朱正東
(霍州煤電集團呂梁山煤電有限公司,山西 呂梁 033100)
煤巖體水力壓裂技術(shù)的原理是利用鉆孔水壓的作用,改變孔邊煤巖體的應(yīng)力狀態(tài),導(dǎo)致孔邊起裂和裂縫擴展,進而利用裂隙水壓力,控制水壓主裂縫的擴展。同時,隨水壓主裂縫的擴展,裂縫水壓向兩側(cè)滲透形成滲透水壓力,引起原生節(jié)理裂隙在其兩端進一步擴展,其擴展方向一般垂直于最小主應(yīng)力方向,導(dǎo)致擴展分支裂縫與原生裂隙面成一定的夾角,稱為翼型分支裂縫。水力致裂后,煤巖裂隙密度增大,裂縫網(wǎng)絡(luò)連通性提高;總體上形成了主節(jié)理裂隙、翼支裂隙和主水力裂隙的裂隙網(wǎng)絡(luò),提高了煤層的冒放性。在煤炭開采中,隨著工作面的推進而垮落的巖層稱為直接頂。直接頂上覆巖層具有較強的自承能力、堅硬而完整的堅硬頂板,此類頂板在采后末段易形成大面積難垮懸頂。當(dāng)懸頂長度到達極限跨距時突然冒落,會導(dǎo)致沖擊地壓或煤與瓦斯突出等災(zāi)害,造成損壞設(shè)備甚至造成人身傷亡。針對堅硬頂板,目前較為常用的卸壓方法為聚能爆破技術(shù)和水力壓裂技術(shù)。由于井下火工品的使用在井下環(huán)境受到限制,因此水力壓裂技術(shù)成為更加經(jīng)濟實用的技術(shù),通過在井下頂板鉆孔中注入高壓水,并在鉆孔處形成應(yīng)力集中區(qū)域,高應(yīng)力使巖層起裂,隨后形成裂縫網(wǎng)絡(luò),從而使堅硬頂板及時垮落。本文對水力壓裂技術(shù)在正利煤業(yè)14-1-201工作面的應(yīng)用進行了分析和研究,探討了該項技術(shù)的應(yīng)用效果,并為控制同類頂板提供參考。
正利煤業(yè)14-1-201工作面主采4號煤,埋深606~668 m,煤層厚度1.9~3.5 m,平均煤層厚度為2.4 m,采用綜合機械化開采,全部垮落法管理頂板,可推進長度為1 220 m,平均走向長度1 497 m,傾向長度280 m,工作面布置見圖1。工作面附近煤巖層柱狀圖見圖2,煤層基本頂為粉砂巖。該工作面西部與14-1-101工作面采空區(qū)相鄰,其動壓對本工作面副巷產(chǎn)生影響,出現(xiàn)錨桿錨索破斷現(xiàn)象,底鼓量達1.5 m,兩幫回縮量達1.5 m,頂板下沉量最大達500 mm;14-1-201工作面正巷上隅角懸頂也對安全生產(chǎn)和正常推進造成制約,最大懸頂長度達20 m,容易造成瓦斯積聚超限。采用水力壓裂技術(shù)控制該工作面堅硬頂板,進行回采期間頂板的及時垮落,并對水 力壓力技術(shù)在該工作面的應(yīng)用效果進行研究和分析。
圖1 14-1-201工作面布置圖
采煤過程中,工作面持續(xù)推進,采空區(qū)會隨著工作面的推進而暴露大范圍頂板,這些頂板巖層出現(xiàn)冒落;有些采空區(qū)頂板在不易冒落,是由于其頂板屬堅硬頂板,大多為堅硬的砂巖和石灰?guī)r。這些巖層面積較大,不能隨工作面推進及時冒落,會在采空區(qū)上方形成懸頂,造成不穩(wěn)定邊界結(jié)構(gòu)。而這些堅硬頂板的突然垮落會造成諸多事故的發(fā)生,因此需要對頂板進行認為的弱化處理。水力壓裂技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域很廣泛,如:石油、天然氣和地?zé)岬拈_采、核廢物處置等領(lǐng)域。
