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        突出特厚煤層超高壓水力化增滲技術(shù)及應(yīng)用

        2022-07-25 06:28:00何小軍HEXiaojun
        價(jià)值工程 2022年22期
        關(guān)鍵詞:純量透氣性煤體

        何小軍HE Xiao-jun

        (河南省新鄭煤電有限責(zé)任公司,新鄭 451184)

        0 引言

        煤與瓦斯突出主要是由地應(yīng)力和瓦斯壓力共同作用下發(fā)生,這種說(shuō)法一直得到許多學(xué)者一致贊同。然而,現(xiàn)場(chǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)煤與瓦斯突出并未是瓦斯壓力起到主要作用[1],例如,鄭州礦區(qū)有些煤礦瓦斯壓力小于煤與瓦斯突出鑒定臨界值0.74MPa,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)施工發(fā)現(xiàn),煤層瓦斯壓力雖小,但是煤層瓦斯含量卻很大,煤層最大瓦斯含量接近20m3/t,該煤層具有煤與瓦斯突出危險(xiǎn)性。為何該煤層測(cè)得瓦斯壓力較小的原因進(jìn)行分析可知:該煤層屬于非常松軟煤層,煤層透氣性系數(shù)非常低,游離瓦斯占比小于10%,通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)施工裸孔,孔口測(cè)得瓦斯?jié)舛刃∮?%,絕大多數(shù)都是1%左右,鉆孔瓦斯涌出量小,鉆孔施工后出現(xiàn)塌孔,從而影響瓦斯抽采效果。

        為了消除該煤層的突出危險(xiǎn)性,一方面需要對(duì)于松軟特厚煤層采取底板巷穿層鉆孔抽采工作面瓦斯,消除煤層突出危險(xiǎn)性。另外需要對(duì)該煤層進(jìn)行卸壓增透,加大煤層裂隙為瓦斯運(yùn)移產(chǎn)生通道[2-3]。

        目前,我國(guó)超過(guò)80%以上的煤礦為地下開(kāi)采,煤層埋深的增大,煤層透氣性變小,尤其是對(duì)松軟特厚煤層,透氣性更小,雖然煤層節(jié)理、裂隙發(fā)育好,但是煤層瓦斯流通的通道不連通,這樣對(duì)煤層瓦斯抽采增加難度,為了更好的消除煤層突出性。采用普通抽采鉆孔很難抽出煤層瓦斯[4-6]。為了抽采松軟特厚煤層瓦斯,相關(guān)研究學(xué)者進(jìn)行了大量的試驗(yàn)研究。其中:劉旭東[1]等通過(guò)高壓水力“割-壓”鉆孔周圍煤體潤(rùn)濕范圍演化特征,為“割-壓”聯(lián)合增透條件煤層水分滲流規(guī)律,從而判斷水力壓裂技術(shù)的有效范圍;周雷[7]等通過(guò)理論研究水力壓割聯(lián)合增透理論,提出了壓割聯(lián)合增透模型,進(jìn)行了數(shù)值模擬壓割聯(lián)合增透的裂隙發(fā)育規(guī)律,驗(yàn)證了聯(lián)合增透的效果;林柏泉[8]等研究了水力化技術(shù)措施條件下多場(chǎng)耦合作用機(jī)理,驗(yàn)證了水力化增透技術(shù)在松軟煤層中應(yīng)用效果,結(jié)果表明水力化增透作用下增加了煤層的透氣性系數(shù),抽采達(dá)標(biāo)時(shí)間縮短了50%。

        鑒于此,筆者鑒于趙家寨煤礦采掘接替現(xiàn)狀,決定采用超高壓水力割縫增透技術(shù),增加極松軟低透氣性煤層滲透率,進(jìn)一步擴(kuò)大煤體裂隙。最后,通過(guò)理論分析、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),驗(yàn)證了超高壓水力割縫增透技術(shù),對(duì)提高極松軟煤層透氣性系數(shù)具有良好的效果。

