远距离下保护层开采卸压特性及钻井抽采消突研究
煤与瓦斯突出论文 下保护层论文 地面钻井论文 缓冲效应论文 井身结构论文
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我国西部部分矿区地质构造复杂,瓦斯灾害特别是煤与瓦斯突出十分严重,威胁了矿井的安全生产,制约了煤炭资源的开发。针对这些矿区构造复杂、煤层渗透性差及煤层群开采的特点,论文以消除煤与瓦斯突出危险性、降低煤层瓦斯含量为切入点,对远距离下保护层开采及钻井抽采卸压瓦斯、消除煤与瓦斯突出危险性进行了系统研究。构建了采场相似模型和数值分析模型,研究了远距离下保护层开采的卸压特性:(1)下保护层开采期间,被保护层可实现充分卸压,其透气性系数大幅度提高,为抽采卸压瓦斯提供了条件;(2)针对双保护层开采条件,揭示了工作面风巷、机巷内错40~50m区域的被保护层均为膨胀区,是布置钻井的合理位置;(3)提出了远距离双保护层开采的重复卸压模型,首采保护层回采后形成的采空区具有“缓冲效应”,减弱了次采保护层开采期间上覆煤层的卸压程度。建立了地面钻井稳定性分析的力学模型,研究得出:(1)邻近岩层的强度相差越大,对钻井的挤压、剪切作用越大;(2)在套管和井壁之间留设间距后,套管上的最大剪切应力平均降低50.8%,减小了套管剪切破坏的概率;(3)生产套管长度越大,其挠度值越大,抗弯曲变形能力越强。对此,设计了防剪切破断的钻井井身结构:生产套管采用贯穿井身的整管,与固井套管或井壁之间留设“缓冲容移间距”,筛管段采用了“套管强化技术”,有效提高了钻井稳定性。揭示了地面钻井抽采卸压瓦斯规律:(1)阐明了工作面回采距离(表征上覆煤层和裂隙带的透气性)是影响钻井产气率的关键参数;(2)得出了保护层工作面回采期间地面钻井产气率“快增慢减”的变化机制,并确定了钻井的最佳布井参数;(3)建立了卸压煤层及采空区的瓦斯流量计算模型,为钻井抽采卸压瓦斯消突效果的评价提供了依据;(4)提出了钻井下段增阻提高卸压瓦斯抽采量的方法。远距离下保护层开采及钻井抽采消突技术在神华集团乌兰煤矿进行了工程试验,结果表明地面钻井抽采卸压瓦斯消突效果显著:试验区钻井的总产气量为1512.96×10~4m~3,机巷侧、风巷侧钻井的最大布井间距分别为150m和169m,被保护层的残余瓦斯含量分别降低至3.63m~3/t和3.14m~3/t,抽采率分别达到65.8%和68.0%,彻底消除了煤层的突出危险性。
致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
Extended Abstract | 第9-12页 |
目录 | 第12-16页 |
图清单 | 第16-23页 |
表清单 | 第23-25页 |
变量注释表 | 第25-27页 |
1 绪论 | 第27-37页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第27-29页 |
1.2 国内外研究现状 | 第29-35页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第35-37页 |
2 远距离下保护层开采卸压特性 | 第37-65页 |
2.1 采场相似模拟 | 第37-57页 |
2.2 数值模拟 | 第57-63页 |
2.3 本章小结 | 第63-65页 |
3 地面钻井稳定性分析及新型井身结构 | 第65-91页 |
3.1 岩层移动对钻井井身稳定性的影响 | 第65-75页 |
3.2 套管的受力分析 | 第75-83页 |
3.3 生产套管力学特征分析 | 第83-87页 |
3.4 防剪切破断井身结构设计 | 第87-89页 |
3.5 本章小结 | 第89-91页 |
4 地面钻井产气率影响因素及变化机制 | 第91-113页 |
4.1 钻井产气率的关键影响参数 | 第91-101页 |
4.2 钻井产气率的变化机制 | 第101-108页 |
4.3 钻井的走向布井间距 | 第108-112页 |
4.4 本章小结 | 第112-113页 |
5 被保护层卸压瓦斯流量计算模型及控制方法 | 第113-125页 |
5.1 卸压瓦斯流量计算模型 | 第113-120页 |
5.2 提高卸压瓦斯抽采量的方法 | 第120-123页 |
5.3 本章小结 | 第123-125页 |
6 工程试验研究 | 第125-145页 |
6.1 矿井概况 | 第125-127页 |
6.2 被保护层裂隙场演化考察 | 第127-130页 |
6.3 地面钻井抽采瓦斯工程及分析 | 第130-141页 |
6.4 消突效果考察及验证 | 第141-143页 |
6.5 本章小结 | 第143-145页 |
7 主要结论及展望 | 第145-147页 |
7.1 主要结论 | 第145-146页 |
7.2 创新点 | 第146页 |
7.3 研究展望 | 第146-147页 |
参考文献 | 第147-154页 |
作者简历 | 第154-157页 |
学位论文数据集 | 第157页 |
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