定向水力壓裂首先需設(shè)置壓裂區(qū)域,在該區(qū)域預(yù)先設(shè)定裂縫,高壓水沿著預(yù)先制得的裂縫行走,使頂板形成的裂縫擴展最終形成裂縫網(wǎng)絡(luò),最終使堅硬頂板強度弱化,不易冒頂板得以控制。該方法在堅硬頂板控制方面有較多成功案例,證明其擁有良好的經(jīng)濟效益和實用性。圖3為頂板水力壓裂示意圖,其中,封孔器由中心管和封隔器膠筒組成,是高壓水流的通道,在施工過程中,高壓水經(jīng)過中心管進入巖孔,用于壓裂巖石,而高壓水的存儲空間為封隔器和中心管之間,以此來密封壓裂段。高壓水泵選用電壓660/1140V,油泵流量為80 L/min。為實時監(jiān)控水壓,開發(fā)并研制了KJ327-F水壓致裂數(shù)據(jù)采集儀,該儀器使用方便,具有防水功能,并能實時記錄流量和壓力的變化。
2.1.1 水平井分段壓裂技術(shù)
水平孔是間隙技術(shù)的一個重要分支。該技術(shù)在短時間內(nèi)可產(chǎn)生多條水力裂縫,具有一定的優(yōu)勢。這就形成了一種相對快速的排水方式,這可能會減少對存儲層的損害。然而,該技術(shù)的難點主要在于壓裂工藝的劃分和井下封堵工具的選擇。一般將間隙技術(shù)分為不同的類別,主要依據(jù)鎖緊方法的不同,一般分為水力壓裂。
2.1.2 直井多層分壓技術(shù)
1)封隔器分層壓裂。分壓技術(shù)是目前最先進的壓裂技術(shù)之一。然而,由于空氣要求高、操作復(fù)雜、施工成本高、施工風(fēng)險大,抗堵層壓力的應(yīng)用并不全面。主要體現(xiàn)在以下幾個方面。首先,層重新分配。最小子庫存量層應(yīng)力較大,在大型深孔工程中應(yīng)用廣泛;二是雙密封壓裂橋電容分離技術(shù)易于控制,使壓裂油層上可以進行任何可能的壓裂油層;第三,套管多層印刷技術(shù)理論上允許無限多個連續(xù)斷裂和大量擠壓,但技術(shù)復(fù)雜,施工過程穩(wěn)定性差,施工風(fēng)險高。
2)連續(xù)油管分層壓裂技術(shù)。該技術(shù)解決了多層負載的問題。在某種意義上,可以延長壓力該技術(shù)解決了多層負載的問題。在某種意義上,它可以延長壓力。從空氣管道的改建平面來看,具有很大的優(yōu)勢。但是由于設(shè)備的復(fù)雜性,也存在一定的局限性,這種技術(shù)的問題會嚴(yán)重影響裂縫的質(zhì)量和程度。
3)化學(xué)隔離分段壓裂。在油氣勘探中,化學(xué)破碎是常見的分裂方法?;瘜W(xué)隔板主要用于打破水平井底層的管道支撐,用注水射流處理,最后用水溶性自學(xué)習(xí)活塞解決,使地面沉降成為可能。在石油生產(chǎn)中,這種水處理工藝在電壓突然下降的情況下可以造成有效的堵塞,使其得到很好的利用,更好地利用天然氣資源。
2.2.1 側(cè)向支撐壓力
回采作業(yè)進行后,采空區(qū)礦壓轉(zhuǎn)移至周圍支撐區(qū),形成可移動支撐壓力,位于工作面前方,形狀為方形;在工作面后方和上、下方形成殘余支承壓力,如圖4所示。本次卸壓對象為圖3中曲線2、曲線3,為工作面?zhèn)认蛑С袎毫Α?/p>
圖3 采空區(qū)周圍應(yīng)力重分布
