顶板岩石长钻孔水力压裂增透抽采技术工程实践

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阳煤集团新元公司3号煤层属碎软低渗煤层,煤层瓦斯含量高、透气性差,抽采效果不理想,瓦斯抽采时间长,导致煤巷单进水平低,严重制约了矿井生产衔接。通过实施顶板岩石长钻孔水力压裂增透技术实现了对碎软煤层的高效预抽,大幅提高了煤层的瓦斯预抽速度和抽采量,改善了瓦斯抽采效果,为阳泉集团煤巷安全高效掘进、瓦斯治理降本增效等方面提供了可靠的技术保障。

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2020-05-27
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碎软煤层井下多点定向长钻孔水力压裂技术
2020-06-13针对低透气性碎软煤层普遍存在的瓦斯抽采效果差的技术问题,研究了多点定向长钻孔水力压裂高效瓦斯抽采技术,探讨了碎软低透气性煤层的水力压裂增透机理;在施工多点定向长钻孔、井下水力压裂快速封孔装备的基础上,
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“三软”突出煤层穿层钻孔水力压裂增透抽采瓦斯技术研究
2020-04-29告成煤矿为煤与瓦斯突出矿井,其主采二1煤层为突出煤层,且较难抽放。为有效解决低透气性突出煤层瓦斯治理难题,开展了穿层钻孔水力压裂增透抽采瓦斯技术研究。研究表明:穿层钻孔水力压裂可显著提高煤层透气性,并
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顺煤层定向长钻孔水力压裂煤层增透技术及试验研究
2020-06-02为了提高顺煤层钻孔瓦斯抽采效果,在分析井下煤层水力压裂技术发展现状及其增透机理的基础上,结合定向长钻孔施工技术与煤层水力压裂增透强化抽采技术,提出了顺煤层定向长钻孔裸孔坐封、水力压裂增透技术工艺。鉴于
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低透煤层井下长钻孔水力压裂增透技术
2020-04-26针对我国低透气性煤层普遍存在瓦斯抽采效果差的现状,提出了利用大直径长钻孔水力压裂对煤层进行增透的技术措施,探讨了长钻孔水力压裂增透机理,并进行了煤矿井下煤层水力压裂瓦斯抽采试验。在成功施工顺层长钻孔的
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赵固二矿本煤层定向长钻孔水力压裂增透技术研究
2020-05-03为了提高井下低透气性煤层瓦斯抽采钻孔瓦斯抽采效果,开发了适合中等偏硬低透煤层裸眼钻孔高压稳定封孔装备,采用了本煤层定向长钻孔整体水力压裂增透技术,分析了本煤层定向长钻孔水力压裂增透机理,并进行了水力压
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煤矿井下水力压裂增透抽采瓦斯存在问题分析及对策
2020-07-09在分析总结我国煤矿井下水力压裂增透抽采已有研究成果的基础上,从理论基础、装备水平、技术工艺等方面探讨了井下钻孔水力压裂取得的成绩与不足,认为目前煤矿井下水力压裂增透抽采理论与技术多借鉴于石油气、煤层气
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煤矿井下水力压裂增透抽采技术的研究与应用
2020-07-10瓦斯预抽增透一直是瓦斯治理工作的瓶颈,为了解决这一难题,提出水力压裂增透技术,分析了水力压裂增透技术的原理、水力压裂设备及钻孔布置工艺。在潘一煤矿32321底板巷开展了A组煤水力压裂增透试验,试验表明
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煤矿井下钻孔吞吐压裂增透抽采瓦斯技术研究
2020-05-10为了显著增大煤层透气性系数,达到高效抽采瓦斯的目的,提出了煤矿井下钻孔吞吐压裂增透抽采瓦斯技术,分析发现吞吐压裂实施过程中,在最大和最小水平主应力方向能够产生径向引张裂隙、周缘引张裂隙、剪切裂隙、转向
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煤矿井下水力压裂增透抽采机理及应用研究
2020-06-02通过借鉴地面水力压裂技术的成功模式,研究了煤矿井下水力压裂增透抽采机理,针对单一、低渗高突煤层的特点,研发了一套井下压裂增透抽采技术及装备,并进行了工业性试验。应用效果表明:通过井下对煤体进行水力压裂
