穿层钻孔水力化卸压增透技术
用户评论
推荐下载
-
穿层钻孔水力增透技术的研究与应用
煤与瓦斯突出是煤矿开采过程中的严重自然灾害之一,根据对发生突出作业地点统计,突出多数发生在煤巷掘进工作面,占所有突出次数的一半以上,主要原因是瓦斯治理不到位。为提高瓦斯抽采效果,在底板抽放巷施工穿层钻
29 2020-05-08 -
下向穿层孔水力冲孔卸压增透技术
为考察下向穿层孔水力冲孔卸压增透效果,并确定有效影响半径,以潘二矿11223高抽巷为试验点,考察水力冲孔出煤量、冲孔前后瓦斯抽采浓度、纯量和压力等的变化。结果表明,下向穿层孔冲孔也具有良好的卸压增透效
26 2020-06-10 -
底抽巷穿层钻孔水力割缝压裂增透煤层技术研究
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)
24 2020-07-16 -
穿层钻孔水力压裂增透技术试验研究
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
22 2020-07-16 -
穿层水力冲孔卸压增透效果的研究
分析了水力冲孔增透消突的机理,阐述了水力冲孔的工艺流程,以北辰矿8111工作面底板巷为试验地点,考察了水力冲孔前后抽采影响半径、煤层瓦斯含量、透气性系数、抽采瓦斯浓度和瓦斯流量的变化。并利用RFPA2
22 2020-07-16 -
穿层钻孔水力重复压裂增透技术研究及应用
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
20 2020-07-16 -
穿层钻孔水力压裂卸压增透措施应用
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
32 2020-07-17 -
豫西构造软煤穿层钻孔水力压裂增透技术应用
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
25 2020-07-17 -
穿层钻孔定向水力压裂增透技术在杨庄煤矿的应用
杨庄煤矿为解决煤层透气性差、瓦斯抽采难度大和煤层有突出危险性的现状,分析水力压裂过程中煤岩体应力位移变化及注水结束后应力变化情况,获得裂隙在水压作用下的扩展发育规律和水力压裂的参数,发现水力压裂能形成
24 2020-07-18 -
水力诱导穿层钻孔喷孔煤层增透技术及工程应用
依据煤与瓦斯突出机理,在分析低透气性突出煤层穿层钻孔喷孔煤体增透提高瓦斯抽放机理基础上,对煤体穿层钻孔的诱导喷孔工艺及瓦斯抽放钻孔布置进行了优化设计,并在淮北矿业集团祁南煤矿7煤层工作面进行了现场试验
15 2020-07-19 -
下向穿层钻孔水力冲孔卸压增透强化抽采瓦斯技术研究
为提高预抽煤层瓦斯消突效果,本文试验了下向穿层钻孔卸压增透强化抽采技术,并在高抽巷区域预抽钻孔中进行了实践。水力冲孔实施后,钻孔的卸压影响范围增大,钻孔周围的煤体变形和透气性增大,抽采瓦斯效果显著提高
28 2020-07-20 -
穿层钻孔水力增透区域煤巷掘进工艺探讨
煤巷留顶煤施工,顶部煤体的控制是施工中主要难点,同时也是事故的频发点,如何在施工过程中减少事故发生,提高施工安全性,加快施工效率等。通过根据煤层软硬情况及现场实际施工情况,在不同条件下施工不同的超前支
23 2020-07-20 -
松软强突煤体穿层钻孔钻扩一体化卸压增透技术
当前我国煤矿深部开采中,松软煤层低渗透性是制约瓦斯抽采的瓶颈问题,水力扩孔(割缝)是有效的增透措施,但扩孔效果的评价目前多采用静态指标,导致扩孔优化费时费力且不准确,为进一步优化扩孔措施,快速确定合理
16 2020-07-20 -
水力割缝自卸压增透技术应用
针对低透气性突出煤层钻孔工程量大、抽采时间长的难题,提出水力割缝自卸压处理突出煤层的新思路,对比考察了钻孔割缝前后钻孔瓦斯抽采浓度、抽采量的变化规律,通过区域措施效果检验进一步验证了水力割缝自卸压效果
20 2020-07-22 -
水力冲孔卸压增透技术研究 论文
为了增加煤矿瓦斯抽采量,并缩短瓦斯抽采时间,深入研究了水力冲孔破煤机理,并对喷嘴进行了选型分析。研究中采用了FLAC3D数值模拟软件,模拟分析了水力冲孔后煤体的应力和位移分布情况,以及不同孔径下煤体应
11 2024-08-17
暂无评论