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带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法及系统技术方案

技术编号:16171949 阅读:66 留言:0更新日期:2017-09-09 00:26
本发明专利技术提供的一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法及系统,方法:获取排采区煤层的瓦斯解析压力和原始煤层压力;根据瓦斯解析压力和原始煤层压力,设定带压钻孔压力及正压排采压力;获取排采区煤层的干扰波动距离;根据排采区煤层的干扰波动距离,设定孔间距和孔深度;根据带压钻孔压力、孔间距和孔深度,通过带压钻孔设备结合正压排采自动控制装置进行水平钻孔,实现带压钻孔正压排采。本发明专利技术在带压钻孔设备旋进过程中,通过控制钻孔压力,实现带压钻孔,克服钻井过程中原始地层压力迅速释放到大气常压,导致损害瓦斯通道的压实效应;克服排采过程正压直接转换为无节制措施的负压流体,初速过大造成速敏效应,解决污染大,抽排气量小的问题。

Gas mining method and system with pressure type drilling positive pressure drainage

And system, gas extraction method with pressure drilling provided positive pressure drainage method: obtaining row coal seam gas pressure and analysis of original coal gas pressure and pressure; according to the analysis of original coal seam pressure setting, pressurized drilling pressure and positive pressure drainage pressure fluctuation; acquiring interference distance from the coal seam. According to the interference wave; distance from the coal seam, setting hole spacing and hole depth; according to the pressurized drilling pressure, hole spacing and hole depth, the pressurized drilling equipment combined with positive pressure drainage automatic control device for horizontal drilling, the drilling pressure positive pressure drainage. The present invention in pressurized drilling device is screwed into the process, by controlling the drilling pressure, realize the pressurized drilling, overcome the original formation pressure during drilling rapidly released into the atmospheric pressure, resulting in damage to the compaction effect of gas channel; overcome the negative pressure drainage fluid pressure process is directly converted into uncontrolled measures, the muzzle velocity caused by excessive speed sensitive effect, solve the pollution problem, a small amount of exhaust.

