为了解决部分煤矿在高瓦斯、主采煤层煤质碎软的情况下,常规水力压裂煤层增透技术存在压裂不均衡、覆盖范围小、定向长钻孔难以在煤层内成孔的问题,研究了“定向长钻孔+分支孔”瓦斯抽采钻孔分段水力压裂技术。利用RFPA2D-Flow软件对分...为了解决部分煤矿在高瓦斯、主采煤层煤质碎软的情况下,常规水力压裂煤层增透技术存在压裂不均衡、覆盖范围小、定向长钻孔难以在煤层内成孔的问题,研究了“定向长钻孔+分支孔”瓦斯抽采钻孔分段水力压裂技术。利用RFPA2D-Flow软件对分段压裂关键参数进行了计算,并在山西某煤矿回风巷道施工定向长钻孔402 m,开分支孔9个,进行了4次分段水力压裂,合计压裂注水37.2 m 3,分析了分段水力压裂技术的适用情况。研究结果表明,瓦斯抽采钻孔压裂效果明显,为提高瓦斯抽采效果创造了条件。展开更多
文摘为了保证定向长钻孔全区段的抽采效果,提高定向长钻孔的抽采效率,以高家庄煤矿3号煤层为研究对象,通过COMSOL Multiphysics模拟定向长钻孔孔内负压沿钻孔长度方向的衰减变化规律,进而分析钻孔抽采影响下煤层所呈现的区域性特征,为优化钻孔长度和确定合理抽采时间提供科学依据。研究表明,随着孔口负压的增加,孔内负压损失基本无太大变化,百米负压损失为0.93~1.037 k Pa;3号煤层定向抽采钻孔合理施工长度为300~400 m。抽采纯量、日累计纯量与抽采负压呈正比关系;且随着抽采时间的增加,负压损失较抽采前期大幅下降,抽采纯量和日累计纯量逐渐增加。
文摘为了解决部分煤矿在高瓦斯、主采煤层煤质碎软的情况下,常规水力压裂煤层增透技术存在压裂不均衡、覆盖范围小、定向长钻孔难以在煤层内成孔的问题,研究了“定向长钻孔+分支孔”瓦斯抽采钻孔分段水力压裂技术。利用RFPA2D-Flow软件对分段压裂关键参数进行了计算,并在山西某煤矿回风巷道施工定向长钻孔402 m,开分支孔9个,进行了4次分段水力压裂,合计压裂注水37.2 m 3,分析了分段水力压裂技术的适用情况。研究结果表明,瓦斯抽采钻孔压裂效果明显,为提高瓦斯抽采效果创造了条件。