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  1. 煤矿高压水力压裂增透技术研究及应用

  2. 为解决高瓦斯矿井低透气性煤层瓦斯抽采难度大的问题,以陶一煤矿12706工作面为研究背景,实施了高压水力压裂试验,通过分析试验前后水力压裂孔瓦斯抽放量的变化及水力压裂的影响范围,确定了注水工艺及钻孔参数等,并将试验结果在该工作面进行了推广应用,回采期间上隅角和回风流瓦斯浓度没有超标,保证了工作面的安全生产。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:324608
    • 提供者:weixin_38551143
  1. 深部低透煤层水力割缝卸压增透技术研究现状及发展趋势

  2. 中国煤矿煤层的渗透率普遍较低,瓦斯抽采难度高、抽采率低、抽采达标工程量大,深部高应力条件下瓦斯抽采难度更大。煤层卸压增透是深部低透气性煤层瓦斯灾害防治与煤层气高效开发的关键,而水射流割缝技术是煤层卸压增透的重要技术之一。围绕水射流割缝技术研究发展,系统总结了水力割缝的卸压增透机理、强化射流方法、割缝工艺、射流割缝装备等4个方面的研究现状,分析了当前水力割缝技术在卸压增透量化机理、割缝工艺方法、增透效果评价、装备性能等方面存在的问题,并对水力割缝技术的切割增透能力、装备研发方向、推广应用前景等发展
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-07
    • 文件大小:215040
    • 提供者:weixin_38699551
  1. ZDY4000S全液压坑道钻机在煤矿高位钻孔中的应用技术研究

  2. 淮北矿区松软低透气性煤层瓦斯抽采孔施工困难。海孜矿采用ZDY4000S钻机施工高位钻孔替代高抽巷进行瓦斯抽采;桃园矿采用定向钻进技术施工顶板穿层高位钻孔治理工作面上隅角瓦斯超限。2种施工技术及方法取得了很好的试验效果,并在淮北矿区进行了进一步的推广应用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-05
    • 文件大小:224256
    • 提供者:weixin_38619467
  1. 赵官煤矿大口径钻孔卸压增透技术研究及应用

  2. 针对赵官煤矿低透气性煤层瓦斯抽采困难的问题,综合考虑瓦斯抽采效果和工艺技术要求,在瓦斯抽采效果可行性分析的基础上,采用本煤层大口径钻孔卸压增透技术,并根据复杂的地质条件和工程技术条件,在工程实践中设计运用钻孔扶正器和水气分离等设备。现场应用效果表明:大口径钻孔能够在瓦斯抽采过程中起到良好的卸压增透效果,相比于小口径钻孔瓦斯流量提高了15%,平均抽采浓度提高了50%,抽采总量提高了34%,实现了高浓度、大流量的瓦斯抽采,取得了一定的经济和安全效益。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-01
    • 文件大小:753664
    • 提供者:weixin_38614287
  1. 单一低透煤层脉动水力压裂脉动波破煤岩机理

  2. 针对单一低透气性高瓦斯煤层瓦斯抽采困难的现状,采用理论研究、物理实验和现场测试相结合的方式,研究了高压脉动压裂过程中脉动应力波的产生、传播及对煤岩体的破坏机理,通过实验室试验,研究了脉动压裂与常规压裂的不同。研究表明:脉动应力波的反射与叠加使某些位置应力增大,某些位置应力减小,加之煤岩体的能量积聚作用,可以以较小的脉动压力产生比较大常规压力更好的压裂效果。应用该原理开发了高压脉动压裂卸压增透技术,经现场实施表明:脉动压裂起裂压力为8 MPa,为常规压裂起裂压力的1/2,压裂影响半径为8 m,脉动
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38670318
  1. 穿层钻孔水力重复压裂增透技术研究及应用

  2. 基于张集矿煤层地应力高、透气性低的特点,为了改善张集矿井下瓦斯抽采效率,采用相似模拟与工程试验相结合的手段,研究得出了水力重复压裂煤层过程中裂隙发育、扩展演化特征以及上覆岩层卸压、增透机制。并提出了穿层钻孔"重复压裂"及"先压后冲"相结合的压裂技术增加煤层渗透性,并根据模拟结果合理选择现场压裂施工参数进行现场工程试验,结果表明,该水力压裂技术可以有效提高煤层瓦斯抽采量,缩短抽采达标时间。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-29
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38625559
  1. 低透气性强突出煤层瓦斯抽采导流通道的构建及应用

