RU2373398C1 - Способ дегазации и разупрочнения горных пород - Google Patents

Способ дегазации и разупрочнения горных пород Download PDF

Info

Publication number
RU2373398C1
RU2373398C1 RU2008114285/03A RU2008114285A RU2373398C1 RU 2373398 C1 RU2373398 C1 RU 2373398C1 RU 2008114285/03 A RU2008114285/03 A RU 2008114285/03A RU 2008114285 A RU2008114285 A RU 2008114285A RU 2373398 C1 RU2373398 C1 RU 2373398C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
roof
rocks
rock
liquid
Prior art date
Application number
RU2008114285/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Дмитриевич Рубан (RU)
Анатолий Дмитриевич Рубан
Геннадий Семенович Забурдяев (RU)
Геннадий Семенович Забурдяев
Виктор Семенович Забурдяев (RU)
Виктор Семенович Забурдяев
Валерий Николаевич Захаров (RU)
Валерий Николаевич Захаров
Original Assignee
Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН)
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 Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН) filed Critical Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН)
Priority to RU2008114285/03A priority Critical patent/RU2373398C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2373398C1 publication Critical patent/RU2373398C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области горной промышленности, в частности к угольной, и может быть использовано для воздействия на горные породы. Способ включает бурение пластовых скважин и скважин в породы кровли и их гидрообработку жидкостью в статическом и гидроимпульсном режимах. Новизна изобретения состоит в том, что пластовые и породные скважины располагают попарно с размещением их в одной вертикальной плоскости, жидкость нагнетают в статическом режиме одновременно в попарно расположенные пластовую скважину и скважину, пробуренную в кровлю, под давлением, не превышающим предел прочности на растяжение горных пород, до полного их насыщения жидкостью, затем в гидроимпульсном режиме нагнетают поочередно в угольный пласт и в породы кровли до их гидроразрыва, а оставшуюся жидкость в скважине, пробуренной в кровлю, направляют в пластовую скважину и выдерживают ее до установления постоянного давления на устьях попарно расположенных скважин, далее производят отсос газа. Предел прочности на растяжение горных пород в соответствии с их типом определяют по зависимостям, представленным на графиках. Изобретение обеспечивает безопасные условия труда шахтеров, снижение газообильности горных выработок, уменьшение вероятности возникновения взрывов газа и угольной пыли, улучшение экономических показателей. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для подготовки угольных пластов к отработке в условиях высокой их газоносности с целью интенсификации процесса дегазации и снижения газообильности горных выработок, борьбы с внезапными выбросами газа и угля, обеспечения безопасных условий труда шахтеров, в том числе в условиях отработки мощных пологих пластов с выпуском подкровельной толщи, уменьшения вероятности возникновения взрывов газа и угольной пыли.
Известен способ дегазации шахтных полей, который может быть использован для повышения эффективности дегазации и концентрации каптируемого газа.
По этому способу в плоскости разрабатываемого пласта смежного выемочного поля проводят сбоечные дренажно-транспортные скважины, которые подсоединяют с одной стороны к магистральному газопроводу, а с другой - к устьям газоотсасывающих скважин, и с одной системой скважин ведут отсос газа на двух последовательно отрабатываемых полях. На пластах с высокой газоносностью сбоечные дренажно-транспортные скважины сначала используют для предварительного отсоса газа из разрабатываемого пласта [1].
Недостатком этого способа является отсутствие ослабления труднообрушаемой кровли и невозможность сохранения высокой безопасности ведения горных работ, так как при большом зависании труднообрушаемой кровли, то есть при отставании от очистной выработки, в процессе ее обрушения газ, находящийся в выработанном пространстве, выдавливается в лаву, создавая взрывоопасную ситуацию.
