RU2442899C1 - Способ дегазации неразгруженных угольных пластов - Google Patents

Способ дегазации неразгруженных угольных пластов Download PDF

Info

Publication number
RU2442899C1
RU2442899C1 RU2010126137/03A RU2010126137A RU2442899C1 RU 2442899 C1 RU2442899 C1 RU 2442899C1 RU 2010126137/03 A RU2010126137/03 A RU 2010126137/03A RU 2010126137 A RU2010126137 A RU 2010126137A RU 2442899 C1 RU2442899 C1 RU 2442899C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coal
wells
well
seams
formation
Prior art date
Application number
RU2010126137/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126137A (ru
Inventor
Михаил Владимирович Попов (RU)
Михаил Владимирович Попов
Евгений Михайлович Попов (RU)
Евгений Михайлович Попов
Original Assignee
Михаил Владимирович Попов
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 Михаил Владимирович Попов filed Critical Михаил Владимирович Попов
Priority to RU2010126137/03A priority Critical patent/RU2442899C1/ru
Publication of RU2010126137A publication Critical patent/RU2010126137A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2442899C1 publication Critical patent/RU2442899C1/ru

Links

Images

Abstract

Способ относится к горному делу и может быть применен при дегазации неразгруженных угольных пластов. Способ включает вскрытие дегазируемых участков неразгруженных угольных пластов путем бурения скважин. При этом пробуренные скважины должны максимально пересекать количество макротрещин, микротрещин и нанотрещин. Давление воды не должно быть избыточным в скважинах, чтобы предотвратить ее проникновение в пласт. Так как измельченные частицы угля и содержащиеся в нем элементы, окислы, вещества при соединении с водой изменяют свои свойства и становятся в своей совокупности вязкими в сочетании с образованием сложных молекул и увеличением их объемов в результате физического и химического взаимодействия с другими веществами, перекрывают почти все виды трещин в угле, препятствуя свободному выходу метана в пробуренные скважины. Для этого пульпа, образовавшаяся в процессе бурения, отводится самотеком под углом 2-3° и далее, по другой скважине, начиная с места их пересечения по углю, с последующей независимой выдачей на поверхность, с сохранением пульпы в нижней части скважины в целях прекращения подсоса. Действующая скважина подключена к вакуумной станции до полного прекращения выхода из нее метана. Технический результат заключается в повышении эффективности способа дегазации неразгруженных угольных пластов из пробуренных в них скважин, как в подземных условиях, так и с поверхности. 3 ил.

