RU2534881C1 - Способ предварительной дегазации угольного пласта - Google Patents

Способ предварительной дегазации угольного пласта Download PDF

Info

Publication number
RU2534881C1
RU2534881C1 RU2013130453/03A RU2013130453A RU2534881C1 RU 2534881 C1 RU2534881 C1 RU 2534881C1 RU 2013130453/03 A RU2013130453/03 A RU 2013130453/03A RU 2013130453 A RU2013130453 A RU 2013130453A RU 2534881 C1 RU2534881 C1 RU 2534881C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
degassing
perforated
well
pipeline
wells
Prior art date
Application number
RU2013130453/03A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Михайлович Качурин
Андрей Михайлович Борщевич
Александр Николаевич Качурин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный университет" (ТулГУ)
Priority to RU2013130453/03A priority Critical patent/RU2534881C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2534881C1 publication Critical patent/RU2534881C1/ru

Links

Landscapes

  • Physical Water Treatments (AREA)

Abstract

Изобретение относится к горной промышленности и может быть использовано для предварительной дегазации разрабатываемых угольных пластов. Техническим результатом является уменьшение выделения пыли и газа в очистной забой за счет интенсивного увлажнения призабойной части разрабатываемого угольного пласта и снижение трудоемкости процесса ликвидации отработавшей скважины. Предложен способ предварительной дегазации угольного пласта, включающий бурение дегазационных скважин в плоскости пласта, с шагом 35-70 м, но не более 0,7 длины зоны опорного давления, закладывание перфорированных трубопроводов в скважины с диаметром, равным 0,7-0,8 от диаметра скважины, герметизацию устья скважин, с последующим подключением к дегазационному газопроводу и закачивание жидкости в отработавшую скважину. При этом перфорированный трубопровод монтируют из облегченных перфорированных труб, изготовленных из водорастворимых материалов, а стыки труб соединяют упругими муфтами. На расстоянии 1,5-2 м от скважины до груди очистного забоя перфорированный трубопровод растворяют в скважине, нагнетая в него воду с добавками поверхностно-активных веществ и растворителей. При этом интенсивно увлажняют уголь в призабойной части разрабатываемого пласта. Темп нагнетания жидкости в отработавшую скважину обеспечивают не менее 15 л/мин. 1 ил.

