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        煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采物理相似模擬研究

        2024-03-06 08:59:52馬衍坤毛鈞林周國(guó)梁謝志爭(zhēng)王鳴超
        煤礦安全 2024年2期
        關(guān)鍵詞:采動(dòng)覆巖井筒

        吳 俊 ,馬衍坤 ,張 通 ,劉 洋 ,楊 鑫 ,毛鈞林 ,朱 敏 ,周國(guó)梁 ,謝志爭(zhēng) ,王鳴超

        (1.安徽理工大學(xué) 安全科學(xué)與工程學(xué)院,安徽 淮南 232001;2.合肥綜合性國(guó)家科學(xué)中心 能源研究院(安徽省能源實(shí)驗(yàn)室),安徽 合肥 230031;3.安徽理工大學(xué) 深部煤礦采動(dòng)響應(yīng)與災(zāi)害防控國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮南 232001)

        鄂爾多斯盆地礦產(chǎn)資源種類多,儲(chǔ)量大,擁有豐富的石油、天然氣、煤炭、煤層氣等能源資源,是我國(guó)重要的能源基地,但煤礦重疊情況比較普遍,目前包括大牛地、杭錦旗等9 個(gè)區(qū)塊,當(dāng)中有5 個(gè)區(qū)塊都存在不同程度的重疊,大量的資源存在著較大的安全隱患[1-3]。之所以目前尚未出現(xiàn)煤油同一疊置區(qū)內(nèi)密集開(kāi)發(fā)利用的先例,是由于在煤與油氣資源協(xié)調(diào)開(kāi)采過(guò)程中,往往2 種資源的開(kāi)采會(huì)相互產(chǎn)生擾動(dòng),煤炭開(kāi)采造成采空區(qū)附近巖層運(yùn)移破斷進(jìn)而誘發(fā)油氣井筒及油氣圈閉層穩(wěn)定性的失衡,而油氣井筒的損傷破壞則會(huì)導(dǎo)致油氣大量泄露至采煤工作面,危及人員作業(yè)與生命安全;而石油開(kāi)采井及相應(yīng)管網(wǎng)線布設(shè)干擾煤層正?;夭?,造成油氣開(kāi)采與工作面回采發(fā)生沖突[4-9]。因此,破解煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采難題勢(shì)在必行。

        從國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀來(lái)看,專家學(xué)者針對(duì)煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采問(wèn)題上的研究并不多。袁亮等[10-12]首先提出煤及共伴生資源精準(zhǔn)開(kāi)采的科學(xué)構(gòu)想,為煤與油氣資源協(xié)調(diào)開(kāi)采的現(xiàn)階段問(wèn)題與未來(lái)研究方向展開(kāi)了相應(yīng)的梳理與規(guī)劃;梁順等[13-14]針對(duì)賓夕法尼亞州西南部地區(qū)長(zhǎng)壁開(kāi)采區(qū)內(nèi)垂直頁(yè)巖氣井的穩(wěn)定性進(jìn)行了系統(tǒng)性的研究;劉穎凱[15]以寧夏雙馬煤礦為例,對(duì)廢棄石油井內(nèi)高壓毒害油層氣在周圍煤層擴(kuò)散滲流規(guī)律進(jìn)行了研究;張健[16]以子長(zhǎng)礦區(qū)為例,提出根據(jù)在當(dāng)?shù)孛号c油氣資源各自所占權(quán)重進(jìn)行“保油采煤”或“保煤采油”的開(kāi)采思路。由于我國(guó)煤與油氣資源協(xié)調(diào)開(kāi)發(fā)研究仍處于起步階段,需結(jié)合多手段方法開(kāi)展深入研究。

