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电脉冲可控冲击波煤储层增透原理与工程实践

发布于 2019年06月14日

[摘要]无论以资源开发目的煤层气开发还是以矿井安全生产为目的的瓦斯抽采运过以道带能实现保层增透均是首要的技术难题。

无论以资源开发目的煤层气开发还是以矿井安全生产为目的的瓦斯抽采运过以道带能实现保层增透均是首要的技术难题。

针对这一技术“瓶颈”,我国开展了深孔坝装爆破增透口1水力喷射径向钻孔5)水射流钻割一体化增透6和电磁场]等技术的攻关与探索,发展出一系列在实践中卓有成效的煤层增透技术18-151然而现有的每种技术对煤层的卸压、增透效果都有局限性,都不足以解决煤矿瓦斯安全问题,也无法实现瓦斯的高效利用。

例如,深孔顸裂爆破可在煤层中形成裂隙、裂缝,并使原生裂隙得以扩展,但为了获得较好的抽采效果,需要钻进相当数量的钻孔,对组孔眼只能进行次预裂爆破作业, 并由于作业安全问题,很难推广;水力喷射径向钻孔可以沟通煤层,以达到渗流-扩散解吸的作用,但主要是解决近井地带污染水射流钻割体化增透技术主要以增大储层暴露面积、扩大泄压范围为主要目的,同时水射流能够促进瓦斯解吸,使储层裂隙贯通,但水射流受射流结构的限制,作用范围十分有限:

电磁场能够促进瓦斯解吸,但由于煤层有导电性,电磁场很难影响到煤层深部。综上所述,目前尚无兼具高效、绿色、低成本的煤储层改造增透新技术应用于规模性工业实践。