Description

Изобретение относится к горной промышленности и может использоваться для предварительной дегазации разрабатываемых угольных пластов.
Известен способ дегазации разрабатываемого угольного пласта, заключающийся в бурении скважин в угольном пласте на расстоянии 10…20 м друг от друга с некоторым опережением относительно очистных работ, подключении скважин к вакуум-насосу и непрерывной работе в течение 6…8 месяцев (Бурчаков А.С., Мустель П.И., Ушаков К.З. Рудничная аэрология. - М. - Недра. - 1971. - С.42).
Недостатки этого способа заключаются в следующем:
1. Низкая эффективность дегазации разрабатываемого угольного пласта.
2. Большое количество дегазационных скважин.
3. Разрушение дегазационных скважин в зоне опорного давления.
4. Низкая эффективность герметизации устья скважин.
Известен способ предварительной дегазации разрабатываемого угольного пласта, включающий проходку в выемочном столбе конвейерного, промежуточного и вентиляционного штреков, подачу свежего воздуха в лаву по вентиляционному и промежуточному штрекам, бурение дегазационных скважин и проведение в них поинтервальных гидроразрывов, осуществление дегазации пласта. При этом дегазационные скважины бурят в промежуточном штреке с интервалом 20÷25 м по восстанию пласта, не достигая вентиляционного штрека на 5÷10 м, и по падению пласта с выходом дегазационных скважин в борт конвейерного штрека, производят осушение пласта путем свободного истечения пластовой воды через дегазационные скважины на промежуточный и конвейерный штреки, после осушения пласта в устьях дегазационных скважин, выходящих в борт конвейерного штрека, устанавливают цементные пробки и производят поинтервальные гидроразрывы в пласте с расстоянием между трещинами гидроразрыва 10÷15 м (Колмаков В.В., Колмаков В.А., Мазикин В.П., Гараев З.М. Способ дегазации разрабатываемого угольного пласта. - Патент №2133344, МПК6 E21F 7/00, 1999 г.).
Недостатки данного способа предварительной дегазации разрабатываемого угольного пласта заключаются в следующем:
1. Необходимо проходить промежуточный штрек, что приводит к существенному увеличению затрат на дегазацию.
2. Необходимо осуществлять целую серию гидроразрывов, что увеличивает трудоемкость и стоимость дегазации.
3. Законтурный массив скважин, ослабленный гидроразрывами, будет являться причиной раннего разрушения дегазационных скважин и практически полного разрушения скважин в зоне опорного давления.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является способ предварительной дегазации разрабатываемого угольного пласта (а.с. №1800061, МПК8 E21F 4/00, 1979 г.), включающий бурение дегазационных скважин в плоскости пласта, герметизацию их устья с последующим подключением к газопроводу, в котором с целью повышения эффективности дегазации и снижения трудозатрат на дегазацию за счет увеличения газоотдачи в скважины и уменьшения числа дегазационных скважин в зоне опорного давления, скважины бурят с шагом 35…70 м, но не более 0,7 длины зоны опорного давления, при этом в каждую скважину, приближающуюся к границе зоны опорного давления, закладывают перфорированные трубы с диаметром, равным 0,7…0,8 от диаметра скважины, а по мере приближения очистного забоя к скважине на расстояние 3…5 м перфорированные трубопроводы извлекают. Для облегчения извлечения перфорированного трубопровода, перед извлечением в него закачивают жидкость.
Недостатки прототипа предлагаемого технического решения заключаются в следующем:
1. Извлечение перфорированного трубопровода из отработавшей скважины является весьма трудоемкой технологической операцией.
2. В процессе извлечения перфорированного трубопровода из отработавшей скважины возможны разрывы трубопровода, и тогда часть трубопровода остается в скважине.
3. Закачивание жидкости в перфорированный трубопровод на расстоянии 3…5 м от скважины до груди очистного забоя не обеспечивает эффективного увлажнения призабойной части разрабатываемого угольного пласта и, как следствие, практически не снижает выделения пыли и газа в очистной забой.
4. При обрыве перфорированного трубопровода выемочная машина (очистной комбайн или струг) будет рубить этот трубопровод зубками исполнительного органа, что приведет к активному искрообразованию, которое может воспламенить метановоздушную смесь или взвешенную в атмосфере очистного забоя угольную пыль.
Задача изобретения заключается в уменьшении выделения пыли и газа в очистной забой за счет интенсивного увлажнения призабойной части разрабатываемого угольного пласта и снижении трудоемкости процесса ликвидации отработавшей скважины.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в известном способе предварительной дегазации разрабатываемого угольного пласта, включающем бурение дегазационных скважин в плоскости пласта, с шагом 35…70 м, но не более 0,7 длины зоны опорного давления герметизацию их устья, закладывание перфорированных трубопроводов в скважины с диаметром, равным 0,7…0,8 от диаметра скважины, герметизацию устья скважин, с последующим подключением к дегазационному газопроводу, закачивание жидкости в отработавшую скважину, для уменьшения выделения пыли и газа в очистной забой за счет интенсивного увлажнения призабойной части разрабатываемого угольного пласта и снижения трудоемкости процесса ликвидации отработавшей скважины перфорированный трубопровод монтируют из облегченных перфорированных труб, изготовленных из водорастворимых материалов, стыки труб соединяют упругими муфтами, на расстоянии 1,5…2 м от скважины до груди очистного забоя растворяют в скважине перфорированный трубопровод, нагнетая в него воду с добавками поверхностно-активных веществ и растворителей, и интенсивно увлажняют уголь в призабойной части разрабатываемого пласта, при этом обеспечивают темп нагнетания жидкости в отработавшую скважину не менее 15 л/мин.
Предлагаемое техническое решение иллюстрируется схемой, представленной на фиг.1.
