高瓦斯低透气性煤层增透技术研究现状
煤矿瓦斯抽采新技术
- ..级士研究生课程考试试卷考试科目煤矿瓦斯抽采新技术考试时间学生学号所在院系任课教师中国矿业大学研究生院培养管理处印制高瓦斯低透气性煤层增透技术研究现状综述摘要:煤炭是我国的根底能源,随着开采深度的增加,瓦斯已成为严重威胁煤矿平安生产的主要因素。
由于我国煤系地层普遍属于低渗透性煤层,与国外相比瓦斯抽采效果很不理想。
因此,利用煤层增透技术,增大高瓦斯低透气性煤层的透气性,提高瓦斯抽采效率,已成为实现煤矿平安高效生产的关键。
本文通过查阅文献资料,首先介绍了近年来国外诸多专家学者们关于煤层透气性影响因素的研究成果。
接着通过实例说明了国煤矿煤层瓦斯抽采存在的主要问题,并对问题进展分析。
然后根据存在的问题着重介绍了目前国增加煤层透气性的主要方法和技术手段,并列举数据和相应实例对各种增透技术的效果和优缺点进展说明。
最后,从理论和技术两个方面对现阶段煤层增透技术研究中可能存在的问题进展了探讨,并总结了原因,并对将来的技术开展进展了展望。
关键词:高瓦斯低透气性煤层;卸压增透;研究现状1 前言煤炭是我国的根底能源,瓦斯灾害已成为威胁煤矿平安生产的主要灾害之一。
而我国煤系地层普遍属于低渗透性煤层,研究说明:我国煤层渗透率一般在(0.001~0.1)×10-3um2,国渗透率最大的煤田也仅为(0.54~3.8)×10-3um2,其渗透性比美国低2~3个数量级,并且随着煤层开采深度的增加,煤层透气性随之减小,致使煤层气预抽难以实施,效果很差,从而严重影响了煤层瓦斯的抽采率和瓦斯抽采效果。
因此,通过对高瓦斯低透气性煤层卸压增透,提高抽采钻孔的单孔有效影响围,已成为实现煤矿可持续开展的关键环节。
2国外煤体透气性的影响因素研究现状2.1国外研究现状1988年Mckee等通过对美国皮申斯、圣安和黑勇士盆地煤层渗透率与埋藏深度关系的研究发现,随着煤层埋藏深度和有效应力增加,煤层割理缝的宽度减小,渗透率呈指数降低。
低透气煤层深孔预裂爆破增透技术研究及应用
低透气煤层深孔预裂爆破增透技术研究及应用一、本文概述本文旨在探讨和研究低透气煤层的深孔预裂爆破增透技术,并详细阐述其在实际应用中的效果。
低透气煤层由于煤体透气性差,瓦斯抽采效率低,严重制约了煤矿的安全生产和高效开采。
因此,研究和应用深孔预裂爆破增透技术,对于提高低透气煤层的瓦斯抽采效率,增强矿井的安全生产能力,具有重要的理论价值和现实意义。
本文将首先介绍低透气煤层的特性及其瓦斯抽采的困难,然后详细阐述深孔预裂爆破增透技术的原理、技术流程以及关键参数的选择。
接着,通过具体的工程实例,分析深孔预裂爆破增透技术在低透气煤层中的应用效果,包括瓦斯抽采量的提升、煤体透气性的改善等方面。
对深孔预裂爆破增透技术的优缺点进行客观评价,提出今后研究的方向和建议,以期推动该技术在煤矿安全生产和高效开采中的更广泛应用。
二、低透气煤层开采现状与技术瓶颈低透气煤层是指煤层的透气性较差,瓦斯排放困难,容易积聚,从而增加了煤炭开采的安全风险。
在我国,低透气煤层的分布广泛,特别是在一些主要的煤炭产区,如山西、陕西、贵州等地,低透气煤层的开采问题尤为突出。
目前,低透气煤层的开采主要面临两大技术瓶颈。
首先是瓦斯抽采效率低下。
由于煤层的透气性差,传统的瓦斯抽采方法难以有效地将瓦斯抽出,导致井下瓦斯浓度高,不仅影响生产效率,还严重威胁着工人的生命安全。
其次是爆破增透技术的不成熟。
尽管国内外学者对爆破增透技术进行了大量研究,但在实际应用中,由于煤层的复杂性和不确定性,爆破增透效果往往难以达到预期,且存在安全隐患。
针对这些技术瓶颈,近年来,国内外学者和企业纷纷开展了一系列的研究和尝试,旨在通过技术创新和工艺改进,提高低透气煤层的开采效率和安全性。
其中,深孔预裂爆破增透技术作为一种新型的瓦斯治理技术,凭借其独特的优势,在低透气煤层的开采中展现出了广阔的应用前景。
三、深孔预裂爆破增透技术原理深孔预裂爆破增透技术是一种通过人为制造爆破裂缝,改善煤层的透气性,从而提高瓦斯抽采效率的技术手段。
02“三软”低透气性突出煤层水力扩孔增透关键技术研究及装备研发_附件一
附件一“三软”低透气性突出煤层水力扩孔增透关键技术研究及装备研发项目总结河南省许昌新龙矿业有限责任公司二O一二年五月“三软”低透气性突出煤层水力扩孔增透关键技术研究及装备研发项目总结一、立项依据1、国内外现状和发展趋势采用钻孔进行瓦斯抽排,是突出矿井防突的主要措施,也是降低煤层瓦斯涌出,减少工作面瓦斯超限的常用方法。
钻孔抽排瓦斯的效果,受到钻孔直径大小和钻孔周围煤体卸压范围的影响。
采用钻机施工大直径钻孔存在着垮孔严重、排渣困难、成孔长度短以及钻机负荷大等技术问题,技术和经济上是不可取的。
高压水力扩孔技术,是在已施工的小钻孔中,利用可喷出高压水力对钻孔进行切割。
钻孔直径扩大后,增加了周围煤体的暴露面积,增大了钻孔卸压范围和影响半径,有利于煤层卸压增透,从而能大大的提高钻孔抽采效果。
2、项目研究开发对本企业的作用为了增加煤层卸压效果和煤层透气性,经研究决定提出了煤层增透技术研究,提高瓦斯抽放流量和预抽率,发挥区域防突措施钻孔的作用,消突煤与瓦斯突出危险,保证安全作业。
3、项目达到的技术水平及市场前景1)通过收集钻孔扩孔期间排出的煤渣量约6-10吨,进行推算,扩孔后近似得到的钻孔直径达1600~2000mm,为扩孔前的17~21倍。
2)钻孔连抽后,从相邻的钻场中选择三个未扩孔钻孔,与三个扩孔钻孔抽放效果进行对比考察,扩孔后钻孔抽放流量为未扩孔钻孔抽放流量的2.3~13倍,平均为12.5倍。
3)对于低透气性突出煤层有着积极的推广应用价值,提供了一套安全、可行的煤层增透技术工艺和安全防护装置,增加煤层透气性,提高煤层瓦斯抽采范围及抽采效果有着重要意义。
根据梁北矿瓦斯治理的需要,底抽巷措施将作为一项区域防突措施的主要手段之一,水力扩孔技术将更广泛的应用梁北矿底抽巷瓦斯治理工作中。
同时,此项技术及防护装置对类似条件煤层的矿井可以借鉴应用。
