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CO 2 相變壓裂增透技術(shù)在煤巷掘進(jìn)瓦斯預(yù)抽中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2021-12-23 12:00
  為解決五陽煤礦7612運(yùn)輸巷在掘進(jìn)過程中瓦斯及圍巖動(dòng)力災(zāi)害,提出采用CO2氣相壓裂對(duì)掘進(jìn)范圍內(nèi)煤體及頂板進(jìn)行卸壓,減少瓦斯及圍巖動(dòng)力災(zāi)害,保證掘進(jìn)工作面的安全生產(chǎn)。液相CO2在受熱情況下迅速膨脹形成高壓氣體,作用于煤巖體,使煤巖體產(chǎn)生大量裂隙,從而達(dá)到卸壓增透效果。7612運(yùn)輸巷采用CO2氣相壓裂后,壓裂孔與壓裂孔影響范圍內(nèi)的預(yù)抽孔相比,瓦斯?jié)舛绕毡榇笥陬A(yù)抽孔,平均瓦斯純量為預(yù)抽孔的1.4倍,7612運(yùn)輸巷的瓦斯及圍巖動(dòng)力災(zāi)害明顯減少,抽采效果明顯提高。 

【文章來源】:能源與環(huán)保. 2020,42(06)

【文章頁數(shù)】:4 頁

【部分圖文】:

CO 2 相變壓裂增透技術(shù)在煤巷掘進(jìn)瓦斯預(yù)抽中的應(yīng)用


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CO 2 相變壓裂增透技術(shù)在煤巷掘進(jìn)瓦斯預(yù)抽中的應(yīng)用


鉆孔布置

變化曲線,瓦斯,濃度,裂孔


對(duì)上述預(yù)抽孔與壓裂孔數(shù)據(jù)觀測(cè)7 d,得到數(shù)據(jù)并繪制成曲線。鉆孔瓦斯?jié)舛茸兓如圖3所示。由圖3可知,壓裂孔的抽采濃度比預(yù)抽孔的抽采濃度普遍較大,但濃度相差不是很大;在鉆孔初期瓦斯?jié)舛妊杆偕?但高濃度瓦斯并未維持較長時(shí)間,壓裂孔與抽采孔均在第2天達(dá)到最高濃度,壓裂孔的最高濃度為57%,預(yù)抽孔最高濃度為58%,2~3 d后,鉆孔瓦斯?jié)舛戎饾u降低,瓦斯?jié)舛然揪S持在30%~40%。鉆孔瓦斯純量變化曲線如圖4所示。從圖4可以看出,壓裂孔的瓦斯純量均比預(yù)抽孔瓦斯純量大,且瓦斯純量相差較大,壓裂孔最大瓦斯純量為0.406 m3/min,預(yù)抽孔最大瓦斯純量為0.312m3/min,7 d內(nèi),壓裂孔的平均瓦斯純量為0.317 m3/min,預(yù)抽孔的平均瓦斯純量為0.224 m3/min,壓裂孔的平均瓦斯純量約為預(yù)抽孔的1.4倍。

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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本文編號(hào):3548440

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