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        水力壓裂增透技術(shù)在低透氣性煤層中的應(yīng)用

        2021-11-22 23:53:53王俊虎
        山西能源學(xué)院學(xué)報 2021年4期
        關(guān)鍵詞:瓦斯抽采

        王俊虎

        【摘 要】 為提高礦井回采煤層瓦斯治理效果,文章針對11#煤層瓦斯含量高、壓力大、透氣性差等問題,提出水力壓裂技術(shù)增透煤層,提高煤層瓦斯抽采率。結(jié)果表明,水力壓裂可實現(xiàn)煤層的有效增透,壓裂區(qū)域內(nèi)煤層透氣性系數(shù)由0.023m2/(MPa2·d)增加至0.2185m2/(MPa2·d),較非壓裂區(qū)增加9.5倍;壓裂區(qū)內(nèi)鉆孔瓦斯抽采濃度平均為28%、較未壓裂區(qū)增加400%;水力壓裂區(qū)內(nèi)瓦斯抽采30d即可滿足采面瓦斯治理需要。研究成果可為其他礦井低透氣性煤層增透、瓦斯治理工作開展提供經(jīng)驗借鑒。

        【關(guān)鍵詞】 水力壓裂;煤層透氣性;瓦斯抽采;抽采鉆孔

        【中圖分類號】 TD712 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】 A 【文章編號】 2096-4102(2021)04-0007-03

        隨著采深增加,煤層瓦斯原始含量呈顯著增加趨勢,采用鉆孔抽采煤層瓦斯時面臨透氣性差、衰減快等問題,在一定程度上制約礦井瓦斯治理效果。增透是提高煤層瓦斯抽采效果的關(guān)鍵措施,現(xiàn)階段礦井常用的增透措施有深孔預(yù)裂爆破、CO2變相增透、水力割縫、水力壓裂以及水力沖孔等。水力壓裂技術(shù)是利用高壓水在煤層中形成新的縫隙,具有操作效率高、卸壓范圍大等優(yōu)點(diǎn),近些年來在低透氣性煤層增透中應(yīng)用較為廣泛,在一定程度上提升了煤層瓦斯治理效果。對于不具備保護(hù)層開采條件的礦井而言,水力壓裂是實現(xiàn)煤層瓦斯高效治理的重要措施。文中以110306綜采工作面瓦斯治理為工程背景,對水力壓裂技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用情況進(jìn)行闡述,以期為其他礦井低透氣性煤層瓦斯治理工作開展提供經(jīng)驗借鑒。

        1工程概況

        110306綜采工作面主采11#煤層,煤層埋深長度平均690m、厚度3.5m、傾角9°。11#煤層頂?shù)装鍘r性均為致密的泥巖、砂質(zhì)泥巖。11#煤層原始瓦斯含量為14.63m3/t、瓦斯壓力為1.16MPa、瓦斯放散初速度ΔP為30ml/s、煤層透氣性系數(shù)小于0.023m2/(MPa2·d),硬度f值為0.33,煤層較為松軟且具有突出危險性。

        110306綜采工作面設(shè)計走向、傾向長度分別為1369m、165m,在采面回采前通過進(jìn)、回風(fēng)巷內(nèi)布置的順層鉆孔對瓦斯進(jìn)行預(yù)抽,鉆孔間距設(shè)計為5.0m。受到11#煤層松軟、煤層透氣性差等影響,布置順層鉆孔瓦斯衰減速度快、抽采量低,采面回采期間瓦斯涌出量較大。

        2 水力壓裂增透技術(shù)

        2.1 水力壓裂設(shè)備及技術(shù)原理

        水力壓裂使用高壓水泵型號BRW400/40。壓裂過程中使用的設(shè)備包括有高壓軟管、流量表、壓力表、膠囊封孔器及相關(guān)附屬設(shè)備等。具體在工作面內(nèi)使用的水力壓裂系統(tǒng)結(jié)構(gòu)見圖1所示。

        水力壓裂技術(shù)是通過高壓泵短時間內(nèi)向封孔的鉆孔內(nèi)注入大量水,在壓力作用下水被擠到煤體裂隙中,裂隙擴(kuò)展過程中會產(chǎn)生新的裂隙,從而增加煤層透氣性;在增加煤層透氣性的同時通過水的驅(qū)替作用,煤層中部分吸附瓦斯會變成游離態(tài),沿裂隙擴(kuò)散至煤體外部。

        2.2 壓裂孔布置設(shè)計

        在110306綜采工作面先布置30m長度試驗段(試驗段距切眼距離為260m~310m)對水力壓裂煤層增透效果進(jìn)行考察,并依據(jù)考察效果再擴(kuò)大水力壓裂應(yīng)用范圍。水力壓裂鉆孔布置在采面運(yùn)輸巷內(nèi),水力壓裂鉆孔間距為5.0m,現(xiàn)場共布置10個水力壓裂鉆孔;同時在水力壓裂鉆孔旁50m以外位置布置10個常規(guī)瓦斯抽采鉆孔、鉆孔間距5.0m(如圖2所示)

        水力壓裂鉆孔開孔位于煤層中部,傾角為9°,鉆孔孔徑、孔深分別為94mm、85m,靠近孔口25m范圍不壓裂。壓裂從孔底向孔口方向依次進(jìn)行,每3根鉆桿(長度2.4m)壓裂一次,單個鉆孔共計壓裂25次。

