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基于堅硬煤層條件的順層鉆孔增透技術(shù)研究

發(fā)布時間:2021-11-29 13:21
  為了解決低透氣性堅硬煤層順層鉆孔抽采影響范圍小、抽采效果差等問題,分析了堅硬煤層高壓水射流破壞過程,采用數(shù)值模擬的方法研究了超高壓水射流環(huán)形割縫卸壓增透機制,研制了新型超高壓水力割縫成套裝置,并現(xiàn)場考察了堅硬煤層煤巷條帶順層鉆孔超高壓水力割縫應(yīng)用效果。結(jié)果表明:采用超高壓水力割縫后,堅硬煤層透氣性提升約20倍,鉆孔平均抽采瓦斯純量提高2. 0~2. 5倍,抽采達標時間縮短67%以上,月掘進速度提高約50%,掘進期間無瓦斯異,F(xiàn)象,實現(xiàn)了堅硬煤層煤巷條帶安全、快速掘進。 

【文章來源】:礦業(yè)安全與環(huán)保. 2020,47(01)北大核心

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

基于堅硬煤層條件的順層鉆孔增透技術(shù)研究


割縫鉆孔圍巖最大主應(yīng)力云圖

分布圖,割縫,圍巖,塑性區(qū)


圖1 割縫鉆孔圍巖最大主應(yīng)力云圖由圖1可知,高壓水力割縫在煤層內(nèi)部切割形成縫槽,鉆孔圍巖產(chǎn)生新裂隙,周邊煤體應(yīng)力逐漸降低至拉伸應(yīng)力狀態(tài)。縫槽改變了鉆孔煤巖原巖應(yīng)力平衡,出現(xiàn)了不同程度卸壓現(xiàn)象。隨著縫槽深度增加,處于拉伸狀態(tài)的煤體區(qū)域擴大,縫槽間拉伸區(qū)域逐漸相互重合,煤體均處于卸壓狀態(tài)?p槽作用下煤體應(yīng)力主要為拉伸應(yīng)力,閉合裂隙再次打開。煤體的拉伸應(yīng)力與其距縫槽壁的距離成反比,當拉伸應(yīng)力超過煤體強度極限時,煤體內(nèi)部便會生成新的裂隙,新裂隙與原巖裂隙共同構(gòu)成瓦斯流動空間。

云圖,煤層滲透率,云圖,割縫


煤層滲透率隨抽采時間的變化云圖

【參考文獻】:
期刊論文
[1]高壓水射流環(huán)切割縫自卸壓機制與應(yīng)用[J]. 張永將,黃振飛,李成成.  煤炭學(xué)報. 2018(11)
[2]順層長鉆孔超高壓水力割縫增透技術(shù)研究與應(yīng)用[J]. 張永將,孟賢正,季飛.  礦業(yè)安全與環(huán)保. 2018(05)
[3]能源結(jié)構(gòu)隨能源需求增長而持續(xù)多樣化——2018年世界能源統(tǒng)計年鑒解讀[J]. 錢伯章,李敏.  中國石油和化工經(jīng)濟分析. 2018(08)
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[5]2017年我國煤炭發(fā)展形勢回顧及2018年展望與建議[J]. 肖新建,高虎,張有生.  中國能源. 2018(01)
[6]能源市場處于轉(zhuǎn)型期,長期轉(zhuǎn)變正在進行中——2017年世界能源統(tǒng)計年鑒解讀[J]. 錢伯章,李敏.  中國石油和化工經(jīng)濟分析. 2017(12)
[7]水射流割縫深度分析及現(xiàn)場試驗研究[J]. 黃振飛,趙旭生,戴林超,楊慧明.  煤礦安全. 2017(02)
[8]BP公司發(fā)布第65期世界能源統(tǒng)計年鑒[J]. 程薇.  石油煉制與化工. 2016(09)
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[10]煤層水力割縫噴嘴特性的數(shù)值研究[J]. 李德玉,吳海進,王春利.  煤炭學(xué)報. 2010(04)

博士論文
[1]低滲透煤層高壓旋轉(zhuǎn)水射流割縫增透技術(shù)及應(yīng)用研究[D]. 姜文忠.中國礦業(yè)大學(xué) 2009
[2]高瓦斯低透氣性煤層卸壓增透理論與技術(shù)研究[D]. 吳海進.中國礦業(yè)大學(xué) 2009

碩士論文
[1]水力割縫防止掘進工作面瓦斯突出的機理研究[D]. 張希宇.太原理工大學(xué) 2012
[2]高壓水射流煤層割縫技術(shù)關(guān)鍵參數(shù)優(yōu)化[D]. 黃小波.重慶大學(xué) 2012
[3]高壓水射流割縫快速消突技術(shù)研究[D]. 趙志堅.河南理工大學(xué) 2011



本文編號:3526580

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