Известен другой способ дегазации горного массива, включающий бурение скважин гидроразрыва, обсадку их трубами, проведение гидрообработки массива через скважины путем нагнетания жидкости в статическом режиме, гидроимпульсное воздействие на пласт, предварительно определяют скорость распространения звука в дегазируемом массиве и прочность пород массива на разрыв. Нагнетание жидкости в импульсном режиме осуществляют при скорости нарастания давления в жидкости, пропорционально квадрату скорости распространения звука в массиве, при этом нижний предел нарастания давления в импульсе устанавливают по суммарной величине предела прочности пород дегазируемого массива на разрыв и геостатического давления пород, а горные породы, пересекаемые скважиной гидроразрыва и уступающие по прочности дегазируемым, изолируют от жидкости [2].
Недостатком этого способа является ослабление труднообрушаемых горных пород кровли и их дегазация, а не их разупрочнение. Более того, пересекаемые скважиной гидроразрыва породы и уступающие по прочности дегазируемым изолируют от жидкости путем цементации затрубного пространства или упрочнения их твердеющими растворами, при этом скважины обсаживают до почвы обрабатываемого слоя, то есть труднообрушаемого слоя. Все это требует материальных и временных затрат.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату для целей интенсификации процесса дегазации, извлечения больших объемов метана и снижения газообильности горных выработок, обеспечения безопасных условий труда шахтеров по газовому фактору в процессе ведения горных работ, в том числе и в условиях отработки мощных пологих пластов с выпуском подкровельной толщи, уменьшения вероятности возникновения взрывов газа и угольной пыли является способ дегазации и разупрочнения горных пород, включающий бурение пластовых скважин и скважин в породу кровли и их гидрообработку жидкостью в статическом и гидроимпульсном режимах [3].
Этому способу присущи следующие недостатки. Использование взрывчатых веществ (так называемого передового торпедирования) для разупрочнения труднообрушаемых пород кровли приводит к негативным результатам, поскольку в случаях «отказов» ВВ создаются нештатные ситуации, требующие бурения новой, рядом расположенной скважины и размещения зарядов ВВ. Досылка их в скважину, как и прежде, производится с помощью забойника и составных штанг лебедкой с помощью специальных станков для заряжения скважины буровыми штангами. Перед взрыванием заряда ВВ в скважину нагнетают жидкость в режиме гидрообработки. Производится повторное взрывание. Это приводит к затратам времени и материальному ущербу. Кроме того, при использовании зарядов ВВ импульс ударной волны высокий, а длительность воздействия составляет 0,01 с. Массив, подвергнутый такому воздействию, переизмельчается вокруг скважины. При этом формирование разветвленной сети искусственных трещин в массиве невелико. (Гидроимпульсное воздействие специально разработанной установкой позволяет увеличить длительность ударной волны до 0,2-0,3 с и увеличить сеть искусственных трещин.)
Целью изобретения является повышение эффективности дегазации и разупрочнения горных пород кровли за счет динамического воздействия жидкостью на пласт угля и породы кровли, снижения газообильности горных выработок, обеспечения безопасных условий труда шахтеров по газовому фактору в процессе ведения горных работ, уменьшения вероятности возникновения взрывов газа и угольной пыли.
