一种井结构及地下气化炉的制作方法

文档序号:8443256阅读:548来源:国知局
一种井结构及地下气化炉的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及煤炭气化领域,特别涉及一种井结构及地下气化炉。
【背景技术】
[0002]煤炭地下气化是在气化通道中的煤层中进行,其核心技术是促使气化剂(空气或氧气、水蒸气等)和地下煤层充分接触,通过对煤的热解作用以及化学作用,产生可燃气体。
[0003]在煤气化的过程中,尤其是在主力煤层气化过后,原始的煤层转化为煤灰,对原始地层的支撑作用大幅减小,甚至会出现煤层顶板的坍塌,导致下入煤层的套管及水泥随着煤层顶板的坍塌而断裂、错位及脱落,最终导致煤炭地下气化的进、出气孔的堵塞,严重影响煤炭地下气化的正常运行。目前在煤炭地下气化试验基地,燃空区的大多数井都出现了井漏、井堵的现象。
[0004]现有技术解决上述问题,都是采用修井作业的方式来解决井漏、井堵等问题。而且修井作业只能解决表面的井漏、井堵问题,不能解决根本问题,因为很多井在修井完成后,使用不长时间就又会出现上述的问题。从而会出现一口井反复修多次仍有问题,而且气化过后的煤气化通道内仍然存在大量的高温、高压等有毒气体,在修井过程中存在着很大的安全隐患。