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掘进条带水力压裂增透抽采技术
2020-07-16掘进条带水力压裂增透抽采技术在打通一矿得到了成功应用,水力压裂钻孔采用3次注浆封孔工艺确保压裂成功,水力压裂压力在19.3~39.5 MPa之间,平均单孔注水量120 m3。压裂增透影响范围50~15
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新田煤矿水力压裂增透技术试验
2020-07-07新田煤矿煤层透气性低、瓦斯含量大,抽采效率低。为了增加煤层透气性、提高瓦斯抽采效果,提出在新田煤矿1402工作面回风顺槽底抽巷40-41#钻场中间位置,实施水力压裂作业的试验研究。通过水力压裂增透试验
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穿层钻孔水力压裂增透防突技术在红阳二矿的应用
2020-06-22对深部矿井红阳二矿瓦斯突出防治中的难题进行了分析,针对井下条件开展了水力压裂增透防突技术研究。对水力压裂钻孔注水量、注水压力、钻孔布孔方式等参数进行了设计,通过考察注水时间、保压效果等参数对水力压裂注
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穿层钻孔水力压裂卸压增透措施应用
2020-05-22编制了临焕煤矿2个穿层压裂钻孔的压裂方案,包括压裂孔的设计、压裂设备的安装调试以及压裂钻孔的施工;提出了2个压裂钻孔现场进行水力压裂后对其压裂效果考核的指标,包括自然瓦斯流量、瓦斯流量衰减系数、钻孔抽
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豫西构造软煤穿层钻孔水力压裂增透技术应用
2020-06-25豫西矿区主采二1煤属典型三软不稳定煤层,透气性极低,属极难抽采煤层,大多矿井属单一煤层开采,不具备开采保护层条件,常规的预抽瓦斯技术虽然能解决一定的问题,但抽采效果不理想,抽采后突出危险性仍然很高,必
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穿层钻孔水力压裂增透技术试验研究
2020-04-29张集煤矿13-1煤为深埋高地应力松软低透煤层,瓦斯预抽时间长且残余瓦斯含量超标,为提高煤层透气性,提高瓦斯抽采效率,采用理论分析、现场试验的方法对低透气性煤层水力压裂增透理论及技术进行了研究。研究结果
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韩城矿区碎软煤层顶板梳状孔水力压裂瓦斯抽采工程实践
2020-06-12韩城矿区碎软煤层发育,煤层透气性差,本煤层钻孔钻进困难,瓦斯抽采效果差。顶板梳状孔水力压裂技术结合了水力压裂技术和定向钻进技术二者的优势,是解决碎软低渗煤层瓦斯抽采难题的有效技术途径。在韩城矿区王峰煤
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水力压裂增透技术在瓦斯抽采中的应用
2020-05-18为了提高低透气性突出煤层的瓦斯抽采量,达到抽采消突的目的,在李子垭南二井进行了水力压裂增透技术现场试验,对水力压裂技术在高瓦斯、低透气性突出煤层中的运用效果进行了试验考察,并分析了水力压裂煤体致裂增透
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碎软低透煤层分段水力压裂增透技术研究
2020-05-02碎软低透煤层普遍存在瓦斯抽采效果差的问题,加剧了生产接替矛盾,也对矿井安全高效生产影响尤为突出,亟待解决。以阳煤寺家庄公司15#煤层增透技术为研究对象,分析了碎软低透煤层瓦斯抽采的技术难点,探讨了梳状
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顺煤层顶板长钻孔压裂增透技术应用
2020-04-19通过对新元煤矿矿井地质条件、煤层、瓦斯赋存条件的分析,采用千米定向钻机沿煤层顶板施工岩石顺层水力压裂长钻孔,将煤层顶部和压裂钻孔的距离控制在0.8m至1.2m之间,还增强了压裂效果,并预防软煤顺层因钻
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煤层水力压裂增透技术研究与应用
