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  • 海洋天然气水合物开采出砂管控理论与技术

海洋天然气水合物开采出砂管控理论与技术

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  • 作者: 
  • 出版社:    科学出版社
  • ISBN:    9787030709356
  • 出版时间: 
  • 装帧:    精装
  • 开本:    16开
  • ISBN:  9787030709356
  • 出版时间: 
  • 装帧:  精装
  • 开本:  16开

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    • 商品分类:
      工程技术
      货号:
      11551603
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      目录
      丛书序一

      丛书序二

      丛书前言

      前言

      第一章 绪论

       第一节 天然气水合物能源开发现状

       第二节 出砂对历次天然气水合物试采的影响

       第三节 出砂管控体系的基本内涵

       第四节 天然气水合物开采出砂管控研究进展

       参考文献

      第二章 含水合物沉积物的力学性质

       第一节 实验仪器与实验原理

       第二节 砂质含水合物沉积物的力学性质

       第三节 砂质水合物储层抗剪强度快速评价方法

       第四节 水合物互层状分布条件下的储层破坏机制

       第五节 泥质粉砂水合物储层的力学性质

       参考文献

      第三章 水合物储层泥砂运移产出特征实验模拟

       第一节 砂质储层水合物已分解区内的泥砂颗粒迁移特征

       第二节 砂质储层水合物分解过程中的泥砂迁移特征

       第三节 泥质粉砂地层水合物已分解区泥砂运移产出特征

       第四节 水力割缝工况下泥质粉砂地层的出砂特征

       参考文献

      第四章 水合物储层出砂预测模型与数值分析方法

       第一节 水合物储层出砂预测的理论基础与基本假设

       第二节 砂质沉积物中砂粒启动运移临界流速模型

       第三节 基于连续-离散介质耦合的水合物储层出砂数值模拟

       第四节 颗粒级出砂模拟方法的建立与应用

       参考文献

      第五章 水合物开采井控砂参数设计方法

       第一节 水合物开采控砂方式优选

       第二节 常规机械控砂精度设计方法

       第三节 水合物开采井“防粗疏细”控砂精度设计方法

       第四节 基于“防粗疏细”理念的砾石尺寸优选方法

       第五节 水合物开采井新型控砂介质与控砂方法

       参考文献

      第六章 水合物开采井控砂介质工况模拟与分析

       第一节 控砂介质的基本失效形式与综合模拟方法

       第二节 筛管类控砂介质泥质堵塞特征

       第三节 水合物二次形成诱发的控砂介质堵塞特征

       第四节 机械筛管挡砂滤网介质的冲蚀失效

       第五节 机械筛管的整体冲蚀失效

       第六节 砾石填充层的冲蚀失效及影响因素

       参考文献

      第七章 水合物开采水平井出砂调控原理与方法

       第一节 水合物开采水平井出砂预测方法

       第二节 水合物开采水平井砾石充填控砂参数设计方法

       第三节 水平井筒中气液两相携砂-沉砂动态分析

       第四节 水合物泥质粉砂携砂系统协调优化方法

       参考文献

      第八章 水合物储层出砂管控体系新技术与新方法

       第一节 水合物开采出砂室内模拟新方法

       第二节 基于出砂调控理念的水合物开采新方法



      内容摘要
      第一章绪论  第一节天然气水合物能源开发现状  一、天然气水合物试采概况  1810年,英国学者Davy首次在实验室命名了气体水合物。至21世纪初,先后发现40多种气体分子(分子直径0.4~0.9nm)能够形成气体水合物。1934年,Hammerschmidt(1934)在天然气输送管道中发现天然气水合物堵塞,由此拉开了天然气水合物研究的序幕。特别是Makogon(1965)报道了天然气水合物在永久冻土带和深海环境中大量存在后,掀起了全球天然气水合物研究的热潮。国际天然气水合物研究队伍从化工界扩展到地质界,研究目标由原来的工业灾害防治转变为非常规能源找矿甚至直指商业开采应用。近年来,尽管对天然气水合物在环境气候、海底灾害方面的讨论和争议从未间断(Ruppel and Kessler,2017),但在全球能源结构转型、实现“双碳”目标的大背景下,天然气水合物作为一种非常规战略能源已成为国际共识。  纵观世界各国及组织天然气水合物勘探开发发展历程,大致可归纳为三个阶段。第一阶段(1965年至20世纪80年代)的主要目标是证实天然气水合物在自然界中的存在,美国布莱克海台、加拿大麦肯齐三角洲的天然气水合物就是在这一时期发现的,该阶段研究认为全球天然气水合物蕴含的甲烷总量在1017~1018m3(标准状况)量级(Makogon,2010)。这一惊人数据给全球天然气水合物能源调查研究注入一针强心剂。随后开展了以圈定天然气水合物分布范围、评估资源潜力、确定有利区和预测资源远景为主要目的的水合物现场调查研究(第二阶段,80年代至2002年)。