CN104863561A - 一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法 - Google Patents

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Abstract

一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,适用于高瓦斯低透气性煤层的区域瓦斯治理。增透方法:首先,从煤巷向煤层分别实施脉冲爆震钻孔和脉冲爆震导向钻孔,然后将连接在防爆高压电脉冲发生器正输出端的正电极推至脉冲爆震钻孔底部,将连接在防爆高压电脉冲发生器负输出端的负电极推至脉冲爆震导向钻孔底部,对煤层实施电脉冲爆震致裂结束后,将脉冲爆震钻孔和脉冲爆震导向钻孔连入抽采管路抽采瓦斯。本发明利用电脉冲爆震波提供的瞬时高能量致裂煤体,在脉冲爆震钻孔和脉冲爆震导向钻孔之间的煤体内形成裂隙网络,煤体透气性系数可提高200-400倍,单个钻孔瓦斯抽采有效影响范围可提高3-4倍,钻孔瓦斯抽采量可增加3-8倍,可有效缩短煤层瓦斯预抽时间。

Description

一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法
技术领域
本发明涉及一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,特别适用于高瓦斯低透气性煤层区域瓦斯治理,以提高钻孔瓦斯抽采效率,实现突出煤层快速消突。
背景技术
瓦斯抽采是解决高瓦斯低透气性煤层开采过程中的瓦斯涌出问题及防治突出的主要措施。但是,高瓦斯低透气性煤层的透气性低,常规抽采难度大、效果差,需要采取卸压增透的技术措施。煤层致裂增透技术是解决我国高瓦斯突出煤层普遍存在微孔隙、低渗透率和高吸附难题的重要手段,国内外有关学者对煤层的卸压增透技术措施也进行了大量探索,取得了一定的成效。现有的有效卸压增透技术主要有:密集钻孔、高压水射流割缝、深孔松动爆破以及水力压裂等。但现有技术普遍存在工艺复杂、施工量大、成本高及应用范围有限等缺点。
发明内容
技术问题:本发明的目的是克服已有技术中的不足,提供一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,以物理放电为基础的脉冲爆震波具有瞬时能量高、破坏力强的特点,且利用电脉冲爆震波定向增透技术,从而使工艺简单、施工效率高、在煤层致裂增透及裂隙解堵方面具有良好的应用前景。
技术方案:本发明的井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,包括采用防爆高压电脉冲发生器,定向致裂增透方法如下:
a、从巷帮向煤层打脉冲爆震钻孔,然后在脉冲爆震钻孔周围施工四个脉冲爆震导向钻孔,四个脉冲爆震导向钻孔距离脉冲爆震钻孔的位置相等且平行;
b、在防爆高压电脉冲发生器的输入端用防爆开关连接至防爆电源柜;
c、在防爆高压电脉冲发生器的正输出端通过正极电缆连接正电极,利用四分管将正电极推至脉冲爆震钻孔底部;
d、在防爆高压电脉冲发生器的负输出端通过负极电缆连接负电极,利用四分管将负电极推至脉冲爆震导向钻孔底部;
e、闭合防爆开关向防爆高压电脉冲发生器充电,当防爆高压电脉冲发生器的电压升至设定放电电压时,正电极放电;
f、当正电极放电20-30次后,断开防爆开关,将正电极和负电极沿着钻孔向外退25cm;
m、重复步骤e和f多次,直至正负电极距巷帮6m时,断开防爆开关,并将正电极和负电极退出钻孔,然后将脉冲爆震钻孔和脉冲爆震导向钻孔连至瓦斯抽采管网抽采瓦斯。
所述脉冲爆震钻孔距周围四个脉冲爆震导向钻孔的距离为4-6m。
所述防爆高压电脉冲发生器的频率为10-50Hz,电压范围为50-500KV。
有益效果:本发明将以物理放电为基础的脉冲爆震波应用于煤矿井下致裂增透,通过在脉冲爆震钻孔周围等距离的布置4个脉冲爆震导向钻孔,利用脉冲爆震波瞬时能量高、破坏力强的特点,实现脉冲爆震钻孔与脉冲爆震导向钻孔之间煤体破碎,在空间上形成了网络化的裂隙,增加了煤体的透气性。实施脉冲爆震波定向致裂增透技术后,可使单个钻孔瓦斯抽采有效影响范围提高3-4倍,钻孔周围煤体透气性系数提高200-400倍,瓦斯抽采量增加3-8倍,有效的降低了预抽时间,为煤矿安全高效开采提供了宝贵的时间及安全保障。其方法简单,易操作,在本技术领域内具有广泛的实用性。
附图说明
图1是本发明的脉冲爆震波定向致裂增透结构示意图;
图2是本发明的脉冲爆震钻孔和脉冲爆震导向钻孔在煤层中布置的俯视图。
图中:1-防爆电源柜,2-防爆开关,3-防爆高压电脉冲发生器,4-正输出端,5-负输出端,6-正极电缆,7-正电极,8-脉冲爆震钻孔,9-负极电缆,10-负电极,11-脉冲爆震导向钻孔,12-煤层。
具体实施方式
下面结合附图对本发明的一个实例作进一步的描述:
本发明的井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,采用防爆高压电脉冲发生器3,定向致裂增透方法具体步骤如下:
(1)按照图1所示从巷帮向煤层12打脉冲爆震钻孔8,然后在脉冲爆震钻孔8周围施工四个与其距离相等、且平行的脉冲爆震导向钻孔11;所述脉冲爆震钻孔8距周围四个脉冲爆震导向钻孔11的距离为4-6m;
(2)将防爆高压电脉冲发生器3的输入端用防爆开关2连接至防爆电源柜1;
(3)将防爆高压电脉冲发生器3的正输出端4通过正极电缆6连接正电极7,利用四分管将正电极7推至脉冲爆震钻孔8底部;
(4)将防爆高压电脉冲发生器3的负输出端5通过负极电缆9连接负电极10,利用四分管将负电极10推至脉冲爆震导向钻孔11底部;
(5)闭合防爆开关2向防爆高压电脉冲发生器3充电,当电压升至设定放电电压260KV时,正电极7放电;所述防爆高压电脉冲发生器3的频率为10-50Hz,电压范围为50-500KV;
(6)当正电极7放电20-30次后,断开防爆开关2,将正电极7和负电极10沿着钻孔向外退25cm;
(7)重复步骤5和6,直至电极距巷帮为6m时,断开防爆开关2,并将正电极7和负电极10均退出钻孔,然后将脉冲爆震钻孔8和脉冲爆震导向钻孔11均连至瓦斯抽采管网抽采瓦斯。