回采工作面的應(yīng)力分布會隨著采動而變化,工作面前方由于尚未開采,幾乎不受采動影響,并且距離較遠,為原始應(yīng)力區(qū)域;在工作面附近,受采動影響最為劇烈,為應(yīng)力增大區(qū)域;在工作面后方遠離工作面的區(qū)域,采動影響逐漸變得穩(wěn)定。故在工作面附近的支撐壓力增大,從而導(dǎo)致護巷煤柱荷載突增,外巷巷道開始出現(xiàn)片幫、底鼓,巷道變形也逐漸增大,如圖4、圖5所示。
圖4 支承壓力隨工作面推進變化
圖5 護巷煤柱在回采工作面前后方的應(yīng)力分布
在采用陷落法時,采空區(qū)頂板會出現(xiàn)失穩(wěn)區(qū)域,從上到下依次為:彎曲下沉帶、裂隙帶、冒落帶。冒落帶具有一般采厚2~4倍的巖層厚度,其厚度取決于頂板巖層賦存狀態(tài)和開采厚度。隨著頂板巖層的冒落,高度到達h時形成裂隙帶,這是由于頂板上部巖層受已垮落巖石的制約,導(dǎo)致其不再自由垮落,而已冒落的巖石被壓實,故形成裂隙帶。裂隙帶巖層保持原有層次,但其結(jié)構(gòu)被破壞,又由于巖石受上部巖層擠壓而被壓實,在某一點可能到達平衡狀態(tài),這會使采空區(qū)煤柱荷載增大。彎曲下沉帶位于裂隙帶上方,此部分巖層裂隙減少,進行整體移動時對礦壓顯現(xiàn)影響較小。
采空區(qū)上覆巖層的破壞可分為3個階段,如圖6所示。Ⅲ內(nèi)上覆巖層為懸垂?fàn)顟B(tài),采空區(qū)兩側(cè)壓力由于受到該部分巖層重量而導(dǎo)致受壓,這部分壓力稱為支承壓力,遠大于原始應(yīng)力,而采空區(qū)要低于原始應(yīng)力?;夭珊螅挥诿奥鋷У膸r石被壓縮,底板受到了采空區(qū)上覆巖層的壓力,這使得煤柱壓力降低。工作面后方,由于頂板垮落,使冒落帶巖石受壓,從而導(dǎo)致底板巖層和冒落帶壓力回退,恢復(fù)至原始應(yīng)力處,與此同時,煤柱受壓也趨于穩(wěn)定。沿回采方向,煤體與煤柱受力情況與回采空間前后的應(yīng)力分布聯(lián)系緊密,它反映了在采煤過程中,受采動影響引起應(yīng)力重新分布,是維護巷道理論中十分重要的因素。位于采空區(qū)的巖層,運動或者破壞,都會造成煤柱受力的變化。
圖6 回采工作面前后方的應(yīng)力分布
2.2.2 現(xiàn)有卸壓技術(shù)
1)底板切縫和兩幫切縫。底板切縫可以將底板水平應(yīng)力轉(zhuǎn)移至深部,從小減小淺層底板的水平應(yīng)力,避免了底板的彎曲和鼓包。影響切縫卸壓效果因素有很多,其中,切縫深度最為關(guān)鍵,應(yīng)該根據(jù)不同應(yīng)力分布場和底板巖石性質(zhì)來確定。與此同時,兩幫切縫可以降低幫所受的承載力,將幫受應(yīng)力轉(zhuǎn)移至深部。
2)鉆孔卸壓。鉆取卸壓孔,使應(yīng)力重新分布。
3)松動爆破。松動爆破常用于兩幫或底板,爆破后產(chǎn)生裂縫,從而與底板深部脫離,將高應(yīng)力區(qū)的巖層卸壓,將應(yīng)力轉(zhuǎn)移至深部巖層。
4)卸壓煤柱。卸壓煤柱可以傳遞所承受壓力,其破碎后將應(yīng)力轉(zhuǎn)移至較遠巖體上,從而控制底鼓。
綜上,這些方法均可以轉(zhuǎn)移或釋放巖體高應(yīng)力區(qū),但因成本巨大,安全性較低,并且難以控制最終效果。因此,使用定向水力壓裂技術(shù)實現(xiàn)堅硬頂板卸壓。
根據(jù)14-1-201工作面頂板巖層厚度、巖性、礦壓顯現(xiàn)特點等,現(xiàn)設(shè)計水力壓裂鉆孔為雙側(cè)孔布置,鉆孔布置如圖7所示,具體參數(shù)如下:
