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  • 简介:摘要:目前,我国的煤矿工程建设的发展迅速,瓦斯是影响煤矿安全高效生产的主要因素之一,特别是高瓦斯煤层,由于瓦斯含量高,开采期间容易出现上隅角瓦斯超限的问题。对于采空区瓦斯的治理,国内外学者进行了大量的研究,形成了高抽巷、采空区埋管、普通高位钻孔等抽采方式,对采空区瓦斯的治理均达到了一定的效果,但不可避免地也存在一些缺点,如:采用高抽巷抽采时,掘进和维护费用较高;采空区埋管抽采效率偏低;普通高位钻孔存在抽采时间短、有效抽采孔段短等问题。

  • 标签: 定向长钻孔瓦斯抽采技术 低透气煤层 应用
  • 简介:摘要针对突出透气煤层的特点,结合开采巷道位置和回采工艺特点,提出了井上下同抽共采的想法,即增加对煤层气的利用率,并加以综合利用,可取的一定的经济效益;减少温室效应,改善能源结构,进而取的较好的社会效益。

  • 标签: 瓦斯抽放 地面抽采 低透气性
  • 简介:淮北芦岭矿为高沼、突出矿井:芦岭矿煤层气储量达64亿m^3。.但煤层渗透性系数很低。目前,芦岭矿瓦斯抽放以底板穿层钻孔为主.矿井工作面抽出率最高为20~2574。为此.本文分析了芦岭矿工作面采动区的移动规律.提出了底板穿层钻孔、顶板长距离水平钻孔、顶板穿层钻孔和地面垂直钻孔四项改进的抽放方法.并进行了方案比较。指出底板穿层孔和地面垂直钻孔的综合方案可大面积、高效地抽出瓦斯。

  • 标签: 芦岭矿 穿层钻孔 低透气性煤层 工作面 顶板 采空区
  • 简介:透气煤层高瓦斯综采工作面的瓦斯治理,严重困扰综采工作面高产高效能力的发挥,通过新集一矿210601工作面实践深孔松动爆破、瓦斯抽放等措施,分析了深孔松动爆破对瓦斯治理效果的促动作用。

  • 标签: 低透气性 瓦斯治理 深孔松动爆破
  • 简介:摘要:针对贵州盘江精煤股份公司松河矿123201采面32号煤层属于单一煤层开采煤层透气性差瓦斯难以治理的问题,分析现有煤层瓦斯抽采技术和措施,采用机械造穴技术使煤体透气性增大有效治理123201采面瓦斯。在松河矿机械造穴钻孔试验结果表明,采用机械造穴技术能够高效地治理煤层瓦斯,且施工时间和经济成本也略有降低,可在同类煤层条件的矿井进行推广应用。

  • 标签: 机械造穴 卸压增透 造穴孔
  • 简介:摘要:我国工业发展以及各行各业的用电需求,决定了我国对于能源的需求量是巨大的,且对于能源的需求会随着时间的推移和社会的进步持续加大。而煤矿则是我国最为重要的能源资源,为了满足我国工业产业的发展,为了促进国家经济建设,对于煤炭资源的开采也必须要持续跟进。但是由于煤炭开采具备着一定的难度,且有着相应的危险性,由此,就需要对先进开采技术进行研究,而本文则主要对透气煤层瓦斯抽采增流技术进行了相应的论述,以帮助开采人员更好地进行煤炭开采,同时也保障其人身安全。

  • 标签: 低透气性 煤层 煤炭 瓦斯 增流技术
  • 简介:摘要:针西卓煤矿煤层松软、透气性差、预抽钻孔抽采浓度极低的问题,采用了实验室测试与现场试验考察的方法,分析了西卓煤矿5#煤层的灰分化学构成,论证了煤层渗透液酸化增透的可行性。通过调制不同配比的渗透液,向本煤层钻孔进行动态注入,提高了钻孔预抽瓦斯抽采效果,钻孔瓦斯抽采浓度由0.12%提高到了4.6%,钻孔瓦斯流量平均增大31%。极大的改善了煤层瓦斯预抽效果,为工作安全生产提供了保障。

