RU2152518C1 - Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи - Google Patents

Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи Download PDF

Info

Publication number
RU2152518C1
RU2152518C1 RU98123866A RU98123866A RU2152518C1 RU 2152518 C1 RU2152518 C1 RU 2152518C1 RU 98123866 A RU98123866 A RU 98123866A RU 98123866 A RU98123866 A RU 98123866A RU 2152518 C1 RU2152518 C1 RU 2152518C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
series
wells
energy
holes
Prior art date
Application number
RU98123866A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Д. Рубан
В.С. Забурдяев
И.В. Сергеев
Г.С. Забурдяев
В.А. Козлов
В.П. Митрохин
Г.И. Сухоруков
Original Assignee
Национальный научный центр горного производства - ИГД им. А.А. Скочинского
Федеральный центр двойных технологий "Союз"
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 Национальный научный центр горного производства - ИГД им. А.А. Скочинского, Федеральный центр двойных технологий "Союз" filed Critical Национальный научный центр горного производства - ИГД им. А.А. Скочинского
Priority to RU98123866A priority Critical patent/RU2152518C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2152518C1 publication Critical patent/RU2152518C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

Изобретение относится к угольной промышленности, в частности к способам дегазации надрабатываемой угленосной толщи. Сущность изобретения. Из горной выработки до почвы угленосной толщи проводят две серии перекрестно расположенных скважин и герметизируют их. Согласно изобретению до начала разгрузки угленосной толщи в скважины первой серии последовательно вводят энерговыделяющую систему с инициатором термораспада и жидкую пробку, нагнетают энерговыделяющую систему в трещины угленосной толщи, создают в скважинах давление не менее 12 МПа и инициируют энерговыделяющую систему, после чего обработанные скважины подключают к дегазационному трубопроводу. Затем в обработанную скважинами первой серии зону угленосной толщи позади очистного забоя проводят скважины второй серии, которые также подключают к дегазационному трубопроводу. 4 з.п.ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности, в частности к угольной, и может быть использовано для предварительного воздействия на дегазируемую надрабатываемую угленосную толщу (угольный пласт) с целью интенсификации процесса дегазации и снижения газообильности горных выработок, борьбы с внезапными выбросами газа и угля, снижения пылеобразования и т.п.
Известен способ гидравлической обработки угольного пласта (авт. св. СССР N 883509, E 21 F 5/00, 7/00, 1981), включающий бурение скважины, ее герметизацию, гидроимпульсное воздействие, раскрытие трещин в пласте, управление параметрами гидравлической обработки пласта: удаление воды из скважины и каптаж газа. Основными недостатками этого способа являются большой разброс величин давления при срабатывании (прорыве) диафрагмы, разделяющей жидкость и газ, и относительно небольшое время воздействия гидравлического импульса на трещины пласта.
Известен также способ повышения производительности нефтяных и газовых скважин (С. И. Колясов, и др. "Маловязкие горюче-окислительные составы для обработки продуктивных пластов в целях повышения производительности скважин" в кн. "Прострелочно-взрывные и импульсные виды работ в скважинах", ВИЭМС, М, 1989, с. 82 - 94), основанный на использовании в скважинах маловязких жидких горюче-окислительных составов в виде водных гомогенных растворов окислителя и горючего, например нитрата аммония и глицерина, создании давления в ней 12 - 14 МПа, инициировании химического превращения окислителя и горючего в процессе термораспада с целью гидроразрыва и повышения производительности скважин. Длина скважин при этом должна составлять более 1500 м. Этот способ не пригоден для использования в угольных шахтах при бурении коротких (30 - 60 м) скважин из горных выработок.
Наиболее близким по технической сути является способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи (пласта), включающий проведение из горной выработки до почвы надрабатываемой толщи двух перекрестно расположенных серий скважин, их герметизацию, подключение скважин к дегазационному трубопроводу и отсос газа (авт. св. СССР N 1434134, E 21 F 7/00, 1988 г.). Недостатки этого способа состоят в том, что фланговые скважины имеют ограниченный радиус влияния (около 100 м), что отрицательно сказывается при обработке длиннных выемочных столбов, достигающих 2000 - 2500 м, так как в процессе отработки пласта по мере удаления от фланговых скважин газ из надрабатываемой толщи поступает в действующие и отработанные выработки (например, в очистной забой и поддерживаемый штрек), что нередко приводит к взрывам с человеческими жертвами и большим материальным ущербом. Кроме того, необходимость отключения скважин от вакуумной сети и сообщение их с рудничной атмосферой приводит к резкому снижению концентрации метана в каптируемой смеси и ее некондиционности (непригодности для использования).
Задача изобретения заключается в повышении безопасности очистных работ за счет более полной дегазации надрабатываемой угленосной толщи.