二、研究开发内容和目标1、项目主要内容及关键技术高压水力扩孔技术,是在已施工的小钻孔中,利用可喷出高压水力对钻孔进行切割。
浅析煤层气(煤矿瓦斯)抽采技术发展现状及趋势
浅析煤层气(煤矿瓦斯)抽采技术发展现状及趋势在煤矿的安全生产中,为了防止生产过程中发生重大煤矿瓦斯事故,国家将重心也转移到煤矿瓦斯的有效治理和防护上。
煤矿瓦斯的抽采技术是一项节能环保技术,其降低了井下和地面的瓦斯排放量和密度,以此来减少空气中的污染量。
这样既能有效控制可能因为浓度超标带来的安全问题,同时也将该气体转化为再生资源。
我国在煤矿瓦斯的领域探究了多年,抽采瓦斯技术也日益提高,针对不同地区及环境而衍生出的技术也越来越多,但是瓦斯产量仍不能满足我国的需求。
因此,煤层气的抽采技术还需要不断完善和提高。
标签:煤矿瓦斯抽采;技术发展现状瓦斯是一种无色无味的气体,主要含有甲烷、乙烷等各式有机气体。
煤矿瓦斯其实是指天然气,瓦斯的用途目前大致有两种;一是用作燃料,二是用作化工原料。
现有煤矿瓦斯利用以民用和工业两种途径,瓦斯化工就现在工业现状来讲有着广阔的前景。
煤矿开采的方法多样,例如综采、炮采、水力采等,不同的方法有不同的优点,在应对各地区环境及区域构造各有所长。
不同的煤矿企业在机械化操作上有所差异,因而安全问题的综合情况也有所不同。
瓦斯爆炸、瓦斯燃烧、瓦斯窒息都是影响我国煤矿生产安全中的重大事故。
为了保证煤矿生产安全,防范上述事故的发生是煤矿企业的首要责任。
一、中国煤矿瓦斯抽采技术的现状简析我国从50年代就开始利用高透气性煤层来抽采瓦斯,随着时间的推移,技术也逐渐成熟。
在80年代开始利用综合抽采法,我国对于瓦斯抽采的研究历经几十年。
現今,针对矿区的不同深度、煤层结构、透气性能等影响因素都能很好解决,有序地选择合适的技术手段可以用于不同地区。
在抽采瓦斯时,主要是根据矿井瓦斯来源、煤层贮藏状况、开采程序等方面来决定。
二、瓦斯抽采技术分析(一)顺层长钻孔瓦斯抽采技术鉴于我国复杂的煤矿地形和透气性低等综合特点,这就从煤层上决定了采用的抽采技术。
顺层长钻抽采是以卸压抽采方式为核心,在抽采时,能够提高抽采效率,降低瓦斯扩散量。
低透气性突出煤层瓦斯抽采技术应用研究
低透气性突出煤层瓦斯抽采技术应用研究
随着煤炭能源的逐步丰富化利用,我国煤矿瓦斯治理技术发展也日益迅速。
现在,低透气性煤层瓦斯抽采技术成为了煤炭工业中的一个热门话题。
低透气性煤层是指具有比较窄的煤体孔隙和较低的渗透率,它们排放的瓦斯难以有效抽采。
因此,低透气性煤层瓦斯抽采技术成为了煤炭行业的关注点之一。
近年来,旨在解决低透气性煤层瓦斯抽采难题的技术方案不断涌现。
其中主要包括人工增透技术、高效注水增透技术和注浆固化技术等。
下面我们分别进行介绍:
一、人工增透技术
该技术通过将压气机产生的高压气体注入井眼,使其在煤层中流动并将煤体内部的瓦斯逼出。
此外,该技术还可以通过将液态二氧化碳注入煤层,使其逐渐蒸发并产生二氧化碳气体,从而增加煤体渗透率,提高瓦斯抽采效率。
二、高效注水增透技术
该技术通过将高压注水管道注入低透气性煤层中,使其达到注水压力相同的水平,从而提高煤层渗透率,并使瓦斯渗透更加顺畅。
该技术已经在我国的一些煤矿中进行试验,并取得了一定水平的效果。
三、注浆固化技术
该技术是一种固结技术,它通过将快速凝固材料注入低透气性煤层中,使其埋深至地层荷载下的煤层固结并提高稳定性。
这样可以将煤层孔隙率和透气率降至一个合适的范围内,从而提高抽采瓦斯的效率。
总之,低透气性煤层瓦斯抽采技术已经成为煤炭工业中的一个重要课题。
各种技术的研究和发展都在努力提高瓦斯抽采效率,保障煤矿安全生产。
同时,需要注意的是,在应用这些技术时要根据不同煤层的特性和条件进行合理选择,以达到最佳效果。
高瓦斯低透气性煤层抽采增透技术研究现状与发展方向
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技 经 济 市 场
高瓦斯低 透气 性煤层抽 采增透技术研 究现状与发展方 向
钟 敏
( 西 南科 技 大 学环境 与 资 源学 院 , 四川 绵阳 6 2 1 0 1 0 )
摘 要: 我国高瓦斯矿 井所采煤层普遍为低透 气性煤层 , 要对瓦斯充分抽采利用 , 必须研究增透 技术。 本 文总结 了高 瓦斯 低透气性煤层增透传统技术 , 研 究 了高 瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采及增透技术新进展 , 提 出 了瓦斯抽采及增透技术 的研 究方 向。 关键词 : 低透 气性煤层 ; 瓦斯抽采 ; 增透技术
瓦 斯 矿井 所开 采 的煤 层都 属 于低 透 气 性煤 层 , 煤 层 的 低 透气 性 导致 大 部分 煤层 抽 采 困难 , 严 重 影 响 了瓦斯 的抽采 利 用率 , 制 约着 这 个 清洁 能 源 的开 发利 用 的发 展 。所 以 , 研究 增加 煤层 的透 气性 的技 术 , 从 而 加大 瓦
经 济市 场
采 动 卸 压 增 透技 术 主要 是 指 利 用 临 近煤 层 或 临 近 区域 开 采 、 保 护层 开 采 , 使本 区域 煤 岩 体 或位 于被
钮, 提供 随时查 阅操作 及评 分 , 并 有 聊 天输 入 框 , 可 实
了本课程 的教学结构 , 解决 了传统教学中理论与实践 不能结合 的问题 , 并且通过半实物仿真技术将虚拟仿 真与实操训练有机结合 , 创新了实验实训 的模式。该 教学软件 已在教学 中投入使用 , 经过对 比, 运用该软 件 教 学后 , 该 课 程教 学 由传统 的 1 2周 共 计 9 6课 时 缩
高瓦斯低透气性煤层深孔爆破增透技术
[ 关键 词]
高瓦斯;低透 气性煤 层;深孔爆破 ;增透技术 ;瓦斯抽放 [ 文献标识码 ]B [ 文章编号]10 — 2 ( 00 l 0 20 0 66 5 2 1 )0 - 9 -2 2 0
[ 中图分类 号]T 7 2 6 D 1 .