Description

Способ относится к горному делу и может быть использован при дегазации неразгруженных угольных пластов месторождений, которые могут быть отработаны в дальнейшем традиционными способами, месторождений, которые являются источником метана, с целью его каптирования и дальнейшего потребления, прежде всего в химической промышленности для получения традиционных материалов и веществ, а также наноматериалов, рыночная потребность в которых резко возрастает.
Известен способ дегазации угольных пластов, который включает вскрытие угольных пластов скважинами, обработку угольных пластов, формирование в районе скважин искусственной трещиноватости с повышением проницаемости пласта и дегазацию угольного пласта (Л.А.Пучков. Реальность промысловой добычи метана из неразгруженных угольных пластов, МГГА, И., 1966, стр.7-13).
В 1963 году в шахтоуправлении «Краснодонецкое» комбината «Ростовуголь», разрабатывающем высокогазоносный пласт M81 мощностью 0,95-1,65 м с относительной газообильностью 106,5 м3/т.с.д. с двумя высокогазоносными спутниками M90,3 мощностью 0,45-0,58 м на расстоянии 47-50 м от рабочего пласта при бурении двух разведочных скважин по рабочему пласту на воду, скопившуюся в горных выработках, было замечено обильное газовыделение из них: одна из скважин была направлена по восстанию пласта, а вторая - близко к простиранию. Особенно интенсивно газ выделялся из последней скважины, расположенной поперек кливажным трещинам пласта.
Чтобы исследовать возможности применения замеченного явления для дегазации рабочего пласта и использовать его на практике из разрезных печей подготавливаемых лав было пробурено по простиранию 4-8 скважин глубиной до 100 м с расстоянием между ними 15-20 м, и во избежание затопления скважин водой при бурении и предотвращения закачивания воды в пласт направление их составляло с подъемом к линии простирания пласта не менее 2-3°.
Для контроля интенсивности газоотдачи из опережающих штреков №317, 318 действующего горизонта были пробурены две скважины по восстанию пласта, вдоль кливажных трещин (рис.1).
Количество выделяемого газа из скважин в том и другом случаях определялось при свободном истечении газосчетчиком ГКФ.
Анализ работы скважины показал, что из скважин, пробуренных по простиранию, поперек кливажным трещинам пласта, газа выделяется в десятки раз больше, чем из скважин, пробуренных по восстанию, вдоль кливажных трещин.
Следует отметить, что последние в зоне повышенного опорного горного давления при обработке лав начинают снова отдавать газ, но их дебит возрастает незначительно и практического значения не имеет.
Дегазация опытных участков с лавами проводилась в течение года, пока из скважин не прекращалось поступление метана.
Обработка данных результатов работы скважин за период выделения из них метана и вентиляционных рапортов при эксплуатации лав в зоне дегазации и после показывает, что абсолютная газообильность рабочего пласта уменьшилась на 44-50%. Снижение абсолютного газовыделения позволило увеличить нагрузку на лавы, улучшить технико-экономические показатели и обеспечить безопасные условия работ.
Руководствуясь достигнутым положительным опытом, в шахтоуправлении «Краснодонецкое» была принята схема бурения скважин для дегазации рабочего пласта (см. рис.2) и рекомендовано применять ее на других газообильных шахтах. См. статью М.В.Попова, главного инженера шахтоуправления «Краснодонецкое», В.К.Болдырева, участкового горнотехнического инспектора, Н.И.Одинцова, начальника вентиляции, Б.М.Дрюкова, начальника дегазации, А.И.Белова, главного экономиста, «Дегазация разрабатываемого пласта», Жур. «Безопасность труда в промышленности», №4, 1969.
В тот период времени у профессиональных специалистов горного дела господствовала большая ответственность и добросовестность, в сочетании с полной отдачей энергии и времени творческому труду. Так что в достоверности полученных результатов дегазации неразгруженного пласта сомневаться ни в коем случае нельзя.
К сожалению, буровые станки шестидесятых годов прошлого века не обладали производительным и направленным бурением, были громоздкими, при забуривании штанги упирались то в кровлю, то в почву пласта, направить их по пласту угля приходилось со второго или третьего раза, при этом скважину пробурить удавалось на длину не более 100 м. Мощность пласта 1,5 м в разрезных печах не позволяла разместить буровой станок, для этого требовалось делать камеры в местах его установки. Разрезные печи для целей дегазации необходимо было проходить лавами через каждые 200 м, вместе с построенными в них камерами через каждые 15-20 м, что составляло определенные трудности. В связи с этим дальнейшее развитие дегазации неразгруженного пласта было приостановлено.
Прошло время, и на смену старой технике пришла новая техника для бурения скважин для дегазации неразгруженных пластов. Способ дегазации неразгруженных пластов, таких как в шахтоуправлении «Краснодонецкое», должен быть переосмыслен и пересмотрен с новыми параметрами, которые позволили бы снизить абсолютное газовыделение не менее чем на 70-80%.
