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铁法矿务局地面垂直钻孔抽取采空区瓦斯,为联合国UNDP资助中国煤层气资源开发项目之一,由我局钻探队完成三个孔1602.22m,并入居住区瓦斯利用系统。产气量6~17m^3/min,浓度48~100%,其经济效益、社会效益和安全生产方面都有显著提高和改善。地面垂直钻孔的设计、设备选型及施工等钻井技术的实践验证,对低透气性煤层抽取采空区瓦斯,总结出一条新的经验。 相似文献
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本文通过铁法矿区煤层埋深(压力和温度)、岩浆后期侵入、煤阶、含水量及煤中无机组分和显微组分含量等几方面分析了研究区域内煤层甲烷吸附能力,进而探讨了铁法矿区煤层气含量及其控制因素。分析认为:研究区煤层气含量各煤层差异性较大,埋深、原煤挥发分、原煤水分、灰分产率等因素对煤层气含量均有一定的影响。总体而言,煤层的埋深(压力和温度)以及岩浆的后期侵入是影响本区煤层气含量的主要因素。 相似文献
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根据对铁法矿区煤矸石现状调查,指出煤矸石堆放带来的一系列问题,经过研究分析并结合前人的经验,提出了解决这些问题的办法和措施。 相似文献
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铁法矿区瓦斯控制技术 总被引:1,自引:1,他引:1
铁法煤田属于低透气性煤田,很难进行本煤层抽放,只能进行采动影响下的卸压煤层瓦斯抽放。为指导瓦斯控制技术方法的确定,铁法公司研究了采动岩体移动变形及其裂隙分布的规律,同时还研究了瓦斯控制与围岩移动和矿井通风的关系。在此基础上,铁法矿区的瓦斯控制技术有了长足进步,现已总结摸索出15种瓦斯抽放控制方法。本文对其中的主要控制技术方法做了介绍。 相似文献
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晋城寺河井区煤矿采空区煤层气地面抽采关键技术研究 总被引:2,自引:0,他引:2
随着煤层气勘探的不断深入,煤矿采空区煤层气已成为煤矿区煤层气重要资源之一。基于晋城矿区寺河井区煤矿采空区分布特征,通过地质分析、采空区煤层气成分、浓度试验和资源量模型计算等方法系统研究了煤矿采空区煤层气资源条件及地面抽采关键技术,揭示了采空区煤层气赋存规律,给出了不同赋存状态下煤层气资源量计算模型和方法,探索了煤矿采空区煤层气地面抽采关键技术。研究表明,煤矿采空区煤层气来源于煤柱及残留煤层、邻近未采煤层和围岩中的游离气和吸附气。根据吸附气和游离气资源量计算模型计算寺河井区煤层气总资源为213.016×108m3,其中游离气资源为0.102×108m3,吸附气资源为212.914×108m3。采煤方法和采空区密闭性对采空区煤层气的来源和富集程度有重要影响。针对采空区上部岩体裂隙发育特征,将采空区煤层气抽采井身结构由二开优化为三开结构,实现了二开固井封闭断裂带上部含水层,三开下入割缝套管护壁,有效解决了采空区上部含水层涌水对钻井井身稳定性影响及抽采效果等问题。在此基础上,研发了潜孔锤+压缩空气(氮气)钻井工艺,用氮气取代空气作为循环介质,形成了安全揭露含气断裂带钻井工艺技术,为采空区煤层气安全抽采探索了有效途径。 相似文献
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采空区抽采瓦斯作为重要的可利用气源,日趋受到重视,采空区的封闭质量是抽采瓦斯效果的关键因素,通过对铁法矿区采空区封闭技术和抽采方法的探讨,确定最佳的采空区封闭抽采模式。 相似文献
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铁法矿区井下瓦斯抽采与地面煤层气开发 总被引:2,自引:1,他引:1
本文介绍了铁法矿区概况,论述了铁法矿区井下瓦斯抽采、地面煤层气开发的主要技术方法;指出高瓦斯、低透气性、复合煤层群开采矿区,只要抓住瓦斯赋存规律、涌出特点,采用灵活多变的技术方法是可以实现高效瓦斯抽采与地面煤层气开发。 相似文献
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煤层气水平井开发技术是近几年国际煤层气领域应用的一种新技术、新工艺,可以大大提高煤层气采收率,对治理煤矿瓦斯灾害和提高煤层气资源利用率也具有重要作用,对煤炭系统而言,煤层气水平井射孔尚处于新兴阶段。本文引入了石油开采行业射孔专业的有关经验,主要探讨了可用于煤层气水平井的射孔器材、射孔工艺以及现场施工中需注意事项等方面的内容,供从事煤层气抽采的相关人员参考。 相似文献
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淮北矿区煤层气抽采利用技术探讨 总被引:3,自引:0,他引:3
淮北煤田位于能源缺乏的华东腹地,富集大量的煤层气资源。本文介绍了淮北矿区煤层气赋存情况、抽采方式和利用现状,针对淮北矿区的煤层地质条件,指出目前煤矿瓦斯抽采和利用的难点,提出在煤矿开采所造成的地层扰动下进行瓦斯抽采,进而叙述了“一井三用”的煤气共采的新途径。 相似文献
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随着煤矿的高强度开采,井下抽采已不足以解决瓦斯问题,地面钻井抽采煤层气的研究正成为国内的研究的热点。通过对国内采动区地面钻井相关资料的整理分析,阐明了采动区地面钻井抽采卸压瓦斯机理,明确当前采动区地面钻井布井技术研究现状。指出利用应力场、渗流场、裂隙场耦合关系,考虑不同矿区、不同地质条件下对地面钻井控制范围进行系统研究,将为采动区地面钻井在采场走向间距布置提供理论支撑。 相似文献
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本文介绍了垂直压裂井和水平井产气量的一种计算方法,通过建立垂直井眼和水平井眼的水力模型,推导出产气量及其它参量的计算公式,引用具体的地层参数、流体特性和煤层中煤的吸附特性数据,进行定量计算。 相似文献
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为解决采空区积聚瓦斯涌向工作面,造成工作面和回风流瓦斯浓度超限难题,潞安集团余吾煤业公司根据矿区自身实际情况将瓦斯治理与采矿技术相结合,在N2105工作面开展地面钻井抽采采动影响煤层及采空区瓦斯试验。结果表明:随着工作面推过钻井距离增大,采空区顶板垮落,顶底板裂隙逐渐发育,观测期间瓦斯浓度由初期的12.2%增长到69.4%,瓦斯纯流量从1.32m3/min上升到13.94 m3/min;1个月内累计抽采纯瓦斯总量30.704万m3,产气平稳阶段瓦斯纯流量在9 m3/min以上共13 d,占总抽采期的41.9%。解决回采工作面瓦斯超限的难题的同时,实现了煤与瓦斯共采。 相似文献