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基于二氧化碳深孔致裂增透技术的低透煤层瓦斯治理

发布时间:2018-04-15 01:21

  本文选题:低透气性煤层 + 二氧化碳致裂器 ; 参考:《煤炭科学技术》2017年06期


【摘要】:为解决低透气性煤层瓦斯抽采中存在长深钻孔抽采有效影响范围小、抽采效率低、抽采周期长等问题,在司马煤矿3号煤层1211工作面进行100 m深孔二氧化碳致裂强化增透的试验及应用,以提高煤层透气性,缩短瓦斯抽采周期。在未抽采及已抽采煤层中分别进行了100 m深孔致裂试验,采用示踪气体法,确定了煤层致裂增透钻孔间距为10 m。通过在1211工作面走向300 m范围内的煤层深孔致裂增透应用表明:利用二氧化碳深孔致裂能实现对3号煤层的高效渗透和瓦斯驱替,煤层瓦斯解吸量和瓦斯压力显著降低,在60 d内煤层瓦斯含量平均降低1.8 m~3/t,改善了低透气性高瓦斯煤层难以抽采的现状,显著缩短抽采周期。
[Abstract]:In order to solve the problems in gas extraction of low permeability coal seam, such as small effective influence range, low extraction efficiency and long extraction period, etc.In order to improve the permeability of coal seam and shorten the period of gas extraction, the test and application of enhancing the permeability of coal seam with 100 m deep hole carbon dioxide cracking and strengthening antireflection are carried out in 1211 face of No. 3 Coal seam in Sima Coal Mine.The 100 m deep hole cracking test was carried out in unmined and extracted coal seams, and the spacing of antireflection and antireflection boreholes in coal seam was determined to be 10 m by using tracer gas method.The application of the deep hole in the coal seam within 300m of the 1211 working face indicates that the high effective permeability and gas displacement can be realized by using the deep hole of carbon dioxide, and the amount of gas desorption and the gas pressure in the coal seam can be significantly reduced.In 60 days, the average gas content of coal seam is reduced by 1.8 mt / t, which improves the present situation of low permeability and high gas seam difficult to extract, and shortens the period of drainage.
【作者单位】: 煤炭科学研究总院建井研究分院;煤矿深井建设技术国家工程实验室;北京中煤矿山工程有限公司;
【基金】:国家安全生产监督管理总局2016年安全生产重大事故防治关键技术科技资助项目(yangqi-0021-2016AQ) 天地科技股份有限公司科技创新基金面上资助项目(KJ-2016-BJZM-09)
【分类号】:TD712.62

【参考文献】

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2 杜泽生;范迎春;薛宇飞;陈朋磊;王洁;;二氧化碳爆破采掘装备及技术研究[J];煤炭科学技术;2016年09期

3 王兆丰;周大超;李豪君;赵龙;;液态CO_2相变致裂二次增透技术[J];河南理工大学学报(自然科学版);2016年05期

4 王海东;;突出煤层掘进工作面CO_2可控相变致裂防突技术[J];煤炭科学技术;2016年03期

5 黄园月;尹岚岚;倪昊;孙小明;唐春晓;;二氧化碳致裂器研制与应用[J];煤炭技术;2015年08期

6 霍中刚;;二氧化碳致裂器深孔预裂爆破煤层增透新技术[J];煤炭科学技术;2015年02期

7 申宝宏;刘见中;雷毅;;我国煤矿区煤层气开发利用技术现状及展望[J];煤炭科学技术;2015年02期

8 周西华;门金龙;宋东平;赵海波;;煤层液态CO_2爆破增透促抽瓦斯技术研究[J];中国安全科学学报;2015年02期

9 袁亮;林柏泉;杨威;;我国煤矿水力化技术瓦斯治理研究进展及发展方向[J];煤炭科学技术;2015年01期

10 范迎春;霍中刚;姚永辉;;复杂条件下二氧化碳深孔预裂爆破增透技术[J];煤矿安全;2014年11期

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2 孙小明;液态二氧化碳相变致裂穿层钻孔强化预抽瓦斯效果研究[D];河南理工大学;2014年