随着该阶段调查程度的深入和资源量评估技术的进步,全球天然气水合物所含的甲烷气资源量预测结果降低至1014~1015m3量级(Boswell and Collett,2011)。2002年,加拿大等国在Mallik 5L-38井进行储层降压和加热分解测试,证明天然气水合物储层具有一定的可流动性(Takahashi et al.,2003),尽管单纯依靠热激发很难实现天然气水合物的高效生产,但至少证明人类通过技术革新有实现天然气水合物可控利用的可能性。由此,天然气水合物高效开采方法的研究成为热点,国际天然气水合物研发态势从勘查阶段转入勘查试采一体化阶段(即第三阶段,2002年至今)。目前,中国、美国、日本、印度、韩国是天然气水合物勘查与试采领域*活跃的国家。  在各国天然气水合物勘探开发国家计划的支持下,迄今(截至2020年年底)已在加拿大北部麦肯齐三角洲外缘的Mallik(2002年、2007~2008年)(Dallimore et al.,2005;Kurihara et al.,2010)、美国阿拉斯加北坡的Ig nik Sikumi(2012年)(Boswell et al.,2017)、中国祁连山木里盆地(2011年、2016年)(王平康等,2019)等3个陆地冻土区和日本东南沿海的Nankai海槽(2013年、2017年)(Yamamoto et al.,2014,2019)、中国南海神狐海域(2017年、2020年)(Li et al.,2018;叶建良等,2020)2个海域成功实施了9次试采。  基于对天然气水合物储层孔渗特征、技术可采难度的认识,国际主流普遍认为赋存在砂层沉积物中的天然气水合物应该是试采的优选目标。因此,日本在2013年和2017年海域天然气水合物试采中也都将试采站位锁定在海底砂质沉积物中。前期印度、韩国的天然气水合物钻探航次也将寻找砂层型天然气水合物作为重点目标,从而为后续的试采提供可选站位。我国在早期天然气水合物钻探航次和室内研究中,也大多瞄准赋存于砂层沉积物中的天然气水合物。但据预测,全球天然气水合物总量的90%以上赋存于海底黏土质粉砂或淤泥质沉积物中。进一步落实海底黏土质粉砂或淤泥质沉积物中的天然气水合物资源量并突破其开采瓶颈对于改善全球能源结构意义重大(吴能友等,2020)。  聚焦国内,我国自20世纪末期启动天然气水合物调查研究以来,经过20余年的不懈努力,初步评价我国海域天然气水合物资源量约800亿吨油当量(中国矿产资源报告,2019年),并在南海北部陆坡评价圈定了11个天然气水合物成矿远景区,25个有利区块,锁定了24个钻探目标区,取得了一系列重大找矿突破(中国矿产资源报告,2018年)。我国天然气水合物研究历程主要可划分如下三个阶段:①1999~2001年,原地矿部启动天然气水合物调查预研究,2001年11月3日,青岛海洋地质研究所业渝光研究员牵头,在国内首次人工合成天然气水合物样品并实现点火成功,央视集中报道了这一历史性时刻,这一事件极大地鼓舞了国内科研人员和相关政府组织机构,随即拉开了天然气水合物大调查序幕。②2002~2015年,由中国地质调查局牵头开展水合物调查,先后在我国祁连山冻土带、南海北部东沙海槽和神狐海域钻获了天然气水合物实物样品,经2007年以来多轮钻探取样和调查,我国海域天然气水合物勘查研究提升到了一个新高度。2014年,由中国地质调查局和中国科学院联合主办第八届国际天然气水合物大会,宣布我国将开展海域天然气水合物试采。③2015年年底,中国地质调查局启动首轮海域天然气水合物试采工程,由吴能友研究员担任首席专家,卢海龙教授担任首席科学家。由此,我国海域天然气水合物研究由资源家底普查转入勘查试采一体化阶段。目前,南海北部陆坡已经成为我国主要的天然气水合物调查、试采研究区,目前已经在陆坡中部神狐海域和西部琼东南海域启动建设两个试采先导区。  特别值得一提的是,2017年我国在南海北部陆坡开展泥质粉砂型天然气水合物试采并获得成功,在全球首次证明赋存于海底黏土质粉砂中的天然气水合物具备技术可采性,从而扭转了国际天然气水合物研究界的常规认识。因此,我国首次海域天然气水合物试采成功也被外界认为是我国天然气水合物能源研究从跟跑到领跑的重要标志。2020年,我国采用水平井实现第二轮海域天然气水合物试采,2月17日至3月18日累计产气86.14万m3,一方面进一步证实泥质粉砂天然气水合物开采的可行性,另一方面充分说明水平井等新技术新工艺的应用是实现天然气水合物开发提质增效的有效途径。  然而,无论是我国主导的两轮试采,还是国外历次试采,均处于科学试验阶段,离产业化开采还有很多关键技术需要解决。我国已经将天然气水合物产业化作为阶段目标予以推进。在国家战略的刺激和牵引下,近年来国内天然气水合物研究队伍在不断扩张,部分能源研究高校在短期内迅速转型并投入了大量的人力物力攻关天然气水合物开发相关的技术,在天然气水合物开采方法与技术室内实验模拟、数值模拟、现场试采等方面都取得了一定的进展,也为后续学科建设和人才培养奠定了基础。  二、天然气水合物试采的产能制约  按照天然气水合物分解驱动力的差异,目前普遍认为天然气水合物开采的基本方法有降压法、热激发法、CO2置换法、化学抑制剂法及上述单一方法的联合(Chong et al.,2016)(图1.1)。但实际上,上述方法仅仅是“水合物分解方法”,与实际工程需求的“开采”仍然有一定的差距。鉴于目前天然气水合物开采方法都是在常规油气开采方法基础上的改良,因此天然气水合物的开采基本原理可以归纳为:通过一定的物理化学手段促使天然气水合物在原地分解为气-水两相,然后应用类似于油气开采的手段将天然气产出到地面。但常规石油、天然气开采过程中没有相变,天然气水合物在开采过程中会发生相变。因此,开采过程中含天然气水合物沉积层处于动态体系中,其化学物理性质受水合物饱和度及其微观分布模式的影响,传质传热、分解扩散能力和地层力学强度也随天然气水合物聚散过程而动态调整。

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