煤矿井下水力强化理论与技术

煤矿井下水力强化(Hydraulicstimulating)以实验室实验、数值模拟和现场观测试验为手段,以多学科理论为指导,完善了瓦斯抽采地质基础理论,为水力强化增透技术提供理论支撑;充分揭示水力强化

煤矿井下水力强化理论与技术基本信息

书名 煤矿井下水力强化理论与技术 出版社 科学出版社
页数 273页 开本 5
作者 苏现波 马耕 出版日期 2014年5月1日
语种 简体中文 ISBN 7030403304

前言

第一章绪论

第一节瓦斯抽采的必要性和迫切性

一、煤矿安全生产的迫切需求

二、对国家相关政策的积极响应

三、瓦斯抽采技术急需改进

第二节水力压裂现状

一、油气领域水力压裂技术现状

二、煤层气领域水力压裂技术现状

第三节煤矿井下水力强化的研究内容

一、煤矿井下水力强化技术的由来

二、煤矿井下水力强化的研究内容

三、煤矿井下水力强化发展趋势

第二章煤岩体结构及力学性质

第一节煤岩体结构的定量表征

一、煤岩体结构分类

二、岩体结构的定量表征

三、煤体结构的定量表征

第二节煤岩体力学性质

一、完整煤岩体力学参数获取

二、非完整煤岩体力学参数获取

第三章储层增透物理模拟

第一节储层的渗透性

一、渗透率的基本概念

二、渗透率参数的获取

第二节煤体结构全程演变过程中渗透特性的变化

一、应力应变-煤体结构-渗透率实验

二、煤体结构与渗透率的关系

三、有效应力与渗透率的关系

四、基质收缩与渗透率的关系

第三节煤储层增透物理模拟

一、硬煤的造缝增透

二、软煤的卸压增透

第四章瓦斯运移产出机理

第一节瓦斯赋存状态

一、吸附态

二、溶解态

三、游离态

第二节瓦斯流态判别方法

一、雷诺数对流态的描述

二、启动压力梯度法

三、地质强度因子(GSI)法

第三节基于GSI的瓦斯运移产出机理

一、GSI≥45煤储层瓦斯运移产出机理

二、GSI≤45煤储层瓦斯运移产出机理

三、围岩抽采层瓦斯运移产出机理

第四节瓦斯运移产出数值模拟

一、GSI≥45煤储层瓦斯运移产出数值模拟

二、GSI≤45煤储层瓦斯运移产出数值模拟

三、围岩抽采层中气、水两相达西渗流数值模拟

四、瓦斯运移产出数值模拟软件的开发

第五章水力强化数理模型

第一节地应力

一、地应力概念

二、地应力测量

第二节基于GSI的水力压裂数理模型

一、水力压裂数理模型概述

二、裂缝几何模型

三、压裂液滤失

四、破裂与延伸压力

第三节卸压增透理论模型

一、相关方程

二、钻孔周围的应力场分布

三、钻孔周围的场位移分布

四、钻孔塑性区及破碎区半径

五、渗透率分布

第四节水力强化数值模拟

一、水力压裂数值模拟

二、卸压增透数值模拟

第六章水力强化类型与增透机理

第一节常规水力压裂

一、煤层常规水力压裂增透机理

二、围岩抽采层常规水力压裂增透机理

第二节吞吐压裂

一、缝网改造的增透机理

二、硬煤储层吞吐压裂增透机理

三、围岩抽采层吞吐压裂增透机理

第三节水力喷射压裂

一、水力喷射压裂基本原理

二、硬煤储层水力喷射压裂

三、围岩抽采层水力喷射压裂

第四节水力压冲

一、注入式水力压冲增透原理

二、吞吐式水力压冲增透机理

第五节水力冲孔

第六节水力强化的多重效应

一、煤储层强化增透

二、抑制瓦斯涌出

三、改变煤体强度

四、扰动应力场和压力场

五、降尘作用

第七章水力强化工艺

第一节水力强化工艺优选

一、本煤层水力强化工艺

二、围岩抽采层水力强化工艺

三、围岩抽采层主孔--煤层分支钻孔

四、围岩抽采层钻孔一孔多用

第二节水力强化封孔工艺

一、封孔深度

二、封孔方法

第三节水力强化设计与实施

一、水力强化设计

二、安全防护与施工

三、总结分析报告

四、水力强化一览表

五、水力强化效果图

第四节水力压裂过程中的压力分析

一、裂缝延伸模型

二、地层力学参数的求取

三、储层参数求取

第五节水力强化效果评价

一、水力强化增透抽采效果评价

二、水力强化经济效益评价

三、水力强化多重效应评价

第八章水力强化装备

第一节专用水力压裂泵组

一、型号与基本参数

二、结构及原理

三、用途及使用