【技术实现步骤摘要】
带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法及系统
本专利技术涉及瓦斯开采领域,尤其涉及带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法及系统。
技术介绍
为了保障煤矿生产安全,需将煤层中的瓦斯排放出来,而瓦斯被称为煤矿第一杀手,又是极为难得的清洁能源,排空的温室效应是二氧化碳的21倍,因此煤矿一直在致力于瓦斯的治理和利用。目前,煤矿瓦斯治理主要采用井下抽放方式。井下抽放在煤层的煤壁上水平钻孔,其钻孔时采用常压钻孔,排采时采用负压抽排。但由于所钻孔的封孔工艺不具备密封性,导致抽排的瓦斯浓度较低,无法利用,直接排放在大气中。目前的抽排方式存在一是钻孔过程中,在某个深度开始把接近原始地层压力的几兆帕压力迅速释放到大气常压,导致出现损害瓦斯通道的压实效应。压实效应:瓦斯抽采打孔时,孔内压力基本与大气压力相同,孔壁附近的游离态瓦斯的初始压力基本与地层压力相同,游离态瓦斯将快速向钻孔内运移;当压力低于临界解析压力时,吸附瓦斯也急速解析成游离瓦斯排出,短时间内孔壁附近压力消失,在地层压力作用下煤体缝隙被压实,通道减少,渗透率大幅度下降。二是抽采初始,孔中的正压直接转换为无节制措施的负压流体,初速过大易造成速敏效应。速敏效应:是指因流体流动速度变化引起储层岩石中微粒运移、堵塞喉道,导致岩石渗透率下降的现象。流速的改变引起微粒运移而造成的地层伤害是不可恢复的。以上两个环节和隧道开挖形成的围岩松动圈,使煤粉增加,通道减小,渗透率大幅度降低,瓦斯抽采量快速衰减。降压漏斗得不到充分的扩展,只有孔壁附近很小范围内的煤层得到了有效降压使少部分瓦斯解析。从而影响抽采中的瓦斯浓度和采收率。因此,现有技术中的缺陷是:在钻孔过程中,现有技术中对于瓦斯的排采方式均由于压实效应和速敏效应,使得瓦斯抽排气量小,从而影响抽采中的瓦斯浓度和采收率。
技术实现思路
针对上述技术问题,本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采系统及开采方法,通过将带压钻孔设备与正压排采自动控制装置配合使用,在带压钻孔设备旋进过程中,通过旋转防喷器及配套设备,实现带压钻孔,克服钻井过程中原始地层压力迅速释放到大气常压,导致出现损害瓦斯通道的压实效应;通过全通径控制阀及正压排采工艺包,实现正压排采,克服排采过程正压直接转换为无节制措施的负压流体,初速过大造成速敏效应,进而解决现有技术污染大,抽排气量小的问题。第一方面,为了解决上述问题,本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,包括:步骤S1,获取排采区煤层的瓦斯解析压力和原始煤层压力;步骤S2,根据所述瓦斯解析压力和原始煤层压力,设定带压钻孔压力及正压排采压力;步骤S3,获取所述排采区煤层的干扰波动距离;步骤S4,根据所述排采区煤层的干扰波动距离,设定孔间距和孔深度;步骤S5,根据带压钻孔压力、所述孔间距和孔深度,通过带压钻孔设备结合带压钻孔自动控制装置进行水平钻孔,实现带压钻孔正压排采。本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,其技术方案为:获取排采区煤层的瓦斯解析压力和原始煤层压力;根据所述瓦斯解析压力和原始煤层压力,设定带压钻孔压力;获取所述排采区煤层的干扰波动距离;根据所述排采区煤层的干扰波动距离,设定孔间距和孔深度;根据带压钻孔压力、所述孔间距和孔深度,通过带压钻孔设备结合正压排采自动控制装置进行水平钻孔,实现带压钻孔正压排采。本专利技术提供的带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,通过将带压钻孔设备与带压钻孔自动控制装置配合使用,在带压钻孔设备旋进过程中,通过控制带压钻孔压力,克服钻井过程中原始地层压力迅速释放到大气常压,导致出现损害瓦斯通道的压实效应;通过全通径控制阀及正压排采工艺包,实现正压排采,克服排采过程正压直接转换为无节制措施的负压流体,初速过大造成速敏效应,进而解决现有技术污染大,抽排气量小的问题。进一步地,所述封孔管的孔深度大于煤层干扰波动距离。进一步地,所述带压钻孔压力高于所述排采区煤层气的解析压力,低于所述排采区煤层的原始压力。第二方面,本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采系统,包括带压钻孔设备,封孔管、固井水泥环、全通径控制阀、正压排采自动控制装置和带压钻孔控制装置;所述带压钻孔控制装置控制所述带压钻孔设备在钻孔作业面向煤层钻取至少一条水平钻孔;所述封孔管的一端与所述至少一条水平钻孔连接,所述封孔管的另一端与所述全通径控制阀连接;所述水平钻孔自煤壁向煤层深处沿煤层分布走向设置,并垂直于所述煤壁,所述封孔管与所述水平钻孔的设置方向一致;所述全通径控制阀与所述正压排采自动控制装置连接,所述正压排采自动控制装置设置在所述钻孔作业面的井口处,所述钻孔作业面为自地面向煤层煤壁处开挖巷道形成的。本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采系统,其技术方案为:带压钻孔设备,封孔管、固井水泥环、全通径控制阀、正压排采自动控制装置和带压钻孔控制装置;所述带压钻孔控制装置控制所述带压钻孔设备在钻孔作业面向煤层钻取至少一条水平钻孔;所述封孔管的一端与所述至少一条水平钻孔连接,所述封孔管的另一端与所述全通径控制阀连接;所述水平钻孔自煤壁向煤层深处沿煤层分布走向设置,并垂直于所述煤壁,所述封孔管与所述水平钻孔的设置方向一致;所述全通径控制阀与所述正压排采自动控制装置连接,所述正压排采自动控制装置设置在所述钻孔作业面的井口处,所述钻孔作业面为自地面向煤层煤壁处开挖巷道形成的。本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采系统,通过将带压钻孔设备与正压排采自动控制装置配合使用,在带压钻孔设备旋进过程中,通过全通径控制阀控制压力,实现带压钻孔,克服钻井过程中原始地层压力迅速释放到大气常压,导致出现损害瓦斯通道的压实效应;通过全通径控制阀及正压排采工艺包,实现正压排采,克服排采过程正压直接转换为无节制措施的负压流体,初速过大造成速敏效应,进而解决现有技术污染大,抽排气量小的问题。进一步地,当所述至少一条水平钻孔为多条水平钻孔时,所述多条水平钻孔包括一条主水平钻孔和多条水平分支钻孔;所述多条水平分支钻孔与所述主水平钻孔平行设置;所述一条主水平钻孔和多条水平分支钻孔分别与所述封孔管连接。进一步地,所述封孔管的水平孔深度大于30m。进一步地,所述水平钻孔的水平孔深度不低于300m。进一步地,所述封孔管为PVC管和金属管组成的封孔管。进一步地,还包括固井水泥环,所述封孔管的另一端与所述全通径控制阀的连接处通过所述固井水泥环固定。附图说明为了更清楚地说明本专利技术具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。图1示出了本专利技术实施例所提供的一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法的流程图;图2示出了本专利技术实施例所提供的一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采系统结构示意图。具体实施方式下面将结合附图对本专利技术技术方案的实施例进行详细的描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,因此只是作为示例,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。实施例一参见图1,第一方面,为了解决上述问题,本专利技术提供一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,包括:步骤S1,获取排采区煤层的瓦斯解析压力和原始煤层压力;步骤S2,根据瓦斯解析压力和原始煤层压力,设定带压钻孔压力及正压排采压力;步骤S3,获取排采区煤层的干扰波动距离;步骤S4,根本文档来自技高网
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带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法及系统