Claims (3)

1.一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,其特征在于:包括采用防爆高压电脉冲发生器(3),定向致裂增透方法如下:
a、从巷帮向煤层(12)打脉冲爆震钻孔(8),然后在脉冲爆震钻孔(8)周围施工四个脉冲爆震导向钻孔(11),四个脉冲爆震导向钻孔(11)距离脉冲爆震钻孔(8)的位置相等且平行;
b、将防爆高压电脉冲发生器(3)的输入端用防爆开关(2)连接至防爆电源柜(1);
c、将防爆高压电脉冲发生器(3)的正输出端(4)通过正极电缆(6)连接正电极(7),利用四分管将正电极(7)推至脉冲爆震钻孔(8)底部;
d、将防爆高压电脉冲发生器(3)的负输出端(5)通过负极电缆(9)连接负电极(10),利用四分管将负电极(10)推至脉冲爆震导向钻孔(11)底部;
e、闭合防爆开关(2)向防爆高压电脉冲发生器(3)充电,当防爆高压电脉冲发生器(3)的电压升至设定放电电压时,正电极(7)放电;
f、当正电极(7)放电20-30次后,断开防爆开关(2),将正电极(7)和负电极(10)沿着钻孔向外退25cm;
m、重复步骤e和f多次,直至正负电极距巷帮6m时,断开防爆开关(2),并将正电极(7)和负电极(10)退出钻孔,然后将脉冲爆震钻孔(8)和脉冲爆震导向钻孔(11)连至瓦斯抽采管网抽采瓦斯。
2.根据权利要求1所述的井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,其特征在于:所述脉冲爆震钻孔(8)距周围四个脉冲爆震导向钻孔(11)的距离为4-6m。
3.根据权利要求1所述的井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法,其特征在于:所述防爆高压电脉冲发生器(3)的频率为10-50Hz,电压范围为50-500KV。
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Cited By (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105201477A (zh) * 2015-09-26 2015-12-30 吉林大学 一种用于油页岩原位体积破碎定向造缝方法
CN105298462A (zh) * 2015-11-06 2016-02-03 中国矿业大学 一种底抽巷高功率电爆震辅助水力压裂煤层增透方法
WO2016165396A1 (zh) * 2015-04-15 2016-10-20 中国矿业大学 一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法
CN106285608A (zh) * 2016-10-28 2017-01-04 中国矿业大学 一种煤层气井脉冲爆震致裂增渗方法
CN106437638A (zh) * 2016-10-10 2017-02-22 太原理工大学 一种电化学提高煤层气采收率的方法
CN106593388A (zh) * 2016-12-22 2017-04-26 中国矿业大学 一种煤层气井电脉冲解堵增渗方法
CN106761641A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 中国矿业大学 一种煤体电脉冲致裂增渗实验系统及方法
CN106948859A (zh) * 2017-03-20 2017-07-14 中国矿业大学 一种网络化优势瓦斯运移通道构建及瓦斯导流抽采方法
CN107630717A (zh) * 2017-09-18 2018-01-26 中国矿业大学 一种电脉冲与煤层注水相协同的煤层增透方法
CN109162755A (zh) * 2018-09-11 2019-01-08 中国矿业大学 一种电脉冲与注浆加固相结合的石门揭煤方法
CN109252861A (zh) * 2018-09-11 2019-01-22 中国矿业大学 一种电脉冲辅助液氮冻结式石门揭煤方法
CN109374509A (zh) * 2018-12-18 2019-02-22 重庆大学 一种高功率脉冲波致裂含瓦斯煤体的伺服渗流方法
CN109374510A (zh) * 2018-12-18 2019-02-22 重庆大学 一种高功率脉冲波致裂含瓦斯煤体的伺服渗流装置
CN111237007A (zh) * 2020-02-19 2020-06-05 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种井下深部低透气性煤储层的水力压裂方法
CN112044569A (zh) * 2020-08-24 2020-12-08 东北大学 一种组合式多电极高压脉冲放电碎裂硬岩装置及破裂方法
CN112943210A (zh) * 2021-02-08 2021-06-11 中国矿业大学 一种电脉冲协同超声波的煤层气强化开采方法
CN114308328A (zh) * 2020-10-10 2022-04-12 陕西中控微脉智能科技有限公司 一种环保型爆破装置