        1 松軟特厚煤層賦存特征

        趙家寨煤礦主要可采煤層為二1 煤層,煤層瓦斯賦存規(guī)律呈西高東低的特征,最大煤層瓦斯壓力0.48MPa,瓦斯壓力整體偏小,但是瓦斯含量整體較大。目前研究的區(qū)域附近最大瓦斯含量為18.11m3/t,煤層透氣性系數(shù)0.078~0.178m2/(MPa2·d),測(cè)得二1 煤的堅(jiān)固性系數(shù)f 值為0.09~0.31,瓦斯放散初速度ΔP 為15.7~22。

        本次走向需要消突的區(qū)域?yàn)?4201 上付巷煤巷回風(fēng)聯(lián)巷,該巷道長(zhǎng)度140m,傾向消突控制范圍上幫向上37.4m、下幫向下50m;煤層厚度2~26.4m,平均5.5m,煤層部分區(qū)域含有夾矸1~2 層,夾矸厚度0.10~2.27m,夾矸巖性多為泥巖和炭質(zhì)泥巖,煤層結(jié)構(gòu)整體簡(jiǎn)單。

        2 碎軟煤層水力割縫增滲技術(shù)

        2.1 水力割縫原理

        通過(guò)超高壓水力壓裂后,煤體瓦斯含量一定程度降低,壓裂孔周邊煤體應(yīng)力一定幅度降低[9-10]。此時(shí),通過(guò)超高壓水力割縫技術(shù),對(duì)松軟煤體進(jìn)一步卸壓,煤體內(nèi)部孔裂隙大大增加[11-12]。創(chuàng)造了瓦斯運(yùn)移和釋放的通道,提升瓦斯抽采效率,進(jìn)而降低瓦斯含量與壓力,達(dá)到消突的目的[13]。水力割縫鉆孔與普通鉆孔增滲消突機(jī)制對(duì)比圖如圖1 所示。

        圖1 水力割縫增透原理圖

        2.2 水力割縫設(shè)備

        水力割縫成套裝置主要包括金剛石鉆頭、水力割縫淺螺旋高壓密封鉆桿、超高壓旋轉(zhuǎn)水尾、超高壓清水泵、高低壓轉(zhuǎn)換割縫器、超高壓軟管、安全防脫等安全設(shè)施,其組成結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

        圖2 超高壓水力割縫工藝示意圖

        ①水力割縫器:水力割縫時(shí)當(dāng)水力壓力小于15MPa,水從割縫器前端噴出,鉆機(jī)可以正常鉆進(jìn),如圖3 所示;當(dāng)水壓壓力大于15MPa,前端封閉,高壓水從割縫器側(cè)面射出如圖4 所示。

        圖3 水壓小于15MPa 正常鉆進(jìn)過(guò)程

        圖4 水壓大于15MPa 正常割縫退鉆過(guò)程

        ②高壓軟管:主要連接超高壓旋轉(zhuǎn)水尾與超高壓清水泵。

        ③淺螺旋鉆桿:采用高強(qiáng)度無(wú)縫鋼管制作而成,鉆桿長(zhǎng)度1000mm,外徑73mm,壁厚13mm,抗扭強(qiáng)度大于7200N·m。

        ④旋轉(zhuǎn)水尾:采用高壓動(dòng)密封設(shè)計(jì),工作壓力為150 MPa,流量為400L/min。

        2.3 水力割縫設(shè)計(jì)優(yōu)化

        結(jié)合趙家寨煤礦目前瓦斯抽采實(shí)際情況,在工作面14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷掘進(jìn)前,采用底板巷施工穿層鉆孔結(jié)合水力割縫,提高掘進(jìn)煤巷條帶區(qū)域瓦斯抽采效率,實(shí)現(xiàn)快速降低煤層瓦斯含量。達(dá)到消突的為目的[14]。為提高割縫效率,底板巷穿層鉆孔設(shè)計(jì)為8×8 模式,即為單組扇形鉆孔孔間距設(shè)計(jì)為8m,每組設(shè)計(jì)鉆孔16 個(gè),組間距也為8m。