第二节抽采钻孔水力作业机

一、型号与基本参数

二、结构及原理

三、用途及使用

第三节附属设备

一、封隔器

二、水力喷射器及喷嘴

三、封孔材料

第九章压裂液与支撑剂

第一节压裂液

一、活性水压裂液

二、线性胶和交联冻胶压裂液

三、清洁压裂液

四、自生氮压裂液体系

五、泡沫压裂液

六、复合型压裂液

第二节支撑剂

一、石英砂

二、低密度陶粒

三、树脂包层砂

四、树脂包衣坚果壳类

五、支撑剂类型对裂缝导流能力的影响

第三节煤矿井下压裂液与支撑剂优化

参考文献

附录1煤矿井下水力强化设计规范

附录2煤矿井下水力强化作业规程

附录3煤矿井下水力强化效果评价方法

附录4煤矿井下钻孔水力强化安全技术要求

煤矿井下水力强化理论与技术造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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工程建议价
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煤矿井下用PE管 公称压力PN(MPa):0.8;壁厚(mm):30;外径De(mm):630;材料等级:PE100 查看价格 查看价格

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煤矿井下用PE管 公称压力PN(MPa):1.6;壁厚(mm):10;外径De(mm):110;材料等级:PE100 查看价格 查看价格

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煤矿井下用PE管 公称压力PN(MPa):0.8;壁厚(mm):21.5;外径De(mm):450;材料等级:PE100 查看价格 查看价格

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煤矿井下用PE管 公称压力PN(MPa):0.6;壁厚(mm):17.2;外径De(mm):450;材料等级:PE100 查看价格 查看价格

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《煤矿井下水力强化理论与技术》可供从事煤层气勘探开发、煤矿井下瓦斯抽采的工程技术人员和科研人员,以及高等院校师生参考使用。

煤矿井下水力强化理论与技术常见问题

  • 煤矿井下技术员,在井下主要做什么?

    采矿技术员一般到矿井后,从事的工作就是对于生产队组或者技术科,编制作业规程和安全技术措施,协助领导进行井下生产技术管理,有时候还要协助处理现场问题,跟班作业,辅助的帮助领导写写总结稿、统计工人的工作量...

  • 煤矿井下水泵专家进

    1、首先你要说明水泵的品牌规格型号,这样才能比较准确的判断泵的问题所在。2、如果以前使用正常,现刚出现,一般是叶轮磨损或泵腔有漏气导致压力不足造成,

  • 求助关于煤矿井下工种!!!!!

    你看样子没有去过煤矿。 煤矿有分类,如果是大型国企机械化程度较高的,井下工种有综采液压支架工、采煤机司机、皮带运输机司机、刮板运输机司机、泵站工、电钳工、掘进机司机、绞车司机、放炮员、锚杆支护工、运料...

煤矿井下水力强化理论与技术文献

城郊煤矿井下水文长观孔施工技术 城郊煤矿井下水文长观孔施工技术

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页数: 3页

评分: 4.8

为收集城郊井田石炭系太原组各灰岩含水层相关水文地质信息,补充太原组灰岩上、中、下各段水文资料,同时兼做井下供水水源,在井田西北翼施工石炭系太原组下段灰岩水文长观孔。钻孔自上而下需穿过L11~L2共10层灰岩,且钻孔倾角大、套管长,施工难度大。通过实施导向开孔、防坠器下管、浅部注浆加固、逐层注浆等技术,实现了对钻孔施工各环节的有效掌控,保障了顺利施工,提高了钻孔的施工质量和施工效率,确保了后期观测效果,从而为矿井水害防治工作提供了可靠的依据,也为矿井后续水文观测孔和供水孔的施工提供了借鉴。