        相似模擬實(shí)驗(yàn)可以較為直觀的反應(yīng)開(kāi)采擾動(dòng)巖體的采動(dòng)力學(xué)響應(yīng)特征和覆巖結(jié)構(gòu)的運(yùn)移規(guī)律,是研究煤油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采采動(dòng)覆巖協(xié)同響應(yīng)規(guī)律的有效方法[17-19]。為此,以陜北部氣田與鄂爾多斯盆地內(nèi)某井田南部煤與油氣層疊區(qū)為研究對(duì)象,依據(jù)相似模擬試驗(yàn)方法與理論,采用“先油氣后煤炭”的開(kāi)采工序,分析煤與油氣開(kāi)采過(guò)程中覆巖應(yīng)力演化、巖層運(yùn)移、井筒穩(wěn)定性,揭示煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采中相互擾動(dòng)特征及井筒破壞規(guī)律,為煤與油氣安全高效開(kāi)采提供基礎(chǔ)理論支撐。

        1 物理模型

        1.1 相似模擬試驗(yàn)裝置和相似材料及相似比

        試驗(yàn)采用尺寸:1 500 mm×1 000 mm×200 mm(長(zhǎng)×高×寬)的二維相似模擬裝置。模擬巖層為煤與油氣疊置賦存地層,其中油氣層位于煤層下部,實(shí)際模擬油氣層深度為850 m,厚度60 m,煤層埋深650 m,厚度為10 m,實(shí)際模型模擬范圍下至煤層底板以下260 m 處,上至煤層頂部以上135 m,未模擬部分地層采用配重塊向模型頂板施加均布荷載實(shí)現(xiàn)。平面模型架水平兩端及垂直下部四周用槽鋼進(jìn)行約束,將相應(yīng)比例厚度的模擬煤巖層鋪設(shè)在上方自由端。

        試驗(yàn)采用河砂、石膏、石灰作為主要相似材料。以相似理論為基礎(chǔ),依據(jù)礦區(qū)煤層巖性和大量不同試驗(yàn)配比資料,選定的模型材料最佳合理配比見(jiàn)表1。

        表1 相似材料用量配比Table 1 Similar material dosage ratio

        各分層材料用量按下式計(jì)算:

        式中:M為模型分層中總質(zhì)量;ρ為模擬分層中的密度;l為模擬分層的長(zhǎng)度;b為模擬分層的寬度;h為模擬分層的高度。

        試驗(yàn)以相似三定理為基本依據(jù),本著幾何相似、動(dòng)力相似、運(yùn)動(dòng)相似的準(zhǔn)則,根據(jù)模擬煤礦的巖層巖性及工作面條件,確定實(shí)際與模型的相似比常數(shù),具體為:幾何相似比為500;密度相似比為1.67;時(shí)間相似比為25;應(yīng)力相似比為833.33。

        由于相似模擬巖層受試驗(yàn)臺(tái)實(shí)際尺寸的限制,采用配重塊模擬覆巖自重,重力補(bǔ)償載荷為Gm=p×b×l×h×g=1 500×0.2×1.5×0.81×9.8=3 572.1 N。

        1.2 應(yīng)力位移監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置和試驗(yàn)步驟

        應(yīng)力及位移監(jiān)測(cè)裝置布置示意圖如圖1。

        圖1 應(yīng)力及位移監(jiān)測(cè)裝置布置示意圖Fig.1 Layout diagrams of stress monitoring device and displacement monitoring device

        相似模型模擬范圍下至煤層底板以下275 m處,上至煤層頂板以上135 m,共計(jì)34 層,整體厚度為420 m。為監(jiān)測(cè)煤與油氣資源協(xié)調(diào)開(kāi)采時(shí),煤與油氣資源覆巖應(yīng)力位移分布變化規(guī)律,試驗(yàn)?zāi)P椭泄膊荚O(shè)16 個(gè)應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn),應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn)編號(hào)依次為M1 系列至M3 系列。模型中共布設(shè)312 個(gè)位移監(jiān)測(cè)點(diǎn),測(cè)線從上至下編號(hào)A~L, 從左至右編號(hào)1~26;由于一般油氣井直徑10~35 cm,其尺寸相比于實(shí)際地形尺寸可以忽略,因此在進(jìn)行相似模擬試驗(yàn)過(guò)程中,可將其視為1 條垂直線,共設(shè)置3 條紅色井筒測(cè)線,其間距依據(jù)實(shí)際井筒布置情況。