【技术保护点】
一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,其特征在于,包括:步骤S1,获取排采区煤层的瓦斯解析压力和原始煤层压力;步骤S2,根据所述瓦斯解析压力和原始煤层压力,设定带压钻孔压力及正压排采压力;步骤S3,获取所述排采区煤层的干扰波动距离;步骤S4,根据所述排采区煤层的干扰波动距离,设定孔间距和孔深度;步骤S5,根据带压钻孔压力、所述孔间距和孔深度,通过带压钻孔设备结合带压钻孔自动控制装置进行水平钻孔,实现带压钻孔正压排采。

【技术特征摘要】
1.一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,其特征在于,包括:步骤S1,获取排采区煤层的瓦斯解析压力和原始煤层压力;步骤S2,根据所述瓦斯解析压力和原始煤层压力,设定带压钻孔压力及正压排采压力;步骤S3,获取所述排采区煤层的干扰波动距离;步骤S4,根据所述排采区煤层的干扰波动距离,设定孔间距和孔深度;步骤S5,根据带压钻孔压力、所述孔间距和孔深度,通过带压钻孔设备结合带压钻孔自动控制装置进行水平钻孔,实现带压钻孔正压排采。2.根据权利要求1所述的带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,其特征在于,所述水平钻孔的孔深度大于煤层干扰波动距离。3.根据权利要求1所述的带压式钻孔正压排采的瓦斯开采方法,其特征在于,所述带压钻孔压力高于所述排采区煤层气的解析压力,低于所述排采区煤层的原始压力。4.一种带压式钻孔正压排采的瓦斯开采系统,其特征在于,包括带压钻孔设备,封孔管、固井水泥环、全通径控制阀、正压排采自动控制装置和带压钻孔控制装置;所述带压钻孔控制装置控制所述带压钻孔设备在钻孔作业面向煤层钻取至少一条水平钻孔;所述封孔管的一端与所述至少一条水平钻孔连接,所述封孔管的另一端与所述全通径控制阀连接;所述水...

【专利技术属性】
技术研发人员:张海轩
申请(专利权)人:张海轩
类型:发明
国别省市:河南,41

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