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      水力壓裂技術在煤礦瓦斯治理中的效果分析與應用

      2015-10-13 06:59劉凱
      山東工業(yè)技術 2015年20期
      關鍵詞:瓦斯治理效果應用

      劉凱

      摘 要:為實現(xiàn)對煤礦瓦斯的有效治理,越來越多的煤礦開始研究水力壓裂技術,并在實踐應用中取得了比較理想的應用效果。本文基于水力壓裂技術在煤礦瓦斯治理中的效果進行分析,先概述了水力壓裂技術,然后介紹了水力壓裂技術在煤礦瓦斯治理中的作用,最后結合實例加以探討,以期為煤礦的安全、高效生產提供有益參考。

      關鍵詞:水力壓裂技術;瓦斯治理;效果;應用

      對國內煤礦進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),大多數(shù)煤礦煤層的透氣性不理想,除此之外,瓦斯含量也比較高,正因如此,瓦斯事故在所有礦難事故之中占有較大比例,與此同時,還會導致嚴重的人員傷亡和難以估量的經(jīng)濟損失[1]。隨著煤層開采深度的不斷加深,突出煤層也相應增多,這對煤礦的生產安全埋下了嚴重的隱患。在傳統(tǒng)煤礦瓦斯治理工作中,缺乏效果顯著的治理措施,而伴隨著水力壓裂技術的不斷成熟,能夠比較理想地增加煤層的透氣性,與此同時,還能夠明顯降低煤層之中瓦斯的實際含量,表現(xiàn)出了良好的應用效果。

      1 水力壓裂技術概述

      水力壓裂是應用于地面煤層氣開發(fā)利用的一項現(xiàn)代技術,大多應用于具有原生結構的煤層,其工作原理是將水作為動力,使煤體出現(xiàn)裂隙,施加超過地層濾失速率的排量和超過地層耐破上限的壓力,讓煤層之中不同等級的弱面內通過對弱面面壁形成流體壓力,導致空間上的一定膨脹,以此推動這一弱面不斷地進行擴張以及延伸,到一定程度之后破裂產生裂縫,并彼此連通,形成相互聯(lián)系的網(wǎng)絡,最終提升煤層以及抽采管路之間的聯(lián)通能力。

      水力壓裂技術的一般工藝流程如下:供水管→水箱→連接管→注水泵→高壓水管→專用封孔器→鉆孔→煤體[2]。

      2 水力壓裂技術在煤礦瓦斯治理中作用

      (1)增加煤層透氣性。以煤層為對象進行水力壓裂操作,可以為煤層制造出更多的裂隙,不僅如此,還能夠大幅增加煤層裂隙的長度,賦予煤層間更為理想的透氣性。

      (2)消除煤層的瓦斯突出危險性。向煤層注入一定的水,能夠對基質塊中儲存的瓦斯做“封閉”處理,提升瓦斯由吸附態(tài)轉變成游離態(tài)的難度系數(shù),即意味著大幅增加了煤層之中瓦斯的殘留量,從而實現(xiàn)對瓦斯涌出量的有效減少和控制。如某煤礦采用水力壓裂技術之后,其采煤作業(yè)過程中的相對瓦斯涌出量大幅減少,僅僅是直接采煤方式的45.3%,不僅如此,還實現(xiàn)了對瓦斯放散初速度的有效降低[3]??傊谝欢ǔ潭壬舷嗣簩油咚雇怀龅奈kU性。

      (3)改變煤體強度。當煤層處于原生結構時,其煤體強度通常相對較硬,采用水力壓裂技術進行處理之后,能夠不斷增加煤層之中含水飽和度,同時不斷降低煤體單軸抗壓強度以及抗拉強度等,如此一來,給煤層的實際開采工作提供了極大的便利。

      (4)平衡地應力。在煤礦開采工作中,采用水力壓裂技術能夠明顯強化煤層所對應的地應力場,在相應區(qū)域內實現(xiàn)均一化的效果,防止在某點或者某方向上產生過大的應力集中問題,從而有效平衡地應力,這對于防范瓦斯突出而言具有相當積極的現(xiàn)實意義。

      (5)降低瓦斯壓力。煤層瓦斯壓力場通常屬于非均勻狀態(tài)分布,相鄰煤層之間的瓦斯壓力場可能存在顯著差異,瓦斯能量過于集中,若被無意揭露,能量便會在短時間內劇烈釋放,導致非常嚴重的安全事故。而通過水力壓裂技術形成的裂隙可以讓瓦斯在煤層中由高壓區(qū)不斷傳輸?shù)降蛪簠^(qū),最終實現(xiàn)降低瓦斯壓力的效果[4]。

      (6)降塵。在對煤層采用水力壓裂技術之后,煤層中由于裂隙的存在和延伸,水便會不斷流入其中,如此一來,在煤炭采掘過程中巷道內便不會出現(xiàn)大量煤塵,可以大幅降低井下采掘作業(yè)地點巷道內的煤塵濃度,從而改善一線礦工的作業(yè)環(huán)境,降低其罹患相關職業(yè)病的可能,同時還能夠有效預防井下煤塵爆炸事故,這對于保障煤礦安全生產而言,具有相當積極的現(xiàn)實意義[5]。

      3 水力壓裂技術在煤礦瓦斯治理中的應用實例

      某礦井屬于比較典型的煤與瓦斯突出礦井,其煤體對應的堅固性系數(shù)在0.15-0.30之間,煤層透氣性不理想,利用傳統(tǒng)瓦斯抽放方法效果不理想。

      2015年5月,以1414(3)工作面底板巷為對象,先后進行了12孔次的水力壓裂作業(yè),每次注水量控制在100-230m3之間,作業(yè)壓力控制在17-35MPa之間。對4#鉆場進行水力壓裂作業(yè)之后,其60m之外的0#鉆場所對應的瓦斯抽采情況獲得了顯著改善,實際抽采效率大幅提升,可見水力壓裂作業(yè)竟然可以影響到60 m之外的抽采孔。其水力壓裂作業(yè)前后各自對應的瓦斯抽采數(shù)據(jù)詳見表1。由表1中的數(shù)據(jù)可知,水力壓裂作業(yè)能夠顯著提升煤礦瓦斯的抽采速度,實現(xiàn)快速消突,這對于煤礦瓦斯治理來說起到了安全高效的作用。

      4 結束語

      總而言之,隨著水力壓裂技術的不斷成熟,其在煤礦瓦斯治理中發(fā)揮出了越來越重要的作用,包括增加煤層透氣性、消除煤層瓦斯突出危險性、改變煤體強度、平衡地應力、降低瓦斯壓力、降塵等,為煤礦企業(yè)帶來了更大的經(jīng)濟效益和社會效益。

      參考文獻:

      [1]曲曉明.基于水力壓裂技術的地面鉆井排放瓦斯效果分析[J]. 內蒙古煤炭經(jīng)濟,2013(07):174-175.

      [2]呂有廠.水力壓裂技術在高瓦斯低透氣性礦井中的應用[J].重慶大學學報,2010(07):102-107.

      [3]王國鴻,徐贊.水力壓裂技術提高低透氣性煤層瓦斯抽放量淺析[J].煤礦安全,2010(08):120-121.

      [4]孫炳興,王兆豐,伍厚榮.水力壓裂增透技術在瓦斯抽采中的應用[J].煤炭科學技術,2010(11):78-80.

      [5]代志旭.高壓水力壓裂技術在瓦斯綜合治理中的研究與應用[J]. 煤炭工程,2010(12):82-84.endprint

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