        試驗(yàn)方案分為模型構(gòu)建、準(zhǔn)備階段和資源模擬開(kāi)挖3 個(gè)階段。

        1)模型構(gòu)建階段。①按照表1 中材料配比及用量,進(jìn)行稱重,放入適量水并攪拌均勻;②將配比好的材料放入模型槽中,并在裝填抹平過(guò)程中放置監(jiān)測(cè)裝置,即做好1 層地層,之后在其上面撒上云母以便分層,依次將材料放置槽中至規(guī)定高度。

        2)準(zhǔn)備階段。模型制備好7~10 d 后,拆掉部分擋板,繼續(xù)干燥7 d。在模型表面各觀測(cè)點(diǎn)采用大頭針穿25 cm2正方形紙片,以便通過(guò)照相機(jī)觀測(cè)與記錄巖層破斷位移情況。

        3)模擬開(kāi)挖階段。模型達(dá)到開(kāi)挖條件后,先對(duì)油氣層上方進(jìn)行開(kāi)挖,采用類似煤層開(kāi)挖的方式來(lái)模擬油氣采收過(guò)快導(dǎo)致的地層壓縮,考慮到實(shí)際的可操作性,最終確定開(kāi)挖高度為1 cm,模擬油氣儲(chǔ)層實(shí)際壓縮5 m 的情景。(之所以采用類似2 層煤層開(kāi)挖的方式來(lái)模擬煤與油氣開(kāi)采,簡(jiǎn)化油氣模擬層,是因?yàn)楸狙芯康哪繕?biāo)旨在煤與油氣資源開(kāi)采后覆巖結(jié)構(gòu)特征的演化,即煤炭開(kāi)采后產(chǎn)生的卸荷效應(yīng),造成油氣層上方蓋層封閉失效及覆巖內(nèi)井筒失穩(wěn))。模型穩(wěn)定后,開(kāi)始模擬煤層開(kāi)采,為防止邊界效應(yīng),預(yù)留邊界煤柱,根據(jù)工作面實(shí)際推進(jìn)速度,對(duì)煤層進(jìn)行分步開(kāi)挖,并監(jiān)測(cè)相應(yīng)數(shù)據(jù)。

        2 覆巖運(yùn)移及應(yīng)力演化規(guī)律

        2.1 覆巖運(yùn)移演化規(guī)律

        煤與油氣相似模擬采用“先油氣后煤炭”的開(kāi)采方式,煤與油氣覆巖位移場(chǎng)演化規(guī)律如圖2。

        圖2 煤與油氣覆巖位移場(chǎng)演化規(guī)律Fig.2 Evolution law of displacement field of coal and oil-gas overburden

        在油氣層采收完畢后,油氣層鄰近覆巖未出現(xiàn)明顯的垮塌斷裂,巖層運(yùn)移現(xiàn)象不明顯。隨后進(jìn)行煤層開(kāi)采,就煤層上覆巖層運(yùn)移來(lái)說(shuō),在煤層推進(jìn)方向的下沉量變化幅度較小,即煤層的破碎程度在推進(jìn)方向較為完整,在煤層頂板垮落方向上,隨著“兩帶”高度不斷發(fā)育,其煤覆巖層最終平均下沉量為1.8 cm 左右。就油氣層鄰近覆巖運(yùn)移來(lái)說(shuō),隨著煤層開(kāi)采范圍的擴(kuò)大,工作面下方層間巖層共受到了2 次擾動(dòng),當(dāng)工作面推進(jìn)距離至100 m 時(shí),位于油氣層上方的基本頂發(fā)生第1 次錯(cuò)斷下沉,其平均下沉量為0.65 cm,當(dāng)工作面推進(jìn)距離至175 m 時(shí),位于油氣層上方的基本頂發(fā)生第2 次錯(cuò)斷下沉,隨工作面不斷向前進(jìn)行推進(jìn),第2 次錯(cuò)斷下沉處逐漸將第1 次錯(cuò)斷下沉處壓實(shí),當(dāng)工作面開(kāi)采進(jìn)行充分采動(dòng)階段時(shí),層間巖層位移下沉趨于穩(wěn)定,二次破斷基本頂平均位移下沉量為0.6 cm。在煤層開(kāi)采初期,巖層運(yùn)移在油氣層鄰近巖層與煤覆巖層都有發(fā)生,隨著煤層開(kāi)采范圍的擴(kuò)大,巖層運(yùn)移程度逐漸向煤層頂部附近巖層轉(zhuǎn)移,說(shuō)明煤層采動(dòng)作用在疊置資源協(xié)調(diào)開(kāi)采過(guò)程中對(duì)整體巖層穩(wěn)定性影響程度較大。因此應(yīng)著重關(guān)注煤層開(kāi)采對(duì)煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采中的影響。