3 顾德祥;低透气性突出煤层强化增透瓦斯抽采技术研究[D];安徽理工大学;2009年

【共引文献】

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3 周俊杰;张尚斌;敖锋;黄昌文;周东平;杨德正;;井下高压水力压裂泵组的研发及应用[J];矿山机械;2017年08期

4 秦江涛;;微生物技术治理瓦斯可行性分析及应用研究[J];工业安全与环保;2017年07期

5 黄克海;;基于溴化锂制冷的脱水系统集成设计研究[J];能源与环保;2017年07期

6 秦江涛;陈玉涛;黄文祥;;高压水力压裂和二氧化碳相变致裂联合增透技术[J];煤炭科学技术;2017年07期

7 吴国群;张亮;;二氧化碳致裂器可靠性安全性的影响因素分析[J];煤矿机械;2017年07期

8 闫志铭;;低透煤层井下长钻孔水力压裂增透技术[J];煤田地质与勘探;2017年03期

9 黄克海;;煤矿乏风瓦斯利用工程监控系统研究[J];能源与环保;2017年06期

10 李丹;;煤矿区煤层气地面钻井抽采方式及关键技术[J];煤炭工程;2017年06期

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2 周晓亭;重复电脉冲波煤岩致裂增渗效果岩石学分析[D];中国矿业大学;2016年

3 周大超;装液量对液态CO_2相变致裂消突效果影响考察[D];河南理工大学;2016年

4 张军胜;高河煤矿气相压裂强化增透瓦斯快速抽采技术研究[D];河南理工大学;2014年

5 禹业挺;低透气性煤层穿层钻孔扩孔增透强化抽采技术研究[D];安徽建筑大学;2012年

6 范迎春;水力冲孔强化瓦斯预抽区域防突技术研究[D];河南理工大学;2012年

7 崔晚;本煤层沿空留巷递进保护区域防突技术研究[D];河南理工大学;2011年

【二级参考文献】

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1 赵龙;王兆丰;孙矩正;涂冬平;;液态CO_2相变致裂增透技术在高瓦斯低透煤层的应用[J];煤炭科学技术;2016年03期

2 王海东;;突出煤层掘进工作面CO_2可控相变致裂防突技术[J];煤炭科学技术;2016年03期

3 李付涛;;二氧化碳爆破增透技术的试验应用[J];煤;2016年01期

4 邓如彬;;大坡度巷道岩巷作业线快速掘进施工技术[J];中州煤炭;2015年11期

5 王兆丰;李豪君;陈喜恩;赵龙;周大超;;液态CO_2相变致裂煤层增透技术布孔方式研究[J];中国安全生产科学技术;2015年09期

6 周西华;门金龙;王鹏辉;白刚;;井下液态CO_2爆破增透工业试验研究[J];中国安全生产科学技术;2015年09期

7 黄园月;唐春晓;尹岚岚;;二氧化碳致裂器快速充装系统的研制[J];煤矿机械;2015年07期

8 范迎春;;二氧化碳爆破增透技术在低透气性煤层中的应用研究[J];中州煤炭;2015年05期

9 霍中刚;;二氧化碳致裂器深孔预裂爆破煤层增透新技术[J];煤炭科学技术;2015年02期

10 郭臣业;沈大富;张翠兰;王书琪;郭晨;;煤矿井下控制水力压裂煤层增透关键技术及应用[J];煤炭科学技术;2015年02期

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9 张文清;回采工作面边采边抽瓦斯抽放技术研究[D];安徽理工大学;2006年

10 李尧斌;高瓦斯煤层深孔控制预裂爆破增透技术研究[D];安徽理工大学;2006年

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6 马海峰;殷志强;李传明;李家卓;庞冬冬;刘万荣;;基于体积应变含瓦斯煤增透率模型及采动响应研究[J];中国安全生产科学技术;2014年08期

7 王贺;魏长平;彭春佳;李丛昱;程果;;多孔SiO_2膜的制备和增透性能研究[J];硅酸盐通报;2012年02期

8 崔刚;陈如总;张赛;马国强;;掘进条带水力压裂增透抽采技术[J];煤矿安全;2014年03期

9 高培林;张永明;常贵芳;;利用水力强化增透技术抽采煤矿瓦斯的研究[J];煤矿现代化;2013年04期

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本文编号:1751886

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