглецевого відкладу 1 добувати воду і метан. Внаслідок відбору води і метану через добувну свердловину 13 газоподібний окисник переміщається у бік добувної свердловини 13. Нагнітання газоподібного окисника бажано продовжувати до збільшення об'єму води в добувній свердловині 13 або до досягнення необхідного підвищення проникності, або до збільшення площі поверхні, або до збільшення об'єму видобутих рідин. Підвищення проникності, збільшення площі поверхні або об'єму видобутих з добувної свердловини 13 рідин свідчить про підвищення проникності, або збільшення площі поверхні, або про те й інше разом у вуглецевому відкладі 17, що супроводжується вивільненням додаткових кількостей рідин з вуглецевого відкладу 1 для видобування, як показано стрілками 15, через добувну свердловину 13 і трубопровід 16. Стрілки 15 показані направленими у бік добувної свердловини 13 з обох сторін з врахуванням того, що добування води буде продовжуватися, з більш низькою швидкістю, і з необроблених ділянок вуглецевого відкладу 1.
Варіант здійснення, представлений на Фіг.4, подібний зображеному на Фіг.3, за винятком того, що у вуглецевому відкладі 1 були утворені тріщини 11. Тріщини 11 у варіанті здійснення, представленому на Фіг.2, можуть мати практично будь-яку протяжність. У протилежність цьому, у варіанті здійснення, представленому на Ффіг.4, довжина тріщин 11, в бажаному варіанті, становить не більше ніж половину відстані до добувної свердловини 13. Зрозуміло, що у випадку, якщо тріщини 11 досягають добувної свердловини 13, буде важко використати будь-яке витіснення рідиною або газом між нагнітальною свердловиною 12 і добувною свердловиною 13. Бажано, щоб довжина тріщин була не більше ніж половина відстані між нагнітальною свердловиною 12 і добувною свердловиною 13. Газоподібний окисник в тріщинах 11 використовується так, як обговорювався вище.
На Фіг.5 представлена схема розташування свердловин для конфігурації з пяти свердловин. Схеми розміщення декількох свердловин, наприклад, схема розміщення п'яти свердловин, 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, газоподібний окисник нагнітається через нагнітальну свердловину 12 для обробки зон 10 для підвищення ефективності добування води і метану з добувної свердловини 13. При досягненні необхідного рівня утворення тріщин або підвищення проникності, про що свідчить підвищення швидкості добування рідин з добувних свердловин 13, нагнітання газоподібного окисника припиняється, а нагнітальна свердловина 12 може бути перетворена в добувну свердловину. Видобування на даній ділянці після цього може проводитися через первинні добувні свердловини і перетворену нагнітальну свердловину. Ділянки 10 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 1.
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 окиснювальною сумішшю.
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. /
ЛЕ --8
Е ке 14
СКФАКУАХ УЧИ КИ КК і
ЩІ як
Я
З. и, ї ія 1 с ше с ,/
В. що-6 ю ОА то лк РУХ хо. Шшх МЕ ААИ ККУ ке,
Я й - і ли і
ЛИ 9 ) р
В; ФУКО, ЖК ЧИХ ЖКЧИ
І ; 1
Фіг.
/ /дяе -Ї 8 на ще 14 ор Фа ке чАМККХ з -
ЩІ Як
Ф й м їй г
Ор
Ф г 3
УШЩИШЯ
Я || 5
Я
9 / ,
Я | б тд б яд 10,
ІДУлК КО. | шх кит У 7 4 у Юлі пряма 0 дере тих
І по ІВ І
Фіг. 2 7 в я і ва и Ав «Бен 14 да 14 луки | (Ер: туя с куууРдту Ть на 1-2 ше пи ан що меш; -13
ЖК т тд" трі 5 А. Її
Я. жито
НИ як - . 3 р вет КВ ті хх меш один нн с и Ша руш Кс уерікь ударну Соду Й їх :
ТА тил ДІДИ Кн тил дере З Гдиня ДЕК М дних ит з РИ Б УСТ РЖИ КУ УЖ ик і БЕ бжоєно
І й У? тр шен й
Птн пе !
І
Фіг. З
ЩЕ 16 од-с с г. сш /14 14
СПК Хо й я ам У а ср ' но ТУ х
У ї -712 до ; А-13 ях я с
Я Те ВІТ тя й | р я 8-2 я як
Канн рий ск й я с З бу й; 1 ОН ет
ВЕЖ І: фе ол А І; І
РІК і урвехрт» суе ар нниси я у: 25 ї шх, аа в» 7, ситу ; панни вл ра У , тин вай т т ; ж | А 15 Є і 16- 7 й Мила Й ддддн нення я 1 1
Фіг. 4
Су У - ре
Сб, и
Ж- 52555755 ли, ш-- и-ье і --я щи 0 о оняОоОоОоООоСс йт-у 0 К--У йШИ3У--- К--5Б---
Е--4. 10 (о. ІЗ
ІЗ
Фіг. 5