        2.2 覆巖應(yīng)力演化規(guī)律

        采用“先油氣后煤炭”的開(kāi)采順序,在油氣層采收完畢后,未出現(xiàn)明顯的擾動(dòng),但隨著采煤工作面的推進(jìn),煤與油氣資源覆巖的平衡狀態(tài)發(fā)生變化,采動(dòng)覆巖的應(yīng)力變化曲線如圖3。

        圖3 煤與油氣資源采動(dòng)覆巖及底板的應(yīng)力變化曲線Fig.3 Stress curves of overburden and floor induced by coal and oil and gas resources

        由圖3 可得:油氣層采收完畢后,煤層底板應(yīng)力測(cè)點(diǎn)M2-2 存在應(yīng)力集中的現(xiàn)象,應(yīng)力集中系數(shù)為1.09,且油氣層開(kāi)采邊界上方皆有應(yīng)力上升的趨勢(shì);當(dāng)煤層開(kāi)采工作面推進(jìn)距離至75 m 時(shí),出現(xiàn)煤層底板應(yīng)力向下傳遞的現(xiàn)象,油氣層開(kāi)采邊界上方應(yīng)力進(jìn)一步上升;當(dāng)煤層開(kāi)采工作面推進(jìn)至100 m 時(shí),油氣層上方應(yīng)力集中處達(dá)到承載上限,造成層間巖層破斷滑動(dòng),此時(shí)應(yīng)力集中系數(shù)為1.19;當(dāng)煤層開(kāi)采工作面推進(jìn)至175 m 時(shí),此時(shí)油氣層上方發(fā)生第2 次關(guān)鍵層破斷,原先初次破斷應(yīng)力集中處沿水平向兩側(cè)轉(zhuǎn)移且原先應(yīng)力集中處向內(nèi)部偏移,此時(shí)煤層底板產(chǎn)生一定的卸壓;當(dāng)煤層開(kāi)采工作面推進(jìn)至325 m,進(jìn)入充分采動(dòng)階段,隨著工作面不斷向前推進(jìn),油氣層上方形成穩(wěn)定結(jié)構(gòu)且油氣層開(kāi)采邊界上方應(yīng)力不斷上升,煤層底板相繼經(jīng)歷應(yīng)力集中-卸壓的過(guò)程,處于煤覆巖層中的應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn)整體變化并不明顯;在煤層采動(dòng)初期,煤層上方鄰近巖層采動(dòng)應(yīng)力響應(yīng)較低直至充分采動(dòng)階段,應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn)M1-2 處與應(yīng)力監(jiān)測(cè)點(diǎn)M1-4 監(jiān)測(cè)值逐漸上升。

        3 井筒穩(wěn)定性分析

        隨著煤與油氣資源不斷采出,覆巖內(nèi)發(fā)生應(yīng)力集中轉(zhuǎn)移與巖層運(yùn)移破斷,巖層間相互運(yùn)動(dòng)錯(cuò)斷是造成井筒損傷破壞的根本原因。其中井筒損傷變形主要形式為井筒水平剪切變形破壞、井筒拉伸變形破壞、井筒壓縮變形破壞及井筒剪切變形、拉伸變形與壓縮變形綜合變形[20]。

