RU2034139C1 - Способ подземной газификации угля - Google Patents

Способ подземной газификации угля Download PDF

Info

Publication number
RU2034139C1
RU2034139C1 SU5025470A RU2034139C1 RU 2034139 C1 RU2034139 C1 RU 2034139C1 SU 5025470 A SU5025470 A SU 5025470A RU 2034139 C1 RU2034139 C1 RU 2034139C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
boundaries
gasified
mining
wells
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Гончаров
Владимир Борисович Соловьев
Любовь Алексеевна Гончарова
Иван Михайлович Салтыков
Юрий Борисович Голубев
Владимир Прокопьевич Чемен
Валентин Иванович Пащенко
Original Assignee
Горно-техническое бюро "Штейгер"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Горно-техническое бюро "Штейгер" filed Critical Горно-техническое бюро "Штейгер"
Priority to SU5025470 priority Critical patent/RU2034139C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2034139C1 publication Critical patent/RU2034139C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при подземной газификации угля. Для повышения эффективности газификации за счет более оптимального оконтуривания участка и учета его гипсометрии на участках сложного горно-геологического строения границы газогенератора проводят вдоль тектонических разрывных нарушений с амплитудой более двух мощностей газифицируемого пласта, размывов, вклиниваний и участков с зольностью более 40%. Линию розжига разрабатывают вдоль самой глубокой из границ и газифицируют уголь по восстанию от нее. При наличии пликативных дислокаций создают дополнительные линии розжига вдоль осей синклинальных складок. Участки пласта мощностью менее 3 м или крылья разрывных нарушений газифицируют после нагнетания и кристаллизации селитры. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано при подземной газификации угля (ПГУ).
Известен способ подземной газификации угля [1] включающий бурение скважин, образование поперечных каналов, отвод газа через ряды отводных скважин, расположенных между скважинами для подачи дутья, и подачу воздуха не более чем в две дутьевые скважины.
Недостатками этого способа является то, что он не учитывает различия геологического строения в границах газогенератора, что приводит к затуханию процесса, обводнению участков горения и аварийным прекращениям процесса, не предусматривает мероприятий по исключению потерь при эксплуатации в сложных горно-геологических условиях.
Наиболее близким к предлагаемому является способ [2] включающий газификацию угля через скважины в границах генератора, определяемых из возможности проведения буровых работ и оборудования газопроводов с предварительным доведением общего содержания углеродов до 10-60% по отношению к общему рабочему объему и закачиванием селитры 0,3-0,8 от общего содержания углерода и серы 0,1.
Недостатками способа являются значительные потери при аварийном выведении из строя скважин вследствие затухания ПГУ, возникающего на участках газогенераторов с неблагоприятными условиями: высокой зольностью, мощностью менее 3 м, тектоническими нарушениями, гипсометрией пласта и др. наличие которых не учитывается при ПГУ в границах газогенератора, а также ограниченная применимость способа по горно-геологическим условиям.
Целью изобретения является повышение эффективности подземной газификации за счет более оптимального оконтуривания участка и учета его гипсометрии, а также расширение области применения способа на участках сложного горно-геологического строения.
Сущность предлагаемого способа заключается в том, что границы газогенераторов проводят вдоль тектонических разрывных нарушений с амплитудой более 2-х мощностей газифицируемого пласта, размывов, выклинивания участков с зольностью более 40% а линию розжига разрабатывают вдоль самой глубокой из границ и газифицируют уголь по восстанию от нее при отсутствии пликативных дислокаций, вызывающих волокнистое залегание пласта.
Вторым отличительным признаком является то, что при наличии пликативных дислокаций создают дополнительные линии розжига вдоль осей синклинальных складок, при этом участки пласта с мощностью менее 3 м или крылья разрывных нарушений газифицируют после дополнительного нагнетания селитры.
На чертеже показана схема границ генератора, линии розжига и порядок отработки запасов.
Участок пласта 1, осложненный выклиниванием, участком с высокой зольностью и разрывными тектоническими нарушениями, газифицируют методом поточной газификации. Для газификации устанавливают границы газогенератора, которые проводят вдоль зоны двух тектонических разрывных нарушений с амплитудой более 2 m, где m мощность газифицируемого пласта.