1)鉆孔參數(shù).水力壓裂鉆孔采用雙側(cè)布置,對頂板巖層進行窺視,后分析可得,確定了鉆孔長度均為40 m,空間距均為7 m,仰角均為50°,鉆頭直徑為60 mm,鉆桿直徑為42 mm。S1處鉆孔開孔位置距煤柱幫1~1.5 m,水平方向向巷道端頭向軸線順時針偏5°;R1處開孔,水平角為垂直于巷道軸線(向回采側(cè));S2處開孔位置距實體煤側(cè)幫1~1.5 m,水平角為巷道軸線(向端頭方向)逆時針偏5°;R2處水平角為垂直于巷道軸線(向回采側(cè))。
2)水力壓裂參數(shù)。根據(jù)14-1-201工作面頂?shù)装宓貞?yīng)力分布情況,以及其巖層物理力學(xué)參數(shù)情況,計算出水力壓裂的起裂壓力為25~30 MPa,見公式(1):
式中:Pb為水力壓裂的起裂壓力,MPa;σmax為巖層地應(yīng)力的最大主應(yīng)力,MPa;σmin為巖層地應(yīng)力中的最小主應(yīng)力,MPa。
并且,該水力壓裂分為一次壓裂和二次壓裂。一次壓裂深度為鉆孔13~40 m(深度)區(qū)段,在鉆孔施工好后進行壓裂,每3 m壓裂一次,遇堅硬砂巖每2 m壓裂一次,壓裂9~11次;二次壓裂深度為鉆孔3m-13m(深度)區(qū)段,在鉆孔即將進入超前架前進行壓裂,每3 m壓裂一次,壓裂3~4次。封孔壓力為10~16 MPa,保壓時間為30 min。壓裂的同時記錄壓力表讀數(shù)及附近鉆孔出水情況,如果相鄰鉆孔出水量非常大且壓力表讀數(shù)突然下降,停止本段壓裂。此外,進行一次壓裂時,如果附近錨索出水需停止本孔壓裂,工作面鉆孔布置如圖7所示。
圖7 14-1-201工作面水力壓裂鉆孔布置平面示意圖
14-1-201工作面回采期間,在超前工作面95 m處,安裝巷道表面位移監(jiān)測站,利用十字測點法,測量左右兩幫移近量、巷道頂板下沉量、底板鼓起量。工作面每推進8 m觀測一次,利用觀測結(jié)果,繪制出圍巖變形量與工作面間距關(guān)系曲線,見圖8。
圖8 圍巖變形量曲線
由圖8可知,巷道圍巖變形量隨回采作業(yè)的進行而顯現(xiàn)增長趨勢,其中底鼓量增加幅度最大。在工作面與觀測點間距~70 m時,巷道圍巖以較小的速度變形,變形總量微小;當(dāng)間距<50 m時,圍巖變形速率增加,其中,變形速率由慢到快分別為:右?guī)鸵平?、頂板下沉量、左幫移近量、底鼓量;?dāng)工作面推至觀測點時,圍巖變形量最大,底鼓量仍為最大,為158 mm,左幫移近量次之,為75 mm,右?guī)妥冃瘟亢晚敯逑鲁亮孔兓钚。謩e為13 mm和51 mm。數(shù)據(jù)表明,所有圍巖變形量均在合理范圍之內(nèi),滿足回采巷道使用要求。
另外,在14-1-201工作面回采作業(yè)期間,對副巷的懸頂進行測量,可知卸壓后該工作面副巷懸頂長度保持在5~8 m,長度合理,并且可以隨推采及時垮落,證明水力壓裂切頂卸壓技術(shù)取得了不錯的成果。
針對正利煤業(yè)14-1-201工作面堅硬頂板難跨問題,采用水力壓裂切頂卸壓技術(shù)進行堅硬頂板的認為控制。在工作面副巷兩側(cè)進行水力壓裂鉆孔布置,并對鉆孔參數(shù)進行了設(shè)置,水力壓裂分為2段。通過對比巷道圍巖變形量可知,水力壓裂控制頂板方案實施后,圍巖變形量控制在了合理范圍內(nèi),懸頂長度較為合理,卸壓效果良好。