Te hno o y o e ho e Bl s i o a n f i g Pe m e b l y i a e m c l g f De p— l a tng f r M g iy n r a ii n Co lS a t wih Hi h M e ha e c n e n w r e b l y t g t n — o t nta d Lo Pe m a ii t
内外 使 用 方 法 有 :煤 层 注 水 、水 力 压 裂 、水 力 割 缝 、深 孔 爆 破 和 酸 液 处 理 等 。对 于不 同 的瓦 斯 地
层 ,各 种 方法 的效果 也不 同 ,理论 研究 和试验 都表
隙和透气性 ( 1 ,降低煤体 的瓦斯压力 ,使煤 图 )
体 的应 力得 到重 新分 布 ,以减小 抽放 阻力 ,提 高瓦
高 瓦斯 低透气 性煤 层 赋存具 有低 压力 、低渗 透
性 、低 饱和度 及 非均质 性 强 的 “ 低一 强 ” 特性 , 三
件。
尤 其是 低渗 透性 ,给 高瓦斯 煤层 瓦斯 直接抽 采带 来
众 多技 术难 题 。深孔爆 破 增透技 术是 通过爆 炸 载荷 的作 用 ,在煤 层 中形成 压碎 区和 裂 隙区 ,并 通过 控 制孔 的作用 ,进一 步扩 大裂 隙 区的范 围 ,从 而使煤
9 2
马小涛等 :高瓦斯低透 气性煤层 深孔 爆破 增透技术
21 00年第 1期
低透气性煤层群
低透气性煤层群无煤柱煤与瓦斯共采关键技术(淮南矿业集团2009年6月)一、技术产生背景、创新成果及推广应用情况我国大多数矿区地质构造复杂,煤岩松软,煤层具有高瓦斯、低透气性、高吸附性的特点,尤其是低渗透率和非均质性的特性,难以在采煤前直接从地面抽采煤层气。
近年来,随着开采规模扩大和开采深度的迅速增加,深部开采带来的高瓦斯、高地压问题,成为淮南等矿区低透气性煤层群高效安全开采亟待解决的技术难题。
世界上主要的煤炭生产国家都致力于深部煤层群开采的研究。
对于深部煤层群开采面临的瓦斯问题,国内外研究表明:低透气性煤层群瓦斯治理技术方向是:首采关键层沿空留巷Y型通风无煤柱煤与瓦斯共采技术。
由设在淮南矿业集团的煤矿瓦斯治理国家工程研究中心联合有关煤矿企业、科研院所研发成功的低透气性煤层群无煤柱煤与瓦斯共采关键技术实现了基于锚杆支护的留巷围岩控制、无煤柱Y型通风煤与瓦斯共采。
采用Y型或H型通风方式解决了U型通风工作面上隅角瓦斯积聚超限难题,实现了工作面回风流瓦斯浓度降至0.8%以下,为煤矿杜绝瓦斯爆炸事故创造了前提条件;利用采空区所留巷道,施工顶、底板穿层钻孔,采用留巷替代了抽采瓦斯专用岩巷,大大降低了瓦斯治理成本;留巷钻孔法连续高效抽采采空区和邻近层瓦斯,实现了连续抽采卸压瓦斯,瓦斯抽采率达70%以上,抽采出的高浓度瓦斯可直接利用,大大降低了瓦斯利用成本,为煤矿安全高效开采提供了科学可靠的技术途径。
本项技术为国内外首创,具有完全自主知识产权,居于国际领先水平,实现了理论、技术的重大突破和工艺装备、材料的集成创新,实现了瓦斯抽采和利用的最大化。
目前,已获得3项发明专利,12项实用新型专利,9项专利已被受理,在淮南、皖北、铁法等矿区近20个工作面得到推广应用,并取得了显著的安全技术经济效益。
二、无煤柱煤与瓦斯共采技术原理低透气性煤层群无煤柱煤与瓦斯共采关键技术,采用沿空留巷Y型通风一体化,解决高瓦斯、高地应力、高地温的煤层群进入深部开采面临的瓦斯治理、巷道支护、煤炭开采等重大安全生产技术难题,即:首采关键卸压层,沿首采面采空区边缘快速机械化构筑高强支撑墙体将回采巷道保留下来。
高瓦斯低透气性煤层CO2相变致裂增透技术研究
放 管最优结构为空心 圆柱结构 , 最 优 长度 1 8 m m, 最优直径 2 4 m m, 最优 压力 2 7 6 MP a ; 瓦斯 抽 放 影 响半 径 与 致 裂 管 数 满足三次函数关系 , 单孔一点致裂方案 能够实现增透促抽 ; 致裂后增 透促抽 瓦斯 效果显著 , 为 安 全 高 效 抽 采 瓦 斯 提 供
Ab s t r a c t :Ai mi n g a t t h e p r o b l e ms o f p o o r g a s d r a i n a g e e f f e c t a n d hi g h r i s k i n p e r me a b i l i t y i mp r o v e me n t b y e x p l o s i v e s b l a s —
me r i c a l s i mu l a t i o n a n d f i e l d t e s t ,t h e p r i n c i p l e s a n d c o a l s e a m d a ma g e o f l i q u i d C O2 f r a c t u r i n g f o r p e r me a b i l i t y i mp r o v e me n t i n c o a l s e a m we r e s t u d i e d,a n d t h e f r a c t u r i n g e q u i v a l e n t o f l i q ui d C O2 wa s c a l c u l a t e d,t h e n t h e g e o me t r i c t y p e s a n d p a r a me — t e r s o f t h e k e y p a r t ,r e l e a s e t u b e,we r e s i mu l a t e d a n d o p t i mi z e d,f i na l l y,t h e i n lu f e n c e o f p h a s e - t r a n s i t i o n f r a c t u r i n g p o i n t s
