近距離多煤層石門快速揭煤技術(shù)試驗(yàn)研究
發(fā)布時(shí)間:2022-01-16 21:46
為了解決西南礦區(qū)特殊的復(fù)雜地質(zhì)條件下煤層多、距離近,石門揭煤次數(shù)多、時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,提出了近距離多煤層石門快速揭煤技術(shù):采用長(zhǎng)鉆孔預(yù)抽多煤層、短鉆孔配合抽采單一煤層,實(shí)現(xiàn)超前加驗(yàn)證的方式聯(lián)合抽采所揭煤層瓦斯,同時(shí)采用鉆孔全程下套管"兩堵一注"高水材料帶壓封孔及下向孔"壓風(fēng)吹水"技術(shù),提高抽采效果,以便降低煤層的瓦斯含量及彈性勢(shì)能。工程試驗(yàn)結(jié)果表明:通過(guò)此技術(shù)方法,長(zhǎng)距離鉆孔最長(zhǎng)施工240 m,一般鉆孔施工在200 m左右,有效控制前方多個(gè)煤層,所揭開的煤層最長(zhǎng)用時(shí)26 d,較原始揭煤程序時(shí)間縮短了48%,有效實(shí)現(xiàn)了石門快速揭煤。
【文章來(lái)源】:煤炭技術(shù). 2020,39(07)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
近距離多煤層石門快速揭煤的技術(shù)示意圖
在實(shí)管段兩端捆扎馬麗散,帶瑪麗散膨脹凝固后,利用注漿機(jī)對(duì)封孔段的空腔進(jìn)行注高水材料,高水材料在注漿壓力的作用下,可以使鉆孔周圍的裂隙進(jìn)行充填,增強(qiáng)封堵,當(dāng)高水材料凝固后,孔壁形成1個(gè)封閉的通道,從而達(dá)到提高鉆孔瓦斯抽采的效果(見圖2)。(3)下向孔“壓風(fēng)吹水”技術(shù)。石門揭煤需控制煤層下部一定范圍,在設(shè)計(jì)鉆孔時(shí)出現(xiàn)下向鉆孔,下向鉆孔在施工后由于積水沉渣的影響導(dǎo)致瓦斯抽采效果差。在鉆孔施工結(jié)束下套管時(shí)配1根DN15管隨抽放管下入鉆孔孔底(管口距抽放管頂端距離小于5 m,孔口外露長(zhǎng)度不小于800 mm),封孔結(jié)束后,采用壓風(fēng)從DN15管內(nèi)壓入正壓克服孔內(nèi)水和鉆屑的產(chǎn)生的重力,將其從孔底沿抽采管吹出,以提高瓦斯抽采效果,示意圖如圖3所示。
(3)下向孔“壓風(fēng)吹水”技術(shù)。石門揭煤需控制煤層下部一定范圍,在設(shè)計(jì)鉆孔時(shí)出現(xiàn)下向鉆孔,下向鉆孔在施工后由于積水沉渣的影響導(dǎo)致瓦斯抽采效果差。在鉆孔施工結(jié)束下套管時(shí)配1根DN15管隨抽放管下入鉆孔孔底(管口距抽放管頂端距離小于5 m,孔口外露長(zhǎng)度不小于800 mm),封孔結(jié)束后,采用壓風(fēng)從DN15管內(nèi)壓入正壓克服孔內(nèi)水和鉆屑的產(chǎn)生的重力,將其從孔底沿抽采管吹出,以提高瓦斯抽采效果,示意圖如圖3所示。3.2 試驗(yàn)分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]石門揭煤多方位立體式預(yù)抽瓦斯區(qū)域防突技術(shù)研究[J]. 曹佐勇,王恩元,田世祥,張光輝,汪皓,羅飛. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2018(01)
[2]水力沖孔卸壓范圍及瓦斯抽采規(guī)律研究[J]. 王峰,陶云奇,劉東. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2017(10)
[3]高瓦斯厚煤層分層開采瓦斯防治技術(shù)研究[J]. 周廷揚(yáng),李啟發(fā). 煤炭工程. 2017(S2)
[4]水力沖孔物理模擬試驗(yàn)及其卸壓增透效果研究[J]. 陶云奇,馮丹,馬耕,許江,彭守建. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2017(06)
[5]水力割縫在石門揭煤預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施中的應(yīng)用"[J]. 呂貴春. 礦業(yè)安全與環(huán)保. 2013(04)
[6]煤層注水與瓦斯抽采在石門揭煤技術(shù)中的應(yīng)用研究[J]. 蔣順洲,羅文柯,周軍,胡筱斌. 煤炭工程. 2013(07)
[7]松藻煤礦快速石門揭煤技術(shù)研究[J]. 龍建明,李文樹,陳久福,周聲才,李宗福. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2011(07)
