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含水顶板条件下下向穿层钻孔抽采瓦斯运移规律研究

发布时间:2020-11-18 21:37
   针对无保护层开采条件的近距离突出煤层群区域防突问题,通常采用底板岩巷上向穿层钻孔预抽最底层煤层瓦斯,并以该煤层作为下保护层,开采上部煤层。但是,突出煤层群的下部煤层瓦斯压力更高,其突出危险性往往高于上部煤层,钻孔施工困难,成孔率较低,因此也可采用顶板岩巷下向穿层钻孔预抽最上层煤层瓦斯,并将其作为上保护层,保护下部煤层开采。然而,由于我国矿井水文地质条件复杂,多数煤层顶板存在含水层,下向穿层钻孔抽采煤层瓦斯过程中,顶板水通过钻孔侵入煤层孔隙,并在钻孔周围形成局部水饱和区域。与正常煤层中的渗流不同,在水侵煤层中,由于水饱和煤体区域及钻孔积水的封堵作用,煤层中的瓦斯将在孔隙压力的作用下会溶解到孔隙水中,进而在浓度梯度影响下以扩散方式在饱和水煤体区域及钻孔水中运移,最终,在抽采负压下从钻孔水中解析后进入抽采系统。瓦斯在水饱和煤层区域中的运移过程与一般的煤层瓦斯运移存在明显差异,研究该运移过程及其影响因素对认识水侵煤层瓦斯运移特性、指导水侵煤层瓦斯抽采等具有重要意义。本文通过理论分析,实验研究及数值模拟的方法深入探讨了瓦斯在水及饱和水煤体中的扩散运移特性,建立了水侵煤体瓦斯运移数学模型。最终,以青东煤矿726工作面为现场工程试验对象,验证了该模型的准确性,研究成果可对水侵煤体瓦斯抽采提供一定的理论指导。具体内容如下:首先,实验研究了瓦斯在水溶液中的溶解规律,分析了平衡压力、温度、盐离子(Ca~(2+),Na~+)对瓦斯溶解度的影响。研究表明,在低温条件下,温度对瓦斯的溶解度影响效果较弱,实验温度区间内(25~40℃),瓦斯溶解度随温度的升高而小幅度降低。瓦斯在水中的溶解度受实验平衡压力的影响较为显著,随着平衡压力的升高而增大,在实验压力范围内成线性关系,此规律在温度较低时更加明显。基于压力衰减法开展了不同实验条件下瓦斯在水中的扩散规律研究,分析了初始压力、实验温度对瓦斯扩散系数的影响。实验结果表明,瓦斯在水中的扩散系数受初始压力的影响较大,随初始压力的升高而逐渐增加,但增加的幅度逐渐变小,符合指数衰减关系。瓦斯在水中的扩散系数与温度有关,随着实验温度的升高而逐渐增加,成线性关系。进一步研究了瓦斯在水饱和煤样中的扩散规律,主要分析了煤样迂曲度、实验温度、压力的影响。结果表明,相同实验条件下瓦斯在水饱和煤样中的有效扩散系数比其在水中扩散系数要小许多。同时,随着水饱和煤样的迂曲度的增大,瓦斯在孔隙水中的扩散通道更曲折,其有效扩散系数也逐渐减小。实验温度及压力对瓦斯在水饱和煤样中的有效扩散系数影响效果与前文基本一致。此外,通过拟合数据分析了实验温度、初始压力对瓦斯有效扩散系数的影响权重,符合关系式:ln?=-109.490+15.547ln?+0.045ln?,说明两者的影响权重存在差异明显,温度对瓦斯在水中的扩散系数的影响力明显大于压力的影响力。构建了瓦斯在水侵煤层中运移模型,运用COMSOL数值模拟软件预测了瓦斯抽采量及瓦斯卸压效果。通过对比青东矿瓦斯抽采数据,验证了数值结果的合理性。研究了瓦斯扩散系数、煤层渗透率和水饱和半径对瓦斯抽采量及卸压效果的影响,结果表明,残余瓦斯压力随扩散系数的增大而减小,随水饱和区域半径的增大而增大。煤层渗透率对瓦斯抽采效果的影响较为为复杂:高渗透率煤层整体抽采效果较好,而在低渗透率煤层中,仅钻孔周围煤体的抽采效果较好。
【学位单位】:中国矿业大学
【学位级别】:硕士
【学位年份】:2018
【中图分类】:TD712
【部分图文】:

原理图,恒压法,扩散系数,原理图


图 1-3 恒压法测扩散系数原理图 of constant pressure measuremen易操作、不需要直接观察、不时所产生的压力波动会造成一方面是因为压力检测装置系统压力不能瞬间达到预定

实验方法


Li的实验方法

示意图,瓦斯气,阀门,取样器


—瓦斯气源2—压力表3—阀门14—压力传感器5—溶解罐6—阀门27—取样器8—恒温水浴箱9—磁力转子a示意
【参考文献】

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