高瓦斯低透气性煤层强化增透抽采技术的现状及发展
蚕郝鸳
高瓦斯低透气性煤层强化增透抽采技术的现状及发展
Pr e s e n t s i t ua t i o n a n d de v e l o pm e n t o f t e c h no l o g y o f
技术 的原理以及使用条件的角度进行了重点阐述 , 总结 了高瓦斯低透气性的煤层在瓦斯抽采增透措施方面的新发展 , 得 出了合理开发增透抽采新技术是高瓦斯矿井治理瓦斯灾害的主要发展道路的结论。
关键 词 : 高 瓦斯 矿 井 ; 透 气性 ; 增透 措施 ; 瓦斯 抽 采
随着煤 矿 开 采深 度 的增 加 , 矿井 灾 害 日益 复杂 多样 , 煤 了应 力ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ集 中, 形 成 了较 大 的安 全 区域 和 防 护 区域 。 同 时造 矿安 全 生 产 的压 力也 与 日俱 增 。 由于 我 国大 多数 高 瓦斯 矿 成 工作 面前 方 煤体 裂 隙增 多, 渗 流通 道增 大 , 透气 性增 强 , 有
所 突破 。
1 . 1 . 2深 孔 聚能爆 破增 透技 术 深孔 聚 能爆 破增 透 机理 可 概括 为 : 在 聚能爆 破作 用 下 , 爆 破孔 周 边 煤 体 产生 了较 大 范 围 的连 通 裂 隙 网络 , 在 爆 破 近区、 中 区和远 区形 成 了粉 碎 区 、 径 向和环 向裂 隙横 纵交 错 的裂 隙发 育 区以及径 向裂 隙存 在 的裂 隙扩展 区。 由于 聚能
赵文 清 李 文辉 潘孝 康
1 . 古叙煤田观沙煤业有限责任公司 泸州 2 . 重庆大学 重庆 4 0 0 0 4 4
6 4 6 5 0 5
摘要 : 中国大多数高瓦斯矿井煤层的透气性都比较低 , 普通的瓦斯抽采措施短时间内很难达到规范要求 。要治理矿 井瓦斯灾害 , 并且充分利用瓦斯能源 , 就必须研究促使煤层卸压增透的有效措施 。本文从高瓦斯低透气性煤层增透常用
低透气性突出煤层瓦斯抽采技术应用研究
低透气性突出煤层瓦斯抽采技术应用研究1. 引言1.1 背景介绍煤矿瓦斯是煤矿开采过程中不可避免的一种危险气体,是导致煤矿事故的主要因素之一。
而低透气性突出煤层瓦斯是指煤岩渗透性较差,气体易聚集的煤层类型。
这类煤层不仅瓦斯赋存量大,而且抽采困难,对煤矿生产安全带来了巨大挑战。
随着煤矿深部开采的不断推进,低透气性煤层的瓦斯抽采技术亟需加强研究和应用。
目前,我国煤矿瓦斯抽采技术已取得一定进展,但针对低透气性突出煤层的瓦斯抽采技术仍存在许多问题,如抽采效率低、抽采成本高等。
针对低透气性突出煤层瓦斯抽采技术的研究具有重要意义,可以提高煤矿生产的安全性和效率,降低煤矿事故发生率,推动煤炭行业的可持续发展。
本文将结合现有研究成果,深入分析低透气性煤层的特点,探讨相关研究现状,阐述瓦斯抽采技术原理,并结合实际案例对低透气性突出煤层瓦斯抽采技术的应用进行深入分析,最终总结技术优势和不足,为进一步开展相关研究提供参考和指导。
1.2 研究意义低透气性煤层瓦斯抽采技术是当前煤矿安全生产领域的热点问题,对于提高煤矿安全生产水平、降低煤矿瓦斯爆炸事故的发生频率具有重要意义。
瓦斯是煤矿中常见的有害气体,严重威胁矿工的生命安全和矿井生产秩序。
低透气性突出煤层由于煤体中裂隙参数小、孔隙度低、气体迁移困难等特点,瓦斯抽采困难度大,传统瓦斯抽采技术效果较差。
因此,针对低透气性突出煤层瓦斯抽采技术进行深入研究,探索有效的抽采方法和技术手段,对于改善煤矿生产环境、提高瓦斯抽采效率、降低瓦斯爆炸风险具有重要意义。
本文旨在探讨低透气性突出煤层瓦斯抽采技术的应用研究,为煤矿安全生产提供科学依据和技术支撑。
1.3 研究对象研究对象是指在本文中所研究和分析的具体对象或者现象。
在本文中,研究对象主要是低透气性突出煤层瓦斯抽采技术的应用和效果。
低透气性突出煤层是指煤层内部的气体难以自然释放,导致煤层瓦斯积聚量较大,存在较大的瓦斯爆炸风险。
针对这一问题,本研究主要关注如何通过合理的瓦斯抽采技术来减少煤层内的瓦斯积聚量,降低瓦斯爆炸风险,提高矿工的安全生产环境。
低透气性煤层增透关键技术与装备
面临的挑战
瓦斯抽采效率低下
由于低透气性煤层的渗透率低, 瓦斯流动速度慢,导致瓦斯抽采 效率低下,难以满足安全和环保 要求。
瓦斯突出风险
低透气性煤层中瓦斯压力较大, 容易发生瓦斯突出事故,对矿工 生命安全构成威胁。
06
结论与展望
BIG DATA EMPOWERS TO CREATE A NEW
ERA
研究结论
通过对低透气性煤层的物理和化学性质进行深入研究,开发出了 一系列有效的增透技术和装备,显著提高了煤层的透气性,为瓦 斯抽采和煤层气开发提供了有力支持。
增透关键技术包括水力压裂、水力割缝、高能气体压裂等,这些 技术能够有效地扩大煤层裂隙,提高煤层渗透性,增加瓦斯抽采 量。
效率有直接影响。
爆炸设备
爆炸设备是低透气性煤层增透技术中的重要装备之一,主要用于通过爆炸产生的冲 击波和气体压力对煤层进行破碎和松动,提高煤层的透气性。
爆炸设备的选择应根据煤层的物理性质、厚度、硬度等因素进行选择,以确保爆炸 效果和安全性。
常见的爆炸设备包括炸药、雷管、导爆索等,其中炸药是产生爆炸能量的部分,其 类型和用量对爆炸效果有直接影响。
ERA
钻孔设备
钻孔设备是低透气性煤层增透技术中的重要装备之一, 主要用于在煤层中钻出一定数量和深度的钻孔,以便 后续的爆炸、注水等增透作业。
钻孔设备的选择应根据煤层的物理性质、厚度、硬度 等因素进行选择,以确保钻孔质量和效率。
常见的钻孔设备包括钻机、钻杆、钻头等,其中钻头 是直接接触煤层的部分,其质量和类型对钻孔质量和
技术难度大
