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甲烷水合物在陶粒支撑剂中的生成动力学

2021-10-18曾家明姚远欣李栋梁梁德青

石油化工 2021年9期

曾家明,姚远欣,李栋梁,梁德青

(1. 中国科学院 广州能源研究所,广东 广州 510640;2. 中国科学院天然气水合物重点实验室,广东 广州 510640;3. 广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,广东 广州 510640;4. 天然气水合物国家重点实验室,北京 100028;5. 中国科学院大学,北京 100049)

天然气水合物资源丰富且分布广泛,是一种清洁高效的潜在替代能源,如果能得到正确的开发和使用,将极大缓解人类社会发展所面临的能源紧缺问题。2019—2020年,我国在神狐海域进行第二次开采试验,实现了连续产气30 d,日产气2.87×104m3,是首次试采日产气的5.57倍。本次试采成功实施了储层增产改造,储层渗透率提高了4~6倍,但距离实现商业化开采还有较大的距离[1]。压裂技术是改造低渗透油气田储层的重要技术手段之一,是提高单井产量和增加可采储量的关键技术,但水合物储层具有低渗、非固结的特点,压裂形成的产气通道容易因地层应力缩窄甚至闭合。压裂支撑剂随高压溶液进入地层填充在岩层裂隙中,可以支撑裂隙使其不因应力闭合,从而提高储层的渗透率和储层产气效率[2]。目前,比较常用的压裂支撑剂是一种陶瓷颗粒产品,又叫陶粒支撑剂,这种支撑剂具有很高的压裂强度。学术界对支撑剂的性能及其在油气工业中的应用均有一定研究[3-5]。周际永等[6]研究了储层环境对陶粒支撑剂性能的影响,发现储层环境显著影响支撑剂的性能,陶粒支撑剂在储层中老化后密度降低、破碎率及酸溶解度升高。……

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