Устанавливают также зону 3 выклинивания пласта с сокращением мощности пласта до 3 м и зону 4 с высокой зольностью (зольность 40% и выше). Затем анализируют гипсометрию пласта и закладывают в соответствии с ней линию 5 розжига. При этом вдоль нижней границы газогенератора, примыкающей к зоне 2 тектонических нарушений, бурят скважины на удалении 20 м друг от друга, вначале нагнетают в них насыщенный водный раствор селитры 7 последовательно, до появления раствора в каждой последующей скважине. После кристаллизации селитры 7 в порах и трещинах пласта 1 проводят известные операции по фильтрационной сбойке и розжигу через скважины линии 5 розжига. Затем после выгазовывания угля в области линии 5 розжига пробуривают из образовавшегося очага газификации наклонные скважины 8 и развивают фронт газификации по направлению восстания. В случае волнистого залегания пласта создают дополнительную линию 9 розжига и развивают ее от линии 5 по восстанию с тем, чтобы затем через наклонные скважины 10 отрабатывать крылья синклинали. При наличии выклиниваний или тектонических нарушений 11 в поле газогенератора их крылья также насыщают селитрой 12 и газифицируют.
Отличительными признаками предлагаемого изобретения являются не очевидная последовательность операций, являющаяся следствием анализа работы станции ПГУ в различных горно-геологических условиях.
Отработка газогенератора по восстанию практикуется на Южно-Абинской станции, но там это единственно возможная схема вследствие крутого залегания пласта. Однако газогенераторы в этих условиях строят по оптимальным параметрам, не учитывающим гипсометрии пласта и наличия тектонических нарушений. Признаки выделения границ газогенератора обоснованы следующим опытом практической работы станций ПГУ. Пликативные дислокации, вызывающие волнистое залегание угольного пласта, затрудняют проведение скважин по угольному пласту. Чтобы избежать осложнений, предлагается отрабатывать газогенератор с применением двух и более линий розжига, развиваемых в восходящем порядке. В противном случае подземные воды и образующиеся породы будут заваливать очаг газификации. На крыльях синклинальных складок также восходящее развитие из-за тех же причин. Экспериментально установлено, что газификация пластов мощностью менее 3 м сопряжена с большими относительными потерями тепла в окружающим породы. Поэтому для повышения технических показателей такие зоны необходимо обогащать кислородосодержащей селитрой также, как и крылья тектонических нарушений, где процесс ПГУ прерывается вследствие больших утечек дутья и заваливания каналов газификации.
Предельная амплитуда тектонических нарушений более двух мощностей пласта обоснована тем, что на удалении двух мощностей температура во вмещающих породах достигает 1000оС, что достаточно для продолжения газификации при подаче воздуха (или окислителя в другом агрегатном состоянии). При амплитуде более чем 2 m температура резко снижается и не обеспечивает эффективного продолжения ПГУ в крыле тектонического нарушения за пределом 2 m.
П р и м е р Границы газогенератора 16 бис были проведены вдоль смесителей надвиговых тектонических нарушений с амплитудой 20 м, пересекающих 8 м буроугольный пологопадающий пласт в виде треугольника со сторонами 300, 200 и 150 м. Угол падения пласта α≈10о. По медиане треугольного контура по восстанию расположена синклинальная складка.
Отработку генератора начали вдоль нижней границы, разработав линию розжига вертикальными скважинами диаметром 120 мм, после нагнетания раствора аммиачной селитры в объеме 5 т на 15 скважин, через 20 м одна от другой, сбитых фильтрационной сбойкой. Затем отработали линию розжига вдоль синклинальной складки семью вертикальными скважинами. На разожженные очаги провели бурение наклонно-горизонтальных скважин, по которым отвели продукты газификации. Утонение в центре газогенератора до 2,5 м отработали после нагнетания 2 т раствора селитры. Вдоль границ генератора через вертикальные скважины, используемые как воздухоподающие, также нагнетали 7 т селитры.
Применение предлагаемого способа снижает аварийные выходы из строя скважин, себестоимость получаемого газа на 25% а также сокращает потери угольного вещества в недрах до 7% против 30% нормативных, что повышает эффективность отработки газифицируемого пласта. Кроме того, появилась возможность расширить область внедрения способа ПГУ на локальные, нарушенные участки, которые не подлежали газификации.