针对低透气性煤层的增透技术和 装备需要克服诸多技术难题,如 提高渗透率、降低瓦斯压力等。
高瓦斯低透性煤层高速水射流破煤增透技术研究
高瓦斯低透性煤层高速水射流破煤增透技术研究赵宇新【摘要】针对高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采效率低、钻孔施工量大等问题,提出水射流破煤增透技术来改变煤层的透气性;通过理论计算、数值模拟和现场实验等方法进行研究.模拟结果表明:高速水射流喷射喷射到平面煤体时,水流呈"T"型分布;喷射到钻孔内部时,水流呈拱形分布;且水射流的速度越大,到出口时速度也越大.对抽采钻孔实施高速水射流破煤增透技术后,煤层的透气性和瓦斯抽采量得到显著提高,且有效影响半径提高1.5倍.【期刊名称】《煤矿现代化》【年(卷),期】2018(000)006【总页数】4页(P198-201)【关键词】水射流;瓦斯抽采;卸压增透;低透气性;有效半径【作者】赵宇新【作者单位】山西西山晋兴能源有限责任公司斜沟煤矿, 山西吕梁 033602【正文语种】中文【中图分类】TD712.61 引言近年来,随着我国矿井开采深度的增加,煤层原始瓦斯含量和地应力不断增高,煤层的透气性越来越低,导致瓦斯抽采困难、钻孔施工周期长,严重影响矿井的正常生产和接替[1-2]。
因此必须采取措施增大煤层透气性以提高煤层瓦斯预抽效果[3-4]。
我国相关科研工作者对煤层增透技术做了大量的科研工作,并开展现场试验研究[5-6]。
周西华和毕建乙等在山西武乡马堡煤矿开展水力压裂卸压增透试验,增加了煤层裂隙,有效提高煤层透气性,扩大煤层瓦斯抽采范围,瓦斯抽采量得到大幅提高,达到矿井安全、高效生产的效果[7]。
李国辉和毕建乙在西山煤电集团斜沟煤矿18205工作面开展CO2可控相变致裂增透试验,现场结果表明:液态CO2致裂爆破技术的实施,有助于解决瓦斯抽采困难的难题,保证了瓦斯抽采效果,瓦斯抽采浓度和纯量均提高4倍以上,煤层透气性系数提高13.86倍[8]。
杨焦生等通过建立煤体应力渗透率本构模型模拟出应力场,位移场分布规律,得出割缝数量及其尺寸对煤层透气性的影响[9]。
本文分析了水射流结构及增透作用机理 [9],运用数值模拟和现场试验方法[10],结合离柳矿区斜沟煤矿8#煤层的具体条件,对斜沟煤矿18205工作面实施水射流破煤增透技术[11-12],解决透气性低、瓦斯抽采效果差的难题,现场应用取得良好效果并推广相邻工作面[13-14]。
低透气性突出煤层瓦斯抽采技术应用研究
低透气性突出煤层瓦斯抽采技术应用研究【摘要】低透气性煤层瓦斯抽采技术是当前煤矿安全生产中亟待解决的难题之一。
本文首先介绍了研究背景和研究意义,然后对低透气性煤层的特点进行了分析,总结了煤层瓦斯抽采技术的概述。
接着探讨了低透气性煤层瓦斯抽采技术的研究现状,并通过应用案例分析验证技术的有效性。
针对技术创新和展望进行了展望,评价了技术应用效果并展望了发展趋势。
最后对研究进行了总结,强调了低透气性煤层瓦斯抽采技术的重要性和应用前景,为矿山安全生产提供了参考依据。
【关键词】低透气性煤层、瓦斯抽采技术、研究、应用、研究背景、研究意义、特点分析、技术概述、现状、案例分析、创新、展望、效果评价、发展趋势、总结。
1. 引言1.1 研究背景低透气性煤层是指煤层中煤与煤层岩层之间的气体渗透性较差的情况。
这种煤层具有煤体脆性大、气态运移速度慢、瓦斯释放困难等特点,给煤矿生产安全带来了很大的挑战。
瓦斯是煤矿井下常见的有害气体之一,具有易燃、爆炸性强的特点,一旦积聚到一定浓度就可能造成严重的安全事故。
当前,我国煤矿生产中依然面临着瓦斯抽采难度大、效果不理想的问题,特别是在低透气性煤层的瓦斯抽采方面表现尤为突出。
开展低透气性煤层瓦斯抽采技术的研究和应用具有重要的理论和实际意义。
通过对低透气性煤层的特点进行深入分析,研究煤层瓦斯抽采技术的最新进展,探讨其在实际应用中的效果和可行性,有助于提高煤矿生产安全水平,保障矿工的生命财产安全,推动我国煤炭行业的可持续发展。
1.2 研究意义低透气性煤层是我国煤矿开采中普遍存在的问题,煤层瓦斯抽采技术在低透气性煤层中的应用具有重要的意义。
低透气性煤层瓦斯抽采技术的研究对于提高煤矿生产安全和效率具有重要意义。
通过合理的瓦斯抽采技术可以有效降低矿井瓦斯浓度,减少矿井煤气爆炸事故的发生,保障矿工的生命安全。
煤层瓦斯抽采技术的研究对于提高煤矿的资源利用率具有重要意义。
在低透气性煤层中,瓦斯的储量丰富,通过有效的抽采技术可以实现对瓦斯资源的高效利用,提高矿山的经济效益。
煤储层增渗技术研究现状与展望
第3 期
煤储 层增 渗技 术研 究现状与展望
9
( )水 力化 1
爆压 作用 下 ,产生 破裂 和松 动 ,从 炮 眼沿径 向由 内
向外 形成 三环 分 布 :破碎 圈 、松 动 圈和裂 隙圈 。这 种方 法 的特点是 在 爆破孔 的周 围增 加 了辅助 自由面
把水 作为 动力 ,在煤 层 中形成 人工 的空 腔 、槽 缝和裂 缝 或 扩 大 已有 的裂 缝 以及 促 使 煤 体 发 生 位 移 ,如水 力 冲刷 、水力 割 缝 、水力 压裂及 水 力挤 出 等 。所 用 的水力 呈现压 力 高或 流量 大 ,即大 于地层 压力或 使煤 体破 碎 的水 压 和超 过煤层 的吸收 和渗透 能力 的水量 ,使 煤体产 生破 裂 或位 移 以及 改变 其周
作者简介
施 ,张开原有裂隙、产生新裂隙以及局部卸压,进 而 改善煤层 的透 气性 。 目前采 取 的方法包 括开采 保护层 法 、水 力压裂 法、加密抽放钻孔法、卸压带抽放法和深孔松动爆
破 法等 。这些方 法均 属于用 力学方 法来增加 煤层 的
透 气性 。
雷东记 , ,河南南阳人 。在读博士研究生 ,从事矿井 瓦斯防治方面的研究 。 男
i 0舀 ni D