Согласно изобретению эта задача решается тем, что в способе дегазации и разупрочнения горных пород, включающем бурение пластовых скважин и скважин в породу кровли и их гидрообработку жидкостью в статическом и гидроимпульсном режимах, пластовые и породные скважины располагают попарно с размещением их в одной вертикальной плоскости, жидкость нагнетают в статическом режиме одновременно в попарно расположенные пластовую скважину и скважину, пробуренную в кровлю, под давлением, не превышающем предел прочности на растяжение горных пород, до полного их насыщения жидкостью, затем в гидроимпульсном режиме нагнетают ее поочередно в угольный пласт и в породы кровли до их гидроразрыва, а оставшуюся жидкость в скважине, пробуренной в кровле, направляют в пластовую скважину и выдерживают ее до установления постоянного давления на устьях попарно расположенных скважин, далее производят отсос газа. Предел прочности на растяжение горных пород в соответствии с их типом определяют по зависимостям, представленным на графиках.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображена схема дегазации и разупрочнения горных пород; на фиг.2-5 - определение предела прочности на растяжение горных пород в соответствии с их типом.
Способ осуществляется следующим образом.
Проводят пластовые скважины 1 и скважины 2 в породы кровли. Пластовые и породные скважины располагают попарно с размещением их устьев в одной вертикальной плоскости. Расстояние между скважинами, пробуренными в породы кровли, принимается равным безопасному шагу посадки основной кровли (20-25 м).
Жидкость нагнетают сначала в статическом режиме одновременно в попарно расположенные пластовую скважину 1 и скважину 2, пробуренную в кровлю, под давлением, не превышающим предел прочности на растяжение горных пород, до полного их насыщения жидкостью.
Давление нагнетания жидкости в статическом режиме и ее расход зависят от физико-механических свойств горных пород и типа применяемой насосной установки, в числе которых могут быть установки типа УНВ; УН-85, УНТ и др. (не показаны). Это давление пропорционально геостатическому давлению, умноженному на коэффициент бокового распора пород.
Затем в гидроимпульсном режиме с помощью установки 3 нагнетают жидкость поочередно в угольный пласт 4 и в породы кровли 5 до их гидроразрыва. В гидроимпульсной установке предусмотрен автоматический клапан для разделения потоков жидкости в угольный пласт и в породы кровли. Оставшуюся жидкость в скважине 2, пробуренной в кровлю 5, направляют в пластовую скважину 1 и выдерживают ее до установления постоянного давления на устьях попарно расположенных скважин.
Нагнетание жидкости в импульсном режиме ведут при скорости нарастания давления, пропорциональной квадрату скорости звука. Нижний предел нарастания давления в импульсе устанавливают по суммарной величине предела прочности пород массива на разрыв и геостатического давления.
Далее производится отсос газа с помощью вакуумных насосных установок, сообщенных дегазационным трубопроводом со скважинами.
Предел прочности на растяжение горных пород в соответствии с их типом определяют по зависимостям, приведенным на фиг.2-5. В качестве угольных бассейнов взяты Кузнецкий (1) и Печорский (2, Воркутское месторождение). На фиг.2 приведена зависимость предела прочности на растяжение σр от показателя сопротивления горных пород на сжатие σсж для песчаников, на фиг.3 - для алевролитов, на фиг.4 - для аргиллитов, на фиг.5 - для углей.
Внедрение изобретения обеспечит безопасные условия труда шахтеров по газовому фактору в процессе ведения горных работ, снизит давление горных пород на целик угля и на крепь выработок, уменьшит газообильность и вероятность возникновения формирования предпосылок к взрывам газа и угольной пыли, улучшит экономические показатели.
Источники информации
1) Авторское свидетельство СССР №608961, М., Кл.2 Е21F 7/00, «Способ дегазации шахтных полей». 1978 г. Бюл. №20.
2) Авторское свидетельство СССР №1550174 А1, 5 Е21F 7/00, «Способ дегазации горного массива». 1990 г. Бюл. №10.
3) Саламатин А.Г. Подземная разработка мощных пологих угольных пластов. - М.: Недра, 1997. - 407 с. (прототип).