2020-04-26为了解决坦家冲煤矿2264-1N-S采煤工作面回风巷瓦斯浓度频繁超限问题,提高本煤层钻孔瓦斯抽采率,降低煤与瓦斯突出危险性,提出采用水力压裂增透技术提高煤层透气性。通过对压裂孔周围煤体环向拉应力进行分
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煤层水力压裂增透影响半径试验研究
2020-04-24在分析煤层水力压裂增透机理的基础上,根据五阳煤矿地质条件,经现场试验确定出适合五阳煤矿的水力压裂工艺及压裂参数。水力压裂后,在增透影响半径内煤层瓦斯平均抽采浓度和平均抽采纯流量较原始抽采增大2.3倍和
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煤矿井下穿层钻孔水力压裂的现场应用研究
2020-07-17为解决煤层透气性低、瓦斯抽采效率低而严重制约采煤作业的技术难题,针对渝阳煤矿地质及开采技术条件,基于煤岩体水力压裂原理及瓦斯流动理论,在N3704西瓦斯巷(下)内设计了穿层钻孔水力压裂增透系统,并对水
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煤矿井下长钻孔水力压裂技术研究
2020-06-05为了实现煤矿井下长钻孔的有效大规模压裂,结合中马村矿羽状长钻孔施工情况,采用HTB500型水力压裂泵组进行重复水力压裂试验,并使用大地电场岩性探测仪对水力压裂有效范围进行探测。试验结果表明,抽采瓦斯纯
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底抽巷穿层钻孔水力割缝压裂增透煤层技术研究
2020-05-25针对屯兰煤矿12507突出煤层工作面的工作面巷道掘进时期的瓦斯治理和突出防治难题,提出并试验了底抽巷穿层钻孔水力割缝压裂增透煤层技术,用以提高低透煤层的透气性系数和煤巷条带瓦斯抽采率,结果表明:(1)
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临涣煤矿穿层钻孔水力压裂技术应用研究
2020-05-13针对临涣煤矿存在瓦斯抽采率低、打钻数量过多且瓦斯抽采周期短的问题,提出了采用穿层钻孔实施水力压裂工艺的方法。实验结果表明,临涣煤矿实验区瓦斯标况纯量平均提高了19倍,瓦斯抽采周期延长了3倍多,说明此次
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本煤层顶板水力压裂增透技术的研究与应用
2020-07-07义马煤业集团孟津煤矿二2煤-11031工作面属于弱突出危险性煤层,为了提高11031工作面瓦斯的抽采效率,有效治理瓦斯问题,减少瓦斯事故的发生,对11031工作面实施顶板水力压裂的卸压强化增透措施。实
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低透气性煤层水力压裂增透技术应用
2020-05-01针对低透气性煤层瓦斯抽采效率低、钻孔施工量大等问题,提出了水力压裂增透技术,研究了水力压裂增透机理,分析了水力压裂提高煤层透气性的过程,确定了设备仪器与压裂工艺参数,完成了高压钻孔密封与现场水力压裂,
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水力压裂增透消突技术的应用研究
2020-05-06为了提高低透高突出煤层瓦斯抽采率,达到快速消突的目的,在鹤煤六矿2123运输巷掘进工作面进行了底板穿层钻孔水力压裂强化瓦斯抽采措施。介绍了设备选型、钻孔布置、水力压裂工艺完成了井下水力压裂试验,并对水
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穿层钻孔水力压裂试验研究
2020-06-03煤储层透气性低是制约煤矿瓦斯抽采的关键因素,为提高煤储层透气性,增加瓦斯抽采效果,依靠水力压裂技术,采用穿层钻孔对煤层进行激励,形成裂缝,达到增透的目的。同时,采用理论分析和现场试验的方法,对穿层钻孔
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底抽巷水力压裂增透试验研究
2020-05-24针对谢桥矿1351(3)工作面煤层存在的瓦斯抽采困难问题,提出并试验了底抽巷水力压裂增透技术。试验结果表明:单元抽采纯量平均提高1倍,缩短预抽达标时间2~3个月;水力压裂后钻孔抽采半径扩大,由原来的5
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