( eor s SfyE g er gC lg f U T eig10 8 ) R suc & a t ni e n oee M ,B in 00 3 e e n i l oC j
Ab ta t To d a t i c lisi x rcin o sr c : e wi df u t n e ta t fCBM r m o lrs ror n e rc me tz n t o p r l h f i e o fo c a ee v isi n ih n o ewi lw e- h
高瓦斯低透气性煤层抽采增透技术研究现状与发展方向
高瓦斯低透气性煤层抽采增透技术研究现状与发展方向摘要:我国高瓦斯矿井所采煤层普遍为低透气性煤层,要对瓦斯充分抽采利用,必须研究增透技术。
本文总结了高瓦斯低透气性煤层增透传统技术,研究了高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采及增透技术新进展,提出了瓦斯抽采及增透技术的研究方向。
关键词:低透气性煤层;瓦斯抽采;增透技术0 引言煤层气俗称“瓦斯”,是指赋存在煤层中以甲烷为主要成分,以吸附在煤基质颗粒表面为主,部分游离于煤孔隙中或溶解于煤层水中的烃类气体。
一方面,煤矿开采是瓦斯涌出威胁着煤矿安全生产;另一方面,煤层气燃烧能产生大量的热,并且几乎不产生任何有毒有害的气体,是清洁能源。
1m3纯煤层气的热值相当于1.13kg汽油、1.21kg标准煤,其热值与天然气相当,可以与天然气混输混用,所以它是非常好的燃料,可以用作工业燃料、生活燃料等,是21世纪具有重要战略资源的“绿色能源”。
不论是从煤矿开采安全的角度还是从能源利用的角度,都应在开采前或开采的同时对瓦斯进行抽采利用。
但是我国95%以上的高瓦斯矿井所开采的煤层都属于低透气性煤层,煤层的低透气性导致大部分煤层抽采困难,严重影响了瓦斯的抽采利用率,制约着这个清洁能源的开发利用的发展。
所以,研究增加煤层的透气性的技术,从而加大瓦斯抽采率是非常有必要的。
1 高瓦斯低透气性煤层增透技术研究现状煤体透气性的影响因素主要有地应力、瓦斯压力、孔隙裂隙结构等因素。
为了增加煤层的透气性系数,国内外的许多研究人员从改变应力状态、卸压、增加孔裂隙发育程度等方面进行了不少探索,目前高瓦斯低透气性煤层增透技术大致有如下几种:1.1 高瓦斯低透气性煤层增透传统技术1.1.1 采动卸压增透技术采动卸压增透技术主要是指利用临近煤层或临近区域开采、保护层开采,使本区域煤岩体或位于被保护层上、下层位的煤岩体受到采动的影响,煤岩体中应力应变状态和瓦斯压力参数发生变化,使煤体的渗透系数、煤体内瓦斯渗流速度、瓦斯涌出量剧增,导致瓦斯解吸,在孔裂隙中扩散渗流,从而为瓦斯抽采提供有利条件。
高瓦斯低透气性煤层深孔爆破增透技术研究
S u yo h eh oo yo o g—h l P e pi igB a t nHilGa d L w i td n teT c n lg f n L oe r —s l t ls i gl s tn An o A r
t eigrt.B sd s t e u e h n c f ol—a d—g ub rt ute ovstep o lm fg sc n e t t na dg so tb rt nwokn ae r t ae e ie ,ird c steme a eo a a n c n s a o tu ,fr r le h rbe o a o c nr i n a u us rigfc s h s ao o
3 Hu i i nn ru ida ol n , u ie 2 5 0 ) . a e Mi gG o pL u i C a Mie H a i 3 1 0 b i n b
Ab ta t Ha nt d c dte te r f n ra ePeme bly,p rmeeso ao t fgo t gb rh l sr c si r u e h hoyo Ice s r a it o i aa tr fly u rui o n oe oe,po ese up n ,ee fe e p—h l is rcs q ime t r.A trd e oeba -
介绍了高瓦斯低透 气性深孔爆破增透技术的基本原理、 钻孔布置、 爆破及工艺设备 等具体参数。深孔爆破后, 增大 了钻孔 瓦斯 有效抽
放半径和高瓦斯煤层通透性 , 成倍地提高了瓦斯抽放率; 而且 降低 了煤与瓦斯突 出的威胁性 , 从而有效地 解决 了高瓦斯突 出煤层采掘工作面 瓦 斯超限与煤 与瓦斯突 出的问题。 关 键词 高 瓦斯 低透 气 性煤 层 深 孔爆 破
中厚低透气性高瓦斯煤层可控冲击波增透关键技术研究与应用
中厚低透气性高瓦斯煤层可控冲击波増透关键技术研究与应用由华晋焦煤有限责任公司、西安交通大学、中国矿业大学、山西华晋吉宁煤业有限责任公司、西安闪光能源科技有限公司共同完成的“中厚低透气性高瓦斯煤层可控冲击波增透关键技术研究与应用”项目获2020年中国煤炭工业协会科学技术一等奖。
2010年以来,项目团队基于前期核技术领域的研究基础,率先提出可控冲击波增加煤层渗透率的技术设想和技术设计,在神东集团保德煤矿进行井下低阶煤层增透先导性试验,以贵州水城中井煤矿10903采煤工作面为示范对象进行了软煤(构造煤)煤层批量钻孔瓦斯抽采作业效果验证,同时依托国家自然科学基金重点项目研究可控冲击波与煤层相互作用机理。
该项目正是在此基础上,利用可控冲击波设备、可控冲击波作用煤层机理效应研究结果,结合吉宁煤业地质条件和采煤工艺布置,开展了可控冲击波增透工艺、有效增透范围、封孔和抽采时间等全方位的系统研究,形成了中厚低透气性高瓦斯煤层可控冲击波增透关键技术体系,取得显著的抽采应用效果。
中厚低透气性高瓦斯煤层可控冲击波増透关键技术研究与应用山西华晋吉宁煤业有限责任公司所采2#煤层具有厚煤层、低孔隙度、低透性和高瓦斯含量的特点,必须通过加密钻孔布置并进行长时间的抽采才能实现抽采达标。