Согласно изобретению эта задача решается тем, что в способе дегазации надрабатываемой угленосной толщи, включающем проведение из горной выработки до почвы угленосной толщи двух перекрестно расположенных серий скважин, их герметизацию, подключение к дегазационному трубопроводу и отсос газа, до начала разгрузки угленосной толщи в скважины серии последовательно вводят энерговыделяющую систему с инициатором термораспада и жидкость в качестве пробки, нагнетают систему в трещины надрабатываемой угленосной толщи, создают в скважинах давление не менее 12 МПа и инициируют энерговыделяющую систему, после чего обработанные скважины первой серии по мере готовности подключают к дегазационному трубопроводу, а скважины второй серии проводят позади очистного забоя в обработанную скважинами первой серии зону угленосной толщи.
Нагнетание энерговыделяющей системы можно осуществлять в статическом или динамическом режиме в зависимости от параметров надрабатываемой толщи, при этом динамический режим может быть реализован с помощью гидравлических импульсов высокого давления.
В качестве жидкой пробки можно использовать шахтную воду.
Предлагаемый способ поясняется чертежами, где на фиг. 1 показана принципиальная схема расположения дегазационных скважин первой серии; на фиг. 2 - вид А-А на фиг. 1 с расположением надрабатываемой угленосной толщи; на фиг. 3 - одна из скважин первой серии при динамическом режиме нагнетания энерговыделяющей системы; на фиг. 4 - то же при статическом режиме нагнетания; на фиг. 5 - принципиальная схема расположения скважин первой и второй серий; на фиг. 6 - вид Б-Б на фиг. 5.
Способ осуществляют следующим образом.
До начала разгрузки надрабатываемой угленосной толщи из горной выработки 1 впереди очистного забоя до почвы 2 угленосной толщи проводят серию дегазационных скважин 3, которые ориентируют под углом к угленосной толще в сторону ее надработки. Скважины 3 герметизируют, например введением обсадной трубы 4 и возведением бетонной рубашки 5 в предварительно разбуренной части скважин 3 у их устья 6. Длина бетонной рубашки зависит от состояния окружающих пород и составляет 6 - 10 м.
В нижнюю часть скважин ввводят энерговыделяющую систему 7 до уровня, превышающего уровень дегазируемой толщи, и затем - инициатор термораспада 8, который размещают внутри энерговыделяемой системы 7. Остальную часть скважины заполняют шахтной водой 9, служащей в качестве жидкой пробки. Энерговыделяющая система 7 представляет собой механическую смесь нитрата аммония и воды в соотношении 60 : 40 с добавкой 9% глицерина. Глицерин и нитрат аммония не чувствительны к трению, к импульсным электрическим воздействиям, ударам, тепловым воздействиям и к детонационному импульсу. Они безопасны в обращении при любых возможных бытовых условиях. Окислитель - нитрат аммония - легко доступен. Марка "B" (аммиачная селитра) - наиболее распространенное в сельском хозяйстве азотное удобрение.
В скважинах 3 создают с помощью насоса (на чертежах не показан) статический режим давления с целью заполнения трещин, как имеющихся, так и вновь образующихся в горных породах (в основном в пластах угля). Если породы имеют низкую проницаемость, то нагнетание производят в динамическом режиме с помощью установки 10, генерирующей гидравлические импульсы высокого давления (до 100 МПа), позволяющие раскрыть трещины в прилегающем к скважине массиве угля с весьма низкой проницаемостью.
Давление в скважинах 3 создают и поддерживают на уровне не менее 12 МПа, так как первичная реакция термораспада энерговыделяющей системы происходит при начальном давлении в реакционном объеме (в нашем случае - в скважине) 12 - 14 МПа и температуре кипения воды при таком давлении (290 - 300oC). Затем инициируют энерговыделяющую систему 7 любым известным способом, например, генератором ПГД.БК, используемым в нефтегазовой промышленности. Чем выше начальное гидростатическое давление в скважине (минимум 12 МПа), тем больше энерговыделение при термораспаде и химическом превращении системы 7. Относительно длительное активное энерговыделение при термораспаде и химическом превращении системы 7 (более 40 с против 2 c при гидравлических импульсах и 0,1 c при торпедировании массива) является одним из основных факторов, способствующих в сочетании с гидравлическими импульсами высокого давления созданию большой сети трещин в надрабатываемой угленосной толще и ускорению десорбции метана из угля. Столб воды от уровня энерговыделяющей системы 7 до устья скважины (жидкая пробка) предотвращает прорыв продуктов термораспада и химических превращений системы в горную выработку.
Обрабатываемые скважины 3 последовательно по мере готовности подключают к дегазационному трубопроводу 11 и осуществляют отсос газа.
Скважины 12 второй серии бурят из той же горной выработки, что и скважины первой серии, но позади очистного забоя 13. Скважины 12 проводят под углом к надрабатываемой угленосной толще в обработанную через скважины 3 первой серии зону 14 угленосной толщи и также подключают к дегазационному трубопроводу 11. Двойное воздействие на надрабатываемую угленосную толщу позволяет увеличить съем газа их скважин обеих серий и обеспечить безопасность горных работ по газовому фактору.
Интенсификация процесса дегазации надрабатываемой угленосной толщи способствует извлечению кондиционного газа (метана), пригодного для выработки электроэнергии или тепла, а также для заправки автомобилей.