  • 标签: 松软煤层 低透气性 渗透液 煤层增透 瓦斯浓度 煤层酸化
  • 简介:鹤壁矿区主采二叠系山西组二1煤层为单一透气性厚煤层,本煤层瓦斯预抽困难,预抽率较低。对此提出了应搞好采掘平衡,强化综合抽采,提高封孔质量,完善抽采系统及加强抽采管理等技术对策,以进一步提高矿井瓦斯抽采效果。

  • 标签: 矿井瓦斯 低透气性 抽采效果 对策
  • 简介:本文针对华签山矿区高瓦斯松软薄煤层,平均透气性系数、瓦斯抽采率、抽采难度大的实际情况,首先阐述了水压预裂的瓦斯驱赶原理,其次在李子垭矿25011工作面的增透消突试验中采用了矿用乳化泵作为高压水产生装置,高强度封孔材料进行注水孔密封的一套新型技术,并从钻孔瓦斯流量、瓦斯抽采达标、突出危险性等方面进行了水力压裂效果考察分析,通过水压预裂施工,提高了煤层透气性,为瓦斯的流动性创造了良好的条件,扩大了瓦斯可抽源,在提高瓦斯抽采浓度和抽采量的同时,缩短了瓦斯抽排放时间,为煤矿生产的效率和安全状况奠定了良好的基础。

  • 标签: 低透气性 水压预裂 封孔 瓦斯治理
  • 简介:摘要:白龙山煤矿一井C3煤层透气性突出煤层,为提高矿井瓦斯抽采效果,保障石门揭煤安全、缩短揭煤周期,对水力冲孔增透促抽技术开展了试验研究。研究结果表明:石门揭煤区域采取水力冲孔措施后,渗透性较低且较为松软的C3煤层出煤量较大,单孔出煤量1.09~2.64 t,平均出煤量1.45t;试验区域经连续抽采,煤层瓦斯含量由21.2018 m3/t降低至4.8581~7.2144 m3/t,下降约72%;揭煤期间工作面钻屑瓦斯解吸指标K1值最大值0.39mL/(g·min1/2),钻屑量最大值3.2 kg/m,炮后瓦斯浓度为0.04%~0.23%,瓦斯涌出量为1.84 m3/min。水力冲孔措施可为矿井石门安全快速揭煤提供技术保障,对安全生产具有重要指导作用。

  • 标签: 突出煤层 石门揭煤 水力冲孔 煤层增透 瓦斯吸附 瓦斯解吸
  • 简介:摘要:针对百良煤矿煤层松软、透气性差、预抽钻孔抽采浓度极低的问题,采用了实验室测试与现场试验考察的方法,分析了百良煤矿5#煤层的灰分化学构成,论证了煤层渗透液酸化增透的可行性。调制了不同配比的渗透液,并通过采用“多频加压”的形式向本煤层钻孔进行动态注入,钻孔瓦斯抽采浓度平均提高了3.55倍,并维持高浓度瓦斯抽采141天,极大的改善了煤层瓦斯预抽效果。确定了百良煤矿渗透液的合理配比为增渗剂与水的质量比为1:3,合理的渗透液注入压力为1.5MPa,为松软煤层渗透液增透提供了可靠的数据支持。

  • 标签: 瓦斯抽采 酸化反应 渗透液 煤层增透 多频加压 煤矿安全
  • 简介:煤层瓦斯压力一样,煤层透气性系数也是很重要的煤层瓦斯基本参数。目前而言,煤层透气性系数的测定主要采用中国矿大提出的建立在煤层钻孔瓦斯流动属于径向不稳定流动基础上的方法。本文利用薛湖煤矿2303风巷测压钻孔对二2煤煤层透气性系数进行了测定,对径向不稳定法测定煤层透气性系数的应用进行了较深入的探讨。本次测定煤层透气性系数结果为λ=1.14386m2/(MPa2.d)。通过本次应用探讨,结合永夏矿区煤层赋存特点,为径向不稳定法测定透气性系数在永夏矿区的推广和应用奠定了良好的基础。

