RU2499142C2 - Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт - Google Patents

Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт Download PDF

Info

Publication number
RU2499142C2
RU2499142C2 RU2011136782/03A RU2011136782A RU2499142C2 RU 2499142 C2 RU2499142 C2 RU 2499142C2 RU 2011136782/03 A RU2011136782/03 A RU 2011136782/03A RU 2011136782 A RU2011136782 A RU 2011136782A RU 2499142 C2 RU2499142 C2 RU 2499142C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wells
degassing
formation
methane
coal
Prior art date
Application number
RU2011136782/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011136782A (ru
Inventor
Михаил Владимирович Попов
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 RU2011136782/03A priority Critical patent/RU2499142C2/ru
Publication of RU2011136782A publication Critical patent/RU2011136782A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499142C2 publication Critical patent/RU2499142C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Treatment Of Steel In Its Molten State (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при дегазации неразгруженных угольных пластов. Техническим результатом является повышение эффективности подземной дегазации угольных пластов за счет максимального использования природной трещиноватости с наибольшей отдачей метана из угольных месторождений. Предложенный способ дегазации неразгруженных угольных пластов заключается в том, что осуществляют вскрытие дегазируемых участков угольного пласта скважинами таким образом, чтобы они пересекали максимальное количество природных трещин как по всей длине, так и по мощности пласта. При этом осуществляют отвод образовавшейся в процессе бурения пульпы самотеком в действующие выработки под углом не менее 2-3° для исключения избыточного давления воды в скважинах и предотвращения ее проникновения в пласт. Затем скважины, из которых выделяется метан, подключают в шахтных условиях к дегазационной сети труб с последующей выдачей его на поверхность к вакуумной станции и далее к потребителю. 2 ил.

Description

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано при дегазации неразгруженных угольньих пластов месторождений, которые могут быть отработаны в дальнейшем традиционными способами, месторождений, которые являются источником метана, с целью его квитирования 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 М90′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 кливажкых 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 кливажкых 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 дегазация 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 для бурения скважин и 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%.
Известны способы дегазации угольньх 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, чтопроисходит раскрытие имеющихся трещин и образование новых под воздействием избыточного давления жидкости, закачиваемой в пласт.
Основным недостатком технологии гидроразрыва для оживления имеющихся сети природных трещин и создания новых считалось снижение газопроницаемости массива после снятая давления жидкости и под влиянием горного давления смыкания макротрещин 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 установило, что они содержат элементы, такие как Са, Fe, Рb, Со, Ni, Sr, Be, No, V, Mn, Zn, Al, Si, Ti, Cu, Cr, Zr, Sn, Ge, Ca, Sc, Y, Yb, Ba, Ra, Th, Mg, Li, Nb, Ag P, Hg, As, Sb, Se, и соединений с ними.
Известно из химии, что многие из этих элементов, их окислы и другие вещества, способны образовывать при контакте с водой, обладающей реакционным свойством, в результате физического и химического взаимодействия более сложные молекулы, увеличиваясь в объемах, нередко в виде кристаллов. Они, расширяясь, заполняют в пласте макротрещины, микротрещины и нaнoтpeщины в массиве угля, препятствуя фильтрации метана, который является устойчивым гомогенном 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 подъемных работ.
Цель изобретения - повышение эффективности способа дегазации неразгруженных угольных, пластов за счет максимального использования природной трещиноватости с наибольшей отдачей метана из угольных месторождений; на которых ведутся подземные горные работы.
Цель достигается тем, что по пласту бурят скважины таким образом, чтобы они пересекали максимальное количество природных макротрещин, микротрещин и нанотрещин как по всей длине, так и по мощности пласта, при этом осуществляют отвод образовавшейся в процессе бурения пульпы самотеком в действующие выработки под углом не менее 2-3°, для исключения избыточного давления воды в скважинах и предотвращения ее проникновения в пласт, и образования сложных новых молекул, с увеличением их объемов, и содержащихся в угле элементов и их окислов, как физическим, так и химическим взаимодействием, их кристаллизацией и заполнения ими макротрещин, микротрещин, нанотрещин, приводящих к прекращению фильтрации метана в скважины, затем скважины, из которых выделяется метан, подключают в подземных условиях шахт к дегазационной сети труб с последующей выдачей его на поверхность к вакуумной станции и далее к потребителю. Реализация предлагаемого способа дегазации неразгруженного пласта в подземных условиях и с действующих выработок шахт показана в наиболее распространенных способах подготовки шахтных полей, - этажной со столбовой системой разработки и отработкой лав обратным ходом, Фиг.1, погоризонтный способ подготовки, с отработкой лав по восстанию, см. Фиг.2. На Фиг.1 показаны кливажные трещины угля по падению с расположением скважин с подъемом под углом 2-5° к горизонтальным линиям. На Фиг.2 показан кливаж угля по простиранию пласта, с расположением скважин по восстанию под углом, совпадающим с углом залегания пласта. Скважины, пробуренные по углю, из которых выделяется метан, подключаются в шахтных условиях к дегазационной сети труб с последующей выдачей его на поверхность к вакуумной станции и далее к потребителю.