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108798630B (zh) * 2018-04-28 2021-09-28 中国矿业大学 一种构造煤原位煤层气水平井洞穴卸压开采模拟试验系统
CN112412425B (zh) * 2020-11-19 2021-11-09 中国矿业大学 一种电脉冲预制裂缝定向水力压裂一体化的方法
CN114076715B (zh) * 2021-11-30 2022-09-16 重庆大学 高压电脉冲原位致裂煤层裂隙并实时无损观测的试验方法
CN114483177A (zh) * 2022-01-05 2022-05-13 太原理工大学 一种电脉冲与水脉冲同频增注陷落柱充填装置及方法
CN114753820B (zh) * 2022-04-06 2023-12-05 重庆大学 一种超声波辅助煤层增透方法和系统
CN114876373A (zh) * 2022-07-13 2022-08-09 陕西太合工程技术服务有限责任公司 一种煤矿井下定向长钻孔一体化钻冲装备及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102155254A (zh) * 2011-02-28 2011-08-17 中国矿业大学 一种低透气性煤层脉冲压裂增透抽采瓦斯方法
CN102720528A (zh) * 2012-07-03 2012-10-10 中国矿业大学 煤矿井下重复脉动水力压裂强化瓦斯抽采方法
US20130255936A1 (en) * 2012-03-29 2013-10-03 Shell Oil Company Electrofracturing formations
CN104061014A (zh) * 2014-07-07 2014-09-24 太原理工大学 一种基于高压电脉冲的煤层增透实验装置
CN104453827A (zh) * 2014-11-06 2015-03-25 中国矿业大学 一种高能电爆震提高煤层透气性的方法
CN104481574A (zh) * 2014-09-29 2015-04-01 中国矿业大学(北京) 一种利用高能声电复合技术提高煤层透气性的方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120118395A1 (en) * 2010-11-12 2012-05-17 Ut-Battelle, Llc Repetitive pressure-pulse apparatus and method for cavitation damage research
US8714257B2 (en) * 2011-09-22 2014-05-06 Baker Hughes Incorporated Pulse fracturing devices and methods
CN102817632B (zh) * 2012-08-20 2014-11-05 山西煤炭运销集团科学技术研究有限公司 一种矿井开采层瓦斯抽放方法
CN104863561B (zh) * 2015-04-15 2017-06-23 中国矿业大学 一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102155254A (zh) * 2011-02-28 2011-08-17 中国矿业大学 一种低透气性煤层脉冲压裂增透抽采瓦斯方法
US20130255936A1 (en) * 2012-03-29 2013-10-03 Shell Oil Company Electrofracturing formations
CN102720528A (zh) * 2012-07-03 2012-10-10 中国矿业大学 煤矿井下重复脉动水力压裂强化瓦斯抽采方法
CN104061014A (zh) * 2014-07-07 2014-09-24 太原理工大学 一种基于高压电脉冲的煤层增透实验装置
CN104481574A (zh) * 2014-09-29 2015-04-01 中国矿业大学(北京) 一种利用高能声电复合技术提高煤层透气性的方法
CN104453827A (zh) * 2014-11-06 2015-03-25 中国矿业大学 一种高能电爆震提高煤层透气性的方法