        底板巷穿層鉆孔從左到右鉆孔編號(hào)分別為1#~16#孔,鉆孔終孔點(diǎn)位置為穿過(guò)煤層頂板0.92m,上付巷回風(fēng)聯(lián)巷上幫控制范圍37.4m,下幫控制范圍50m,終孔間距8m;鉆孔割縫從8#、9#鉆孔分別向兩側(cè)依次進(jìn)行割縫。

        圖5 底板巷穿層鉆孔水力割縫設(shè)計(jì)示意圖

        3 水力化增滲效果分析

        3.1 水力割縫半徑

        水力割縫壓力為60MPa 左右,底板巷穿層鉆孔水力割縫時(shí)沖出大量煤粉,通過(guò)割縫卸煤量增加[15],煤粉顆粒大小為0.01cm 左右,在高壓水射流和螺旋鉆桿的共同作用下,工作面14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷掘進(jìn)工作面累計(jì)完成水射沖刷32 個(gè)鉆孔,每個(gè)鉆孔共沖刷次數(shù)3~7 刀,每次沖刷時(shí)間40~80min,平均單孔沖出煤粉量為7.2t[16],平均每刀沖刷排屑量為1.2t。

        π——圓周率3.14;

        M——水射流沖刷后排出煤粉量,t;

        r——水射流沖刷后縫隙的半徑,m;

        h——縫隙的高度,根據(jù)地面試驗(yàn)割縫后產(chǎn)生縫隙的高度為0.03~0.05m;

        K——割縫后煤的損失率,K=0.85~0.95;

        γ——煤的密度,t/m3。

        根據(jù)公式(1)反算在每刀平均排出煤屑量M=1.2t 的條件下,割縫后形成縫槽半徑:r=2.51m。

        3.2 瓦斯抽采純量分析

        根據(jù)14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷割縫鉆孔抽采純量統(tǒng)計(jì)將平均單孔日抽采純量繪制如圖6 所示。

        圖6 平均單孔純量變化趨勢(shì)

        由圖可知:針對(duì)于14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷超高壓水力割縫增滲工藝后鉆孔抽采純量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,超高壓水力增滲鉆孔施工完成后,平均單孔日抽采純量大幅增加,平均單孔抽采純量峰值達(dá)到68.48m3/d。抽采39d 后,平均單孔日抽采純量出現(xiàn)衰減,平均值仍然保持在30.52m3/d。是未割縫區(qū)域鉆孔的瓦斯抽采純量12.42m3/d 的2.5 倍,割縫工藝后的抽采純量增加顯著。

        3.3 殘余瓦斯含量測(cè)定

        14201 上付巷回風(fēng)聯(lián)巷在二1 煤層中掘進(jìn),該區(qū)域煤層平均瓦斯含量8.91m3/t。超高壓水力割縫增滲鉆孔抽采28d 后,在底抽巷施工3 個(gè)穿層鉆孔測(cè)量殘余瓦斯含量結(jié)果分別為5.61m3/t、4.71m3/t、5.74m3/t,數(shù)據(jù)顯示使用壓割工藝增加煤巖透氣性后,煤層瓦斯抽采效率得到顯著提升。

        4 結(jié)論

        ①總結(jié)了松軟煤層水力割縫理論,并對(duì)水力割縫鉆孔設(shè)計(jì)進(jìn)行了優(yōu)化。②采用超高壓水力割縫增滲工藝后,瓦斯抽采日純量平均為30.52m3/d,是未割縫區(qū)域鉆孔的瓦斯抽采純量12.42m3/d 的2.5 倍,割縫工藝后的抽采純量增加顯著。③該區(qū)域煤層平均瓦斯含量8.91m3/t。割縫后鉆孔抽采28d 后,瓦斯含量降低到5.74m3/t,達(dá)到了突出煤層消突的目的。

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