Claims (5)

1. Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи, включающий проведение из горной выработки до почвы угленосной толщи двух перекрестно расположенных серий скважин, их герметизацию, подключение к дегазационному трубопроводу и отсос газа, отличающийся тем, что до начала разгрузки угленосной толщи в скважины первой серии последовательно вводят энерговыделяющую систему с инициатором термораспада и жидкую пробку, нагнетают энерговыделяющую систему в трещины надрабатываемой угленосной толщи, создают в скважинах давление не менее 12 МПа и инициируют энерговыделяющую систему, после чего обработанные скважины первой серии по мере готовности подключают к дегазационному трубопроводу, а скважины второй серии проводят из выработки позади очистного забоя в зону, обработанную скважинами первой серии.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что нагнетание энерговыделяющей системы осуществляют в статическом или динамическом режиме.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что энерговыделяющая система представляет собой смесь нитрата аммония, воды и глицерина.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве жидкой пробки используют шахтную воду.
5. Способ по п.2, отличающийся тем, что динамический режим нагнетания осуществляют с помощью гидравлических импульсов высокого давления.
RU98123866A 1998-12-28 1998-12-28 Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи RU2152518C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123866A RU2152518C1 (ru) 1998-12-28 1998-12-28 Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98123866A RU2152518C1 (ru) 1998-12-28 1998-12-28 Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2152518C1 true RU2152518C1 (ru) 2000-07-10

Family

ID=20214116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98123866A RU2152518C1 (ru) 1998-12-28 1998-12-28 Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2152518C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102287218A (zh) * 2011-08-16 2011-12-21 贵州永聚恒丰科技发展有限公司 一种瓦斯抽放封孔装置
CN106996305A (zh) * 2017-05-22 2017-08-01 中国矿业大学 一种煤矿采空区相邻工作面卸压范围测定方法
CN111502741A (zh) * 2020-05-11 2020-08-07 谭志杰 一种运流设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Колясов С.М. и др. Маловязкие горючеокислительные составы для обработки продуктивных пластов в целях повышения производительности скважин. В кн. "Прострелочно-взрывные и импульсные виды работ в скважинах". М.: ВИЭМС, 1989, с.82-94. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102287218A (zh) * 2011-08-16 2011-12-21 贵州永聚恒丰科技发展有限公司 一种瓦斯抽放封孔装置
CN106996305A (zh) * 2017-05-22 2017-08-01 中国矿业大学 一种煤矿采空区相邻工作面卸压范围测定方法
CN111502741A (zh) * 2020-05-11 2020-08-07 谭志杰 一种运流设备
CN111502741B (zh) * 2020-05-11 2022-07-01 谭志杰 一种运流设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US12078034B2 (en) Cracking permeability increasing method combining hydraulic fracturing and methane in-situ combustion explosion
CN109209472B (zh) 一种冲孔、爆破、注水相互耦合的煤层卸压防突方法
RU2427707C2 (ru) Способ увеличения добычи метана из угленосной свиты посредством быстрого окисления (варианты)
RU2373398C1 (ru) Способ дегазации и разупрочнения горных пород
CN106225617B (zh) 一种基于爆夯水压致裂的岩爆防治方法
CN103195466A (zh) 一种定向水压爆破提高煤层透气性的方法
US4617997A (en) Foam enhancement of controlled pulse fracturing
CN110067558A (zh) 一种急倾斜特厚煤层回采巷道联合卸压防治冲击矿压方法
CN104763427B (zh) 一种超临界co2预裂煤矿厚硬难垮顶板的方法
RU2419723C1 (ru) Способ дегазации разрабатываемых угольных пластов
CN105178933A (zh) 环保型井下压裂地层装置
EA035183B1 (ru) Способ разрыва пласта с использованием воздушной/топливной смеси
CN105201483A (zh) 环保型井下压裂地层方法
CN114718539B (zh) 一种多轮次甲烷层内原位燃爆压裂方法
CN115749717A (zh) 一种基于水平井甲烷原位燃爆压裂的煤系气开发方法
CN109372508A (zh) 煤矿井下液压定向切顶设备及其施工方法
RU2272909C2 (ru) Способ воздействия на угольный пласт
US3674093A (en) Method and apparatus for stimulating the flow of oil wells
CN109113701A (zh) 以空气为介质的脉动式高压空气蠕变压裂增透技术及装置
RU2152518C1 (ru) Способ дегазации надрабатываемой угленосной толщи
US11346198B2 (en) Fracturing of a wet well utilizing an air/fuel mixture
RU2571464C1 (ru) Способ предварительной дегазации свиты угольных пластов и выработанного пространства
CN113669061B (zh) 一种可搭接防滑静态预裂顶板的装置及其使用方法
US3999609A (en) Explosive well stimulation method
CN114352277A (zh) 一种基于可控冲击波的煤矿复合动力灾害防治方法