笔者针对新集二矿采掘接替紧张现状,接纳超高压水力割缝与水力压裂团结增透部署工艺,使用FLAC3D仿真盘算软件,对煤体冲割后渗透率变化举行了数值仿真模拟,并分析了压裂后煤体裂痕扩张特征,研究了割缝增透卸压与压裂微缝扩张增透机理,最后,通过现场应用试验,验证了超高压水力割缝与水力压裂团结增透措施,对提高煤层透气性系数具有良好的适用效果。
作者
文章泉源:煤炭科学技术
单元
XU Xuezhan. Combined permeability enhancement technology ofultra-high pressure hydraulic slot and hydraulic fracturing in low permeabilitycoal seam[J]. Coal Science and Technology, 2020, 48(7): 311-317.
徐雪战. 低透气煤层超高压水力割缝与水力压裂团结增透技术[J]. 煤炭科学技术, 2020, 48(7): 311-317.
为相识决矿井瓦斯预抽中存在的问题提高矿井瓦斯抽采使用效率杜绝瓦斯灾害事故发生以新集二矿瓦斯预抽工艺为研究配景针对矿井采掘接替紧张、煤层透气性差、瓦斯抽采率低等技术难题提出了超高压水力割缝与水力压裂团结增透技术。
引用花样
得出水力压裂钻孔部署在超高压水力割缝形成的塑性区规模内能够到达较好的增透效果并设计了超高压水力割缝与水力压裂一体化团结增透技术工艺:割缝水压为95~100 MPa旋转水尾转速为40 r/min割缝间距为1.0~1.2 m单刀冲割时间为12min;水力压裂钻孔直径为95 mm并接纳100 mm的钻孔洗扩装置冲、扩钻孔。
主要附图
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徐雪战
1.中煤科工团体重庆研究院有限公司;2.瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室
基于岩石力学与流体力学理论分析了超高压水力割缝与水力压裂团结增透机理。
并接纳数字模拟方法研究确定了沿槽缝延伸偏向缝槽至煤体深部依次形成破碎区、塑性区、弹性区及原岩应力区被冲割煤体受高压水射流剪、割应力作用影响原岩应力区向煤体深部转移煤体渗透率增大。
摘要
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