К сожалению, шахтоуправление «Краснодонецкое» ликвидировано, так что остается дегазировать его высокогазоносный рабочий пласт и его такие же газоносные спутники с поверхности с другими намерениями и замыслами.
Известны способы дегазации угольных пластов с целью придания им помимо наличия естественной трещиноватости еще дополнительно искусственной трещиноватости массива. Создание искусственной трещиноватости в большинстве случаев осуществляется с применением технологии гидроразрыва пласта, в результате чего предполагается, что происходит раскрытие имеющихся трещин и образование новых под воздействием избыточного давления жидкости, закачиваемой в пласт.
Основным недостатком технологии гидроразрыва для оживления имеющейся сети природных трещин и создания новых считалось снижение газопроницаемости массива после снятия давления жидкости и под влиянием горного давления смыкания трещин после откачки из них жидкости гидроразрыва, что приводило к уменьшению площадей обнажения, через которые, в основном, и происходило газовыделение в каналы фильтрации, соединяющие с добычной скважиной, а также трудностям при эксплуатации в связи с нарушением целостности горного массива.
По-видимому это весьма упрощенное понятие, что касается снижения эффективности газовыделения метана при гидроразрыве и после всех видов нагнетания воды в пласт.
«Южгеологией» при анализе товарных углей в г.Шахты установлено, что они содержат элементы, такие как Ca, Fe, Pb, Co, Ni, Sr, Be, No, V, Mn, Zn, Al, Si, Ti, Cu, Cr, Zr, Sn, Ge, Ca, Sc, Y, Yb, Ba, Ra, Th, Mq, Li, Nb, Aq, P, Hq, As, Sb, Se, и соединения с ними.
Известно из химии, что многие из этих элементов, их окислы и другие вещества, способны образовывать при контакте с водой более сложные молекулы, увеличиваясь в объемах, нередко в виде кристаллов. Они, расширяясь, заполняют в пласте трещины, микротрещины и нанотрещины в массиве угля, препятствуя фильтрации метана, который является устойчивым гамогеном к соединениям с другими элементами и веществами в обычных условиях.
Многие газоносные марки углей содержат аналогичные элементы и соединения с ними, отличаясь разве что количеством и их насыщенностью.
Наиболее эффективно дегазация происходит после подработки угольного пласта, в результате чего происходит нарушение сплошности угольного пласта с образованием сети искусственной трещиноватости и больших площадей обнажения газоносных пород и угля. Такой способ дегазации широко применяется на практике, однако в ряде случаев он не применим из-за невозможности или нецелесообразности ведения подземных работ.
Цель изобретения - повышение эффективности способа дегазации неразгруженных угольных пластов за счет максимального использования природной трещиноватости с наибольшей отдачей метана из угольных месторождений, которые в дальнейшем не будут отрабатываться с целью добычи угля, а также и месторождений, на которых предполагается ведение горных работ.
Цель достигается тем, что в способе дегазации неразгруженных угольных пластов, включающем вскрытие дегазируемых участков угольного пласта скважинами, они должны располагаться так, чтобы вскрывали наибольшее количество природных трещин, как по своей длине, так и при прохождении по мощности пласта, причем как при бурении, так и при эксплуатации не должно быть избыточного давления воды в скважинах с целью недопущения проникновения воды в пласт и вместе с нею образования молекул из элементов, их окислов и других соединений, что приведет к их увеличению, кристаллизации и заполнению трещин, микротрещин и нанотрещин в массиве, препятствуя миграции метана в скважины, которые должны быть подключены к вакуумным станциям.
Реализация предлагаемого способа дегазации неразгруженного угольного пласта поясняется на примере Краснодонецкой синклинали, рис.3, где 1 - скважина, пробуренная вертикально с поверхности с дальнейшим выположением по-над почвой пласта m81 во избежание избыточного давления воды в ней, предварительно пересекаясь с пульпоспускной скважиной 3, и далее по направлению бурится по пласту m81, пересекая наибольшее количество поперечных трещин, как по длине скважины, так и по мощности пласта, на длину, заданную проектом, тем более что протяженность синклинали 30 км позволяет это сделать.
Пульпа со скважины 1, пройденной по пласту угля с утлом подъема не менее 2-3°, самотеком без избыточного давления из нее вытекает и далее по скважине 3, пройденной по почве падения пласта m81, затем насосом 9 по скважине 4 выдается на поверхность. Скважина 1, по которой поступает метан, подключена к вакуумной станции 5 и далее потребителю. В нижней части скважины 3 постоянно находится пробка из пульпы 10, которая во избежание утечки метана через скважину 4 никогда полностью не откачивается. Последующие скважины 2 и т.д. пробуриваются по той же схеме, что и скважина 1 с поверхности и далее по пласту m81, и подключаются к вакуумной станции 5.
Дегазация высокогазоносных спутников рабочего пласта M90,3 и M93-7 производится по такой же схеме, как и скважины №1 и 2.