Claims (2)

1. Способ дегазации и разупрочнения горных пород, включающий бурение пластовых скважин и скважин в породу кровли и их гидрообработку жидкостью в статическом и гидроимпульсном режимах, отличающийся тем, что пластовые и породные скважины располагают попарно с размещением их в одной вертикальной плоскости, жидкость нагнетают в статическом режиме одновременно в попарно расположенные пластовую скважину и скважину, пробуренную в кровлю, под давлением, не превышающим предел прочности на растяжение горных пород, до полного их насыщения жидкостью, затем в гидроимпульсном режиме нагнетают поочередно в угольный пласт и в породы кровли до их гидроразрыва, а оставшуюся жидкость в скважине, пробуренной в кровлю, направляют в пластовую скважину и выдерживают ее до установления постоянного давления на устьях попарно расположенных скважин, далее производят отсос газа.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предел прочности на растяжение горных пород в соответствии с их типом определяют по зависимостям, представленным на графиках.
RU2008114285/03A 2008-04-15 2008-04-15 Способ дегазации и разупрочнения горных пород RU2373398C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114285/03A RU2373398C1 (ru) 2008-04-15 2008-04-15 Способ дегазации и разупрочнения горных пород

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114285/03A RU2373398C1 (ru) 2008-04-15 2008-04-15 Способ дегазации и разупрочнения горных пород

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2373398C1 true RU2373398C1 (ru) 2009-11-20

Family

ID=41477918

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114285/03A RU2373398C1 (ru) 2008-04-15 2008-04-15 Способ дегазации и разупрочнения горных пород

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2373398C1 (ru)

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102116169A (zh) * 2011-01-27 2011-07-06 中国矿业大学 被保护层卸压瓦斯底板岩巷抽采方法
CN102168575A (zh) * 2011-03-28 2011-08-31 河南理工大学 煤层底板水平分支井松动爆破抽采瓦斯技术
CN102808644A (zh) * 2012-07-17 2012-12-05 西安科技大学 基于采动裂隙椭抛带的煤与瓦斯共采方法
CN102966372A (zh) * 2012-12-17 2013-03-13 中国矿业大学 一种复杂煤层割缝诱喷卸压增透方法
CN103422847A (zh) * 2013-07-30 2013-12-04 西安科技大学 基于采动裂隙圆矩梯台带的瓦斯抽采方法
RU2511329C1 (ru) * 2012-11-02 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ воздействия на угольный пласт
CN103758560A (zh) * 2014-01-14 2014-04-30 中国矿业大学 一种多重递进保护层分组区域瓦斯治理方法
CN104612747A (zh) * 2015-01-15 2015-05-13 山东科技大学 一种高瓦斯采场坚硬顶板垮冒致燃瓦斯的防治方法
RU2579855C1 (ru) * 2014-12-17 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Споособ ликвидации дегазационных скважин
CN106351613A (zh) * 2016-10-14 2017-01-25 安徽理工大学 一种多次重复爆破扰动煤体下的瓦斯连续抽采方法
RU2620687C1 (ru) * 2016-03-22 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ отработки месторождений полезных ископаемых, опасных по газо- и геодинамическим явлениям
CN109098715A (zh) * 2018-08-14 2018-12-28 云南木利锑业有限公司 袋装充填采矿方法
CN109779677A (zh) * 2019-01-10 2019-05-21 刘德成 一种瓦斯治理工艺
CN110374667A (zh) * 2019-08-26 2019-10-25 贵州大学 一种用于煤矿井的瓦斯抽取装置
RU2813416C1 (ru) * 2023-07-14 2024-02-12 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ бурения направленной трассы скважины в угольной шахте

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САЛАМАТИН А.Г. Подземная разработка мощных пологих угольных пластов. - М.: Недра, 1997, с.407. *