  2. 基于芦岭煤矿低透气性强突出煤层瓦斯治理的需要,提出了地面钻井压裂抽采以削弱突出危险、保护层开采以消除保护范围突出危险和穿层钻孔强化抽采以消除保护边界外突出危险的瓦斯治理顺序,考察研究了对应抽采技术导流通道的特征及应用效果。结果表明,地面钻井压裂抽采,砂层是瓦斯抽采的导流通道,单个钻井长期可获得1 500 m3/d的煤层气产量;保护层开采,层间离层裂隙是瓦斯抽采的导流通道,煤层透气性可提高1 930倍;穿层钻孔群排煤抽采,孔群间的连通裂隙是瓦斯抽采的导流通道,单孔平均瓦斯流量可增加4倍,煤层透气性
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38685608
  1. 煤矿井下控制水力压裂煤层增透关键技术及应用

  2. 为了减少低透气性煤层瓦斯抽采钻孔工程量和提高瓦斯抽采效率,对低透气性煤层增透理论及技术应用进行了研究,基于煤层控制水力压裂概念,开发了煤矿井下水力压裂数值模拟与优化设计软件,提出了高承压上向孔和近水平孔的封堵方法,形成了压裂水分布范围探测关键技术,并进行现场应用。结果表明,通过定点定向定区域压裂实现了目标区域煤层的增透,控制水力压裂前后相比单孔瓦斯抽采量提高了5倍以上,部分工作面瓦斯抽采钻孔工程量减少了1/3,采掘工作面单产单进大幅提高,煤矿井下控制水力压裂是对常规水力压裂技术的改进和创新,能有
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:910336
    • 提供者:weixin_38680506
  1. 水力冲孔卸压增透技术在平舒煤矿的应用研究

  2. 针对低透气性煤层瓦斯抽采效率低、钻孔施工量大等问题,提出水力冲孔增透技术来改善煤层透气性。通过理论计算、数值模拟及现场试验的方法对水力冲孔增透技术进行研究。结果表明:15109工作面本煤层进行水力冲孔处理后透气性系数增大了22.4倍,抽采半径增大了4倍,瓦斯平均抽采浓度较未经水力冲孔处理的瓦斯抽采浓度提高约3.69倍,抽采纯量提高约11倍,提高了瓦斯抽采效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-19
    • 文件大小:591872
    • 提供者:weixin_38670420
  1. 低透气性煤层瓦斯抽采技术的研究及应用

  2. 低透气性煤层瓦斯抽采技术的研究及应用,张萌博,李贤忠,针对高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采困难的问题,应用新型PD材料及封孔技术在铁法集团大兴矿SV719风巷进行了密封试验。通过考察钻孔瓦�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-03-11
    • 文件大小:195584
    • 提供者:weixin_38649657
  1. 大湾煤矿穿层钻孔水力压裂技术的示范性研究及应用

  2. 为提升水矿集团矿井瓦斯防治技术及相应装备水平,积极响应我国煤炭工业"十三五"科技发展规划的号召,在大湾煤矿西井开展了穿层钻孔水力压裂技术现场示范性试验研究,对水力压裂技术应用在黔特有地质条件下的松软低透煤层进行了试验考察。结果表明:穿层钻孔水力压裂技术能够有效提高煤岩体的透气性和钻孔瓦斯抽采效果,压裂区域的煤层透气性系数增大了18.37倍;压裂影响半径为40 m;单孔瓦斯抽采浓度和抽采纯量分别为45.04%、0.031 m3/min,与原始煤层相比均增加了2倍以上。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-28
    • 文件大小:223232
    • 提供者:weixin_38575118
  1. 高瓦斯工作面水力压裂试验及联管抽采技术研究

  2. 为了解决81504工作面回采时瓦斯大量涌出制约高产高效的难题,通过对钻孔参数合理优化,采用新式封孔技术提高封孔效果,结合水力压裂技术对煤储层增透、平衡应力场及抑制瓦斯涌出等作用,应用联管带抽钻孔瓦斯,形成了"钻孔—封孔—压裂—抽采"一体化的瓦斯抽采过程。结果表明:通过现场试验,81504工作面高瓦斯区域钻孔瓦斯流量大幅度增加,钻孔流量衰减系数减小了约2倍,煤层透气性系数增大了13.43倍,煤层瓦斯含量由4.83m3/t降为2.35m3/t,最终提高了瓦斯抽采效率,缩短了瓦斯抽放时间,实现了高瓦斯
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-27
    • 文件大小:993280
    • 提供者:weixin_38606870
  1. 煤层脉动水力压裂卸压增透技术研究与应用

  2. 为了提高高瓦斯低透气性煤层瓦斯的抽采效率,提出了煤层脉动水力压裂卸压增透技术,进行了不同压力、频率条件下型煤试样的脉动水力压裂实验,分析了脉动水作用下煤体的疲劳损伤破坏特点及高压脉动水楔致裂机理。研究结果表明:煤体原生裂隙在强烈的脉动水压力作用下,会在缝隙末端产生交变应力,使煤体裂隙孔隙产生"压缩—膨胀—压缩"的反复作用,煤体将产生疲劳损伤破坏,煤体内部裂隙弱面扩展、延伸,形成相互交织的贯通裂隙网络。工业性试验结果表明脉动水力压裂比普通水力压裂卸压增透效果明显,钻孔瓦斯抽采浓度和流量均有较大幅度
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-23
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38592611
  1. 低透气性煤层深孔预裂爆破增透技术应用