Claims (1)

  1. Способ дегазации неразгруженных угольных пластов, включающий вскрытие дегазируемых участков угольных пластов скважинами при всех видах нагнетания воды в пласты с последующим выделением из них метана, отличающийся тем, что по пласту бурят скважины таким образом, чтобы они пересекали максимальное количество природных макротрещин, микротрещин и нанотрещин как по всей длине, так и по мощности пласта, при этом осуществляют отвод образовавшейся в процессе бурения пульпы самотеком в действующие выработки под углом не менее 2-3°, для исключения избыточного давления воды в скважинах и предотвращения ее проникновения в пласт, и образования сложных новых молекул, с увеличением их объемов, и содержащихся в угле элементов и их окислов, как физическим, так и химическим взаимодействием, их кристаллизацией и заполнения ими макротрещин, микротрещин, нанотрещин, приводящих к прекращению фильтрации метана в скважины, затем скважины, из которых выделяется метан, подключают в подземных условиях шахт к дегазационной сети труб с последующей выдачей его на поверхность к вакуумной станции и далее к потребителю.
RU2011136782/03A 2011-09-02 2011-09-02 Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт RU2499142C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136782/03A RU2499142C2 (ru) 2011-09-02 2011-09-02 Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011136782/03A RU2499142C2 (ru) 2011-09-02 2011-09-02 Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011136782A RU2011136782A (ru) 2013-03-10
RU2499142C2 true RU2499142C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49123193

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011136782/03A RU2499142C2 (ru) 2011-09-02 2011-09-02 Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499142C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020029557A1 (zh) * 2018-08-09 2020-02-13 中国矿业大学 一种浅埋煤层开采潜水漏失致灾程度的划分方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1583637A1 (ru) * 1988-05-03 1990-08-07 Донецкий Научно-Исследовательский Угольный Институт Способ дегазации разгружаемого горного массива
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
US6357523B1 (en) * 1998-11-20 2002-03-19 Cdx Gas, Llc Drainage pattern with intersecting wells drilled from surface
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 (7)

* 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
SU1583637A1 (ru) * 1988-05-03 1990-08-07 Донецкий Научно-Исследовательский Угольный Институт Способ дегазации разгружаемого горного массива
SU1749481A1 (ru) * 1990-03-06 1992-07-23 Шахта "Воргашорская" Способ дегазации пластов-спутников
US6357523B1 (en) * 1998-11-20 2002-03-19 Cdx Gas, Llc Drainage pattern with intersecting wells drilled from surface
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 (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020029557A1 (zh) * 2018-08-09 2020-02-13 中国矿业大学 一种浅埋煤层开采潜水漏失致灾程度的划分方法
US11060402B2 (en) 2018-08-09 2021-07-13 China University Of Mining And Technology Method for classifying phreatic leakage disaster level in shallow coal seam mining

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011136782A (ru) 2013-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2015383062B2 (en) Liquid nitrogen cyclic freeze-thaw permeability-improvement gas drainage method based on horizontal directional borehole
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
CN104694746B (zh) 一种离子吸附型稀土原地浸矿的方法及其浸矿系统
CN102942006B (zh) 封存二氧化碳的方法
CN105464700B (zh) 综采‑充填混合开采工作面充填段长度确定方法
CN102587873B (zh) 一种水平井二氧化碳吞吐控水增油方法
CN106437632B (zh) 一种煤矿老采空区瓦斯抽采方法
Thakur Coal seam degasification
AU2013354613A1 (en) Method of local filling to control surface subsidence in worked-out area
CN102493822A (zh) 一种通过富水断层影响带的隧道的帷幕注浆施工方法
CN203452793U (zh) 近地表厚大、较倾斜矿体开采用浅孔留矿法的矿房结构
CN106437823B (zh) 一种消除煤矿瓦斯爆炸突出超标的方法
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
RU2442899C1 (ru) Способ дегазации неразгруженных угольных пластов
RU2387784C1 (ru) Способ предварительной дегазации угольных пластов
CN104612649A (zh) 低压低渗透储层煤层气井化学增透压裂增透增产方法及其设备
RU2499142C2 (ru) Способ дегазации неразгруженных пластов в подземных условиях шахт
CN107882544A (zh) 一种针对碳酸盐胶结型砂岩稠油井的混合释热解堵方法
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
RU2487997C1 (ru) Способ подготовки обводненного газонасыщенного массива горных пород к разработке подземным способом
CN103362548B (zh) 灌浆装置
Zhao et al. The research of gas drainage technology in daning coal mine

Legal Events

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

Effective date: 20130903