Claims (1)

  1. Способ дегазации неразгруженных угольных пластов, включающий вскрытие дегазируемых участков угольного пласта скважинами при всех видах нагнетания воды в пласты с последующим выделением из них метана, отличающийся тем, что в основе дегазации неразгруженных пластов пробуренные по пласту скважины должны максимально пересекать количество природных макротрещин, микротрещин и нанотрещин как по всей своей длине, так и по мощности пласта во избежание избыточного давления воды в пласт и образования сложных с увеличением их объемов новых молекул содержащимися в угле элементами, их окислами и другими веществами как физическим, так и химическим взаимодействием с их кристаллизацией и заполнением ими макротрещин, микротрещин, нанотрещин и неизбежным прекращением фильтрации метана в скважины, давление воды в скважинах во избежание ее попадания в пласт не должно быть избыточным, что достигается отводом образовавшейся из нее в процессе бурения пульпы самотеком под углом не менее 2-3° и далее по другой скважине, начиная с места их пересечения по углю, с последующей независимой выдачей на поверхность, с сохранением пульпы в нижней ее части в целях прекращения подсоса действующая скважина подключена к вакуумной станции до полного прекращения выхода из нее метана.
RU2010126137/03A 2010-06-25 2010-06-25 Способ дегазации неразгруженных угольных пластов RU2442899C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126137/03A RU2442899C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ дегазации неразгруженных угольных пластов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126137/03A RU2442899C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ дегазации неразгруженных угольных пластов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010126137A RU2010126137A (ru) 2011-12-27
RU2442899C1 true RU2442899C1 (ru) 2012-02-20

Family

ID=45782394

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126137/03A RU2442899C1 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Способ дегазации неразгруженных угольных пластов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2442899C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103410557A (zh) * 2013-08-31 2013-11-27 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 单一、低透气性煤层瓦斯治理方法
CN103470298A (zh) * 2013-10-02 2013-12-25 河南理工大学 突出煤层抽采钻孔成孔工艺方案设计方法
CN104533380A (zh) * 2014-12-09 2015-04-22 新奥气化采煤有限公司 煤炭地下气化系统
CN104832208A (zh) * 2015-03-25 2015-08-12 宁夏煤炭勘察工程公司 用于煤矿井下松软煤层中长距离水平钻孔的防塌方法
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

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1610049A1 (ru) * 1987-03-20 1990-11-30 Московский Горный Институт Способ дегазации угольного пласта
SU1749481A1 (ru) * 1990-03-06 1992-07-23 Шахта "Воргашорская" Способ дегазации пластов-спутников
RU2372487C1 (ru) * 2008-04-15 2009-11-10 Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН) Способ дегазации угольного пласта
RU2379520C1 (ru) * 2008-07-18 2010-01-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр РАН (УРАН ИПКОН РАН) Способ извлечения метана из угольного пласта
RU2387784C1 (ru) * 2009-03-02 2010-04-27 Анатолий Владимирович Ремезов Способ предварительной дегазации угольных пластов

