切缝至裂技术在煤矿瓦斯抽采中的应用
梁雨剑
潞安集团 司马煤业有限公司,山西 长治 046000
Application of slit-to-crack technology in mine gas drainage
Liang Yujian
Sima Mining Industry Corporation Ltd., Lu’an Group, Changzhi 046000, China
摘要 针对司马矿1205工作面回采煤层透气系数以及钻孔瓦斯流量衰减系数低,导致工作面瓦斯抽采效率低、工作面瓦斯超限等技术难题,该矿通过技术研究,决定对1205工作面3号煤层采取切缝至裂技术,通过实际应用,采取切缝至裂技术煤层透气系数提高2倍,瓦斯抽采效率提高至57%,工作面回采期间瓦斯浓度降低至0.8%以下,取得了显著应用成效。
关键词 :
综采工作面 ,
瓦斯预抽 ,
切缝至裂技术
Abstract :Considering the low permeability coefficient of coal seam and gas flow attenuation coefficient of borehole at 1205 working face of Sima Mine, led to low efficiency of gas extraction and gas over limit in working face, etc., slit-to-crack technology was adopted to No. 3 coal seam in 1205 working face, after the implementation, the permeability coefficient of coal seam was increased by 2 times, the gas extraction efficiency was increased to 57%, and the gas concentration was reduced to less than 0.8% during the mining, with remarkable application results.
Key words :
fully mechanized working face
gas pre-pumping
slit-to-crack technology
作者简介 : 梁雨剑( 1987— ),男,吉林松原人,工程师。
1 ] 周廷扬. 高压水力割缝提高瓦斯抽采率的技术研究[ J ]. 矿业
安全与环保,2010( S1 ):7 - 9,12.
[ 2 ] 李会双. 低透气性煤层瓦斯抽采技术[ J ]. 煤,2015( 1 ):
40 - 41,50.
[ 3 ] 王振刚. 常村煤矿低渗透煤层水力割缝增透技术研究[ J ]. 煤
炭与化工,2015( 12 ):12 - 14.
[ 4 ] 魏佳男. 低透气性煤层水力割缝优化方案[ J ]. 煤炭技术, 2015( 12 ):156 - 158.
[ 5 ] 陈 攀. 水力冲孔造穴增透机制及应用研究[ J ]. 能源与环保,2020( 1 ):11 - 16.
[ 6 ] 郭静晓. 综采工作面水力造穴抽采瓦斯的应用[ J ]. 煤矿机电,2010( 3 ):113 - 115.
[ 7 ] 张俊伟. 水力造穴卸压增透技术在底板岩巷中的应用研究[ J ]. 中国煤炭, 2020( 1 ):69 - 71.
[ 8 ] 吴艳波. 水力造穴技术在本煤层瓦斯抽采中的应用[ J ]. 山东煤炭科技, 2019( 8 ):119 - 120,123.
[ 9 ] 王军燕. 新景矿本煤层水力造穴技术研究与应用[ J ]. 山西焦煤科技,2018( 10 ):36 - 38,41.
[ 10 ] 李付安. 高压水力冲孔造穴增透抽采技术的应用研究[ J ]. 河南科技,2018( 7 ):79 - 80.
[1]
卫洁茹. 202综采工作面综合防灭火技术措施 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(9): 85-87.
[2]
谢 晋. “三软”煤层巷道回采工作面矿压观测规律研究及应用 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(5): 33-35.
[3]
陈贵廷. 榆树坡5105工作面设备的选型研究 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(5): 97-98,107.
[4]
周锦萱1,2. 小宝鼎煤矿综采工作面瓦斯综合治理技术研究 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(5): 112-114,32.
[5]
高海兵. 新元矿31009工作面回风巷水力压裂增透技术研究与应用 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(4): 118-121.
[6]
崔 勇. 辛置煤矿10-428B综采工作面采空区自燃“三带”分布规律研究 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(3): 91-94.
[7]
赵泽潭. 特厚煤层综放工作面小煤柱留设技术的应用 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(12): 34-35,92.
[8]
陈朝辉. 智能综采工作面中集中控制系统的应用研究 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(12): 72-74,77.
[9]
原学新. 煤矿综采工作面远距离供电的研究与实践 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(12): 80-82.
[10]
吴建嫄. 高瓦斯综采工作面瓦斯综合治理措施研究 [J]. 煤炭与化工, 2020, 43(10): 112-114,118.
[11]
苏志毅. 胜利煤矿综采工作面矿山压力监测分析 [J]. 煤炭与化工, 2019, 42(7): 8-10,14.
[12]
张 鑫. CO2相变压裂技术在综采工作面的应用 [J]. 煤炭与化工, 2019, 42(7): 118-120.
[13]
陈爱民. 复杂条件下过较大落差断层停采关键技术研究 [J]. 煤炭与化工, 2019, 42(5): 20-22,26.
[14]
刘建伟. 瓦斯管理信息系统在潞宁煤业22109工作面的应用 [J]. 煤炭与化工, 2019, 42(4): 87-89,93.
[15]
郝楠楠. 瓦斯顺层钻孔抽采径向膨胀主动承压注浆封孔技术研究 [J]. 煤炭与化工, 2019, 42(3): 106-109.