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        含瓦斯煤滲透率各向異性實驗研究

        2020-11-05 09:48:54安坤堯楊云杰柳曉莉
        關鍵詞:方向實驗

        安坤堯,楊云杰,柳曉莉

        (華北理工大學 礦業(yè)工程學院,河北 唐山 063210)

        滲透率是描述瓦斯在煤層中流動能力的重要參數(shù),對瓦斯抽采過程中鉆孔的布置有著重要的指導意義,然而煤層由于沉積環(huán)境、構造運動和煤的變質程度等的影響,使得瓦斯在煤層的流動過程中呈現(xiàn)各向異性的特征。針對這一特點,學者們從不同的角度開展了大量的研究,盧方超[1]采用核磁共振的方法,郭曉潔[2]采用復電阻率的方法,宮偉力[3]采用掃描電鏡的方法對煤巖結構的各向異性展開了測試;趙宇[4]對煤巖吸水率各向異性、祝捷[5]對吸附作用的各向異性進行了研究。該項研究在學者們前期研究的基礎上,以唐山礦煤樣為例,測定了煤的走向、傾向和豎直方向的滲透率,得到了滲透率各向異性的規(guī)律,為瓦斯的高效抽采提供了參考。

        1 實驗裝置與方法

        1.1 實驗煤樣和裝置

        實驗煤樣選自唐山礦7#煤層,在現(xiàn)場采集的大塊煤樣上標記煤層的走向和傾向,在實驗室利用巖石取芯機分別沿著煤層的走向、傾向和豎直方向鉆取直徑為50 mm的圓柱形煤樣,并利用巖石切割機和打磨機將煤樣制備成φ50 mm×100 mm的標準原煤煤樣。

        實驗采用自主研制的QTS-2型煤巖滲透率測試系統(tǒng),主要包括應力加載系統(tǒng)、煤樣加持系統(tǒng)、瓦斯壓力控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)采集監(jiān)測和輔助系統(tǒng)組成,實驗系統(tǒng)如圖1所示。

        1.2 實驗方法

        具體實驗過程如下:

        (1)煤樣安裝。將恒溫干燥箱烘干好的煤樣裝上熱縮管后,放入煤樣夾持器中;

        (2)氣密性檢查。打開氦氣瓶及其附屬閥門,調節(jié)調壓閥,向實驗系統(tǒng)中充入一定壓力的氦氣,記錄壓力穩(wěn)定后壓力表的數(shù)值,如果2 h后壓力值沒有變化,則認為實驗系統(tǒng)的氣密性良好,否則需要進行管路和閥門的氣密性的檢查。

        (3)真空脫氣。當裝置連接正常、氣密性檢查完好時,調整溫度控制系統(tǒng),使得煤樣溫度恒定為25 ℃,利用真空泵對煤樣及實驗管路進行真空脫氣;

        圖1 實驗系統(tǒng)示意圖

        (4)調整軸壓和圍壓分別為4.5 MPa,打開進氣閥,向系統(tǒng)管路充入純度為99.99%的CH4,調整進氣端氣體壓力為0.9 MPa,利用數(shù)據(jù)采集軟件記錄CH4穩(wěn)定流動時的氣體流量,完成有效應力為4 MPa時(有效應力的確定見式1)煤樣滲透率的測定;

        (5)調整軸壓和圍壓分別為6.5 MPa、8.5 MPa、10.5 MPa和12.5 MPa,完成有效應力為6 MPa、8 MPa、10 MPa和12 MPa時煤樣的滲透率測定;

        (6)更換煤樣重復步驟1~5,直至完成實驗。

        1.3 實驗原理

        依據(jù)巖土力學,有效應力為煤層受到的總應力與孔隙或裂隙中的流體壓力之差,即:

        (1)

        式中:σe為煤樣所受的有效應力,MPa;σa為軸向壓力,MPa;σt為環(huán)向壓力,MPa;p1為進氣端的氣體壓力,MPa;p2為出氣端的氣體壓力,MPa,實驗中取0.101MPa。