  • 标签: 径向不稳定流动 瓦斯流量 测压孔 透气性系数
  • 简介:摘要:以湖南省煤业集团红卫矿业有限公司坦家冲煤矿2463区域瓦斯治理工程为背景,阐述了透气且抽采钻孔围岩裂隙发育煤层瓦斯治理技术的应用方法及效果。对坦家冲煤矿2463区域抽采空开孔位置所在巷道围岩裂隙进行充填,以降低抽采负压、提高抽采浓度;利用水力造穴技术透气性极低的6煤层瓦斯进行增透。坦家冲煤矿6煤抽采半径小于0.5m,透气性极差,常规抽采孔的瓦斯抽采量及抽采浓度都得不到保证。综合引进抽采钻孔围岩裂隙充填及水力造穴增透技术后,原本透气性极差的6煤层也有了很好的抽采效果,瓦斯抽采浓度超过38.5%。

  • 标签: 瓦斯抽采 抽采负压 裂隙充填 水力造穴
  • 简介:磨溪气田雷一1气藏属典型的非均质透气藏.由于其渗透率,孔隙结构复杂,开发效果不理想.尽管储层整体压裂改造技术能有效改造渗透储层,提高气藏气井产能,但其有效作用时间短,产能增加幅度小.在综合分析研究磨溪气田雷一1气藏储层物性和生产特征的基础上,利用气藏数值模拟技术,研究了利用老井侧钻水平井以强化开采透气藏的开采方式,并确定了水平井最佳钻进方式、最佳方位以及水平井段的最佳长度,为提高低渗透气藏产能和最终采收率,高效开发透气藏开辟了新的途径和方法,对指导我国资源丰富的透气藏开发具有现实意义.

  • 标签: 低渗透气藏 水平井 侧钻工艺 钻井工艺 数值模拟
  • 简介:根据人们对压裂气井不稳定渗流机理的认识,应用压裂气井有限导流垂直裂缝不稳定渗流模型,结合Cullender-Smith管流计算方法,提出一种预测压裂气井稳产时间的简便方法,编制出特透气藏压裂井稳产时间预测软件。实际应用表明,该软件使用方便,预测结果与数值模拟预测结果基本一致,对气井合理配产有一定的参考价值。

  • 标签: 特低渗透 气藏 压裂气井 稳产时间 预测
  • 简介:摘要:气井在生产过程中,伴随气体流入井筒的游离水或烃类凝析液不能被气流连续带出井口,将在井底形成积液,严重影响气井稳定生产。泡沫排水采气工艺因成本、施工方便及见效快在国内外各大气田尤其是透气田广泛应用。笔者作为一名相关研究人员,通过大量的实际工作与文献调研结合,对泡沫排水采气在透气田的应用进行了较为深入的分析,希望可以为未来工作带来更多帮助。

  • 标签: 泡沫排水采气 低渗透气田 工艺 井筒
  • 简介:摘要:为提高单一高瓦斯透气性松软煤层的瓦斯抽采能力,消除传统水力冲孔施工完成后会在钻孔周围形成新的应力集中区影响抽采效果,通过工程实践研究了可控定向聚能爆注技术,将水力冲孔形成的应力集中区进行应力再分布,释放突出煤层的应力,降低了煤体能量,提高了抽采效果。

  • 标签: 水力冲孔 可控定向聚能爆注 瓦斯灾害治理
  • 简介:摘要矿井瓦斯是危害煤矿安全生产的重要因素之一,频发的瓦斯灾害严重地威胁着井下工人的人身安全,制约矿井发展。瓦斯治理的有效性成为高瓦斯矿井安全高效开采的前提和基础,本文将就煤层瓦斯的治理结束进行相关探讨。

  • 标签: 低透煤层瓦斯 卸压增透 整体卸压