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集团公司每季度召开一次瓦斯治理技术创新现场会,鼓励各单位进行瓦斯治理技术创新,创新瓦斯治理模式,创新瓦斯治理技术,提高瓦斯抽采效率和效益,现将今年来,瓦斯治理创新主要新技术整理汇总如下,请各矿学习和借鉴。
附:
1、谢桥煤厚煤层顺层钻孔水力压裂增透技术
2、朱集东矿薄煤层顺层钻孔中压水力化增透技术
3、顾桥矿穿层钻孔定点(段)封孔技术
4、快速测压技术及装备研制
5、张集矿高压水力割缝增透技术
6、潘三矿下向钻孔抽采“四化”管理技术
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谢桥煤厚煤层顺层钻孔水力压裂增透技术
谢桥矿在1362(3)上顺槽采取了顺层钻孔水力压裂增透,单孔最大注水量145.4 m3/孔,平均注水量70m3/孔,单元平均浓度37.3%,平均单孔抽采纯量0.11 m3/min,效果显著。
1 工作面概况
1362(3)工作面位于东二C组13-1煤采区,工作面走向设计长度2389m,平均煤层倾角13°,煤层总厚1.4~7.2m,平均煤厚5.5m。最大原始瓦斯压力1.9MPa,最大原始瓦斯含量6.0m3/t,工作面采取顺层钻孔预抽煤层瓦斯的区域防突措施,钻孔平面投影间距5m,双排三花布置。
2 压裂概况
自5月11日开始进行顺层钻孔水力压裂工作,已累计完成注水钻孔11个,其中1-6#钻孔孔深64m,钻孔平均布置间距40m,7-11#孔深109m,钻孔平均布置间距20m,最大单孔注水量145.4m3,最大注水压力21MPa。各单孔注水量、注水时间、注水压力如表1。
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图1 压裂孔布置图
表1:压裂情况统计表
孔号 方位(°) 倾角(°) 孔深(m) 注水总时间(min) 注水总量(m3) 注水压力(MPa) 1# 0 -14 64 1190 68.9 16~18 2# 0 -15 64 844 67.5 13~16 3# 0 -12 64 741 81.0 14~16 4# 0 -12 64 1003 69.3 12~20 5# 0 -12 64 1146 145.4 12~18 6# 0 -12 64 701 76.5 10~18 7# 0 -12 109 356 56 16~18 8# 0 -10 109 417 55.9 16~18 9# 0 -10 109 365 55.6 10~18 10# 0 -10 109 334 33.7 18~21 11# 0 -9 109 467 60.1 18~21 3? 压裂钻孔间距选择
为考察压裂钻孔间距,根据1351(3)底抽巷面内压裂钻孔影响半径(走向及倾向均为60m)情况结合顺层钻孔封孔强度,施工初期设计钻孔间距按40m布置,采用BRW-400型乳化泵压裂,设定压力20Mpa,孔内下入φ42mm的水力压裂套管,采用囊袋配合膨胀水泥封孔,封孔深度30m,封孔方式见图3
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图3 压裂钻孔封孔示意图
压裂初始未控制注水量,最大注水量达145.4m3/孔,压裂期间巷道帮部锚索(最远距离钻孔12m)存在淋水现象、底板也在不同程度底鼓,为考察压裂效果,在压裂钻孔周围按5m间距布置抽采钻孔,共计施工7个抽采钻孔,按孔深20m、60m、80m定点取样测定原始及压裂后煤层含水率。
表2:压裂区域煤层含水率统计表
?? 孔号
孔深 1#
(5m) 2#
(10m) 3#
(15m) 4#
(20m) 5#
(25m) 6#
(30m) 7#
(35m) 20m 5.0% 4.2% 3.4% 2.8% 2.0% 1.8% 1.9% 60m 4.8% 4.2% 3.7% 3.2% 2.3% 2.0% 1.9% 80m 3.9% 3.6% 3.2% 2.8% 2.3% 1.8% 1.8% 注:实测13-1煤原始煤层含水率1.8%
后根据煤层含水率测定,5#钻孔距离压裂钻孔25m,含水率已接近煤层原始含水率,按含水率4%的标准初步确定压裂有效影响范围为10m,后拟定压裂钻孔采用20m间距布置,压裂采用相邻钻孔交替施工的方式进行。
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图5 压裂影响范围示意图
4效果考察
4.1? 单元抽采纯量增加,单元抽采计量自6月20日形成,截至7月10日共计合茬抽采钻孔23个(包含压裂前施工的2个顺层孔),单元平均浓度37.3%,平均单孔抽采纯量0.11m3/min,较1351(3)工作面水力压裂(底抽巷穿层钻孔面内压裂,注水压力24MPa,注水量300m3,有效压裂半径60m)后最大的单孔纯量0.075m3/min/孔增加了0.035m3/min/孔。
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