【发明内容】

[0005]为了解决目前现有的井结构在工作过程中容易出现井漏,影响地下气化炉正常运行的技术问题,本发明提供一种井结构及设置有该井结构的地下气化炉。
[0006]本发明提供了一种井结构,包括:
[0007]直井段,所述直井段顶端设置有井口,底端的深度为地下含水层底以下的第一深度值;
[0008]斜井段,所述斜井段的顶端连接所述直井段的底端,所述斜井段的底端延伸并连通气化通道;其中,
[0009]所述直井段的孔径与所述斜井段的顶端孔径的差值大于第一预定值。
[0010]进一步地,所述斜井段包括造斜段和稳斜段;
[0011]所述造斜段的顶端连接所述直井段的底端,所述造斜段的底端位于地下煤层上侧的顶板岩层顶部;
[0012]所述稳斜段的顶端连接所述造斜段的底端,所述稳斜段的底端深度为所述煤层底板以下的第二深度值。
[0013]进一步地,所述直井段和斜井段内均设置有套管;
[0014]所述套管包括钢质套管和可燃套管;其中,
[0015]所述钢制套管的底端下放在所述顶板岩层内,并距所述煤层顶板的距离为第二预定值;
[0016]所述可燃套管的顶端连接所述钢质套管的底端,所述可燃套管的底端下放在所述气化通道顶部的所述煤层中,并距所述气化通道顶部的距离为第三预定值。
[0017]进一步地,所述第三预定值为I米-3米中任一值;和/或,
[0018]所述第二预定值为3米-10米中任一值。
[0019]进一步地,所述第一预定值为I米;和/或,
[0020]所述第二深度值为2米-5米中任一值;和/或,
[0021]所述第一深度值为10米-30米中任一值。
[0022]进一步地,所述钢质套管为钢套管;和/或,
[0023]所述可燃套管为玻璃钢套管。
[0024]进一步地,所述造斜段的弧度设置在预定弧度范围;
[0025]所述造斜段的最终倾角介于30° -60°之间;
[0026]所述稳斜段的井斜角与所述造斜段底端的倾斜角度相同。
[0027]进一步地,所述钢质套管与所述直井段内壁之间设置有第一固井水泥环;
[0028]所述钢质套管与所述斜井段的内壁之间设置有第二固井水泥环;
[0029]所述可燃套管与所述斜井段的内壁之间设置有第三固井水泥环。
[0030]进一步地,所述第一水泥环的外径与所述第二水泥环顶端外径的差值大于所述第一预定值。
[0031]本发明还提供一种地下气化炉;所述地下气化炉设置有上述任一项所述的井结构。
[0032]与现有技术相比,本发明的有益效果在于:
[0033]本发明提供的一种井结构,包括:直井段和斜井段,直井段的顶端设置有井口,底端深度为地下气化炉所在地下含水层底以下的第一深度值;斜井段的顶端连接直井段的底端,斜井段的底端延伸并连通所述地下气化炉的气化通道;其中,直井段的孔径大于斜井的顶端孔径,两孔径差值为第一预定值。该结构可以有效避免含水层的水通过井壁渗漏到气化通道中,而且直井段的孔径大于斜井段孔径,这样能够增加含水层固井水泥环的厚度和质量,从而进一步防止炉井工作过程中出现井漏,提高地下气化炉的工作效率。
【附图说明】
[0034]构成本发明的一部分的附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0035]图1为本发明实施例的结构示意图。
[0036]附图标记说明:
[0037]1、地表上层;11、含水层;12、地表下层;13、顶板岩层;14、煤层;15、底板岩层;2、直管段;21、第一固井水泥环;22、井口 ;3、斜管段;31、造斜段;32、稳斜段;33、第二固井水泥环;34、第三固井水泥环;4、钢质套管;41、可燃套管;5、气化通道。
【具体实施方式】
[0038]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0039]需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。本实施例所提及的水平面均为垂直于重力方向的平面。下面结合附图,对本发明的各优选实施例作进一步说明:
[0040]本发明提供了一种井结构,包括:直井段2,直井段2顶端设置有井口 22,底端的深度为地下含水层11底以下的第一深度值;斜井段3,斜井段3的顶端连接直井段2的底端,斜井段3的底端延伸并连通气化通道5 ;其中,直井段2的孔径与斜井段3的顶端孔径的差值大于第一预定值。
[0041]第一深度值通常为10米-30米,直井段2的深度选取在含水层下部10米-30米之间,这样可以充分利用直井段的固井效果,避免含水层的水通过井壁渗漏到气化通道中,出现井漏现象;而且直井段的孔径大于斜井段顶端的孔径,这样可以增加含水层固井水泥环的厚度和质量;进一步避免含水层的水通过井壁渗漏到气化通道中,引起井漏问题。
[0042]另外,本发明实施例还通过在直井段2和斜井段3内布置套管,套管包括钢质套管4和可燃套管41 ;钢质套管4并不下入煤层14,只是可燃套管41下入煤层14,能有效避免由于煤层顶板冒落及顶板地层蠕变而引起套管断裂、错位后,出现井堵问题。
[0043]具体为,如图1所示,该井结构,包括:直井段2和斜井段3,直井段2顶端设置在地表上层I上部,并形成井口,直井段2的深度为地下气化炉所在地下含水层11底以下的10米-30米,如此设置的直井段,原因在于直井段2的固井效果要明显优于斜井段3 ;斜井段3下入套管后,套管会紧贴于井眼的下部使下部的固井空间明显减少,而直井段2套管始终处于井眼的中间;从而避免含水层的水通过井壁渗漏到气化通道中,出现井漏现象。
[0044]其中,地下含水层11底为地表下层12,直井段2的深度为深入地表下层12至10米-30米中任一值,当然可以选择直井段2的深度为深入地表下层10米或15米或20米或25米或30米,具体直井段2的深度可以根据实际现场情况设定,具体实施例可以参考上述描述,在此不再赘述。
[0045]如图1所示,直井段2和斜井段3内均设置有套管,套管与直井段2之间设置有固井用的第一固井水泥环21 ;为了进一步避免出现井漏现象,本发明实施例中,优选直井段2的孔径大于斜井段3顶端的孔径,并且两孔径差值大于0.1米,而且直井段2的套管半径与斜井段3顶部的套管半径基本上相同,这样能增加直井段I与含水层之间的第一固井水泥环21的厚度和质量,更有效的将含水层封隔;防止出现井漏现象。
[0046]斜井段3的顶端连接在直井段2的底端上,斜井段3的底端延伸并连通地下气化炉
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