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李广生

作品数:5 被引量:124H指数:3
供职机构:河南理工大学能源科学与工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金博士科研启动基金长江学者和创新团队发展计划更多>>
相关领域:石油与天然气工程天文地球环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 2篇天文地球
  • 2篇石油与天然气...
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇地质强度指标
  • 3篇压裂
  • 3篇渗透率
  • 3篇水力压裂
  • 3篇煤层气
  • 3篇煤体
  • 3篇煤体结构
  • 2篇煤储层
  • 2篇储层
  • 1篇地应力
  • 1篇直井
  • 1篇声波
  • 1篇声波速度
  • 1篇声发射
  • 1篇水量
  • 1篇排采
  • 1篇维数
  • 1篇煤层
  • 1篇煤储层渗透率
  • 1篇分形

机构

  • 5篇河南理工大学

作者

  • 5篇李广生
  • 4篇苏现波
  • 3篇倪小明
  • 3篇郭红玉
  • 2篇拜阳
  • 2篇蔺海晓
  • 1篇夏大平
  • 1篇马俊强
  • 1篇陈鹏

传媒

  • 2篇煤炭学报
  • 2篇天然气地球科...
  • 1篇安全与环境学...

年份

  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 3篇2010
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
樊庄地区3^#和15^#煤层合层排采的可行性研究被引量:59
2010年
煤层群发育的地区实施分层压裂、合层排采工艺技术是降低煤层气勘探开发成本、提高产气量的重要举措之一。准确掌握此项技术的适用条件是提高其成功率的重要保障。根据煤层气井垂直井产气特点,系统分析了樊庄区块3#煤层和15#煤层合层排采的主要影响因素;根据樊庄地区勘探开发资料,得出该区上下围岩性质、煤储层物性特征及水力压裂后渗透率;根据地下水动力学原理及勘探资料,绘制出该区3#煤层和15#煤层地下水流势图;根据煤层气井排采特点,结合达西定律,最终得出研究区3#煤层和15#煤层适合合层排采的区域。现场部分井的开发试验验证了理论分析的可靠性。
倪小明苏现波李广生
关键词:煤层气水力压裂产水量
恩村井田煤体结构与煤层气垂直井产能关系被引量:26
2010年
煤储层原始渗透率、压裂改造后渗透率及围岩的渗透率共同影响着煤层气垂直井排采过程中压力传播轨迹,并最终影响着煤层气垂直井的产能。以焦作矿区恩村井田勘探开发原始资料为基础,根据测井响应曲线,结合钻井取心,把煤体结构划分为原生结构煤(I类)、碎裂煤(Ⅱ类)和构造煤(Ⅲ类和Ⅳ类)3类4种。根据岩石弹性力学理论结合不同煤体结构天然裂隙发育状况,建立了天然裂缝方位与地应力方向关系模型,分析出不同煤体结构主裂缝方位的主控因素。根据裂缝延伸方位结合煤层气井排采过程压力传播轨迹,得出不同煤体结构与产能关系。排采试验表明:以目前的水力压裂工艺进行储层改造,碎裂煤对产能的贡献最大,原生结构煤次之,构造煤几乎不可被改造。
倪小明陈鹏李广生张宜生
关键词:煤体结构煤层气产能地应力水力压裂
寺家庄井田煤储层渗透率表征方法优选
2015年
煤储层渗透率是影响瓦斯抽采与煤层气开发的重要参数,快速评价不同结构煤体的渗透率对指导现场工作有重要意义。以寺家庄井田为例,为了优选出表征煤储层渗透率的合适方法,通过裂隙分形维数、声波速度和地质强度指标(GSI)对煤体结构进行定量表征,测试其渗透率,依据表征的难易程度和二者拟合系数进行对比。结果表明:裂隙分形维数与渗透率相关性显著,但是操作较为繁琐且不适用于软煤;声波速度法操作简单,但与渗透率关系不明显;地质强度指标与渗透率具有显著的相关性,操作简单,适用于所有煤体结构。因此,寺家庄井田煤储层渗透率表征的最佳方法为地质强度指标法。
郭红玉拜阳蔺海晓李广生马俊强苏现波
关键词:安全工程渗透率分形维数声波速度地质强度指标
煤储层渗透率与地质强度指标的关系研究及意义被引量:38
2010年
为评估煤储层整体的渗透性,引入岩体力学中的地质强度指标(Geological Strength Index,GSI)来表征煤体结构。挑选有代表性的不同煤体结构煤样,与GSI图版进行比对,获取样品的GSI值,并测试相应的渗透率。地质强度指标(GSI)与渗透率相关性明显,拟合相关系数R2=0.84,表明利用GSI来估算煤储层渗透率是可行的。GSI与渗透率关系表明,水力压裂增透仅适用于Ⅰ和Ⅱ类煤,对寺家庄煤矿15号煤层来说,储层改造的最优目标为GSIc=52.7。
郭红玉苏现波夏大平倪小明李广生
关键词:煤储层渗透率地质强度指标煤体结构水力压裂
煤体结构全程演变过程中渗透特性试验研究及意义被引量:3
2014年
在引入地质强度指标(GSI)实现煤体结构定量表征的基础上,通过平行煤样在应力应变不同阶段的结构特征、声发射和渗透率等参数的观测和拼接,得到煤体结构全程演变过程中渗透特性变化趋势。结果表明:煤体结构(GSI)改善阶段,煤样由压密向弹性变形过渡,声发射强度由弱变强,孔裂隙逐渐闭合导致渗透率降低;煤体结构(GSI)脆性破坏阶段,煤样发生屈服和破裂,声发射强度逐渐增强,随着裂缝充分扩展,渗透率增加滞后并达到最大值;煤体结构(GSI)塑性降低阶段,先期形成裂隙的凹凸部分被剪切和磨蚀,连通性变差,煤样逐渐粉末化,声发射计数明显增加但强度较小,随着应变增加,应力曲线缓慢上翘,达到重新压实效果,渗透率急剧下降。
郭红玉拜阳蔺海晓李广生苏现波
关键词:煤体结构渗透率声发射煤层气
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