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半罗山煤矿井下水的疏排与利用 半罗山煤矿井下水的疏排与利用

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页数: 未知

评分: 4.7

通过对半罗山煤矿井下水的来源因素、排水特点和水质等情况进行分析,提出井下水的疏排相关措施与矿井水利用取得效果。

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《煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺》涉及一种煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺。

煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺专利目的

《煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺》目的在于提供一种煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺,提高抽放效率、缩短抽放时间、最大限度消除瓦斯灾害。

煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺技术方案

《煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺》采用如下技术方案:煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺,依次包括以下步骤:(1)选取压裂地点;(2)根据观察煤体类型、巷道布置和构造发育程度来确定压力类型,可采用顶底板顺层钻孔水力压裂、顶底板穿层钻孔水力压裂、本煤层顺层钻孔水力压裂或本煤层穿层钻孔水力压裂;(3)确定钻孔参数施工钻孔,钻孔参数包括孔长、开孔高度、孔径、倾角、方位角;(4)设计水力压裂,包括注入水量和注入压力;(5)洗孔;(6)排水;(7)检验压裂效果,如符合要求向下进行,如不符合要求转向步骤(4);(8)进入管路进行抽放。

所述的步骤(2)针对I类、II类煤可采用本煤层顺层钻孔水力压裂或本煤层穿层钻孔水力压裂;针对III类、IV类、V类煤可采用顶底板顺层钻孔水力压裂或顶底板穿层钻孔水力压裂。

所述的本煤层顺层钻孔水力压裂可以采用在工作面进风顺槽和/或回风顺槽在煤层中施工平行于切眼的水力钻裂钻孔;也可采用在掘进迎头或在挂耳钻场内施工超前抽放钻孔。

所述的本煤层穿层钻孔水力压裂为在煤层底板向煤层施工穿层的仰角水力压裂钻孔,当煤层厚度大于等于2米时,仰角水力压裂钻孔打至穿煤层1米,当煤层厚度小于2米时,仰角水力压裂钻孔打至刚揭露煤层时;在煤层顶板向煤层施工穿层的俯角水力压裂钻孔,俯角水力压裂钻孔贯穿煤层至煤层底板5米~10米处。

所述的顶底板穿层钻孔水力压裂为在煤层顶底板巷中向煤层施工放射状的穿层钻孔至接近煤层30毫米~50毫米。

所述的顶底板顺层钻孔水力压裂为在距煤层30毫米~50毫米的顶底板中与煤层平行施工顺层钻孔。

所述的本煤层穿层钻孔水力压裂应在煤体应力集中集中带以离3米~5米处进行封孔,确保封孔器与钻孔紧密接触。

开始注水时,在前3~5分钟内必须缓慢增高水压至设计注水压力,注水泵应当设置卸压阀,调整该阀可保证压力平缓上升和减压;注水时,高压管路的水压比确定注水压力低30%以上时,可以结束注水;停泵时,注水泵应缓慢卸压。

煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺改善效果

《煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺》在不改变原有地应力状态下,通过高压水力作用,使得煤储层裂缝进一步扩张、延伸、相互联通,达到增透提高抽采效率的目的,增强煤层透气性、减少采掘工作面瓦斯涌出量,显著提升单孔抽采能力和抽采效果。提高抽放效率、缩短抽放时间、最大限度消除瓦斯灾害。

井下煤层钻孔水力压裂可以增大煤层透气性,经试验表明,采用钻孔水力压裂后,煤层透气性系数增大8~10倍。

井下煤层钻孔水力压裂后,钻孔瓦斯涌出量成倍增加,减少了掘进及回采期间的瓦斯涌出量,使掘进及回采期间的突出危险性几率减少。

实施井下水力压裂后,煤层百米钻孔瓦斯流量成十倍级增长,减少了瓦斯抽放时间,为煤矿安全高效回采、掘进提供了宝贵时间及安全保障。

2016年12月7日,《煤矿井下钻孔水力压裂增透抽采瓦斯工艺》获得第十八届中国专利优秀奖。

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