煤层气的开采利用对我国能源结构---和煤矿安全生产具有十分重要的意义,但我国煤层的渗透率和储层压力普遍偏低,不利于煤层气的运移和产出,因此---煤储层的渗透性是煤层气开发的关键环节。水---裂是一种常用的储层强化增透改造的技术,管道氮气置换方案,通过向煤层中注入高压流体,使原有裂隙扩展或形成新的裂隙,提高煤储层气体的导流能力。对于低压、低孔和低渗的煤层,可采用氮气泡沫压裂对煤层进行改造。为探究压裂液中氮气提高煤层气产量的机理,相关学者从多元气体吸附[1-2]、煤基---形[3-5]和渗透率变化[6-8]等方面开展了相关的研究工作,天燃气管道氮气置换,发现煤对不同气体的吸附能力具有差---,气体的吸附和解吸会引起煤基质的变形,长输管道氮气置换,从而导致煤储层渗透性的改变。研究表明,氮气的吸附与解吸过程是可逆的,可作为水---裂理想的伴注气体[9]。氮气泡沫压裂不仅能促使煤层产生新的裂隙,提高煤储层的导流能力,而且可以通过气体置换驱替作用提高煤层气的采收率。相关学者从注氮煤层气增产机理[10-11]、采收率提高[12]等方面做了相关研究,并且进行了现场的工业应用[13]。煤层的渗透性取决于煤层中孔裂隙发育规模、分布与连通性,为了探究泡沫压裂过程中高压氮气对煤中孔隙结构的影响,笔者选取安鹤矿区鹤壁六矿二1煤层样品进行注入高压氮气置换吸附/解吸实验,利用低温液氮吸附方法测定了实验前后煤中孔隙的发育规模、结构与形态的变化,通过多种分析模型的精细研究,以期揭示泡沫压裂工艺中氮气的增透机理。
氮气干燥原理和干空气干燥原理相同 ,它们 大区别在于氮气的含湿量比干空气含湿量低得多 , 氮气带走管道内残留水的速度比干空气快得多。液 氮经汽化加热后 ,其中水分含量低于 1 ×10 - 6 ,相当 于 - 75 ℃时对应的水分含量 ;而为 - 40 ℃的干空气对应水分含量为 126. 8 ×10 - 6 (实际上 , 在现场施工过程中干空气的低于 - 40 ℃是较 难实现的 ,有的则直接用压缩空气来充当干空气) 。 干空气干燥系统主要由高压大排量移动式空压机、 风冷型空气冷却器、微热变压吸附式再生空气 干燥器、粉尘过滤器、便携式仪、清管器等设备 组成[5 - 6 ] 。设备多 ,噪声大 ,管道氮气置换,干空气流量相对较小 , 作业时间长。氮气干燥所需机具设备有 :液氮槽车、 车载空气汽化器、水浴式加热炉、发电机、便携式露 店仪、清管器等。与氮气置换设备相比 ,只需增加便 携式仪 ,具有设备少 ,噪声小 ,氮气流量大 ,作业 速度快的优点。采用液氮汽---气干燥工艺 ,管道 干燥与氮气置换一并进行 ,既可减少工期 ,又可降低 工程投资。
1.2.1 工作原理
若碰口作业段管道两端的线路截断阀均存在内漏
现象,采用传统氮气置换方法,在置换过程中内漏的天
燃气和氮气发生混合,无法---氮气置换---,动火作
业安全风险---。通过对中间注氮的可行性分析,陕
西省股份有限公司研制了一种用于管道
置换的不动火开孔注氮装置[6]。
该装置在管道下周设置两个可拆卸的、与管道管
径相匹配的 u 形卡,u 形卡上部的直杆端固定有平台
形的支架,支架与管道间设置密封弧块,支架和密封弧
块上均开设有上大下小的同心台阶孔;支架边缘设置
凸出部分并固定有防爆台钻,防爆台钻上设置的进口
开孔钻中心与支架和密封弧块上的同心台阶孔中心重
合,在管内压力低于 500 pa 时,2 min 内实现不动火开
孔,开孔完成后,安装一螺纹阀门,与注氮软管 5 min
内实现注氮连接,由管道中间分别向两端进行氮气置
换,---了动火碰口点不带,管内形成较长段的
氮气气封与内漏的隔离。
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