Claims (7)

1. Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу, в якому пробурена щонайменше одна свердловина, який відрізняється тим, що включає такі етапи : нагнітання в зазначений вуглецевий відклад газоподібного окисника, обраного із групи, що включає озон, кисень, суміш озону і кисню, збагачене киснем повітря та озон, розбавлений інертним газоподібним розріджувачем для утворення газоподібної окиснювальної суміші, що містить до 100 об. 905 озону; витримування принаймні частини зазначеного газоподібного окисника в зазначеному вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріщин в зазначеному вуглецевому відкладі і видобування метану із зазначеного вуглецевого відкладу.
2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що до складу підземних вуглецевих відкладів входять глинисті мінерали, і метан видобувають з поверхні глинистих мінералів в відкладах.
3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що зазначений газоподібний окисник містить збагачене киснем повітря, яке містить щонайменше приблизно 30 об. 95 кисню.
4. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що зазначений газоподібний окисник містить збагачене киснем повітря, яке містить щонайменше 50 об. 95 кисню.
5. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що зазначений газоподібний окисник нагнітають у відклад через свердловину, зазначену свердловину закривають на певний обраний час, після чого метан видобувають із зазначеної свердловини.
6. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що зазначений вуглецевий відклад має у своєму складі неорганічні речовини, нарівні з вуглецевими речовинами.
7. Спосіб за будь-яким із попередніх пунктів, який відрізняється тим, що у підземному вуглецевому відкладі пробурені щонайменше одна нагнітальна свердловина і щонайменше одна добувна свердловина, і тим, що газоподібний окисник нагнітають в зазначений відклад через зазначену нагнітальну свердловину, газоподібний окисник витримують у зазначеному вуглецевому відкладі впродовж певного обраного періоду часу для стимулювання утворення тріщин в зазначеному вуглецевому відкладі і збільшення площі поверхні вуглецевих речовин у відкладі і видобувають метан із зазначеного відкладу через зазначену добувну свердловину.
UA98105425A 1997-10-16 1998-10-15 Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу UA52652C2 (uk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/951,719 US5944104A (en) 1996-01-31 1997-10-16 Chemically induced stimulation of subterranean carbonaceous formations with gaseous oxidants

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA52652C2 true UA52652C2 (uk) 2003-01-15

Family

ID=25492061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UA98105425A UA52652C2 (uk) 1997-10-16 1998-10-15 Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу

Country Status (9)

Country Link
US (1) US5944104A (uk)
CN (1) CN1144932C (uk)
AU (1) AU745665B2 (uk)
CA (1) CA2247693C (uk)
EA (1) EA000926B1 (uk)
GB (1) GB2330369B (uk)
PL (1) PL187840B1 (uk)
UA (1) UA52652C2 (uk)
ZA (1) ZA989438B (uk)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7051809B2 (en) * 2003-09-05 2006-05-30 Conocophillips Company Burn assisted fracturing of underground coal bed
US7896859B2 (en) * 2005-10-20 2011-03-01 Tyco Healthcare Group Lp Enteral feeding set
PT103406B (pt) * 2005-12-21 2007-02-28 Inst Superior Tecnico Processo de injecção de co2 para sequestração em camadas geológicas
CA2681043A1 (en) * 2007-03-28 2008-10-02 Shell Canada Limited Method of interconnecting subterranean boreholes
EP2469018A1 (en) * 2010-12-21 2012-06-27 Linde AG Method for the methane recovery from coal
CN102352768B (zh) * 2011-10-19 2013-09-11 中国矿业大学 一种抽压交替的瓦斯抽采方法及设备
CN103670357B (zh) * 2012-09-21 2017-06-06 新奥科技发展有限公司 地下含碳有机矿物储层的裂隙沟通、通道加工及地下气化方法
CN102913222A (zh) * 2012-11-20 2013-02-06 中国石油集团长城钻探工程有限公司工程服务公司 煤层气开发水平井的氧化法完井方法
CN106499432B (zh) * 2016-11-28 2020-02-21 山东科技大学 基于不同赋存区域的含瓦斯煤体瓦斯治理方法
CN106437824A (zh) * 2016-11-28 2017-02-22 田成林 一种含瓦斯煤体多级增透方法
CN107152261A (zh) * 2017-05-10 2017-09-12 中国神华能源股份有限公司 煤层气抽采系统及建造方法
US11319478B2 (en) * 2019-07-24 2022-05-03 Saudi Arabian Oil Company Oxidizing gasses for carbon dioxide-based fracturing fluids
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
US11905804B2 (en) 2022-06-01 2024-02-20 Saudi Arabian Oil Company Stimulating hydrocarbon reservoirs