Схема реализации предлагаемого способа предварительной дегазации угольного пласта содержит разрабатываемый угольный пласт 1, в котором пробурены рабочая дегазационная скважина 2 и отработавшая дегазационная скважина 3. В эти скважины помещены перфорированные трубопроводы 4, соединенные с дегазационным газопроводом 5. Водопровод высокого давления 6, соединенный со смесителем 7 с добавками поверхностно-активных веществ и растворителей, подключен к отработавшей дегазационной скважине 3. В очистном забое 8 расположен очистной комбайн 9 и механизированная крепь 10. Конвейерный штрек 11 и вентиляционный штрек 12 формируют контур выемочного столба. За механизированной крепью 10 расположено выработанное пространство 13. Пластовое давление образовывает фильтрационный поток газа из угольного пласта 14. А вода, поступающая из водопровода высокого давления 6, с добавкой растворителя из смесителя 7 растворяет перфорированный трубопровод 4 и создает фильтрационный поток воды с добавками поверхностно-активных веществ 15.
Для реализации предлагаемого способа предварительной дегазации угольного пласта бурят рабочие дегазационные скважины 2 и отработавшие дегазационные скважины 3 в плоскости угольного пласта 1, с шагом 35…70 м, но не более 0,7 длины зоны опорного давления. Закладывают перфорированные трубопроводы 4 в рабочие дегазационные скважины 2 и отработавшие дегазационные скважины 3 с диаметром, равным 0,7…0,8 от диаметра скважины, герметизируют их устья и подключают к дегазационному газопроводу 5. Перфорированные трубопроводы 4 монтируют из облегченных перфорированных труб, изготовленных из водорастворимых материалов, стыки труб соединяют упругими муфтами. По мере приближения очистного забоя к скважине на расстояние 1,5…2 м в перфорированный трубопровод 4 отработавшей дегазационной скважины 3 нагнетают воду с добавками поверхностно-активных веществ и растворителей, поступающими из смесителя 7, и растворяют перфорированный трубопровод 4. Образовавшуюся водную смесь растворенного перфорированного трубопровода 4 и поверхностно-активных веществ фильтруют в сторону груди очистного забоя 8, и она интенсивно увлажняет уголь в призабойной части разрабатываемого угольного пласта 1. Повышенная влажность угля снижает пылевыделение при его разрушении исполнительным органом очистного комбайна. Образовавшаяся водная смесь блокирует газ в порах угольного вещества и затрудняет выход газа из разрушенного угля. Таким образом, происходит уменьшение выделения пыли и газа в очистной забой.
Применение перфорированных трубопроводов из облегченных перфорированных труб, изготовленных из водорастворимых материалов, во-первых, снижает в целом трудоемкость монтажа трубопроводов, а главное, позволяет использовать технологический процесс растворения трубопровода в скважине. Для этого можно использовать трубы из таких водорастворимых материалов, как природные водорастворимые полимеры, водорастворимая бумага и др. Трубы из таких материалов имеют малый вес и являются достаточно прочными для удаления газа из дегазационных скважин.
Начало растворения перфорированного трубопровода на расстоянии 1,5…2 м от груди очистного забоя обусловлено, тем, что это зона так называемого отжима краевой части угольного пласта в очистном забое, где происходит активное трещинообразование и увеличение газовой проницаемости на 2…3 порядка. Вода с соответствующими добавками будет фильтроваться в сторону груди очистного забоя, и увлажнять уголь в призабойной части. Режим фильтрационного увлажнения реализуют, соблюдая темп нагнетания жидкости, который не должен превосходить естественной приемистости пласта. Перепад давления, который обеспечивает выполнение этого условия при линейном законе фильтрации, определяют по формуле
Δ P = Р н Р п л ,                         ( 1 )
Figure 00000001
где ΔР - требуемый перепад давления, МПа; Рн - давление нагнетания, МПа; Рпл - пластовое давление газа. (Пучков Л.А., Сластунов С.В., Коликов К.С. Извлечение метана из угольных пластов. - М. - МГГУ. - 2002. - С.153-154).
При этом рекомендуемый перепад давления нагнетания составляет 3…10 МПа (Рудничная вентиляция. Справочник. - М. - Недра. - 1988. - С.36). Учитывая, что скважина находится в зоне повышенной фильтрационной проницаемости угольного пласта, целесообразно принять перепад давления нагнетания равным 3 МПа.
Рассматривая фильтрацию жидкости от скважины к груди очистного забоя с использованием приближенной одномерной модели, можно записать, что
V ф = k в d P μ в d x ,                             ( 2 )
Figure 00000002
где Vф - скорость фильтрации воды в угольном пласте, м/с; kв - проницаемость угольного пласта для воды, м2; µв - динамическая вязкость волы, Па·с; P - давление воды в порах и трещинах угольного пласта, МПа; х - пространственная координата, направленная в сторону груди очистного забоя, с началом отсчета на оси скважины, м.
Уравнение неразрывности для фильтрационного потока воды в данном случае имеет вид
d 2 P d x 2 = 0.                                    ( 3 )
Figure 00000003
(Пучков Л.А., Сластунов С.В., Коликов К.С. Извлечение метана из угольных пластов. - М. - МГГУ. - 2002. - С.124-125).
Интегрируя уравнение (3) для граничных условий Vф(0)=Рн и Vф(δ)=Рн, где δ - расстояние от оси скважины до груди очистного забоя, м, получим, что
P = Р н ( Р н Р а ) x δ ,                    ( 4 )
Figure 00000004
где Pа - атмосферное давление, МПа.
Тогда, учитывая зависимость (2), можно записать
Figure 00000005
Темп нагнетания жидкости в скважину можно определить по формуле: Q=0,5πdcLcVф, где Q - темп нагнетания жидкости в скважину, м3/с; dc - диаметр скважины, м; Lc - длина скважины, м. Таким образом, с учетом формулы (5) получим, что
Figure 00000006
В настоящее время бурят скважины для предварительной дегазации угольных пластов с dc=60…100 мм и Lc=150…200 м. Применительно к условиям Кузбасса в зоне отжима угольного пласт kв≈10-15…10-14 м2. Требуемый перепад давления нагнетаемой жидкости составляет 3…10 МПа. Расчеты по формуле (6) для исходных данных, соответствующих практическим условиям, показывают, что минимальное значение темпа нагнетания жидкости в скважину составляет 2,4·10-4 м3/с. Учитывая погрешность инженерных расчетов, целесообразно принять минимальное значение темпа нагнетания жидкости в скважину равным 2,5·10-4 м3/с=0,015 м3/мин=15 л/мин.
Поверхностно-активные вещества и растворители для материалов, из которых выполняют перфорированный трубопровод, выпускаются промышленностью в широком ассортименте.