为减少钻孔布孔量、缩短钻孔抽采达标时间、提高钻孔瓦斯抽采量和钻孔预抽半径,开展了“中厚低透气性高瓦斯煤层可控冲击波增透关键技术研究与应用”项目。
★建立了基于地质条件约束的可控冲击波最佳作业参数阈值模型,发现可控冲击波对煤层瓦斯流动的影响由致裂带、解吸带构成,揭示了重复冲击波作用下煤岩裂缝扩展规律和致裂机理。
★创建了以全孔段均衡作业为核心技术思想的可控冲击波煤层增透作业参数优化技术方法;发明了针对中厚低孔低渗煤层的冲击波增透技术工艺,将井下瓦斯抽采孔间距由原来密集抽采的2.0m扩大到增透后的40m,抽采钻孔数量减少到原来的10%〜15%,将原始煤层单孔平均抽采纯量提高了10倍以上,降低了成本,提高了抽采效率。
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浅谈高瓦斯低透气性煤层增透技术摘要:煤体透气性的影响因素主要有地应力、瓦斯力、孔隙裂隙结构等因素。
为了增加煤层的透气性系数,国内外的许多研究人员从改变应力状态、卸压、增加孔裂隙发育程度等方面进行了不少探索,目前高瓦斯低透气性煤层增透技术大致有如下几种。
关键词:采动卸压;保护层;气爆;水力割缝1 高瓦斯低透气性煤层增透传统技术1.1 采动卸压增透技术采动卸压增透技术主要是指利用临近煤层或临近区域开采、保护层开采,使本区域煤岩体或位于被保护层上、下层位的煤岩体受到采动的影响,煤岩体中应力应变状态和瓦斯压力参数发生变化,使煤体的渗透系数、煤体内瓦斯渗流速度、瓦斯涌出量剧增,导致瓦斯解吸,在孔裂隙中扩散渗流,从而为瓦斯抽采提供有利条件。
保护层开采结合被保护层卸压瓦斯抽采已成为优先采用的区域性瓦斯治理技术。
另外还有利用采空区卸压增透,其原理都是煤体受采动扰动,造成应力重新分布,卸压,以达到增透的效果。
1.2 钻孔或造穴增透技术利用钻孔等方法使煤岩体的某些区域形成一定的空洞,从而改变煤体应力状态,造成媒体内裂隙、孔隙的重新分布,使原有裂隙扩大、贯通或形成新的裂缝,以此提高媒体的透气性系数。
比较传统的方法有钻孔卸压增透法,各项研究或工程实践根据实际开采和地质情况,采用不同的布孔方式,常采用的是密集布孔、网格式抽采、立体交叉、斜交与垂直工作面结合等方法,各大科研机构和工程技术人员也进行了较为广泛的研究。
余长林提出对于单一低透气性、高瓦斯煤层,采用斜交和垂直工作面布孔方式,经实践证明可以达到增透,提高抽采率的效果。
目前的研究和应用主要集中在各种布孔方式、不同孔径孔深、不同密集程度等的联合使用上。
另外,在钻孔的基础上进行掏穴或者称为造穴,通过二次扩孔的过程,对周围媒体进行再一次扰动,加大了煤体的膨胀变形,使卸压更加充分,从而使透气性进一步加大,增透效果更加显著。
蔡如法等在底板巷穿层钻孔中进行了掏穴增透强化抽采技术试验。
实践证明掏穴后钻孔中瓦斯浓度可以增长5~6 倍,瓦斯抽采量明显增长,有些可以达到普通钻孔的5 倍左右。
掏穴增透强化抽采技术施工简单,不需要过多的仪器设备,但是效果很显著,为提高瓦斯抽采效果提供了一种行之有效的方法,值得推广应用。
1.3 高能液体扰动致裂增透技术此增透技术主要是利用注入高能液体扰动媒体,使应力场重新分布,煤体内的裂缝和裂隙的数量、长度、张开度均得到增加,增大了煤层内裂隙、裂缝和孔隙的连通面积,达到卸压进而改变煤层的透气性系数的目的。
有关高能流体扰动卸压增透技术主要包括水力割缝、水力压裂、煤层注水、水力掏槽、水力扩孔、水力挤出以及后来兴起的高压磨料射流割缝等。
水力压裂是以水作为动力,使煤体裂隙畅通的一种措施。
水力压裂技术即是通过高压水的劈裂作用,使煤岩体中原有孔裂隙胀开、扩展和延伸,增加了煤体孔隙率,通过原有孔裂隙的延伸、扩展使裂隙之间联通,形成相互交织的裂隙网络,增加了瓦斯的扩散、渗流通道,形成更大范围的卸压区域,煤体整体均匀卸压,吸附瓦斯快速解吸,致使煤体渗透率大大提高。
煤体卸压后,小部分瓦斯解吸随水流出煤体,大部分瓦斯通过钻孔抽出。
水力致裂在井下保护煤层、单一突出危险煤层中大量使用,实践证明这种技术在这种煤层中提高储层渗透率效果显著,并且由于水力致裂技术的经济性和易操作性,使它成为在井下保护煤层、单一突出危险煤层中最常用的增透技术措施。
水力割缝是在减少钻孔数量的同时,在煤体中切割一定长度的扁平的裂缝,裂缝上面的煤体垮落后,煤体内应力重新分布,导致煤体内裂隙的数目、规模增加,使煤层达到较好的卸压和增透效果。
大量实践证明,水力割缝措施可使煤层透气系数增加1~2 个数量级,割缝区的钻孔瓦斯抽采量可增加1~2 倍。
由于水力割缝要求把钻孔之间割通,具有一定施工难度。
有学者通过分析煤层巷道煤与瓦斯突出机理,提出了整体卸压理念,开发了高压磨料射流割缝防突技术,并且在煤层巷道掘进工作面进行了实际应用。
此法是在煤层开采过程中,利用高压磨料水射流对两侧的实体煤进行冲蚀、切割,随着切割的深入,在两侧煤体内形成一条扁平槽缝,槽缝具有一定的深度,被切割下来的煤体随水流带出钻孔外。
通过射流割缝,钻孔内煤体的暴露面积增加,一方面槽缝周围的煤体在地压的作用下向槽缝空间移动,扩大了卸压和排瓦斯的范围;另一方面,从保护层角度考虑,槽缝就相当于开采了一层很薄的保护层,从而层内自我解放,内部卸压,为煤体内瓦斯流动和释放创造条件,增加了煤层的透气性。
此技术有几大特点:首先是该技术可用于具有突出或冲击危险的煤层,使煤体得到充分和快速卸压、增透,提高抽采瓦斯的能力;同时还能将掘进面前方的更大区域的媒体中瓦斯和地应力进行快速释放,减少了掘进工作的危险性,使掘进工作环境更为安全;再次是它用水量相对较少、工艺简单、操作方便等;另外还可以减少用于消突的瓦斯排放钻孔的个数。
所以它在技术上、安全上和经济上都具有实际应用价值。