Cited By (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102116169A (zh) * 2011-01-27 2011-07-06 中国矿业大学 被保护层卸压瓦斯底板岩巷抽采方法
CN102168575A (zh) * 2011-03-28 2011-08-31 河南理工大学 煤层底板水平分支井松动爆破抽采瓦斯技术
CN102168575B (zh) * 2011-03-28 2013-04-24 河南理工大学 煤层底板水平分支井松动爆破抽采瓦斯的方法
CN102808644A (zh) * 2012-07-17 2012-12-05 西安科技大学 基于采动裂隙椭抛带的煤与瓦斯共采方法
RU2511329C1 (ru) * 2012-11-02 2014-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ воздействия на угольный пласт
CN102966372A (zh) * 2012-12-17 2013-03-13 中国矿业大学 一种复杂煤层割缝诱喷卸压增透方法
CN103422847A (zh) * 2013-07-30 2013-12-04 西安科技大学 基于采动裂隙圆矩梯台带的瓦斯抽采方法
CN103758560A (zh) * 2014-01-14 2014-04-30 中国矿业大学 一种多重递进保护层分组区域瓦斯治理方法
CN103758560B (zh) * 2014-01-14 2015-11-18 中国矿业大学 一种多重递进保护层分组区域瓦斯治理方法
RU2579855C9 (ru) * 2014-12-17 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Способ ликвидации дегазационных скважин
RU2579855C1 (ru) * 2014-12-17 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Споособ ликвидации дегазационных скважин
CN104612747A (zh) * 2015-01-15 2015-05-13 山东科技大学 一种高瓦斯采场坚硬顶板垮冒致燃瓦斯的防治方法
RU2620687C1 (ru) * 2016-03-22 2017-05-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ НЕДР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПКОН РАН) Способ отработки месторождений полезных ископаемых, опасных по газо- и геодинамическим явлениям
CN106351613A (zh) * 2016-10-14 2017-01-25 安徽理工大学 一种多次重复爆破扰动煤体下的瓦斯连续抽采方法
CN109098715A (zh) * 2018-08-14 2018-12-28 云南木利锑业有限公司 袋装充填采矿方法
CN109779677A (zh) * 2019-01-10 2019-05-21 刘德成 一种瓦斯治理工艺
CN110374667A (zh) * 2019-08-26 2019-10-25 贵州大学 一种用于煤矿井的瓦斯抽取装置
RU2813416C1 (ru) * 2023-07-14 2024-02-12 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Институт Проблем Комплексного Освоения Недр Им. Академика Н.В. Мельникова Российской Академии Наук (Ипкон Ран) Способ бурения направленной трассы скважины в угольной шахте

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2373398C1 (ru) Способ дегазации и разупрочнения горных пород
WO2022252591A1 (zh) 一种水力压裂与甲烷原位燃爆协同致裂增透方法
RU2704997C1 (ru) Способ и устройство управления участком обрушения верхней части угольного пласта за счет применения технологии импульсного гидравлического разрыва пласта
AU2012272545B2 (en) Mining method for gassy and low permeability coal seams
US9057261B2 (en) System and method for fracturing rock in tight reservoirs
CN101915083B (zh) 煤矿井上下联合抽采煤层气的方法
RU2445462C1 (ru) Способ дегазации шахтного поля
CN106761852B (zh) 广域水下煤岩深孔承压微爆注浆堵水方法
CN107120137B (zh) 一种煤巷掘进沿煤层底板深孔预裂爆破抽采方法
CN101440704B (zh) 可地浸矿层连续高能气体压裂增渗方法及专用高能气体发生器
CN103498680B (zh) 提高综放工作面初采期间顶煤回收率的方法
RU2333363C1 (ru) Способ управления газовыделением при разработке свиты высокогазоносных угольных пластов
CN109869152B (zh) 煤与瓦斯突出煤层预留巷道开采方法
RU2419723C1 (ru) Способ дегазации разрабатываемых угольных пластов
RU2372487C1 (ru) Способ дегазации угольного пласта
CN115749713A (zh) 岩层变频脉冲缝网压裂方法与装备
RU2117764C1 (ru) Способ дегазации угольных пластов
RU2453705C1 (ru) Способ дегазации угольных шахт
RU2571464C1 (ru) Способ предварительной дегазации свиты угольных пластов и выработанного пространства
US20170002658A1 (en) In-situ leaching of ore deposits located in impermeable underground formations
RU2159333C1 (ru) Способ дегазации угольного пласта
RU2447290C1 (ru) Способ дегазации угольных пластов
CN114856684B (zh) 长壁开采端头悬顶及采空区瓦斯抽采的压裂协同控制方法
RU2664281C1 (ru) Способ разработки кимберлитовых месторождений
RU2564888C1 (ru) Способ гидравлической добычи угля из газонасыщенных пластов

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130416