  2. 高吸附低透气性煤层掘进过程中,煤与瓦斯突出综合检测指标经常超限,为了解决掘进速度缓慢等问题,以贵州五轮山煤矿1805运顺掘进工作面为研究对象,引用深孔预裂爆破技术。并在爆破前、后,通过对抽采孔和1805运顺工作面瓦斯抽采浓度及纯流量等数据的考察,为解决贵州地区高吸附低透气性煤层的瓦斯治理提出了有效的方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-04
    • 文件大小:225280
    • 提供者:weixin_38595243
  1. 水力压裂技术在低透气性煤层瓦斯抽采中的应用

  2. 为了解决某煤矿低透气性煤层难抽采的问题,分析了水力压裂增透裂缝扩展规律以及煤层水力压裂卸压增透机理,采用PFPA-2D数值模拟软件,研究了单注水孔以及双注水孔的水力压裂过程中的裂缝扩展规律及煤体位移和应力变化规律,实现大范围裂隙网的形成、贯通和发育,提高了煤体的透气性。通过现场试验,实现了低透气性煤层卸压增透的目的,验证了低透气性煤层水力压裂增透技术的安全性、有效性和适用性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:429056
    • 提供者:weixin_38723027
  1. 基于深孔预裂爆破增透技术的低透气性煤层瓦斯抽采研究

  2. 为了有效地对低透气性煤层进行瓦斯抽采,确保矿井的安全开采,研究了深孔预裂爆破增透技术对煤体的致裂机理,分析了控制孔对裂隙发育的影响,确定了爆破影响半径和裂隙区的范围,采用数值模拟分析研究了不同时间段煤体受力状态和裂纹扩展情况以及爆破孔附近煤体裂纹的长度及数量。研究有效地解决了低气性煤层的瓦斯抽采问题,具有一定的推广应用价值。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38551938
  1. 高突低透松软煤层区域瓦斯综合治理技术应用研究

  2. 为解决某矿16021工作面煤层松软、透气性差、瓦斯压力大、瓦斯含量高、突出危险性严重从而制约着矿井安全生产和工作面接替的问题,根据煤层赋存及瓦斯灾害情况,采用顶板岩巷穿层钻孔结合顺层钻孔瓦斯抽采技术进行区域瓦斯治理。实践表明,通过该措施,累计抽采量达1 361.55万m3,抽出率为73%,大大降低了煤层瓦斯压力和含量,有效消除突出危险,保证了工作面的安全开采。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-21
    • 文件大小:494592
    • 提供者:weixin_38589150
  1. 低透气性高瓦斯煤层钻冲一体化卸压抽采技术研究与应用

  2. 为了消除低透气性高瓦斯煤层的突出危险性,以安阳矿区龙山煤矿25051下底抽巷为研究背景,对穿层水力钻冲一体化增透技术的施工工艺及增透效果进行了研究。工业性试验表明,钻冲一体化卸压增透作业可提高煤层的瓦斯抽采效果,从而解决低透气性煤层开采过程中的瓦斯问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-07
    • 文件大小:549888
    • 提供者:weixin_38516863
  1. 高瓦斯低透气性煤层水力压裂增透数值模拟及应用

  2. 针对高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采钻孔施工量大、效率低等问题,研究了水力压裂技术的破煤理论及高压水对煤层的卸压增透理论,提出水力压裂强化抽采瓦斯的措施,以岩土工程数值模拟软件FLAC3D对煤层进行水力压裂数值模拟,得到煤层水力压裂过程中裂纹扩展规律,确定了水力压裂现场试验的工艺参数、压裂装备及抽采系统,完成封孔及压裂试验。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-07
    • 文件大小:611328
    • 提供者:weixin_38720173
  1. 大直径长钻孔定向水力割缝增抽瓦斯技术及应用

  2. 针对低透气性煤层瓦斯抽采量少,抽采时间长,煤层整体卸压增透效果差等问题,提出 了大直径长钻孔定向水力割缝增透技术。 以吉宁煤矿 2107 胶带运输巷为研究背景,分析了水力割缝 增透机理,采用大直径长钻孔技术实现钻孔间煤体定向水力压穿,形成贯穿裂隙并通过高压水携带出 大量煤屑,实现煤层卸压和增加煤层透气性。 研究结果表明:采用水力割缝后平均抽采流量是普通钻 孔的 5. 5 倍, 割 缝 孔 平 均 瓦 斯 抽 采 纯 量 是 普 通 孔 平 均 瓦 斯 抽 采 纯 量 的 8. 06 倍, 平 均
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-24
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38716872
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