1.4 控制爆破增透技术利用深孔控制爆破技术使爆炸产生的爆生气体对煤体扰动,利用爆炸冲击波和爆炸应力波的动态冲击使煤体应力场重新分布,在爆破震裂、高压爆生气体和煤层原始瓦斯压力的尖劈致裂的共同作用下,克服煤体强度及煤层地应力,使煤体内的裂缝和裂隙的数量、长度和张开度均得到增加,增大了煤体内裂缝、裂隙和孔隙的连通面积,从而改变煤体的透气性系数。
如深孔聚能爆破增透技术、深孔松动爆破卸压增透技术、预裂爆破增透技术及水压爆破技术等。
深孔预裂爆破技术是除普通深孔以外,辅助以控制孔,实现爆炸孔之间、爆炸孔与控制孔之间及其周围煤体的定向预裂,从而达到卸压增透的效果。
在实际应用和研究中,发现一般深孔爆破粉碎圈范围大而断裂带半径小,增透效果不足,目前也有用深孔聚能爆破和水压爆破,利用有聚能穴的装药方法和在聚能穴上安装聚能罩,或者在药柱和炮孔壁之间装水的方法,进一步增加径向裂隙个数和煤层渗透性。
2 高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采及增透技术新进展2.1气爆增透技术气爆技术是利用空压机对气体(如空气或工业废气二氧化碳CO2等)压缩加压至一定压力,通过手动或电动操作装置,高压气体在煤层内瞬间释放,利用瞬间释放高压气体的冲击效应先生成初始径向裂纹,再依靠高压气体的尖劈压裂效应扩展初始裂纹,提高煤层的透气性,甚是抛掷破碎煤块。
上世纪50 ~60 年代,英、法、美、俄、波兰和挪威等采矿比较发达的国家已将气爆技术用于采煤实践。
我国对气爆技术的研究较少且起步较晚,主要集中在气爆采煤的模型试验研究,尚未将气爆技术推广用于井下的采煤实践。
1992 年煤科总院爆破研究所在平顶山采用二氧化碳爆破筒进行了地面气爆破煤的模型实验,取得良好的破煤效果。
上世纪90 年代,安徽理工大学的徐颖、中国矿业大学的邵鹏、程玉生、王家来,利用自行研制的高压气体爆破系统进行了煤体爆破的相似模型实验,实验结果表明,监测到的煤体应力波的波形和普通化学炸药爆破的波形无本质区别;炮孔周围至少可生成4 ~6 条的径向裂纹;气体压力越大,破碎块度越小;相比于冲击波和应力波的作用,气爆破煤主要依靠高压气体驱动初始裂纹来完成。
沈阳煤业集团首次采用以二氧化碳CO2为气体源的气爆技术,进行顶板预裂和空顶煤问题的现场工业性试验,与高压注水预裂、深孔爆破预裂及密集空孔切顶等多种方法的比较,验证了气爆预裂的显著效。
液态CO2相变致裂技术主要是通过液态CO2在极短时间内发生相变( 由液态转化为气态,体积增大600 倍) ,产生应力波向周围传播,应力波和高能气体一方面使煤体产生新的裂隙,另一方面促使原生裂隙扩展、发育,进而达到致裂的效果。
液态CO2相变致裂技术利用瞬时高能气体冲击波使煤体产生大量裂隙,使煤体的透气性增加; 通过震动消除煤体结构的不均匀,致裂孔周围煤体发生大幅度位移变化,促使煤体应力重新分布,集中应力带向深部转移,减小应力集中,降低煤体中的能量梯度,进而达到消突的目的。
由于煤体中新裂隙的产生和应力降低,煤层透气性大幅度提高,破坏了煤体中瓦斯吸附与解吸的动态平衡,使大部分吸附在煤体中的瓦斯解吸转化成游离瓦斯,游离瓦斯通过裂隙运移至瓦斯抽采钻孔进行抽采,进而提高了煤体瓦斯抽采率,很大程度上释放了煤体的弹性潜能和瓦斯膨胀能,使煤体的弹塑性增加、脆性减小,降低煤体中残存瓦斯的解吸速度。
2.2 可控的煤与瓦斯突出开采技术煤与瓦斯突出时会大量喷出瓦斯和粉煤流,虽然煤与瓦斯突出对煤矿开采来说是灾难,但是煤与瓦斯突出时的巨大能量其实是可以利用的,可以把灾难变成煤与瓦斯共采的一项技术,从“防治”改为“控制利用”。
煤与瓦斯突出的过程中瓦斯能粉碎煤体,使煤岩体发生破坏失稳和抛出,同时瞬间大量喷出瓦斯。
煤与瓦斯突出的动力主要是煤体受地应力作用产生的弹性变形能和煤体内游离瓦斯的瓦斯膨胀能。
在低透气性高瓦斯煤层内瓦斯处于封闭状态,应力集中区的高压瓦斯是具备对外做功的瓦斯膨胀能,如果瞬间改变煤层内外的瓦斯压力差就可以使煤与瓦斯突出;而注入气体保持煤层内外的压力差,使煤与瓦斯尽可能地连续发生突出,就可以连续抛出更为破碎的粉煤流,形成很大区域的卸压。
如果这一过程能够得到很好控制,那么是可以利用这个煤层中瓦斯自有能力实现煤与瓦斯共采。
但是目前的技术难题就是如何控制这一过程,如何回收突出的煤与瓦斯,这将是值得进一步深入研究的一项重大课题。
2.3 超声激励增透开采技术早在20 世纪五、六十年代,美国和前苏联就开始了超声波处理油层的研究工作,并取得了良好的效果,但是超声波对低渗煤层增透机理研究较少。
20世纪90年代,鲜学福教授提出了利用可控功率超声波通过物理激励的办法来提高煤层气抽采率的理念。
此后,国内众多学者为了探讨超声波对低渗甲烷储层的增透机理研究,进行了不同地应力场、温度场、静电场、交变电场、声场作用下不同煤质煤岩吸附甲烷特性和储层渗透特性的研究。
任伟杰等在空化理论基础上,通过一系列实验研究了功率超声对煤岩裂隙发育、发展、应力状态的改变以及对煤岩力学性能的影响;于永江、张春会等从超声波机械效应和热效应的角度,采用理论和实验研究方法探讨了声场关键参数对煤层增透效果的影响,提出了功率超声损伤一机械震碎- 热效应耦合的增透机理。
国外Kawamura、Kawakata 等通过CT 三维观测和CT 射线观测对冰层中矿石岩样密度,花岗岩单轴和三轴受载过程的裂纹扩展过程进行观测。
这些研究结果都证实了超声波可以达到增透的效果。
虽然超声激励煤层增透技术是一种不受甲烷储层地质条件和气源特性限制,具有普遍应用价值的增采技术,但由于煤岩致密和裂隙、孔隙度存在多尺度效应,甲烷解吸、渗流规律受储层介质尺度效应影响的增透促吸机理尚不明确。
所以探寻超声波增透机理,分析超声激励低渗透煤层前后变化规律,建立超声激励低渗储层煤层气运移理论,为设计适合工程现场的超声激励技术提供理论依据和实验基础,将是此技术将来的研究方向。