[8]石門揭煤鉆孔布置優(yōu)化分析及應(yīng)用[J]. 盧義玉,劉勇,夏彬偉,張賽. 煤炭學(xué)報(bào). 2011(02)
[9]注液凍結(jié)法在石門揭煤中防突作用的可行性研究[J]. 馮濤,謝雄剛,劉輝,黃存捍. 煤炭學(xué)報(bào). 2010(06)
[10]石門快速揭煤防突工藝技術(shù)及應(yīng)用[J]. 李青松. 煤礦安全. 2010(06)
碩士論文
[1]高瓦斯低透煤層水力壓裂石門揭煤技術(shù)與應(yīng)用[D]. 賈方旭.安徽理工大學(xué) 2015
本文編號(hào):3593476
【文章來(lái)源】:煤炭技術(shù). 2020,39(07)
【文章頁(yè)數(shù)】:4 頁(yè)
【部分圖文】:
近距離多煤層石門快速揭煤的技術(shù)示意圖
在實(shí)管段兩端捆扎馬麗散,帶瑪麗散膨脹凝固后,利用注漿機(jī)對(duì)封孔段的空腔進(jìn)行注高水材料,高水材料在注漿壓力的作用下,可以使鉆孔周圍的裂隙進(jìn)行充填,增強(qiáng)封堵,當(dāng)高水材料凝固后,孔壁形成1個(gè)封閉的通道,從而達(dá)到提高鉆孔瓦斯抽采的效果(見圖2)。(3)下向孔“壓風(fēng)吹水”技術(shù)。石門揭煤需控制煤層下部一定范圍,在設(shè)計(jì)鉆孔時(shí)出現(xiàn)下向鉆孔,下向鉆孔在施工后由于積水沉渣的影響導(dǎo)致瓦斯抽采效果差。在鉆孔施工結(jié)束下套管時(shí)配1根DN15管隨抽放管下入鉆孔孔底(管口距抽放管頂端距離小于5 m,孔口外露長(zhǎng)度不小于800 mm),封孔結(jié)束后,采用壓風(fēng)從DN15管內(nèi)壓入正壓克服孔內(nèi)水和鉆屑的產(chǎn)生的重力,將其從孔底沿抽采管吹出,以提高瓦斯抽采效果,示意圖如圖3所示。
(3)下向孔“壓風(fēng)吹水”技術(shù)。石門揭煤需控制煤層下部一定范圍,在設(shè)計(jì)鉆孔時(shí)出現(xiàn)下向鉆孔,下向鉆孔在施工后由于積水沉渣的影響導(dǎo)致瓦斯抽采效果差。在鉆孔施工結(jié)束下套管時(shí)配1根DN15管隨抽放管下入鉆孔孔底(管口距抽放管頂端距離小于5 m,孔口外露長(zhǎng)度不小于800 mm),封孔結(jié)束后,采用壓風(fēng)從DN15管內(nèi)壓入正壓克服孔內(nèi)水和鉆屑的產(chǎn)生的重力,將其從孔底沿抽采管吹出,以提高瓦斯抽采效果,示意圖如圖3所示。3.2 試驗(yàn)分析
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]石門揭煤多方位立體式預(yù)抽瓦斯區(qū)域防突技術(shù)研究[J]. 曹佐勇,王恩元,田世祥,張光輝,汪皓,羅飛. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2018(01)
[2]水力沖孔卸壓范圍及瓦斯抽采規(guī)律研究[J]. 王峰,陶云奇,劉東. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2017(10)
[3]高瓦斯厚煤層分層開采瓦斯防治技術(shù)研究[J]. 周廷揚(yáng),李啟發(fā). 煤炭工程. 2017(S2)
[4]水力沖孔物理模擬試驗(yàn)及其卸壓增透效果研究[J]. 陶云奇,馮丹,馬耕,許江,彭守建. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2017(06)
[5]水力割縫在石門揭煤預(yù)抽煤層瓦斯區(qū)域防突措施中的應(yīng)用"[J]. 呂貴春. 礦業(yè)安全與環(huán)保. 2013(04)
[6]煤層注水與瓦斯抽采在石門揭煤技術(shù)中的應(yīng)用研究[J]. 蔣順洲,羅文柯,周軍,胡筱斌. 煤炭工程. 2013(07)
[7]松藻煤礦快速石門揭煤技術(shù)研究[J]. 龍建明,李文樹,陳久福,周聲才,李宗福. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2011(07)
[8]石門揭煤鉆孔布置優(yōu)化分析及應(yīng)用[J]. 盧義玉,劉勇,夏彬偉,張賽. 煤炭學(xué)報(bào). 2011(02)
[9]注液凍結(jié)法在石門揭煤中防突作用的可行性研究[J]. 馮濤,謝雄剛,劉輝,黃存捍. 煤炭學(xué)報(bào). 2010(06)
[10]石門快速揭煤防突工藝技術(shù)及應(yīng)用[J]. 李青松. 煤礦安全. 2010(06)
碩士論文
[1]高瓦斯低透煤層水力壓裂石門揭煤技術(shù)與應(yīng)用[D]. 賈方旭.安徽理工大學(xué) 2015
本文編號(hào):3593476
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