        2.3 壓裂壓力

        水力壓裂過程中高壓水泵輸出壓力對壓裂區(qū)內(nèi)煤層裂隙發(fā)育效果有較大影響,水力壓裂壓力過小、流量過低則會存在水流能量散失嚴(yán)重、無法克服煤體阻力、不能實現(xiàn)煤體裂隙完全發(fā)育;若注水壓力、流量過大則存在煤體破碎、甚至導(dǎo)致頂板破碎問題。因此合理確定水力壓裂壓力是實現(xiàn)水力壓裂高效開展的關(guān)鍵。合理的水力壓裂壓力應(yīng)能克服壓裂區(qū)內(nèi)煤體抗拉強(qiáng)度、地應(yīng)力等產(chǎn)生的拉力,具體可通過下述公式計算:

        其中:V為地應(yīng)力系數(shù);[μ]為側(cè)壓系數(shù);[η]為垂向應(yīng)力,MPa;[St]為煤體抗拉強(qiáng)度,MPa。

        根據(jù)壓裂區(qū)域內(nèi)煤層賦存條件、埋深以及煤體性質(zhì),取V=0.35、[μ]=1.7、[η]=17.25MPa、[St]=2.6MPa,計算得到F=32.80MPa。考慮到水力壓裂管路阻力損失,為此將水力壓裂壓力設(shè)定為35MPa、額定注水量取值為400L/min,選用的型號BRW400/40高壓水泵可滿足需要。

        3 瓦斯治理效果分析

        3.1 煤層透氣性變化

        煤層透氣性變化是衡量水力壓裂效果的一個主要指標(biāo)。對采面水力壓裂區(qū)、未壓裂區(qū)內(nèi)煤層透氣性進(jìn)行測定,具體結(jié)果見表1所示。

        從表中看出,采面11#煤層經(jīng)過水力壓裂后煤層透氣性系數(shù)較未壓裂區(qū)域增加9.5倍,取得較好的壓裂增透效果。

        3.2 瓦斯抽采濃度及純量變化

        在對煤層水力壓裂完成后,清洗鉆孔并放水4d后,施工瓦斯抽采鉆孔并接入到抽采系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)抽。具體水力壓裂鉆孔、普通鉆孔瓦斯抽采濃度、抽采純量對比情況見圖3。

        從圖3(a)中看出,水力壓裂增透鉆孔瓦斯抽采濃度最高可達(dá)38%、平均濃度為28%,未壓裂區(qū)內(nèi)鉆孔瓦斯抽采濃度最高為13%、平均濃度為7%,水力壓裂后瓦斯抽采平均濃度增幅達(dá)到400%。從圖3(b)看出,水力壓裂后瓦斯抽采純量最高達(dá)到0.43m3/min,壓裂完成接抽后的30d、60d、90d瓦斯抽采純量分別0.08m3/min、0.05m3/min、0.04 m3/min;常規(guī)的瓦斯抽采鉆孔接抽初期瓦斯抽采純量最大為0.09m3/min,接抽30d、60d、90d后抽采純量分別衰減至0.04 m3/min、0.03m3/min、0.015m3/min,通過水力壓裂有效提升了瓦斯抽采效果。

        3.3 殘余瓦斯含量測定

        在瓦斯接抽30d后布置檢測鉆孔對水力壓裂區(qū)、未壓裂區(qū)內(nèi)瓦斯含量進(jìn)行測定。在壓裂區(qū)、未壓裂區(qū)分別間隔10m深度測定一次殘余瓦斯含量,第一個取樣點(diǎn)深度為35m,具體取樣測定結(jié)果見表2所示。

        從表2看出,在壓裂區(qū)域內(nèi)瓦斯抽采鉆孔接抽30d后,煤層殘余瓦斯含量均最大為5.51m3/t,不僅實現(xiàn)了煤層消突而且殘余瓦斯含量較低,可滿足采面后續(xù)生產(chǎn)需要;而未壓裂區(qū)內(nèi)瓦斯抽采鉆孔接抽30d后,煤層殘余瓦斯含量最大為10.56 m3/t,殘余瓦斯含量較高,同時煤層仍有一定的突出危險性,不能滿足采面煤炭安全回采需要。

        4 總結(jié)

        在110306綜采工作面運(yùn)輸巷使用高壓膠囊封孔器可滿足水力壓裂封孔需要;水力壓裂時壓裂壓力是影響煤層增透效果的關(guān)鍵指標(biāo),文中采用理論計算方法確定壓裂壓力為35MPa;并依據(jù)現(xiàn)場情況對壓裂工藝進(jìn)行闡述。

        現(xiàn)場應(yīng)用后,在水力壓裂區(qū)內(nèi)煤層透氣性系數(shù)由0.023 m2/(MPa2·d)增加至0.2185 m2/(MPa2·d),壓裂區(qū)域內(nèi)瓦斯抽采30d即可將煤層瓦斯含量由14.63 m3/t降至5.21 m3/t。通過水力壓裂可有效提高煤層透氣性以及瓦斯治理效果,減少工作面瓦斯治理時間,從而為采面煤炭高效安全回采創(chuàng)造良好條件。

        【參考文獻(xiàn)】

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