【摘 要】
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在分析煤层气井排水采气过程中井筒附近应力变化的基础上,得出由于井筒动液面下降太快,使煤层承受的有效应力急剧增加,导致井筒附近渗透率降低,煤层气井无法获得长期持续的较高产
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在分析煤层气井排水采气过程中井筒附近应力变化的基础上,得出由于井筒动液面下降太快,使煤层承受的有效应力急剧增加,导致井筒附近渗透率降低,煤层气井无法获得长期持续的较高产量。认为导致煤层气井无法获得长期持续的较高产量的原因是由于井筒液面下降太快,煤层承受的有效压力急剧增加,使得井筒附近煤层渗透率降低。针对我国中高煤阶渗透率普遍偏低、煤层压缩性大的特点,提出了煤层气逐级压降试气试采的排水采气制度,并依此建立了相应的流固耦合数学模型。应用数值模拟的方法,验证了常规试气试采制度由于井筒动液面下降过快而不能使压降漏斗得到充分扩展;模拟了有时限定压力间隔等时逐级压降制度、有时限变压力间隔等时逐级压降制度和无时限不等时逐级压降制度。通过比较,本文认为在有限的时间范围内,有时限变压力间隔等时逐级压降制度是较为合理的;而在时间条件较宽松的条件下,无时限不等时逐级压降制度,能够比较好的扩展压较漏斗。最后根据逐级压降排采制度的规律性,给出了排采过程中根据水产量的变化对储层特征进行解释的一些方法。
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