        本次相似模擬采用紅色測(cè)線代替井筒的方法,井筒破斷主要由巖層移動(dòng)變形所導(dǎo)致,具體體現(xiàn)為:井筒破斷處巖層間相對(duì)豎向位移量較大或相對(duì)剪切位移量較大;而巖層組合形式對(duì)巖層移動(dòng)變形占重要作用,本次相似模擬選取典型巖層代表,層間巖層處巖層組合形式為“硬-軟-硬”,而煤覆巖層處巖層組合形式為“軟-硬-軟”,具體見(jiàn)表1(5-20 層)。

        3.1 層間相對(duì)豎向位移量及巖層破壞組合

        各井筒測(cè)線內(nèi)相鄰巖層相對(duì)豎向位移量如圖4。

        圖4 各井筒測(cè)線內(nèi)相鄰巖層相對(duì)豎向位移量Fig.4 Relative vertical displacement of adjacent rock strata in each wellbore measurement line

        將各巖層組合的相對(duì)豎向位移量進(jìn)行對(duì)比可以得出:6+7 與14+15 號(hào)巖層組合形成的相對(duì)豎向位移量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他巖層組合形式,二者巖層組合形式為下軟上硬型,兩者相對(duì)豎向位移累積量的不同主要由于前者位于油氣層上方且?guī)r層厚度較厚,后者位于采空區(qū)上方且?guī)r層較??;序號(hào)為15+16、18+19 與5+6 的巖層相對(duì)豎向位移量較小,其三者巖層組合形式為下硬上軟型,三者相對(duì)豎向位移累積量的不同主要由于巖層厚度不同以及所處位置的不同;其他序號(hào)9+10、10+11、19+20的巖層組合形式為下軟上硬、下硬上硬及下軟上軟形式,其相對(duì)豎向位移較小的原因是巖層所在位置未破斷以及巖層組合形式未發(fā)生明顯位移。

        將井與井之間層間相對(duì)豎向位移累積量進(jìn)行對(duì)比可以得出,位于工作面中心線附近的井筒最易受巖層相對(duì)豎向移動(dòng)造成破斷。所以,從豎向位移方向上與巖層破壞組合形式的角度上,在煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采過(guò)程中,工作面中心處附近的井筒破壞程度最大且最易破壞的巖層組合形式為下軟上硬型巖層。

        3.2 層間相對(duì)剪切變形量及巖層破壞組合

        各井筒測(cè)線內(nèi)相鄰巖層相對(duì)剪切變形量如圖5。

        圖5 各井筒測(cè)線內(nèi)相鄰巖層相對(duì)剪切變形量Fig.5 Relative shear deformation of adjacent strata in each wellbore measurement line

        與上節(jié)相對(duì)豎向位移量進(jìn)行比較,大部分巖層組合相對(duì)剪切變形量有明顯的提高;其中以6+7、14+15 號(hào)的下軟上硬型巖層組合仍在層間相對(duì)剪切變形量中較為突出;15+16、18+19 與5+6 號(hào)的下硬上軟型巖層層間相對(duì)剪切變形量仍比下軟上硬型巖層小;其他型號(hào)巖層在層間相對(duì)剪切變形量均無(wú)明顯變化;值得注意的是,井2 處6+7 號(hào)下軟上硬型巖層層間相對(duì)剪切變形量較層間相對(duì)豎向位移量反而減小,這是由于井2 位于工作面中心處,隨著工作面推進(jìn)開(kāi)采至結(jié)束,井2 經(jīng)歷了扭曲變形拉伸破壞過(guò)程,最終呈現(xiàn)為拉伸-破壞形式。