Family Cites Families (42)

* 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
US4973453A (en) * 1988-02-05 1990-11-27 Gtg, Inc. Apparatus for the production of heavier hydrocarbons from gaseous light hydrocarbons
US4833170A (en) * 1988-02-05 1989-05-23 Gtg, Inc. Process and 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
US5566755A (en) * 1993-11-03 1996-10-22 Amoco Corporation Method for recovering methane from a solid carbonaceous subterranean formation
US5388640A (en) * 1993-11-03 1995-02-14 Amoco Corporation Method for producing methane-containing gaseous mixtures
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
US5669444A (en) * 1996-01-31 1997-09-23 Vastar Resources, Inc. Chemically induced stimulation of coal cleat 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

Also Published As

Publication number Publication date
EA199800832A2 (ru) 1999-04-29
CN1216337A (zh) 1999-05-12
PL187840B1 (pl) 2004-10-29
AU745665B2 (en) 2002-03-28
ZA989438B (en) 1999-04-21
GB2330369B (en) 2002-04-24
EA199800832A3 (ru) 1999-08-26
GB2330369A (en) 1999-04-21
AU8932698A (en) 1999-05-06
US5944104A (en) 1999-08-31
CA2247693C (en) 2009-12-01
PL329210A1 (en) 1999-04-26
CN1144932C (zh) 2004-04-07
CA2247693A1 (en) 1999-04-16
EA000926B1 (ru) 2000-06-26
GB9819230D0 (en) 1998-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
UA52652C2 (uk) Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу
US9410405B2 (en) Compositions and methods for enhanced hydrocarbon recovery
EP1999340B1 (en) Method of fracturing a coalbed gas reservoir
RU2358099C1 (ru) Способ разработки месторождения высоковязкой нефти
Bachu et al. Overview of acid-gas injection operations in western Canada
UA52648C2 (uk) Спосіб видобування метану з підземного вуглецевого відкладу
US3775073A (en) In situ gasification of coal by gas fracturing
RU2263774C2 (ru) Способ получения углеводородов из богатой органическими соединениями породы
US20220364441A1 (en) Systems, Methods and Devices for Geologic Storage of CO2 from Modular Point Sources
US3215198A (en) Pressure maintenance for gas sands
EA001524B1 (ru) Химически индуцируемое усиление образования трещин в подземных каменноугольных отложениях
US3782470A (en) Thermal oil recovery technique
UA49853C2 (uk) Спосіб видобування метану з підземного вугільного відкладення та спосіб закінчування свердловини, пробуреної в підземному вугільному відкладенні
Ramsay Jr et al. Use of carbon dioxide for water injectivity improvement
WO2022187290A1 (en) Systems, methods and devices for geologic storage of co2 from modular point sources
Al-Obaidi A way to increase the efficiency of water isolating works using water repellent
US5638902A (en) Water flow obstruction process
RU2124627C1 (ru) Способ разработки нефтяных месторождений
RU2457322C1 (ru) Способ разработки нефтяной залежи
Anthony et al. Fireflooding a high-gravity crude in a watered-out West Texas sandstone
RU2392418C1 (ru) Способ изоляции водопритоков или зон поглощения в скважине
Campbell Enhanced oil-recovery and its environmental and economic implications in the United States
Obo Hydraulic Fracturing (Fracking)-Procedures, Issues, and Benefits: Procedures, Issues, and Benefits
Huval et al. Injection Well Refrac with LWI Enhances Well Injection Performance
CA1122518A (en) Recovery of bitumen from tar sand material