Cited By (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016165396A1 (zh) * 2015-04-15 2016-10-20 中国矿业大学 一种井下煤层脉冲爆震波定向致裂增透方法
US9951597B1 (en) 2015-04-15 2018-04-24 China University Of Mining And Technology Downhole coal seam pulse detonation wave directional fracturing permeability-increasing method
CN105201477A (zh) * 2015-09-26 2015-12-30 吉林大学 一种用于油页岩原位体积破碎定向造缝方法
CN105298462A (zh) * 2015-11-06 2016-02-03 中国矿业大学 一种底抽巷高功率电爆震辅助水力压裂煤层增透方法
CN106437638B (zh) * 2016-10-10 2019-11-12 太原理工大学 一种电化学提高煤层气采收率的方法
CN106437638A (zh) * 2016-10-10 2017-02-22 太原理工大学 一种电化学提高煤层气采收率的方法
US10858913B2 (en) 2016-10-28 2020-12-08 China University Of Mining And Technology Permeability enhancement method for coalbed methane wells by using electric pulse detonation fracturing technology
WO2018076737A1 (zh) * 2016-10-28 2018-05-03 中国矿业大学 一种煤层气井脉冲爆震致裂增渗方法
CN106285608A (zh) * 2016-10-28 2017-01-04 中国矿业大学 一种煤层气井脉冲爆震致裂增渗方法
AU2016424227B2 (en) * 2016-10-28 2019-05-16 China University Of Mining And Technology Permeability enhancement method for coalbed methane wells by using electric pulse detonation fracturing technology
WO2018076492A1 (zh) * 2016-10-28 2018-05-03 中国矿业大学 一种煤层气井脉冲爆震致裂增渗方法
CN106761641B (zh) * 2016-12-06 2020-01-03 中国矿业大学 一种煤体电脉冲致裂增渗实验系统及方法
WO2018103304A1 (zh) * 2016-12-06 2018-06-14 中国矿业大学 一种煤体电脉冲致裂增渗系统及方法
CN106761641A (zh) * 2016-12-06 2017-05-31 中国矿业大学 一种煤体电脉冲致裂增渗实验系统及方法
WO2018113227A1 (zh) * 2016-12-22 2018-06-28 中国矿业大学 一种煤层气井电脉冲解堵增渗方法
CN106593388A (zh) * 2016-12-22 2017-04-26 中国矿业大学 一种煤层气井电脉冲解堵增渗方法
CN106593388B (zh) * 2016-12-22 2019-02-22 中国矿业大学 一种煤层气井电脉冲解堵增渗方法
WO2018171255A1 (zh) * 2017-03-20 2018-09-27 中国矿业大学 一种网络化优势瓦斯运移通道构建及瓦斯导流抽采方法
CN106948859A (zh) * 2017-03-20 2017-07-14 中国矿业大学 一种网络化优势瓦斯运移通道构建及瓦斯导流抽采方法
US10487656B2 (en) 2017-03-20 2019-11-26 China University Of Mining And Technology Method for constructing networked preferential gas migration pathways and diverting and extracting gas
RU2685359C1 (ru) * 2017-03-20 2019-04-17 Китайский Университет Горного Дела И Технологии Метод построения сетевых приоритетных путей миграции газа, а также отвода и добычи газа
CN107630717A (zh) * 2017-09-18 2018-01-26 中国矿业大学 一种电脉冲与煤层注水相协同的煤层增透方法
CN107630717B (zh) * 2017-09-18 2020-02-07 中国矿业大学 一种电脉冲与煤层注水相协同的煤层增透方法
CN109252861A (zh) * 2018-09-11 2019-01-22 中国矿业大学 一种电脉冲辅助液氮冻结式石门揭煤方法
CN109252861B (zh) * 2018-09-11 2020-06-26 中国矿业大学 一种电脉冲辅助液氮冻结式石门揭煤方法
CN109162755A (zh) * 2018-09-11 2019-01-08 中国矿业大学 一种电脉冲与注浆加固相结合的石门揭煤方法
CN109374510A (zh) * 2018-12-18 2019-02-22 重庆大学 一种高功率脉冲波致裂含瓦斯煤体的伺服渗流装置
CN109374509A (zh) * 2018-12-18 2019-02-22 重庆大学 一种高功率脉冲波致裂含瓦斯煤体的伺服渗流方法
CN111237007A (zh) * 2020-02-19 2020-06-05 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种井下深部低透气性煤储层的水力压裂方法
CN112044569A (zh) * 2020-08-24 2020-12-08 东北大学 一种组合式多电极高压脉冲放电碎裂硬岩装置及破裂方法
CN114308328A (zh) * 2020-10-10 2022-04-12 陕西中控微脉智能科技有限公司 一种环保型爆破装置
CN112943210A (zh) * 2021-02-08 2021-06-11 中国矿业大学 一种电脉冲协同超声波的煤层气强化开采方法

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