        將井與井之間層間相對(duì)剪切變形累積量進(jìn)行對(duì)比可以得出,工作面中心線處井筒最易受巖層相對(duì)剪切移動(dòng)造成破斷。所以,從剪切變形方向上與巖層破壞組合形式的角度上,井筒受破壞擾動(dòng)位置與豎向位移方向一致且?guī)r層破壞組合形式為下軟上硬型。

        3.3 綜合比對(duì)

        各井筒測(cè)線豎向位移量與剪切變形量如圖6。

        圖6 各井筒測(cè)線豎向位移量與剪切變形量對(duì)比圖Fig.6 Comparison of vertical displacement and shear deformation of each wellbore measurement line

        由圖6,除工作面推進(jìn)距離未經(jīng)過(guò)井3 外,以煤層為基準(zhǔn)線將井筒分為上下2 部分,井1 與井2上部的變形量遠(yuǎn)大于其各自下部的變形量,可以得出位于采空區(qū)上方且由軟-硬-軟巖層組合的煤覆巖層受煤層開(kāi)采擾動(dòng)造成井筒破壞的程度遠(yuǎn)大于位于層間巖層中由硬-軟-硬組合而成的巖層,且井筒處于下軟上硬的巖層組合形式時(shí)最易受到破壞的主要形式為剪切變形破壞;在工作面開(kāi)采至停止后,位于工作面中心處的井2 受損傷破壞程度最大,其下方損傷破斷模式為拉伸-剪切破壞。試驗(yàn)結(jié)果與梁順等[13-14]基于數(shù)值模擬軟件得到的易發(fā)生井筒損傷破斷的巖層組合以及易發(fā)生井筒損傷破斷位置基本一致,說(shuō)明了試驗(yàn)結(jié)果具有一定的可靠性。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        1)采用“先油氣后煤炭”的開(kāi)采工序,在油氣層采收完畢后,整體結(jié)構(gòu)未受到明顯擾動(dòng);在煤層開(kāi)采初期,巖層運(yùn)移在油氣層鄰近巖層與煤覆巖層都有發(fā)生,其初次擾動(dòng)范圍為100 m,二次擾動(dòng)范圍為75 m;隨著煤層開(kāi)采范圍的擴(kuò)大,巖層運(yùn)移程度逐漸向煤層頂部附近巖層轉(zhuǎn)移,說(shuō)明煤層采動(dòng)作用在疊置資源協(xié)調(diào)開(kāi)采過(guò)程中對(duì)整體巖層穩(wěn)定性影響程度較大,應(yīng)著重關(guān)注煤層開(kāi)采對(duì)煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采中的影響。

        2)采用“先油氣后煤炭”的開(kāi)采工序,待油氣層采收完畢后,其油氣層采收邊界上方存在應(yīng)力上升趨勢(shì)且煤層底板存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。在此應(yīng)力條件下進(jìn)行煤層開(kāi)采,采動(dòng)初期,油氣層采收邊界上方應(yīng)力不斷上升,煤層底板存在應(yīng)力傳遞現(xiàn)象,煤層頂板無(wú)明顯應(yīng)力變化,進(jìn)入充分采動(dòng)階段,油氣層采收邊界上方應(yīng)力集中沿水平向右側(cè)偏移,煤層底板相繼經(jīng)歷應(yīng)力集中-卸壓的過(guò)程,采空區(qū)后側(cè)出現(xiàn)應(yīng)力上升。

        3)在煤與油氣協(xié)調(diào)開(kāi)采過(guò)程中,位于采空區(qū)上方的覆巖(軟-硬-軟)內(nèi)井筒受煤層開(kāi)采擾動(dòng)變形程度遠(yuǎn)大于位于煤與油氣資源之間的層間巖層(硬-軟-硬)井筒。井筒破壞模式分為3 類,下方軟薄與上方硬薄的剪切破壞,下方軟厚與上方硬厚的拉伸-剪切破壞,其他相同巖層組合形式及層厚的剪切破壞,井筒主要破壞模式為剪切變形破壞,位于工作面中心處的井筒下側(cè)則發(fā)生拉伸-剪切變形破壞。

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