        煤樣滲透率的測定采用穩(wěn)態(tài)法,其計算公式為:

        (2)

        式中:K—煤樣滲透率,D;P0—測量點的大氣壓力,atm;Q—滲流量cm3/s;μ—瓦斯氣體的粘性系數(shù),cp;L—煤樣的長度cm;A—試樣橫截面積,cm2;

        P1—進口的氣體壓力,atm;P2—出口的氣體壓力,atm,實驗中取1 atm,即0.1 MPa。

        2 實驗結果分析

        依據(jù)式(2),測定的唐山礦7#煤層走向、傾向和豎直方向的滲透率如圖2、圖3所示。

        從圖2、圖3可以看出:

        (1)當氣體壓力不變時,走向、傾向和豎直方向的滲透率均隨著有效應力的增加逐漸降低,滲透率和有效應力之間服從冪函數(shù)關系(如表1所示);

        (2)煤層滲透率呈現(xiàn)明顯的各向異性現(xiàn)象,煤層走向的滲透率最大,傾向的滲透率次之,豎直方向的滲透率最小,煤層走向、傾向和豎直方向滲透率的差值均隨著有效應力的增加而減小。

        表1 走向、傾向和豎直方向時滲透率和有效應力擬合關系式

        3 滲透率各向異性分析

        從表1可知,走向、傾向和豎直方向時滲透率和有效應力之間為冪函數(shù)關系,即:

        Kp=K0P-AK

        (3)

        其中Kp為有效應力為P時煤樣的滲透率,K0為有效應力為0時煤樣的滲透率,AK為滲透率的應力敏感指數(shù)。

        AK反映了有效應力變化時煤樣滲透率的動態(tài)變化情況,AK值越大,滲透率對有效應力的變化越敏感。

        對于唐山礦7#煤層來說,其K0、AK值見表2所示:

        表2 擬合得到的K0和AK

        從表2可以看出,對于唐山礦7#煤層來說,擬合得到的有效應力為0時煤樣的滲透率K0:K0走>K0傾>K0垂直,而滲透率對應力的敏感指數(shù)Ak:AK走>AK傾>AK垂直。

        煤層走向、傾向和豎直方向的滲透率即煤層走向、傾向和豎直方向3個平面的滲透率,其各向異性指數(shù)用aK表示:

        (4)

        其中di表示方向,Ki表示不同有效應力時不同方向的滲透率。(i為走向、傾向和豎直方向)。

        由式(3)、(4)得:

        aK(d走,d傾,P)=lg(aK0)+AaKlg(P)

        (5)

        (6)

        式(6)得到的煤樣3個平面的滲透率各向異性指數(shù)aK如圖4、圖5所示。

        圖4 C1煤樣的滲透率各向異性指數(shù) 圖5 C2煤樣的滲透率各向異性指數(shù)

        從圖4、圖5可以看出,唐山礦7#煤層走向/豎直方向各向異性指數(shù)最大,有效應力小于6 MPa時,走向/傾向的各向異性指數(shù)大于傾向/豎直方向的各向異性指數(shù),有效應力大于6 MPa以后,傾向/豎直方向的各向異性指數(shù)大于走向/傾向的各向異性指數(shù)。

        4 結論

        (1) 當氣體壓力不變時,走向、傾向和豎直方向的滲透率均隨著有效應力的增加逐漸降低,滲透率和有效應力之間服從冪函數(shù)關系。

        (2)煤層滲透率呈現(xiàn)明顯的各向異性現(xiàn)象,煤層走向的滲透率最大,傾向的滲透率次之,豎直方向的滲透率最小,煤層走向、傾向和豎直方向滲透率的差值均隨著有效應力的增加而減小。

        (3) 唐山礦7#煤層走向/豎直方向各向異性指數(shù)最大,有效應力小于6 MPa時,走向/傾向的各向異性指數(shù)大于傾向/豎直方向的各向異性指數(shù),有效應力大于6 MPa以后,傾向/豎直方向的各向異性指數(shù)大于走向/傾向的各向異性指數(shù)。

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