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抽采長度對煤層氣開采效果的影響探究

2017-03-03 12:18:52張帥中石油煤層氣有限責(zé)任公司韓城分公司陜西韓城715400
化工管理 2017年13期
關(guān)鍵詞:分析

張帥(中石油煤層氣有限責(zé)任公司韓城分公司, 陜西 韓城 715400)

抽采長度對煤層氣開采效果的影響探究

張帥(中石油煤層氣有限責(zé)任公司韓城分公司, 陜西 韓城 715400)

本次研究運(yùn)用多場耦合煤氣開采物理模擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng),建立三維動態(tài)的物理模擬實(shí)驗(yàn),可以看出在不同的開采長度的條件下,氣體的壓力都是從鉆孔中心的周圍開始下降。

采礦工程;煤層氣開采;多場耦合;氣體壓力

通過對我國瓦斯抽采防止煤體瓦斯問題發(fā)生的分析,在對瓦斯進(jìn)行治理的過程中,一般都是通過開發(fā)利用煤氣層的方式。我國的煤層儲存具有地滲透性特征,所以,在進(jìn)行煤層瓦斯的抽采中容易陷入不利的問題。

1 試驗(yàn)方案和步驟

1.1 煤樣采集和試件制作

每次研究分析的是重慶某地區(qū)的煤層煤樣,此煤層非常的疏松和破碎,所以在開采的過程中危險(xiǎn)性比較大。在對不同的粒徑條件下的石膏粉的含量進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,對瓦斯煤的力學(xué)滲透特性進(jìn)行分析,選擇優(yōu)質(zhì)的煤層開采技術(shù)。在應(yīng)變條件不變的前提下,對原煤和對比型煤的滲透率進(jìn)行分析,在相同的應(yīng)變條件下,煤型的主應(yīng)力差比原煤要小。

1.2 試驗(yàn)裝置和傳感器的布置

在進(jìn)行物理試驗(yàn)的過程中,試驗(yàn)裝置是自主研發(fā)的,采用多場耦合煤層氣開采的方式,該系統(tǒng)主要是采用鋼板構(gòu)成,實(shí)現(xiàn)了完善的充氣模式,從而可以對瓦斯的來源進(jìn)行模擬。試驗(yàn)裝置中有伺服加載系統(tǒng),這項(xiàng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了垂直化的分布,并且在箱體的上方形成了壓板的中心,從而確保煤樣在排列的過程中箱體可以均勻的受力。抽采系統(tǒng)可以分成外管和內(nèi)管,在使用的過程中,外管起到保護(hù)的作用,內(nèi)管主要是抽采的作用,在本次試驗(yàn)中,抽采管在透氣的區(qū)域,并且形成等間距的透氣孔,在左端的密封凸緣和護(hù)壁之間形成了密封圈,通過對管子調(diào)節(jié)的效果的改變,從而使密封圈的位置得到改進(jìn)。

1.3 試驗(yàn)方案

在本次試驗(yàn)中,抽采的長度對箱體的各個(gè)測試點(diǎn)的壓力參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,對管子長度的改變,從而實(shí)現(xiàn)了不同長度的抽采,在不同的區(qū)域進(jìn)行抽采。全區(qū)抽采的長度為護(hù)壁管的長度,不同的抽采長度也形成了不同的煤樣參數(shù)。

