[发明专利]煤矿井下定向压裂增透消突方法及压裂增透消突装置有效
申请号: | 200910147077.0 | 申请日: | 2009-05-31 |
公开(公告)号: | CN101575983A | 公开(公告)日: | 2009-11-11 |
发明(设计)人: | 姜光杰;卫修君;郭启文;冯立杰;梁安民;张晋京;孙明闯;张建国;姜锡慧;李宏晓;薛明志;袁宗柱;史小卫;范永杰;陈东科 | 申请(专利权)人: | 河南省煤层气开发利用有限公司 |
主分类号: | E21F7/00 | 分类号: | E21F7/00;E21B43/26 |
代理公司: | 郑州科维专利代理有限公司 | 代理人: | 张国文;张欣棠 |
地址: | 450016河*** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 煤矿 井下 定向 压裂增透消突 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种在煤矿井下保证煤层气(煤矿瓦斯)能迅速并持续释放的 煤矿井下定向压裂方法及压裂增透消突装置。
技术背景
长期以来煤矿瓦斯灾害一直是制约煤炭企业安全高效生产的重要因素。从 我国高瓦斯和突出矿井瓦斯抽放及煤层气(煤矿瓦斯)开采的发展现状来看, 提高预抽率和减短预抽期一直是亟待解决的难题。我国的含煤地层一般都经历 了成煤后的强烈构造运动,内生裂隙系统往往遭到很大破坏,成为低渗透性的 高延性结构,与国外有很大的差别,透气性要低2~3个数量级。因此,制约我 国多数地区防突抽放及煤层气(煤矿瓦斯)开采的主要技术障碍是煤层的低透 气性。
国内外煤炭科研人员针对上述问题进行了广泛的研究,先后试验了多项防 突抽放技术措施,主要包括:超前钻孔、深孔注水、水力冲孔、水力割缝、深 孔松动爆破和深孔控制爆破、回采工作面顺层压裂钻孔抽放等。这些技术措施 往往以密集布孔、高工程投入为代价进行抽采,普遍存在着整体卸压不够充分, 抽放空白带较大,施工工序复杂等问题。煤层钻孔预抽瓦斯时,在钻孔周围形 成的裂隙带范围大约为钻孔半径的2~3倍,最大抽采半径为3~5m,在抽采初期 尚会出现较高的抽采量,但很快衰减,较远处的游离气和解析气由于原始煤层 的渗透性没有得到改善,不能及时补充到钻孔中,导致抽采量较快急剧下降, 抽采率较小。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术中存在的不足而提供一种可以增强煤层透 气性,增加瓦斯抽放量,有效防止工作面瓦斯浓度超限,提高掘进工作面消突 效果和掘进速度的煤矿井下定向压裂方法及压裂增透消突装置。
为实现上述目的,本发明技术方案是这样实现的:
一种煤矿井下定向压裂增透消突方法,其特征在于:
第一步:在距离压裂目标区最近的巷道内,沿煤层的倾斜方向或走向方向 在准备工作面上施工压裂钻孔,孔的深度为50~100m之间,将外径与压裂钻孔孔 径相匹配的压裂封孔器工具安装在该压裂钻孔中;
第二步,在距离压裂目标区巷道内最近的防突风门以外摆放储液罐、混砂 装置和压裂泵组,将储液罐通过储液罐出液口与混砂装置相接通,将混砂装置 的输出口与压裂泵组相接通,再将压裂泵组的输出管路接至压裂钻孔的孔口; 储液罐内储存有压裂液,混砂装置还与支撑剂储存罐相接通,压裂液和支撑剂 在混砂装置中混合后经混砂装置的输出口与压裂泵组相接通;
第三步,开压裂泵组排尽管路内的残液,并且保压进行管路试压检漏;
第四步,以高于的地层破裂压力,向压裂钻孔的孔口内泵入地层压裂液和 支撑剂,将地层压裂,增加其透气性,并在压裂钻孔周围形成应力降低区,提 高瓦斯解吸速度,最后通过对压裂钻孔进行封孔,完成煤矿井下定向压裂增透 消突。
煤矿井下压裂的钻孔位置和方位应当根据目标煤层煤体结构和煤矿现有井 巷工程条件的具体情况确定,当煤体结构相对完整或发育相对完整的分层,能 够在煤层中形成完整钻孔时,采用顺煤层钻孔压裂,或者采用从底板抽放巷或 顶板抽放巷中仰或俯角穿层钻压裂钻孔,岩段封孔,分别压裂煤层和岩层。
当煤体结构破坏严重、难以成孔时,采用从底板抽放巷或顶板抽放巷中施 工仰或俯角穿层钻压裂钻孔,岩段封孔,分别压裂煤层和岩层,或者选择沿煤 层顶底板施工顺层压裂钻孔,压裂顶底板。
当目标区为多煤层发育区、煤体结构破坏严重,煤层间距在20m之内,从底 板抽放巷或顶板抽放巷内施工仰/俯角穿层钻压裂钻孔,对此夹层实施压裂,钻 孔仰角不限。
在距离压裂目标区最近的巷道内是指掘进工作面和上帮。
地层压裂液用量在40~80m3之间和支撑剂用量在5-10m3之间。
一种煤矿井下定向压裂增透消突装置,包括盛放压裂液的储液罐,其特征 在于:储液罐与混砂装置相接通,混砂装置通过管道与支撑剂储存罐相接通, 混砂装置的出液管路上连接有与压裂钻孔孔口相接通的压裂泵组。
压裂泵组通过高压管路与压裂钻孔孔口相接通。
在压裂钻孔孔口设置有与避灾指挥舱内的实时数据监测记录系统相连接的 压力传感器。
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