Claims (2)

1. СПОСОБ ПОДЗЕМНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ УГЛЯ, включающий исследование горно-геологических условий залегания угольных пластов, установление границ газогенераторов, вскрытие пластов скважинами, нагнетание в скважины селитры, розжиг угля и отработку пластов подводом реагента и отводом продуктов горения, отличающийся тем, что на участках сложного горно-геологического строения границы газогенераторов устанавливают вдоль тектонических разрывных нарушений с амплитудой более двух мощностей газифицируемого пласта, размывов, выклиниваний и участков с зольностью более 40% розжиг угля осуществляют по линии вдоль самой глубокой из границ, а отработку пластов угля осуществляют по восстанию.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при наличии пликативных дислокаций создают дополнительные линии розжига вдоль осей синклинальных складок, при этом участки пласта с мощностью менее 3 м или крылья разрывных нарушений газифицируют после нагнетания и кристаллизации селитры.
SU5025470 1992-02-04 1992-02-04 Способ подземной газификации угля RU2034139C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025470 RU2034139C1 (ru) 1992-02-04 1992-02-04 Способ подземной газификации угля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025470 RU2034139C1 (ru) 1992-02-04 1992-02-04 Способ подземной газификации угля

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2034139C1 true RU2034139C1 (ru) 1995-04-30

Family

ID=21595975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025470 RU2034139C1 (ru) 1992-02-04 1992-02-04 Способ подземной газификации угля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2034139C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103726818A (zh) * 2013-12-23 2014-04-16 新奥气化采煤有限公司 一种地下气化点火方法
CN115559701A (zh) * 2022-10-27 2023-01-03 安徽理工大学 利用深部煤层开展煤炭地下气化工程的适宜性评价方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1006477, кл. E 21B 43/295, 1983. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1155758, кл. E 21B 43/295, 1985. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103726818A (zh) * 2013-12-23 2014-04-16 新奥气化采煤有限公司 一种地下气化点火方法
WO2015096290A1 (zh) * 2013-12-23 2015-07-02 新奥气化采煤有限公司 一种地下气化点火方法
CN115559701A (zh) * 2022-10-27 2023-01-03 安徽理工大学 利用深部煤层开展煤炭地下气化工程的适宜性评价方法
CN115559701B (zh) * 2022-10-27 2024-05-10 安徽理工大学 利用深部煤层开展煤炭地下气化工程的适宜性评价方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107313778B (zh) 一种复采特厚煤层停采线煤柱的方法
US3933447A (en) Underground gasification of coal
US2481051A (en) Process and apparatus for the recovery of volatilizable constituents from underground carbonaceous formations
US3004594A (en) Process for producing oil
CN109209472A (zh) 一种冲孔、爆破、注水相互耦合的煤层卸压防突方法
CN103939077A (zh) 一种高应力低孔隙率煤层射孔压裂增透方法
CN104847351B (zh) 一种急倾斜特厚煤层综放开采用立体控顶方法
CN106812550A (zh) 一种综采工作面过大断层防治煤层自然发火的方法
CN104695933B (zh) 一种基于分支井的煤层气化方法及煤层气化炉
RU2347070C1 (ru) Способ подземной газификации свиты крутых и крутонаклонных угольных пластов
CN112983529A (zh) 工作面末采-停撤期间采空区遗煤自燃的防治方法
US3734180A (en) In-situ gasification of coal utilizing nonhypersensitive explosives
RU2034139C1 (ru) Способ подземной газификации угля
CN111780633B (zh) 一种双线隧道ⅳ~ⅴ级围岩下台阶迈步式快速开挖方法
CN111457804A (zh) 一种发育杂乱宽裂面ⅳ级块状破碎岩爆破方法
RU2345216C2 (ru) Способ подземной газификации свиты угольных пластов
CN108661695A (zh) 一种低渗透性煤层高效注水方法
CN108301861A (zh) 一种低渗透性煤层降尘剂高效注入方法
CN113090264B (zh) 坚硬煤层、坚硬岩层水平深钻孔co2致裂安全控顶方法
RU2100588C1 (ru) Способ получения электроэнергии при бесшахтной углегазификации и/или подземном углесжигании
US4648450A (en) Method of producing synthesis gas by underground gasification of coal using specific well configuration
US4446918A (en) Method for initiating combustion in a subterranean carbonaceous deposit
Petrenko et al. Features of drilling-and-blasting at construction of Beskidskiy Tunnel
CN115110920B (zh) 一种基于热交换的煤炭资源利用方法
CN214145491U (zh) 一种矿山遗留矿柱回采系统