2 試驗(yàn)結(jié)果和分析

2.1 抽采過程中煤層瓦斯壓力的時(shí)間演化規(guī)律

在進(jìn)行抽采的過程中,應(yīng)該分別沿著X軸和Y軸的方向進(jìn)行,并且設(shè)計(jì)好鉆孔的曲線,鉆孔的曲線設(shè)計(jì)成Z軸,然后按照氣體壓力傳感器測點(diǎn)的方式,對同一抽采的長度進(jìn)行分析,在抽采長度相同的條件下,分析不同的位置氣體壓力的規(guī)律,對傳感器的測點(diǎn)進(jìn)行測量,形成壓力和時(shí)間的曲線圖。在抽采的初期,各個(gè)測點(diǎn)的壓力下降的幅度非常大,隨著氣體壓力和時(shí)間的曲線逐漸趨于平緩,箱體斷面的氣體壓力下降會非常快,氣體壓力降低的速度與抽采的左側(cè)密封呈現(xiàn)重要的聯(lián)系。通過整體開采效果的分析,可以看出與抽采口的距離越近,那么測點(diǎn)的氣體壓力下降的幅度就越大。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的分析,在每層內(nèi)瓦斯的滲流會產(chǎn)生很大的壓力梯度,而且濃度梯度也會產(chǎn)生很大的變化,這是由于煤層中的瓦斯?jié)B流會存在一定的阻力,在阻力的影響下,導(dǎo)致啟動的壓力上升。在抽采的最初階段,箱體內(nèi)會產(chǎn)生最大的氣體梯度,隨著瓦斯在鉆孔內(nèi)的流動,氣體的壓力會逐漸的下降。在瓦斯逐步的耗盡后,吸附的瓦斯開始產(chǎn)生壓力差,而且隨著濃度的變化,也會相應(yīng)的產(chǎn)生濃度差,箱體內(nèi)產(chǎn)生的壓力梯度就會比較明顯,而且瓦斯的排放速度在逐步的下降。最后瓦斯的壓力會比大氣壓大,并且展現(xiàn)出位置的變化。

在連線的選取的過程中,要對第二斷面的鉆孔中心進(jìn)行選擇,然后確保連線的方向與三個(gè)坐標(biāo)軸平行,然后將點(diǎn)連接起來,繪制不同壓力狀態(tài)下的曲線圖,各個(gè)測點(diǎn)下,氣體的壓力都呈現(xiàn)出下降的趨勢,而且下降的速度和鉆孔中心的距離呈現(xiàn)聯(lián)系。由于氣體壓力差和氣體壓力流量存在直接的關(guān)系,所以,在對抽采效果進(jìn)行表述的過程中,應(yīng)該采用氣體壓力差進(jìn)行。隨著抽采長度的不斷完善,在抽采結(jié)束前,氣體壓力會降低,氣體的壓力也會相應(yīng)的降低,對應(yīng)氣體的壓力降低的幅度也比較明顯。

2.3 抽采過程中煤層瓦斯壓力的空間演化規(guī)律

在同的抽采長度條件下,抽采的過程中中,瓦斯的壓力場發(fā)生了很大的變化,而且在不同的位置,氣體的流動速度和流向發(fā)生很大的變化,在對氣體的來源進(jìn)行充分分析的基礎(chǔ)上,通過抽采過程中不同的位置對抽采的效果分析,可以及時(shí)的分析煤體流動趨勢的變化,從而為抽采的優(yōu)化提供數(shù)據(jù)。

3 結(jié)語

在不同的長度下,進(jìn)行煤層氣的抽采,抽采的方式存在差異,所以,應(yīng)該對不同長度的煤層氣抽采的壓力進(jìn)行分析,找出壓力的變化規(guī)律,提高抽采的效率。

[1]劉東,許江,尹光志,王維忠,彭守建,梁永慶.多場耦合煤層氣開采物理模擬試驗(yàn)系統(tǒng)的研制和應(yīng)用[J].巖石力學(xué)與工程學(xué)報(bào),2014,(S2):3505-3514.

[2]楊新樂,任常在,張永利,郭仁寧.低滲透煤層氣注熱開采熱-流-固耦合數(shù)學(xué)模型及數(shù)值模擬[J].煤炭學(xué)報(bào),2013,(06):1044-1049.

[3]陸小霞,黃文輝,唐修義,敖衛(wèi)華,張守仁,劉素平,賈頤昆,劉浩.沁水盆地南部15號煤層頂板灰?guī)r特征對煤層氣開采的影響[J].現(xiàn)代地質(zhì),2012,(03):518-526.

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