Claims (1)

  1. Способ предварительной дегазации угольного пласта, включающий бурение дегазационных скважин в плоскости пласта, с шагом 35-70 м, но не более 0,7 длины зоны опорного давления, закладывание перфорированных трубопроводов в скважины с диаметром, равным 0,7-0,8 от диаметра скважины, герметизацию устья скважин, с последующим подключением к дегазационному газопроводу, закачивание жидкости в отработавшую скважину, отличающийся тем, что перфорированный трубопровод монтируют из облегченных перфорированных труб, изготовленных из водорастворимых материалов, стыки труб соединяют упругими муфтами, а на расстоянии 1,5-2 м от отработавшей дегазационной скважины до груди очистного забоя растворяют в ней перфорированный трубопровод, нагнетая в него жидкость с добавками поверхностно-активных веществ и растворителей, и интенсивно увлажняют уголь в призабойной части разрабатываемого угольного пласта, при этом обеспечивают темп нагнетания жидкости в отработавшую скважину не менее 15 л/мин.
RU2013130453/03A 2013-07-02 2013-07-02 Способ предварительной дегазации угольного пласта RU2534881C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130453/03A RU2534881C1 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Способ предварительной дегазации угольного пласта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130453/03A RU2534881C1 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Способ предварительной дегазации угольного пласта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2534881C1 true RU2534881C1 (ru) 2014-12-10