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1610049A1 (ru) * 1987-03-20 1990-11-30 Московский Горный Институт Способ дегазации угольного пласта
SU1749481A1 (ru) * 1990-03-06 1992-07-23 Шахта "Воргашорская" Способ дегазации пластов-спутников
RU2372487C1 (ru) * 2008-04-15 2009-11-10 Институт проблем комплексного освоения недр Российской академии наук (ИПКОН РАН) Способ дегазации угольного пласта
RU2379520C1 (ru) * 2008-07-18 2010-01-20 Учреждение Российской академии наук Институт проблем комплексного освоения недр РАН (УРАН ИПКОН РАН) Способ извлечения метана из угольного пласта
RU2387784C1 (ru) * 2009-03-02 2010-04-27 Анатолий Владимирович Ремезов Способ предварительной дегазации угольных пластов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОПОВ М.В. и др. Дегазация разрабатываемого пласта // Безопасность труда в промышленности, 1969, №4, с.41-42. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103410557A (zh) * 2013-08-31 2013-11-27 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 单一、低透气性煤层瓦斯治理方法
CN103410557B (zh) * 2013-08-31 2015-10-28 山西潞安环保能源开发股份有限公司常村煤矿 单一、低透气性煤层瓦斯治理方法
CN103470298A (zh) * 2013-10-02 2013-12-25 河南理工大学 突出煤层抽采钻孔成孔工艺方案设计方法
CN103470298B (zh) * 2013-10-02 2015-07-01 河南理工大学 突出煤层抽采钻孔成孔工艺方案设计方法
CN104533380A (zh) * 2014-12-09 2015-04-22 新奥气化采煤有限公司 煤炭地下气化系统
CN104533380B (zh) * 2014-12-09 2018-01-16 新奥科技发展有限公司 煤炭地下气化系统
CN104832208A (zh) * 2015-03-25 2015-08-12 宁夏煤炭勘察工程公司 用于煤矿井下松软煤层中长距离水平钻孔的防塌方法
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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010126137A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10577891B2 (en) Using horizontal directional drilling and liquid nitrogen cyclic freeze-thaw process to improve permeability in gas drainage
CN104514577B (zh) 一种高效治理浅埋藏煤层大面积采空区遗煤自燃的方法
CN106194244B (zh) 低透气煤层液相co2相变致裂增透网格式瓦斯抽采方法
CN106437632B (zh) 一种煤矿老采空区瓦斯抽采方法
CN105221179B (zh) 一种高瓦斯矿井y型通风方法
CN102587873B (zh) 一种水平井二氧化碳吞吐控水增油方法
CN105041374B (zh) 高瓦斯近距离煤层采空区瓦斯与煤火协同防治方法
CN107313778A (zh) 一种复采特厚煤层停采线煤柱的方法
Thakur Coal seam degasification
CN105464700B (zh) 综采‑充填混合开采工作面充填段长度确定方法
CN104806217A (zh) 煤层群井地联合分层压裂分组合层排采方法
CN102094670A (zh) 二氧化碳置换矿井采空区瓦斯的方法
CN106437823B (zh) 一种消除煤矿瓦斯爆炸突出超标的方法
RU2442899C1 (ru) Способ дегазации неразгруженных угольных пластов
CN104806285A (zh) 基于地面水平井的煤矿采空区瓦斯治理方法
CN102777185A (zh) 一种斜井井筒施工工艺
CN104153807B (zh) 一种厚煤层分层开采工作面过下分层老巷的充填方法
RU2387784C1 (ru) Способ предварительной дегазации угольных пластов
RU2499142C2 (ru) Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт
CN113756857B (zh) 地面高效抽采多层位老空区煤层气的防灭火抽采方法
RU2388911C2 (ru) Комплексный способ разработки пластов опасных по газу и пыли, склонных к горным ударам и внезапным выбросам
CN106948860A (zh) 基于u型井与定向钻孔协同递进抽采煤层瓦斯的方法
RU2495251C1 (ru) Способ разработки свиты сближенных высокогазоносных угольных пластов
RU2487997C1 (ru) Способ подготовки обводненного газонасыщенного массива горных пород к разработке подземным способом
RU2439485C2 (ru) Способ ведения взрывных работ в шахтах, опасных по нефтегазоносности (варианты)

Legal Events

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

Effective date: 20130626