【摘 要】
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作为煤炭生产过程中的伴生资源,瓦斯本身是一种清洁能源,若能够将其高效抽采、清洁利用,不但能对高瓦斯矿井瓦斯治理起到促进作用,同时能够变废为宝,在减小环境污染的同时能为矿井带来经济效益。瓦斯的高效抽采综合利用符合我国现代能源及煤炭工业安全、高效、绿色的发展方向,也是高瓦斯矿井瓦斯综合治理利用的福音。然而我国有很多高瓦斯矿井存在煤层瓦斯含量高、压力大、渗透率低的特点,造成该部分煤层的瓦斯抽采效率较低,
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作为煤炭生产过程中的伴生资源,瓦斯本身是一种清洁能源,若能够将其高效抽采、清洁利用,不但能对高瓦斯矿井瓦斯治理起到促进作用,同时能够变废为宝,在减小环境污染的同时能为矿井带来经济效益。瓦斯的高效抽采综合利用符合我国现代能源及煤炭工业安全、高效、绿色的发展方向,也是高瓦斯矿井瓦斯综合治理利用的福音。然而我国有很多高瓦斯矿井存在煤层瓦斯含量高、压力大、渗透率低的特点,造成该部分煤层的瓦斯抽采效率较低,对矿井瓦斯治理及安全生产带来很大的威胁。本文针对纳林河二号煤矿3#高瓦斯低透气性煤层瓦斯抽采难题,对含水条件下煤对瓦斯吸附-解吸影响进行了研究,通过分析纳林河二号煤矿地质条件和实施水力压裂试验确定出适合纳林河二号煤矿的煤层水力压裂参数:纳林河二号煤矿3#煤层水力压裂封孔长度为16m;破裂压力为9MPa,裂缝延伸压力为8MPa,煤层注水量为7.5m3,注水流量为200L/min。在36采区皮带巷展开水力压裂工业性试验,通过对水力压裂前后测试孔和观测孔瓦斯监测数据的分析可知,对煤体进行水力压裂施工后,各观测孔瓦斯浓度、混合流量和纯量较测试孔均出现一定的增加,1号孔的压裂效果最明显,各项指标提高较大,瓦斯浓度、混合流量及纯量分别为测试孔的0.866、4.94和4.69倍;2号观测孔提高的程度最小,瓦斯浓度为测试孔的0.375倍,混合流量为测试孔的3.26倍,纯量为测试孔的1.24倍。通过水力压裂增加煤层的透气性,有效提高钻孔瓦斯抽采的混量和纯量,以提高瓦斯抽采效果及治理效果,降低突出危险性,实现了矿井的安全生产。
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