Family

ID=53285701

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013130453/03A RU2534881C1 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Способ предварительной дегазации угольного пласта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2534881C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579855C1 (ru) * 2014-12-17 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Споособ ликвидации дегазационных скважин
CN106703871A (zh) * 2017-02-06 2017-05-24 华北科技学院 一种高压注水防治瓦斯煤尘的方法
CN109236353A (zh) * 2018-09-21 2019-01-18 中铁十六局集团有限公司 一种高瓦斯隧道穿越煤层的揭煤防突施工方法
CN109899037A (zh) * 2019-03-14 2019-06-18 湖南科技大学 一种大倾角煤层开采过程中及开采后的瓦斯抽采方法
CN110017164A (zh) * 2019-04-15 2019-07-16 辽宁大学 一体化防治煤矿复合动力灾害的实验装置及方法
CN111173554A (zh) * 2019-12-27 2020-05-19 中国矿业大学 一种基于四向布井的原位热解流态化瓦斯抽采方法
WO2020151207A1 (zh) * 2019-01-25 2020-07-30 安徽理工大学 一种高承压水高瓦斯煤层群协调抽采卸压方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4065927A (en) * 1975-01-20 1978-01-03 Continental Oil Company Method for blocking gas flow in a coal seam
RU2392442C1 (ru) * 2008-10-27 2010-06-20 Институт угля и углехимии Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИУУ СО РАН) Способ дегазации отрабатываемого угольного пласта
RU2419723C1 (ru) * 2010-02-02 2011-05-27 Александр Васильевич Булкин Способ дегазации разрабатываемых угольных пластов
CN102720528A (zh) * 2012-07-03 2012-10-10 中国矿业大学 煤矿井下重复脉动水力压裂强化瓦斯抽采方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4065927A (en) * 1975-01-20 1978-01-03 Continental Oil Company Method for blocking gas flow in a coal seam
RU2392442C1 (ru) * 2008-10-27 2010-06-20 Институт угля и углехимии Сибирского отделения Российской Академии Наук (ИУУ СО РАН) Способ дегазации отрабатываемого угольного пласта
RU2419723C1 (ru) * 2010-02-02 2011-05-27 Александр Васильевич Булкин Способ дегазации разрабатываемых угольных пластов
CN102720528A (zh) * 2012-07-03 2012-10-10 中国矿业大学 煤矿井下重复脉动水力压裂强化瓦斯抽采方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579855C1 (ru) * 2014-12-17 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Споособ ликвидации дегазационных скважин
RU2579855C9 (ru) * 2014-12-17 2016-08-10 Общество с ограниченной ответственностью "Партнер" Способ ликвидации дегазационных скважин
CN106703871A (zh) * 2017-02-06 2017-05-24 华北科技学院 一种高压注水防治瓦斯煤尘的方法
CN106703871B (zh) * 2017-02-06 2019-03-01 华北科技学院 一种高压注水防治瓦斯煤尘的方法
CN109236353A (zh) * 2018-09-21 2019-01-18 中铁十六局集团有限公司 一种高瓦斯隧道穿越煤层的揭煤防突施工方法
WO2020151207A1 (zh) * 2019-01-25 2020-07-30 安徽理工大学 一种高承压水高瓦斯煤层群协调抽采卸压方法
CN109899037A (zh) * 2019-03-14 2019-06-18 湖南科技大学 一种大倾角煤层开采过程中及开采后的瓦斯抽采方法
CN110017164A (zh) * 2019-04-15 2019-07-16 辽宁大学 一体化防治煤矿复合动力灾害的实验装置及方法
CN111173554A (zh) * 2019-12-27 2020-05-19 中国矿业大学 一种基于四向布井的原位热解流态化瓦斯抽采方法
CN111173554B (zh) * 2019-12-27 2021-03-19 中国矿业大学 一种基于四向布井的原位热解流态化瓦斯抽采方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2534881C1 (ru) Способ предварительной дегазации угольного пласта
CN108643877B (zh) 煤矿井下煤层长钻孔分段压裂增透与抽采瓦斯方法
AU2014336858B2 (en) Method for enhanced fuel gas extraction by coal mine underground gas-liquid dual-phase alternating phase-driven fracturing of coal body
CN101575983B (zh) 煤矿井下定向压裂增透消突方法及压裂增透消突装置
CN106703871A (zh) 一种高压注水防治瓦斯煤尘的方法
CN103174453A (zh) 一种煤矿井下多煤层分层水力压裂方法
RU2472941C1 (ru) Способ гидроразрыва угольных пластов
RU2419723C1 (ru) Способ дегазации разрабатываемых угольных пластов
CN106437825A (zh) 一种高瓦斯矿井综放工作面高位钻孔的瓦斯抽采方法
RU2571464C1 (ru) Способ предварительной дегазации свиты угольных пластов и выработанного пространства
RU2387784C1 (ru) Способ предварительной дегазации угольных пластов
RU2447290C1 (ru) Способ дегазации угольных пластов
CN106968664A (zh) 一种工作面底板破坏带深度钻孔注水探测方法
RU2345216C2 (ru) Способ подземной газификации свиты угольных пластов
RU2511329C1 (ru) Способ воздействия на угольный пласт
CN115492557A (zh) 深部不可采煤层co2封存及煤层气负压抽采装置及方法
RU2376475C1 (ru) Способ извлечения газа из угленосной толщи
CN110552735B (zh) 一种煤层瓦斯与临近采空区瓦斯合并抽采方法及系统
RU2472939C1 (ru) Способ дегазации угольного пласта
RU2543005C1 (ru) Способ восстановления обводненной скважины
CN209277931U (zh) 一种煤矿井下本煤层瓦斯抽采钻孔一体化装置
RU2480589C2 (ru) Способ дегазации угольного пласта
RU2666570C1 (ru) Способ дегазации надрабатываемых пластов-спутников
RU2368783C1 (ru) Способ разработки угольных пластов скважинной гидродобычей
CN103670498A (zh) 一种以钻代巷的预抽防突工艺

Legal Events

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

Effective date: 20150703